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IR2110 und der Bereich zwischen 85 und 100% PWM
Stillstand entsprechend ein Vielfaches - PWM-Frequenz ca. 20kHz - Nutzbereich Tastverhältnis 20-100% 'N schönen Abend Wolfgang
Elko ist ungünstig und auch viel zu größ dimensioniert. Im Datenblatt wurde für eine Messschaltung 100nF keramisch verwendet. Außerdem ist die Diode com Typ 1N4007 wenig geeignet. Versuche es mal mit einer 1N4148 und einem 100nF-Keramikkondensator. Viel Erfolg!
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Probleme mit Spannungsversorgung bei Arduino Mega und WEMOS
Wandwarzen (Steckernetzteile) mit einem sehr duennen Kaebelchen ausgeliefert werden. Und wenn Du jetzt 1m duennes Kabel hast, hast Du vielleicht einen richtigen Spannungsabfall. Und Geralds Hinweis ist auch sehr wichtig. Gruesse Th.
normalerweise auch schon so verbaut, evtl. muss der Kondensator nur ein bissel vergrößert werden, z.B. von 100n auf 1µ oder noch mehr. 10k und eine 1N4148 komplettieren das ganze. Oder man kauft einen echten Powersupply-Monitor z.B. den DS1233 o.ä.
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
_1/_n aussuchen. Das kann man sicher noch weiter optimeren.
bin ich auf Euren Input angewiesen, da ich nicht weiß, was bei Euch so üblich ist, z.B.: ES IST 1 ... 14 MINUTE(N) NACH HH ES IST VIERTEL HH+1 ES IST 16 ... 20 MINUTEN NACH HH ES IST 9 .... 1 MINUTE(N) AUF HALB HH+1 ES IST HALB HH+1 ES IST 1 ... 9 MINUTE(N) NACH HALB HH+1 ES IST 20 ... 16
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Spannungsspitzen
Verbindung mit einem zusätzlichen RC- oder LR-Glied. Gängig ist die Schaltung mit 2 Universaldioden z.B. 1N4148 mit Schaltzeiten um 4ns an der Input-Leitung, wobei eine Überspannungen nach VCC und die andere Unterspannungen nach GND ableitet. Die ist jedoch nur geeignet, wenn das Netzteil niederohmig genug
unidirektionale scheint mir da sinnvoller. Eine bidirektionale begrenzt negative Spikes auf -6,8V (5,1V ist m.E. etwas eng), eine unidirektionale auf unter -1V. Vgl. Z-Diode. Die Transil allein macht aber schon aufgrund der Spannungswerte nicht glücklich, sorgt nur dafür, dass Spitzen hoher Leistung
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Highside N-FET Treiber: HIP4083
für das Oszi wurde GND vom PS gewählt. Da an Kanal 1 max. nur 10V ankommen, also für das Gate, vermute ich, dass der FET nicht ordentlich durchschalten kann. Aber vielleicht irre ich mich da. Als Diode wurde spontan eine 1N4002 genommen und der Bootstrap-C
Eine 1N4002 ist eh viel zu langsam. Probier mal eine 1N4148, die ist meistens ziemlich problemlos. 10nF sind schon ziemlich klein, aber bei 10nC Gatecharge wohl tragbar. Wie misst du? Mit Ground-Spring oder
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Stützkondensator für günstigen DC/DC Wandler
32251969850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dzgT79P) Runter. Angetrieben werden damit 2x 12V 0.1A DC Motor(Wischer), 1x 12V 1.8A Lüfter(Sauger), 2x 6V DC Motor zum Antrieb und diverse 5V Sensoren. Zur Ansteuerung der Motoren und des Saugers verwende ich ein IRF520 MOSFET-Modul mit einem Arduino
So im Prinzip. Je nach Stromverbrauch des Arduino Uno reicht die Spanne von 1N4148 bis SB560. Der Widerstand R muss den Einschaltstrom begrenzen fuer die Diode und das Akkuboard.
