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KFZ 12V Mess-Schutzschaltung
gibt es Alterungseffekte. Dann irgendwann die Zerstörung. Bei Deiner Schaltung aber kein Problem. R1 ausreichend hochohmig. Ich würde direkt am ADC Eingang einen Kondensator vorsetzten. Zum Beispiel, indem Du den 220nF versetzt. Grund ist, dass die S&H Kapazität des ADC bei einem Serienwiderstand
würde ich auf 470 Ohm verringern, die Teiler evtl. verändern je nach gewählter Referenzspannung, auf 1/5 bei 5V ist mir zuviel. Die 4 Schutzdioden sollten Schottky sein 1N5819, wer besonders vorsichtig ist schaltet jeder Schottky 0,3V Schwellspannung noch eine schnellere BA159 parallel 125ns, leider
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AVR-NET-IO mit 9V=
ich habe meine beiden Pollin NetIO wie folgt modifiziert: eine Greatzbrücke aus Schottky Dioden 1N5819 und einen Lade Ko und eine DC Buchse 5,5/2,1mm verbaut, somit kann ich den mit = (Polarität beliebig) und ~ Spannung betreiben, ich zapfe die 12V DC von der Fritzbox mit einem Y-Kabel an. Der 7805 wurde zu einem RECOM R785 1,5A getauscht, der LM317 zu einem RECOM R7833 0,5A, dazu muss etwas am Platinen Layout gefeilt werden, geht aber relativ leicht. Die LED wurde zu einer uh LED getauscht der Rv wurde soweit vergrößert
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Brauche Liste mit Startkapital-Bauteilen für N00b
kleine Teile benötigt. Hallo, kaufe in 100er-Mengen Widerstände der E12-Reihe von 10 Ohm bis 1 Mega-Ohm, Kondensatoren bedrahtet Folie von 220pF bis 470 nF ..1µF, Kondensatoren Keramik von 22 pF bis 220nF bedrahtet mindestens in 10er-Mengen, Transistoren BC547, BC328, 2N3904, 2N3906 und Konsorten
#7164318: > es geht mir halt auch darum, WELCHE > Dioden, etc. ich in größeren Mengen kaufen soll 1N4148 und 1N5819 sind billig und kann man immer mal brauchen. Bei Transistoren schaue ich, dass ich immer BC327-40 und BC337-40 vorrätig haben, sowie ein paar größere N-Kanal Mosfets die man mit 3V
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Wifi Relais sucht Supercap für Türsprechanlage
Würdest du D2 Schottky da lassen oder lieber weg? Wenn ja, kannst du mir eine empfehlen? Dachte evtl. an 1N5819. Die SSR Schaltung ist mir noch ein wenig suspekt..ich wollte alles aber so klein und sparsam wie möglich und daher auf ein richtiges Relais verzichten. Die Lösung fand ich eigentlich ideal..(wenn
Relais braucht einen Snubber am Ausgang, wenn du es nicht alle 6 Monate erneuern willst. Werte um 100nF + 100Ω sind hier üblich.
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Reparatur SkyRC MC3000
Markierung "8205" (vom funktionierenden Nachbarschacht abgelesen). Was ich gefunden habe wäre ein 8205 Dual N-Channel MOSFET, da ich aber von der Schaltung wie gesagt nix verstehe frage ich hier ob ich damit vermutlich richtig oder voll daneben liege. Ebenfalls nicht identifizieren konnte ich die vermutliche
vermutliche Diode (an > anderem Schacht mit Bestückungsdruck D2) mit der Markierung "SL". Das ist ein B5819W, eine 40V/1A Schottkydiode in SOD-123.
