1 — Sx Sx 1 3 Tx Tx S 2 e 6 R6 d e 2 Rx 1 Rx 3 n b 1 kΩ g u Sy Sy 7 5 Ty Ty I r C2 2 - 0 6 Ry 2 Ry R10 4 u 8 GND GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7 Sy D1 D2 D3A D4 D5 D3B 5 v Tx 3 6 Ry Axial BZX84C15 BAT54A Axial BZX84C15 BAT54A
2 C15 C-EUC3216 C3216 CAPACITOR, European symbol 2 C15 C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol 2 C15 C-EU025-025X050 C025-025X050 CAPACITOR, European symbol 2 C15 4,7µF C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR 2 C15 2,2
für die angegebene Menge! 10 x 24LC512 512K Serial EEPROM SO8 50 x 74HCT157 SO14 SHiftreg 15 x 74LVT16245B 3.3 V 16-bit transceiver; 3-state SSOP 5 x AD654JRZ Voltage to Frequenca Converter SO8 5 x ADM202EARNZ, -15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers SO14 100 x BAS20LTG, General
Voltage Diode SOT23 100 x BFS20, RF Transistor SOT23 100 x BZV55-V3V3, Zenerdiode 3,3V, SOD87 100 x BZX84C5V1LT1, Zenerdiode 5,1V, SOD87 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 1 x IDT7025L55J, High Speed Dualport RAM 8Kx16, PLCC84
Ich würde gerne V-USB mit einem Tiny84 einsetzen. Aufgrund der restlichen Peripherie sollte ich den Tiny (der Einfachheit halber) mit 5V bzw. VBUS betreiben. Für diesen Zweck wird ja die Schaltung mit den beiden 3,6V-Z-Dioden empfohlen.
nicht wieso es 3,6V-Typen sein sollen. Ich habe das mal mit LTSpice simuliert (5V-Quelle -> 68Ohm -> BZX84C3V6) und an der Z-Diode stellt sich eine Spannug von knapp 4,2V ein. Ich weiß, dass die Datenleitungen kurzschlussfest sein müssen, aber ist die Spannung nicht trotzdem etwas (zu) hoch?
1 — Sx Sx 1 3 Tx Tx S 2 e 6 R6 d e 2 Rx 1 Rx 3 n b 1 kΩ g u Sy Sy 7 5 Ty Ty I r C2 2 - 0 6 Ry 2 Ry R10 4 u 8 GND GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7 Sy D1 D2 D3A D4 D5 D3B 5 v Tx 3 6 Ry Axial BZX84C15 BAT54A Axial BZX84C15 BAT54A
AR_DEC IN 2 c l P 22 AGCL 23 AL_DEC O U T 3 D 7;11;15 e C 4 10 e s Demodulator 24 PLL 24 AR_DEC O UT 1 16 k a Mixer i M ONO J17 / 75s r d D J17L 30 a U o C N 37 p / B B n n c B 75µsL Demo- m N F G i k t I dulator
den Schaltplan und andere wichtige Dinge anhängen. Der IRF540 ist Pinkompatible mit dem FQP19N20C Datenblatt FQP19N20C http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQPF19N20C.pdf Datenblatt BZX84C12L http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/0113hha98du019z9gdc0yzoa9jky.pdf Ich habe die Schaltung
dieser Funktion http://www.wolframalpha.com/input/?i=Plot%5B19.09%2Fx+-+19.09%2F%280.12+%2B+x%29%2C+%7Bx%2C+0%2C+10%7D%5D H(10) =22,64mA/m
1% V = 3V 30.1Ω S 1% 3.3k – R1 REDUCES Q1 DISSIPATION 0805 ×3 LT1797 + 0.1µF SETTLES TO 1% IN 2µs, BZX84C6V8 1V OUTPUT STEP V = 6.8V 0.003Ω Z 1% 3W –48V SUPPLY 1797 TA01 LOAD (–42V TO –56V) – I + SENSE This amplifier configuration is essentially the comple- tance (1kΩ in this circuit). In this circuit
jemand das erklären, wieso im Datenblatt diese Angabe steht? Izmax = ptot / uz 23,33mA = 350mW / 15 Type: BZX84C 15 Die Angabe von PD ist bei 125° und bei einer Umgebungstemperatur von 25° sollte dementsprechend noch genug Luft sein´. http://www.fairchildsemi.com/ds/BZ/BZX84C18.pdf
erklären, wieso im Datenblatt diese Angabe steht? > > Izmax = ptot / uz > > 23,33mA = 350mW / 15 > > Type: BZX84C 15 > > Die Angabe von PD ist bei 125° und bei einer Umgebungstemperatur von 25° > sollte dementsprechend noch genug Luft sein´. > > http://www.fairchildsemi.com/ds/BZ/BZX84C18
impulses, including the load-dump S1G IRFR9220 V pulse, of ISO 7637-1. You should re- BATTERY R Q2 � C 1 move D o2ly if C ca1not maintain 10k BC857B D1 470 �F the voltage during long overvoltages, BZX84B4V7 6.3V suchastheload-dumppulse,andkeep- R2 Q MICROCONTROLLER ing the voltage is critical. 4.7k BC847B
impulses, including the load-dump S1G IRFR9220 V pulse, of ISO 7637-1. You should re- BATTERY R Q2 � C 1 move D o2ly if C ca1not maintain 10k BC857B D1 470 �F the voltage during long overvoltages, BZX84B4V7 6.3V suchastheload-dumppulse,andkeep- R2 Q MICROCONTROLLER ing the voltage is critical. 4.7k BC847B
1% V = 3V 30.1Ω S 1% 3.3k – R1 REDUCES Q1 DISSIPATION 0805 ×3 LT1797 + 0.1µF SETTLES TO 1% IN 2µs, BZX84C6V8 1V OUTPUT STEP V = 6.8V 0.003Ω Z 1% 3W –48V SUPPLY 1797 TA01 LOAD (–42V TO –56V) – I + SENSE This amplifier configuration is essentially the comple- tance (1kΩ in this circuit). In this circuit
Strom? Das was ich begrenzen will ist doch nur ein Signal. Ausgewählt habe ich folgenden Baustein: BZX84C8V2LT1 http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/0/0113hha98du019z9gdc0yzoa9jky.pdf Also was würdet ihr hier für einen Widerstand vorschlagen?
mit einem Operationsverstärker entsprechend verstärkt. Also sollte der Spannungsbereich bei ca. +/-15V liegen.
isolating transformer should be introduced to the power supply of the board for safety. VDD BT139-800 + BZX79-B3V9 LPC 900 UniversalAC Motor 1N4148 VSS R C Dropper Fig 1. Vacuum cleaner reference design board 3. System Design This section describes the design features of the universal motor control system
15 SM D I 3 0 5 15 IC 3 04 COM 1 1 34 11 AG ND 6 EN 0 13 18 0k R343 +U R350 16 COM 2 2 35 C OM0 VDD P0.0 12 1 14 18 0k R344 1k -IE SS 17 3 C OM1 P0.1 2 15 18 0k R345 TEM P_1 SM D R EGEL 18 COM 3 4 36 C