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[Verkaufe] SMD-Widerstandssortimente YAGEO Gesperrt
4 Werte vo Kondensatoren (X7R: 1nF, 10nF, 100nF und NPO: 15pF). *E12* / *E24 Economy* Enthält die komplette E12 Widerstand-Reihe von 10 Ohm bis 1 MOhm, zusätzlich die ergänzende Werte der E24 Widerstand-Reihe 100 Ohm und 1 MOhm, zusätzlich 0 Ohm und 10 MOhm, zusätzlich 4 Werte vo Kondensatoren (X7R: 1nF, 10nF, 100nF und NPO: 15pF). *E24 Complette* Enthält die komplette E24 Widerstand-Reihe von 1 Ohm bis 9,1 MOhm, zusätzlich 0 Ohm und 10 MOhm, zusätzlich 4 Werte vo Kondensatoren (X7R: 1nF,
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Schaltung für Vibrationsmessung mit Piezo
Ich beschalte den LTC3588 wie im Datenblatt beschrieben und hänge dann einen Widerstand zwischen PZT1 oder PZT2-Pin und dem I/O-Pin des µCs ggf. noch eine z-Diode vom I/O-Pin gegen GND? Wie komm ich denn mit den Daten von MaWin (20nA nd 3pF) auf die Größe des Widerstands?
Strom sein den die Diode sieht, oder? Könnte man anstatt der Z-Diode nicht auch einfach 3 Standard 1N4148 Dioden in Reihe schalten? Oder eine Diode zwischen Pin und Vcc?
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
wuerden sich 330 oder 470 Ohm anbieten. Passt fuer die meisten LEDs. Als Pullup irgendwas im Bereich 1 .. 10Kohm. Dann noch ein paar 100nF Keramikkondensatoren und ein 5V Netzteil. Schon kannst du loslegen.
man auch immer vorrätig. > Ist wie Mehl in der Küche :-) Dann noch ein bisschen Salz in Form von 1N4148 dazu.
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Einstellbare Spannungsquelle mit uController
etwas/ aufwendiger betrachtet. https://www.mikrocontroller.net/articles/Gl%C3%A4ttungsfilter_f%C3%BCr_1-Bit_DA-Wandlung
mal den DAC und OpAmp: [pre] +12V +12V +12V | | | 1k | | | | | +------|< BC547 | | |E |S +--|<|--+------|I ATP101 | 1N4148 | PWM--1k--|< BC547 +--|>|--+-
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Taster 3 Stufen
des Tasters S1, S1a und S1b sind der selbe Taster Der Ausgang Q1 wird aktiviert, über den Transistor das Relais mit Freilaufdiode angesteuert und durch S1b gleichzeitig freigegeben Beim loslassen von S1`fällt
Zähler über Q4 und die Diode (1N4148) auf Q0 zurück, dann wieder drücken und es geht weiter bei Q1 Zufrieden???
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Gleichstrommotor --> Drehrichtungsumkehr
SMD-Doppeldiode verwendet, weil ich davon recht günstig eine ganze Rolle bekommen habe. Eine einfache 1N4148 geht dafür auch. ...
Sonst könnte man ja bei 1V 24A drüberschicken. Eher nicht ;-)
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LED vu meter
nichtinvertierende Verstärker Schaltung aufgebaut (mit Spannungsteiler als Feedback), als OPV habe ich einen LM393N verwendet. Doch leider tut sich Garnichts.
1N4148 oder ähnlich, ein LM393 ist KEIN Rail-To-Rail OpAmp (wie kommt man überhaupt auf so was Abstruses?) Und ohne R und C wird das auch nichts, kein Wunder also dass sich nichts tut.
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Labornetzteil Selbstbau: 0-30 VDC, 2 A
Wenn +5V DC ein ~9V AC braucht, wird ein +15V DC sicher mehr als ~15V AC brauchen. Ich hab mir 1N5402 (Umax=200V, I=3A) besorgt, doch die sind irgendwie etwas überdimensioniert für meinen Zweck. Da könnte man doch auch 1N5060 (Umax=400V, I=2A) oder sogar 1N4001 (Umax=50V, I=1A) verwenden, oder?
Widerstands-Array am Ausgang(150k) für das Messinstrument ist!?! Analog-Drehspule? Die Dioden sind alle 1N4148? Was ist das denn für ein OPAmp, LM358 ? Ansonsten eine interessante Schaltung. Gruß Michael
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Schutzschaltung für Analogeingang Mikrocontroller
| | Eingang --10k--+----+--1k--| ADC BZX3V9 | | | 10nF +-|<|- GND ----+-- | BAV199 | GND GND [/pre] Warum das besser ist
zwischen den Ableit-Dioden und AVR noch einen 220 Ohm Widerstand packt, dann kann man ganz banale 1N4148 verwenden. Selbst wenn deren Spannung ein paar mV höher sein sollte, als die der internen Schutzdioden, würde der Widerstand den Strom ausreichend begrenzen.