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Transistortester AVR
is on. for example there are some measure : 1n4148 - autoscale on - 256mV 1n4007 - autoscale on - 247mV 1n4148 - no autoscale - 704mV 1n4007 - no autoscale - 690mV
Simone schrieb im Beitrag #2906706: > A couple of issue when testing ComponentTester-1.02m, Markus version > firmware: > > BYV33 = No component found 2*diode > 1N5119 = 2 * resitor 1N5119 was a type, i mean 1N5819
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"Ideale" Diode mit MOSFET
gefunden. Effizienz: bei einem Akku mit 3.5V und 0.5V Spannungsabfall reduziert sich die Laufzeit um 1/7! Das ist schon ordentlich. Ich hätte mal auf <100mV Spannungsabfall gezielt. Mit Dioden ist das ziemlich sicher nicht mehr realisierbar.
das lange vor meiner Zeit liegt und wahrscheinlich noch länger zurückliegt. Als Verglich z.B: 1N5819 0,3V@10mA 0,06€ oder: BAT5x 0,4V@10mA 0,05€ Die BAT60A von dem Beitrag zwei über mir schreibe ich mal nichts, da ich diese bis jetzt nicht kannte...
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Problem mit Schaltregler MC34063A
Welche Diode soll/kann ich nehmen? Vorzugsweise natürlich auch SMD. Im Datenblatt zum 34063 ist ja die 1N5819 angegeben. Gibt es hierfür einen SMD-Ersatztyp? 3. Welche Widerstände muss ich einplanen? Reichen da die Standart-SMD in 1206 1/4W aus ? So, ich denke ich hab nix vergessen, und freue mich
%2Fv%3A0&a6=Adj+Switch+Frequency%2F%2Fv%3A8&c2=n3%3A0%2F%2FOutput+Current%2F%2F0..0%2F%2F5000..0&c1=e%3A0%2F%2FSubCategory%2F%2F%3Aeq%2F%2FSwitchingRegulators&c0=e%3A0%2F%2FCategory%2F%2F%3Aeq%2F%2FAnalog+-+Regulators&i=PNumber&s2=PNumber%2F%2F1&s1
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ZX81 plus38 Clone
ich einen 2N3905. Ein 1N5819 ist eine Diode, die 1A verarbeiten kann. Sie ist also etwas zu groß, aber an sich ist das kein großes Problem. und nein, das Nichteinsetzen der Pullups-Widerstände verhindert nicht
Danke für die Erklärung. D7' hängt aber auch am 74LS138 Decoder. Q6 oder Q7 sind 0 wenn nHalt=1 D6'=0 D7'=0 oder 1 nM1=0 A14=1 A15=1
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Schottky mit 0,4V @ 500mA gesucht
Da gibt es sicher genügend, kommt unter anderem auf die Baugröße an. Als erster Tip: 1N5819, die sollte das schaffen. Dieter
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Mist gebaut an USB-Anschluss - Mainboard und/oder CPU defekt?
flip schrieb im Beitrag #4866192: > 1. Labornetzteil außer betrieb nehmen und isolation überprüfen. > Lebensgefahr falls netzspannung an den ausgängen anliegt! Evtl. liegt hier gerade ein Missverständnis vor, denn an besagtem Missgeschick
5V Versorgungen aufeinander, Netzteil und USB ich klemme immer vom ISP und von extern BAT42 oder 1N5819 zwischen, das es keine Rückwirkung vom USB zu externen Netzteil oder umgekehrt gibt. Mir ist klar das ich die typischen 5V um die Schottky Schwellspannung 0,2-0,5V unterschreite, i.d.R. bei mir
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Trafo, symmetrische Spannung
Ausgang. Ich würde Parallelschaltung der Wicklungen empfehlen (steifer), für die Dioden Schottky (1N5819) verwenden, den Glättungselko für die positive Spannung satt dimensionieren, und LDOs für die Längsregler verwenden. Sonst kann es sein, dass Du Dir die +/-15V für die OPs verbrummst. Müssen die
Trafo die maximal mögliche +U -Leistung und die geringe -U - Leistung dazu. Allerdings würde ich für D1 und D2 Schottky-Dioden nehmen. Die Klimmzüge im Vergleich zu trafo.gif bringen aber nur einen marginalen Vorteil
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Günstiger Spannungsregler als Motortreiber
Datenblatt Fig. 9). Spart dir einen Transistor und den P-Channel MosFET, der ja oft teurer ist als die N-Channel Teile.
