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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
verschiedenen aber ähnliche Schaltpläne betrachtet werden da unterschiedliche Dioden verwendet; BAT42, BAT46, BAT54. Ein Vergleich der Datenblätter zeigt dann, dass der maximale Strom bei allen Typen größer 150 mA ist. (BAT42: 200mA; BAT46: 150 mA; BAT54: 200 mA). Leider kann meine verwendete BAT41 nur 100mA
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Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi
Reichelt mittels des in der Anleitung verlinkten Warenkorbes bestellt. Leider fehlen im Warenkorb die BAT54S, die fehlten mir dann am Wochenende. Momentan habe ich diese ersteinmal durch 1N4148 (SMD) ersetzt, war zwar etwas frickelig, aber ging. Ich hoffe es zumindestens, denn mir ist aufgefallen, dass der
Hallo, @Ralf > Leider fehlen im Warenkorb die BAT54S, die fehlten mir dann am > Wochenende. Sorry, habe ich korrigiert (den Atmel ATtiny 841 gibt es leider nicht bei Reichelt!) NEUER Link: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=1189494;PROVID
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WS2812 und WS2812b Qualitätsprobleme!
Verfügung stellt, hängt somit auch vom Treiberwiderstand ab. Habe hier z.B. BAS16, BAS40, BAS70, BAT54, ... für kleinere Ströme, die können alle mehrere 100mA ab, und haben nur eine geringe Kapazität, wenige pF, sodass dein Signal nicht groß verfälscht wird. für höhere Ströme dann die ganz dicken
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GoldCap laden über "ideale Diode"
schon der eierlegende Wollmilchhybrid aus BAS116 (Kleinsignaldiode, Ultra-Low Reverse Current) und BAT54 (Schottky-Gleichrichter), aber das weisst Du ja bestimmt. Als Kompromiss ginge eventuell eine PMEG von NXP, die PMEG4005 kommt zum Beispiel bei 100mA und 25°C auf einen Forward-Drop von ungefähr
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
Ich könnte ein paar 20Mhz quarze, dioden bat54, und LEDs beisteuern
123 schrieb im Beitrag #3365554: > Ich könnte ein paar 20Mhz quarze, dioden bat54, und LEDs beisteuern Wäre toll aber sei so nett und meld dich doch bitte an sonst kann man dich ja leider nicht erreichen. Gruß Ronny
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Schottky barrier diode Defekt? Hilfe
, cih habe in einer Schaltung folgendes Bauteil: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bat54%2C_bat54a%2C_bat54c%2C_bat54s_nxp.pdf Jetzt meine Frage dazu: Wenn ich mit einem Durchgangstester messe, haben alle Anschlüße verbindung mit Masse. Soll das so sein oder ist das Teil defekt.
zum Leben zu erwecken, wenn Du ihm die notwendigen Informationen gibst. Nur mit einem Posting a la "BAT54 hat Durchgang - was mache ich falsch?" wird Dir eben keine(r) helfen können oder wollen. LG und nicht den Mut verlieren, NOR
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
JTAG-Kabel gleichzeitig benutzt werden. + Rest Menge Bauteil Wert Größe 1 D1 1SMA5915BT3G SMB 2 D2, D3 BAT54 SOD323-W 1 D4, D5 DUO-LED * DUOLED5MM 1 LED1 rot * SMD0805 1 LED2 grün * SMD0805 1 Q1 Quarz 24MHz HC49U-V 2 Q2, Q4 BSS138 SOT23 1 Q3 BC856BSMD SOT23 1 SV1, SV2 abgewinkelter 2x7 Pinheader ** ML14L
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[S] BAT54C Schottky
Hat jemand BAT54C,s rumliegen und könnte per brief senden?
Hallo, ich hätte einige BAT54S anzubieten. Gruß Maik
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Spannungsvervielfachung, Ladungspumpe, Kaskade
bei "nicht-idealen"? Es funktioniert. Bei läppischen 100uA erst recht. Nimm Schotkky-Dioden ala BAT54, und 10nF Kondensatoren. Mit 3 Stufen erreichst du knapp 9V, ggf. brauchst du 4 Stufen.