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µC-Relaissteuerung, Fehlersuche: Wie gehe ich vor?
an Gate) befindet sich auf der Schaltung (nicht beim Relais), am FET befindet sich eine Schutzdiode 1N4148 und am Relais selbst ist eine 1N400x (zwei Dioden deswegen, weil die Relais ursprünglich auf dem PCB der Gesamtschaltung waren -> ich hab sie abgesetzt, damit man nicht an die 230V rankommt)
Keramikkondensatoren (1-10nF) auf die Kupferfläche abzufiltern.
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Autoradio periodisch Ein- und Ausschalten
Bzw. besser mit so einem, weil LogicLevel? http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLU-024N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2896&ARTICLE=90365&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
=== === GND GND Reicht als Freilaufdiode eine 1N4148? Relais würde ich das nehmen: http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR-4102-L-5V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=101950&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& 2. Transistor + P-MOSFET:
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4V/1A schalten?
www.mikrocontroller.net/topic/64519#515605 Naja, richtig 'langsam' wird es durch die Kombination 1k/100n ja eh nicht. Es gäbe zwei Aspekte: - mit C: sanfteres Einschalten, reduziert die Einschaltstromspitze aus der Batterie, wenn die Last z.B. große, leere Kondensatoren an der Versorgung hat. Dann
dimensionierte > Resetschaltung der Last stören. Zum schnellen abschalten einfach eine Diode (z.b. 1N4148) parallel zu R1 :) dann schaltest du die Spannung blitz schnell weg.
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Optokoppler - Relais
SFH615ABL +-Relais-+-- +24V +----+ | | +3,3V -----|A K|--+--|>|---+ 1N4148 | | uC --270R--|K E|-- GND der 24V +----+ [/code] Ob du GND der 24V dann irgendwo mit GND der 3,3V verbindest, oder nicht, ist bei der Schaltung egal.
klarer gewesen. Das Bild passt, die Bauteilwahl sieht gut aus und die Trennung ist richtig vorhanden 1x durch Optokoppler und 1x durch Relais und die beiden GND oder Massen oder -V sind hier gewünschter und richtigerweise unverbunden. Alles gut!
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
Pin 1 ~ Pin 3: TXD, DTR_N, RTS_N
-t filter -N web_filter 1>/dev/null 2>&1 iptables -t filter -N macipport_filter 1>/dev/null 2>&1 iptables -t filter -N malicious_filter 1>/dev/null 2>&1 iptables -t filter -N synflood_filter 1>/dev/null 2>&1
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10V 0,33A Glühlampe
) mit etwas Abstand davormontiert. Der "Antrieb" dieser neun COB-LEDs: Brückengleichrichter (4*1N4007 idealerweise mit parallelkondensatoren 10nF); Elko 1000uF/25V. Wenns supersauber flimmerfrei werden soll von mir aus noch einen 12V-regler (7812 oder LM317T) zur Spannungsstabilisierung dahinter
Beitrag #6270702: > Stromaufnahme dürfte nicht mehr wie 150mA betragen. Das klappt sogar mit vier 1N4148.
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Isolierte Spannungsversorgung für Mosfettreiber?
Link vergessen... http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Beispiel_HS_Treiber_1.png
Jetzt springt die Ladungspumpe an und pumpt über den 10nF und die beiden 1N4148 15V oberhalb 500V in den Bootstrap C. Nunja, durch die Verluste werden wohl noch 12V im C ankommen. Wie man sieht, schwimmt hier die gesamte 555er Schaltung auf HV Potentioal.