werden. SW1 ist zweifelhaft. Eine 1N5819 hält keine 5A aus. Eine 5A Drossel hält nicht die 6.6A aus auf die die Strombegrenzung mit RSC ausgelegt ist. C3, C5, R6 sind unnötig, wenn C2 und C4 den Umladestrom
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Dioden in Reihe, Ausgleichswiderstände
auch während der Umschaltens die Spannungsverteilung sich (nahezu) gleich aufteilt. [pre] +--1nF-+ +-1nF--+ | | | | +--50k-+ +--50k-+ 0 --+ +-+ +-- 200V +-|>|--+ +-|>|--+ [/pre] Ob nun der höhere Reststrom und die höhere Kapazität nicht so schädlich für
Ich auch. 73 Stück 1N5819 von der indischen Firma CDIL. (max. zulässige Sperrspannung lt. DB: 40V) Bei 40 Volt und 21°C hat die beste einen Sperrstrom von 4,9 µA, die schlechteste einen Sperrstrom von 6,6 µA Bei 44
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Warum funktioniert diese Einschaltverzögerung mit uA741 schnell hintereinander?
Also, ich habe jetzt eine 1N5819 Schottky-Diode (eine kleinere habe ich gerade nicht da, aber ich habe gerade noch ein paar andere in meinen Reichelt-Warenkorb gelegt) vom Kondensator (Anode) nach Vcc (Kathode) gelegt, und zwischen
werden kann, was in Anbetracht der erwünschten Batterie-Lebensdauer einen MCP1702 (46 Cent), einen 1uF Elko (4 Cent) und einen Keramikkondensator um die 10-100nF (6 Cent), also insgesamt 56 Cent für die Spannungsversorgung erforderlich macht. Die Endstufe (2 Transistoren zu je 4 Cent, ein Elko (4 Cent
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Suche Mikrocontroller mit 16Bit ADCs und DACs
auch. Mein Hauptproblem ist wahrscheinlich auch eher das "Rauschen", siehe das Bild "Diodenkennlinie_1N4007_Samples.png" oben, der ADC1 hat die Spannung am Ausgang vom OP U2 (siehe Anhang) gemessen. Was könnte ich tun, um das Rauschen zu minimieren? einen 1nF Kondensator habe ich auf dem STM-Nucleo-Board
hast Du das so >schön glatt bekommen? Oder warum habe ich so viel Rauschen drin? Hmm ... die 1N5819 Kennlinie wäre gar nicht so glatt, wenn man reinzoomt ... Ich habe über 20 Werte gemittelt, aber verwende auch keinen DAC, der Rauschen erzeugen könnte.
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Schaltregler und KQS
runter. Da du nur 700mA brauchst, tut es ein MC34063 mit internem Schalttransistor. Der braucht zwar 1.3V, aber 1.23 + 3.5 + 3.5 sind < 10 - 1.3, reicht also noch. [pre] +------+ LED LED +--|8 E|--+--470uH--+--|>|--|>|--+ | | | | | |
| | | 47u | ---+--|6 | +---|>|---+-----2R-----+ +10V +------+ 1N5819 | MC34063 GND [/pre] Der MC34063 hat sogar noch eine extra Strombegrenzung drin, man hätte sogar die Wahl welche man verwendet, aber die am Eingang ist Eingangsspannungabhängig
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AVR-Parallel-Programmer
Parallelport übrig. Der Programmer ist nach der Standard-Schaltung mit dem 74HC244 aufgebaut (Diode: 1N5819). Er hat ein Gehäuse und es ist ein 1m Flachbandkabel dabei. Pro Stück würde ich 6EUR + Versand (2EUR unversichert, 4EUR versichert) verlangen. Hier gibts nochmal genaueres dazu: http:/
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Schrittmotor kein Drehmoment ab 100rpm
warum auch immer. Jetzt habe ich mir eine Standardschaltung dafür aufgebaut, 4 FETs mit Rdson 0.1 Ohm und als Freilaufdioden je 3x 1n5819 (nicht ganz ideal, ja). Bei niedrigen Drehzahlen funktioniert das ganze auch problemlos, das Drehmoment geht allerdings ziemlich schnell runter und bei ca.