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Problem mit Schaltung (uC + LCD) - Wärme?
schützen - die werden dann von den Dioden abgeleitet. Beliebt ist hier zB sowas wie die Doppeldiode BAT54S. Wo die 400mA herkommen, weiß ich jetzt nicht. Gut, 7 LEDs mal 20mA sind auch 140 mA, aber da sollten es auch Low-Current LEDs tun, die nur 2mA brauchen. Die sind ja nur zur Signalisierung da und
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Step Down ADP 1111 3,3V Frage
Okay Meine Werte Step Down Mode Diode Bat 54 VF = 0,8 V Vout = 3,3V Vin = 4,8V Iout = 100 mA VD Diode Drop = 0,8 V DC Duty Cyle = 0,5 VSW 1,5 V Rechnung Ipeak = 400 mA Meine induktivität also L = 1,16 uH Formel für Kondensator
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Drahtlose Energieübertragung OHNE ROYAL CONVERTER SCHALTUNG
ein anderes Modell nehmen würde ? Wenn man das richige nimmt, geht alles ;-) Für 200mW reichen BAT54 & Co, siehe [[Dioden-Übersicht]]. Siliziumdioden wie 1N4148 gehen auch, die Dioden müssen halt schnell sein, ich sag mal trr kleiner als 200ns.
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80 Meter Empfänger ( Selbstbau )
> Das ist kein Klapp-Oszillator sondern ein Colpitts. Das stimmt wohl. > Ja genau, nur die BAT54 sind richtig schlecht. > Warum sollen die schlecht sein? Das Modell der BAT 54 ist halt im LTspice. Für < 10 MHz gehts evtl. gerade noch. Der Reverse Current ist größer die Sperr-Kapazität hat
Hallo Leute Hallo Bernd Ja genau die Bat54 ist einfach in Spice von Haus aus vorhanden, ich benutze sie ja gar nicht real ( Ich habe sie gar nicht :-) ) Ich habe tatsächlich die Bat43 meine ich ( kann die Bezeichnung nicht mehr richtig
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BAT160C LTSpice Modell
Ich habe das Problem jetzt umgangen, indem ich mich am Modell des BAT54C orientiert habe, welches auch auf der NXP Homepage erhältlich ist. Mit Hilfe diesen Modells habe ich jetzt einen dritten Anschluss im Modell eingefügt. Nun funktioniert mein Modell auch fehlerfrei
hätte das ohne extra Symbol gemacht. Ich habe schon vor ein paar Monaten mal das Symbol für die BAT54C gezeichnet. Von daher hat es sich angeboten dieses Symbol gleich für die BAT160C herzunehmen. Aber gut, dass du zu wissen, dass es auch noch einen alternativen Weg gibt. Gruß
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LED mit 0,5 V zum Leuchten bringen
Gleichspannung kommt, ginge da grundsätzlich gesehen mit 0.5V in, I<30mA out eine Villard-Kaskade mit BAT54 o.ä. aufgebaut noch? Auf jeden Fall bräuchte man echt viele Dioden um den Spannungsabfall wieder zu kompensieren?
Gleichspannung kommt, ginge da > grundsätzlich gesehen mit 0.5V in, I<30mA out eine Villard-Kaskade mit > BAT54 o.ä. aufgebaut noch? Auf jeden Fall bräuchte man echt viele Dioden > um den Spannungsabfall wieder zu kompensieren? Da wäre es sicherlich einfacher, gleich einen Motor für eine höhere Spannung
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SMD Bauteil identifizieren
Habs gefunden: BAT54 --> SMD Schottky Diode
Nach dem Diodes-DB müsste die BAT54 dann aus Mai 2002 stammen: http://www.diodes.com/datasheets/ds11005.pdf Arno
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Nullpunkterkennung: Halbe Welle oder beiden Hälften detektieren?