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Digitales erfassen eines 2us kurzen Impuls
nur bis 100kHz. Echter Spitzenwert, muß zurückgesetzt werden, geht aber bis 100kHz besser als 0.1%: in --------|+\ OPA624 | >--+--|>|-----+----------|+\ +--|-/ | BAS70 | | >--+-- Peak | +--|<|--+ 220nF +--|-/ |
-------|+\ | >--+--|>|--+--+---------o (mit MosFET kurzschließen) +--|-/ 1N4148 | | | | 100nF | | | +----------------+ GND Du nimmst einen sehr schnellen OpAmp und lässt dir von ihm einen kleinen
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Stellmotor ansteuern als Shutter
Hi Mani, mit 1. Gang meinte ich nur, dass die Bkende schließen soll, wenn RG raus ist. Was meinst du mit auswerten und gewünschter Verzögerung? Und wie schalte ich den auf schließen? VG, Jochen
was für > eine? Bei Kleinrelais RP.... oder ähnliche mit unter 100 mA Spulenstrom genügt eine 1N4148 (Wald- und Wiesendiode), bei etwas höherem Spulenstrom dann eine 1N40xx Gibt es da verschiedene? Rechts von Relais A, die beiden > Schaltkontakte „a“ ist auch ein Relais, oder? Die "a"
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CAN übertragung brich ca. nach 10 sek ab
); // Sampling wieder on rising edge SPI_PORT |= (1<<N_SS); // /SS wieder auf high return SPDR; }
Das soll eine Diode sein, möglichst keine 1N4001, sondern eine schnellere, z.B. 1N4148 o.ä. Die bewirkt, dass low (dominant) Priorität vor high (rezessiv) hat. Wenn ich mir das nochmal überlege, ist es eher wired-AND. A B X 0 0 0 0 1 0
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Positiver Eingang im KFZ!
ist? @ crazy horse so zeitkritisch sind avr's nicht, dass man schottky's braucht. 'ne ordinäre 1n4148 erfüllt denselben zweck. wenn 10K vorwiderstand und eine diode nach vcc fliessen ca. 1,2 mamps, gibt verlustleistung von ca. 0,001 watt auffer diode, die sollte das schon können. 'ne gute sache wäre in dem fall eher noch'n 100nf am pin, damit das signal schön sauber bleibt.
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Diodenverhalten
@the stupid beginner: Hier kannst du mal die Daten der 1N4004 downloaden: http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4004.pdf Dort ist die Diodenkennlinie mal untypisch halblogarithmisch dargestellt, nicht wie gewohnt linear. Bei Nennstrom 1A liegen 0,95V
1N4148.pdf Hier ist die Diodenkennlinie noch untypischer, nämlich voll logarithmisch dargestellt (Gerade). Beim Nennstrom 200 mA haben wir hier 1,05V, bei 10 Prozent des Nennstromes etwa 0,77V.
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4 Active-Low-Signale verodern
befürchte aber, dass das Signal danach grausam aussieht. Die einzigen Dioden, die ich da habe, sind 1N4148. Die Baudrate steht noch nicht fest, im Hinblick auf den Quarz werden es wohl 19200 Baud (250.000 macht das Flachbandkabel dazwischen bestimmt nicht mit). Gruß, Chris
allzu eilig hast, keine Angst vor minimalen Leckströmen bekommst, was sollte da gegen die gute, alte 1N4184 sprechen? Im Gegensatz zu vielen anderen Bauteilen kannst Du dich bei der auf die Daten verlassen. Wunder sind allerdings im Preis nicht eingeschlossen.
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Meinung zu Phasenabschnittsdimmer
Phasenabschnittsdimmer. Die LTspice-Simulation davon sieht gut aus, hat noch wer Verbesserungsvorschläge? Die 1N4148 aus der Simulation ist in echt eine 1N4006, hat ich nur gerade kein Model dazu in der Hand.... Grüße, Uli
ansteuern, dadurch werden aus den 3k3 eher 330k. Damit braucht man viel weniger als 100uF, schon 100nF reichen. Dadurch werden aus 47k problemlos 470k. U2 verschwindet aus der Stromzuführung, und wird exakt im Nullduchgang kurz eingeschaltet, versorgt aus C1. Dazu braucht man natürlich zusätzliche
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DDS IC Spannungsversorgung/Filter
bestimmen und konstant halten. Deshalb muss die Frequenz möglichst exakt einstellbar sein => zirka 1/1000 Ich habe mir jetzt den AP von 1N 4148 angeschaut, und hätte noch eine konkrete Frage. Würde ich etwas falsch machen, wenn ich die Spannung nach dem Filter verstärke mit einem OPV?