daß er bei unipolarer Ansteueung nicht mal die 1.5Nm schafft sondern so um 1Nm loslegt und bei 1500 rpm die 0.3Nm Grenze unterschreitet. Das ganze funktionert auch nur mit einer Bremsresonatorplatte http://www.maxon.at/downloads/omc11zubehoercleandampersc264265
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Anfängerfrage: 20 High-Power LEDs per MCU steuern (mit PWM)
Einen zweiten 100n Kerko würde ich sowieso noch neben den "dicken" C1 setzen.
befürchtest. ;-) Uups, hab schon wieder vergessen, die Schottky-Diode in "SB 540" umzubenennen (die 1N5819 schafft nur 1 A).
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Wecker aus Telefon mit 3-5V betreiben
Der Schaltplan dazu. Die Transistoren sind ganz normale BC547/BC557. Die Diode ist eine 1N5819. Der Strombedarf im Betrieb liegt zwischen 10 und 90 mA.
um keine Lautstärkeschwankungen zu haben). Getestet wurde das Ganze mit dem Wecker aus einem 791-1 mit Wählscheibe (BJ wohl 1988), sollte aber auch mit älteren Geräten tun.
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L165 und Auswirkung auf den Eingang?
betreiben. Variante als Spannungsfolger: 100K vom Ausgang zum (-) Eingang und 10K in Reihe mit 22n zwischen (+) und (-) Eingang. Variante als nichtinvertierender Verstärker mit V = 1+R2/R1 < 10 : parallel zu R1 kommt eine Reihenschaltung aus R3 = R2/3 und C1 = 15µs/R3. > Allerallerletzter Versuch
erzeugt nur die halben Gleichrichterverluste. Wenn du unbedingt mit dem L165 linear regeln willst: 1. 1N5819 oder ähnliche Dioden von den Versorgungsspannungen zu den Ausgängen. 2. Dämpfungsnetzwerk. 3. Invertierenden Verstärker aufbauen mit Verstärkung 3 und Potis mit +/-5V betreiben. 4. Auf gute
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PIC ICD 2 selbstgebaut
DEBUG-Mode(Jumper) Ich habe eine Schottky-Diode eingebaut, die in anderen(!) Schaltplänen als "D2, 1N5819" angegeben ist (nicht die Z-Diode D2) und zwischen Kollektor T2 und Kollektor T3 liegt. Diese verhindert leider, dass die Ausgangsschalter auch von der Low Voltage aufgeschaltet werden können.Dann
für "DEBUGGER" mit 5V VDD (statt VPP) verbunden. -- Am Jumper wird der PIN für "PROGRAMMER" mit 1RA2 Pin4 des 877 verbunden. ------ zwischen den Kollektoren von T2 und T3 ist keine Schottky-Diode 1N5819, sondern Draht. Also wie im POTYO-Schaltplan. ------PIN12 des IC3(F) wird von diesen
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LM2574 Konstantstromregler fiept
Hallo, ich habe mir mit einem LM2574 eine Konstantstromquelle für eine 1W Luxeon LED gebaut. Es funktioniert auch alles soweit nur quietscht die Speicherdrossel erbärmlich und das Nervt... :/ Zur Schaltung: LM2574-ADJ in Standartbeschaltung (wie aus der Artikelsammlung
wird an den Shunt den ich GND-Seitig eingebaut habe angeschlossen. Am Shunt fallen bei 350mA etwa 1.25V ab laut Messung sollte also passen. Schottkydiode: 1N5819 Spule: L-PIS4728 330uH von Tante Angelika Eingang mit 3* 220uF Elkos (Low ESR von Yageo) Ausgang mit 1* 100uF ebenfalls von Yageo
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ATmega 1284 - SD Modul - FT800CB hängt sich auf!