schrieb im Beitrag #5195584: > Deshalb muss die Frequenz möglichst exakt einstellbar sein => zirka > 1/1000 "exakt" und "feinfühlig" sind so verschiedenen Dinge wie "Auflösung" und "Genauigkeit" in der Messtechnik. muss die Frequenz auf 1/1000 genau einstellbar sein? oder um 1/1000 verstellbar
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OpAmp + ADC: Kondensator entlädt seltsam :(
gleichgerichtet und der OpAmp dient als Spannungsfolger bzw. Verstärker. Wichtig ist letztendlich, dass über die 1N4148 Diode der Kondensator mit 100nF aufgeladen wird und man so die Intensität des Impulses speichern kann. Diese lese ich dann über den AtMega ADC Eingang ein. Im Großen sieht das auch ganz gut aus
Beispiel 1
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Wien Bridge Oscillator in LTSpice
Simulation sieht's halbwegs aus aber auch schon "naja" und wenn ich das aufbaue (hab dabei aber eine 1N4001 statt einer 1N4148 verwendet) sieht's auch nicht gut aus! Mir ist aufgefallen, dass der Kram ohnehin sehr instabil ist. hat jetzt am zweiten Oszillator versucht eine "Antenne" zu simulieren
stelle mir nun die Frage, wie ich es sauberer hinbekomme, ein Signal mit der Differenzfrequenz von f1 und f2 am Ausgang zu erhalten. Diesbezüglich kommt mir in den Sinn: - Auf dem Steckbrett fliegen lauter Kabel, das ist schon mal nicht so gut! - Ich nutze nur eine Spannungsquelle für den OPV
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wie viel mA verträgt der USB port?
Schottky-Diode verwenden, über der fällt eine geringere Spannung ab als über der Feld-Wald-und-Wiesen-Diode 1N4148 oder der von Dir verlinkten 1N4001.
#3971607: > Gibt es vielleicht ein Pendant als "normalen" > Bauteil, das ich verwenden kann? für 1A 1N5819, für weniger 0,2A (peak 0,5A)eine BAT42/43 aber ACHTUNG einige Arduinos haben zum USB schon eine Diode verbaut muss man schauen nicht das man 2 hintereinander hat, ich habe auch schon den
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Drehzahlsteuerung Anlasser
schaltenden Transistor sein und die Energie in einen nah gelegenen Elko stopfen. [pre] +--100kPoti--1k---+--+-------+-- +12V | | | | | 1k | 10k | Motor | | +-----+ | | | +-|<|-+--|7 4|--+ | | | 1N4148 |NE555| | | +--------|2 8|-----+--|<|--+ Freilaufdiode | | | | +--------|6 1 3|------------|I NMOSFET | +-----+ |S 100nF (500Hz) | | | | | +-----------+----------------+-- Masse [/pre] So was wie ein AUIRF1324WL
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Eepromer mit AVR
Programmierspannungsgenerierung sieht so aus: PWM-Ausgang vom ATMEGA, MOSFET IRF7401, selbsgewickelter Trafo auf 09P-Kern 1:2, danach 1N4148 und 1000µF/35V als Spannungssammler. Daran ein Spannungsteiler zurück zum A/D-Converter des ATMEGA, in der Software ein interruptgesteuerter, geschlossener Regelkreis. Über Transistoren
Dann hätte ich mir einfach nen 2. Spannungsregler µC reingehaun :> sowas wie n tiny2323 oder was kleines in der art.