meinst, ich konnte mir nur gerade nix darunter vorstellen. Naja man lernt nie aus wa? ;) Reicht eine 1N4148 SMD aus?
nicht ankommt, dann sorry! BAT42 nur wenn keine große Last am Atmel hängt 200mA max, sonst eine 1N5819 o.ä. die dient zur Entkopplung damit der ISP keine Fremdspeisung zurück auf den ausgeschalten PC USB bekommt Genauso würde ich Fremd 5V am AVR nur über eine Diode einspeisen, z.B. 5A Netzteil
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Hilfe für Strompufferlösung bei ESP32 gesucht
Wenn du bei 1 Farad 1 Sekunde 1 Ampere entnimmst, sinkt die Spannung um 1 Volt. Ganz grob überschlagen... Nehmen wir an, der 3,3V Regler braucht 4 Volt, also die Spannung darf von 5V auf 4V sinken. Und nehmen
der zur Ladung vorgeschlagene Widerstand von 5 Ohm (oder größer) wird ja wahrscheinlich nicht so ein 1/4W-winzling sein dürfen, reicht ein 1W Widerstand? Die Schottky-diode (sowas wie 1N5819?), die "parallel dazu" geschaltet werden soll ist mir auch nicht klar. Parallel wozu? Anders gefragt: kann mir
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Steuerung für Haus mit Windows
-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 12,0 MHz 1 1 0,18 € 0,18 € 16,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 1 1 0,18 € 0,18 € L-11P 330µ Stehende-Induktivität, 11P, Ferrit, 330µ 1 1 0,49 € 0,49 € 1N 5819 Diode
22P, 5% 1 4 0,050 € 0,20 € NPO-G0805 47P SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 47P, 5% 1 1 0,050 € 0,05 € X7R-G0805 100N SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% 1 4 0,050 € 0,20 €
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Fragen zum L298, einer ist schon zerstört
entfernt. Leider ist mir ein L298 verbruzelt. Damit das nicht wieder vorkommt hier meine Fragen: 1. Warum ist er verbruzelt? Ich erkläre es mir so: Der 7805 verträgt nur 35V. Deshalb hat er die vollen 40V auf die Logikeingänge des L298 gegeben. ABER: Warum hat es den L298 erst beim einschalten
Schrittmotorplatinen überhaupt mit 40V (46V Spitze) betreiben? Das Frage ich mich auch wegen den 1N5819. Sie sind im Orginal für 24V ausgelegt, aber ich habe die Elkos entfernt. Die Logikstromversorgug werde ich natürlich umbauen. 3. Kann man sich auf den Überhitzungsschutz der L298 verlassen
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Flusspannung einer Diode; Einfluss auf Zeitkonstante bei Kondensatorladung
ist neben der gereingeren "Spannungsfestigkeit" die Abhängigkeit im Bereich der UF vom Strom. Bei 1N5819 zum Beispiel bei 3A sind es schon 0,9V bei 100 mA "nur" 0,3V. Insofern ist der Thread schon interessant. ciao gustav
aus der rekursiven Funktion y_(n+1) = e^(y_n * k) in den Raum. a) Wobei ich mangels Erklärung nur *annehmen* kann, dass k = m*x aus Punkt 1. ist und wiederum unklar ist, wofür k und x stehen. b) Wie stellst Du die Konvergenz