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und nochmal RGB LED Treiber
Ja, geht. Aber folgendes würde ich ergänzen: - Diode (zB 1N4148) über R1 - 100nF Abblockkondensator zwischen Vcc-GND UND zwischen Avcc-AGND und Avcc mit Vcc und AGND mit GND verbinden. < 100nF Abblockkondensatoren direkt über IC2 und IC3 - wenn du den AD-Wandler
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low distortion Sinus Generator mit 4.5mA
0,1µ SYMBOL res 1424 256 R0 SYMATTR InstName R9 SYMATTR Wert 1Meg SYMBOL-Diode 1600 288 R270 FENSTER 0 32 32 VTop 2 WINDOW 3 0 32 VBottom 2 SYMATTR InstName D1 SYMATTR-Wert 1N4148 SYMBOL-Diode -
hinzugefügt, Claw ABS entfernt. \ n * \ n * Final 1.1 \ n * Release to Web. \ n * \ n *********** ********************************************************** *************** \ n * Hinweise zur Modellverwendung: \ n * 1. Die folgenden Parameter
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Optokoppler richtig anschießen
| | | +---[===]---+---|>|---+ 1N4148 oder LED 680Ω | | +---|<|---+ LED vom Optokoppler [/pre] Der Ausgang des Optokopplers würde dann bei Stromfluss mit 50 Hz pulsieren
Daumen angesetzt. Meine Annahmen waren: - Ein normaler Optokoppler hat eine Flussspannung von ca. 1,2 Volt. - Die meisten Optokoppler vertragen nicht mehr als 50 mA (kurzzeitig). - Ich will ihn mit mindestens 1mA betreiben, damit er am Ausgang mit einem Arbeitswiderstand von 10kΩ sicher gültige Logikpegel
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NTC Angleichen
Schaltung experimentieren willst, dann ändere die Bauteilewerte wie folgt: 100R -> 10R 51R -> 5R1 5k6 -> 560R 50k -> 5k 300k -> 30k 330k -> 33k 100n -> 4n7 Die "Beschleunigung" ist notwendig, damit die Schaltung das Gepulse mitmachen kann. Ob das aber so funktioniert... Verbinde den Ausgang des linken OPamp mit dem Eingang des rechten über einen 1k Widerstand und schalte vom "+" Eingang des rechten OPamp eine 1N4148 Diode nach Masse (Kathode an Masse). Das bewirkt eine Begrenzung des Stroms durch den BS170 auf ungefährliche Werte. Viel Glück
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Elektronik Grundbestaende
Ansonsten... Steckbrett, Lochrasterplatinen Widerstände: nimm dir die E6 Reihe vor ;) Trimmer: 1k 10k 100k Kondensatoren, ein paar mal 100nF keramik, 1µ 100µ elko Dioden: 1N4148, 1N4001 1N4004 ICs, NE555 (Timer), ein paar Flipflops Spannungsregler A7805 LEDs 3mm/5mm 20mA rot grün gelb Transistoren
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Welche Bauelemente können explodieren??
NiCd-Akku an Autobatterie -> kurz warten -> Bumm Zisch Stink ( oder wars Zisch Bumm Stink ? ) 1/4 W Widerstand mit 100 W belasten -> Rauch Geladenen 1000µF / 350 V Elko mit Relais kurzschliessen -> Blitz Bumm Stink Der Möglichkeiten gibts gar viele .....
Nahezu alle Bauteile koennen explodieren. Eine 1N4148 an einem 380V Netz bei 90 Grad phase geschaltet ergibt zB einen schoenen Funkenregen. Ein stueck 1mm^2 Draht am 380V Netz als Kurzschluss neben einem 2000A Generator toent schon fast wie eine Granate
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könnte bitte jemand mein 5V Netzteil Schaltplan kontrollieren Gesperrt
beträgt 1 A und die Sperrspannung 100 V. Eine Kleinsignaldiode, wie z.B. 1N4148 oder 1N914, wäre zu schwach und könnte selbst zerstört werden, im Falle eines Stromrückflusses. Dies hätte dann die selben weiteren
nachträgliche/ /Erweiterung nochmalig steigt/. C1 sollte ein 330nF sein und C5 würde ich durch einen 1µF/25V (o. 2µ2F) Tantal ersetzen. /Siehe Anhang/. Grüße Löti *Das verringert die Verlustleistung.
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Ladungspumpe 2,4V Attiny13
/topic/333431 http://www.mikrocontroller.net/attachment/217340/Ladungspunpe_LED.PNG Die Diode 4148 habe ich wegen der besseren VF von 0,3V gegenüber 0,7V durch eine Bat43 ersetzt. Die 100N und der 100Ohm Widerstand sind geblieben, als blaue Led dient die "LED, 5mm, Low Cost, blau" von Reichelt.
); #define entlade_PB4 DDRB |= (1 << PB4); PORTB |= (1 << PB4); int main(void) { DDRB = 0x00; PORTB |= (1<<PB3); bool led_PB4_An = false; while(1) { if ( !( PINB & (1 << PB3) ) ) {
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Video Türsprechanlage mit Digital-Codeschloss kombinieren
www.conrad.de/ce/de/product/503308/?gclid=CjwKEAjwmZWvBRCCqrDK_8atgBUSJACnib3lRafAlmw5YNtL8YWawt2OV5hER1nU8bFh7E6fReLt3xoC5S3w_wcB&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256855617!!!g!!&ef_id=VMq0XQAABS5@hB8T:20150901144139:s Oder ist der besser ? http://www.elv.de/kemo-b197
Best.-Nr.: 504391 - 62 Und dann bestellst du dir auch gleich noch eine Freilaufdiode mit (z.B. 1N4148 oder 1N4004).
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Atmega48: Dip-Schalter und LEDs in "Matrix" schalten
Ganz einfach: (Sn = Schalter; Pn = Pin) S1 an P1 S2 an P2 S3 über Dioden an P1 und P2 S4 an P3 S5 über Dioden an P1 und P3 S6 über Dioden an P2 und P3 S7 über Dioden an P1, P2 und P3 S8 an P4 geht auch noch bis 15 so weiter, danach
| | | | Port-----+---+---+---, | | | | | | | | | v v v v v v v v = 8x 1N4148 - - - - - - - - | | | | | | | | S S S S S S S S = DIP-Schalter | | | | | | | | Port-----+-+-|-|-|-|-|-|---|<--R--+--+5V Port---------+-+-|-|-|-|---|<--
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Labornetzteil - Schaltplan gesucht.
man sich überlegt hat was die Schaltung aushält, sonst löst sie sich wieder in Rauch auf. Ein 2N3819/E300 hält jedenfalls nur 25V aus. Besser wohl ein 2N4341. Ein 2N3055 zwar 40V/3A, aber nur wenn er auf Eis schwimmt. Bei einem 1K/W Kühlkörper sind es nur noch 60W. Und R9 ist 1k2, das erlaubt
BJT umändern um den > FET Beschaffungsproblemen aus dem Weg zu gehen. [pre] VCC 1N4148 | +-|<|-|<|-+ | | | 120R | |E +--------|< BC557 | | 47k (Basis T2) | (Emitter T6) [/pre] Gerhard O. schrieb im Beitrag #5296437
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gibt es Funk-Heizkörperventile mit alternativer Firmware?
> Räume nicht überheizen Aber du kannst die Überschwinger reduzieren. Viel anschaulicher als 1N4148 kann man es nicht ausdrücken: 1N 4. schrieb im Beitrag #7521542: > Was ist daran falsch, dass ein Heizkörper nur soviel Leistung bekommt um > den Raum auf Temperatur zu halten?
1N 4. schrieb im Beitrag #7521708: > Hilft aber nix wenn eine Änderung um 1% > eine 100% Änderung der Heizleistung hervorruft, das Register kann nur > Ganzzahlen im Bereich 0..100 Ja, das wurde dem
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6886699: > Ich würde einen 100nF Kondensator zwischen VCC und VSS hinzufügen. Hi! danke, hab ich gemacht aber wozu brauch ich das? Kann sich bitte noch jemand erbarmen und mir 2 Fragen beantworten: 1. wie mach ich aus einer
aber das tut sie leider nicht. Kondensatur und wiederstand hab ich genau gemäß deiner Vorgabe mit 1nF und 10k dimensioniert ich hab auch eine Diode vom Typ 1N4148 gefunden, allerdings betreibe ich das Ding gerade direkt an meinem Arduino Board also an 5V. Kann das ein Problem sein? Danke für weiteren
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RS232 zusammenschalten
braucht dann keine gesonderte Spannung. Die Dioden wären dann auch schon richtig herum gezeichnet ;-) 1N400x wären mir im Zweifelsfall zum lahm, besser 1N4148.
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Schaltung von Relais bei Drehzahlerkennung evtl. Hall Sensor
| | R Relais | _|_ | | 10k | | | ZD9V1 /_\'Elko | | BS170 +---+ +--|>|--+ | | Hall-+-1nF-+--|I | | 1N4004 | | | 1N4148 | |S +--|I IRF510 | | +---|>|---+ | | |S
---+---+---------+---+---+---+ [/pre] R muss man ausprobieren, je nach Dtehzahl, C auch, so 100k/1uF als Startwerte.