Die Schaltung verbraucht nicht viel Strom, können die 1/4W Widerstände benutzt werden? muss es ein BAT54 sein oder geht auch mit 1N4007? was muss man noch bei der Schaltung beachten?
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Vom Testaufbau in die Wirklichkeit
Zenerdioden sein, sondern Schottky-Dioden. Die gibt es schon wunderbar fertig mit 2 Stck. in einem Gehäuse: BAT54S. Gruß Dietrich
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AVR 8Bit Einstieg: Fragen zu Entwicklungsumgebung
reichen ja ein paar Doppelschottkydioden und 100 Ohm Längswiderstand, um das Schlimmste zu verhindern. BAT 54S ist überall preiswert verfügbar.
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Überspannungschutz vor μC
Dahinter würde ich aber keine Z-Diode setzen, sondern am besten eine Schottky-Doppeldiode (wie z.B. die BAT54S). Einmal richtung Deiner 5V-Versorgung und einmal richtung GND. Wird die Eingangsspannung nun höher als 5V plus die die Diodenflussspannung von ca. 0,4V, leitet die Diode den Strom richtung Versorgung
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Ladungspumpe für Gatetreiber
von 220nF, müsste reichen oder? I = (C*U)/t = (100nF*0,3V)/1,5µs = 44mA Als Diode nehme ich BAT54 ( Forward Voltage = max. 800mV). Soll aufjedenfall ein SMD-Bauteil sein und ist auch in Eagle vorhanden. Ist dagegen etwas einzuwenden? Danke.
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Suche Shottky mit Dualer Kathode SOT-23 o.ä.
10V; 0,5A). 2x 0,5A und SOT-23 sind thermisch nicht ganz ohne, deshalb ist das nicht so üblich. BAT54, BAR43 und ähnliche Standard-Teile sind vermutlich deshalb nur für 200mA Dauerstrom spezifiziert. Bei 0,5A würde ich mich eher nach der größeren Bauform umschauen. > Reichelt und RS haben die
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7805 Ausgang mit 5V versorgen
Habe ich auch noch nie gesehen. Die kleinste Flussspannung bei Schottky Dioden von Fairchild haben BAT54XV2 mit 260mV. EDIT: Laut Wikipedia hat die 1N5817 150mV Flussspannung bei 1mA. Gruss Patrick
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Interne Schutzdioden im dsPIC?
Vielen Dankt an alle! Nun bin ich etwas schlauer. Zur Sicherheit nehme ich einfach eine BAT54S. Danke und viele Grüße.
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Sperrwandler mit LT3758 Demoboard Simulation
durchschalten lässt und so die wiederholte Taktung des Gates zulässt. Außerdem fiel mir auf, dass die BAT54C Doppeldiode mit einem Strompeak von 5A kurzzeitig belastet wird, obwohl im Datenblatt dieses Bauteils ein Maximalstrom von nur 0.2A angegeben ist. Die Schaltungssimulation und die zwei hinzugefügten
anschauen und mir sagen, ob die Sache mit den Fehltaktungen des Gates und das kurzzeitige Überlasten des BAT54C normal bzw. zulässig ist. Gruß
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Problem mit eingefügtem Optokoppler LT Spice Modell
.) * .SUBCKT BAT54C 1 2 3 * The resistors do not reflect * physical devices. Instead they * improve modeling in the reverse * mode of operation. * R1 1 3 3.6E+07 D1 1 3 BAT54C R2 2 3 3.6E+07 D2 2 3 BAT54C * .MODEL BAT54C D( + IS = 2.117E-07 + N = 1.3 + BV = 36 + IBV = 1.196E-06 + RS = 2.637 + CJO = 1.114E-11 + VJ = 0.2013 + M = 0.3868 + FC = 0 + TT = 0 + EG = 0.69
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Polaritätsüberwachung
und 2- an "-". B ist nach wie vor mit 1- und 2+ verbunden. mf PS: die Kleinleistungs-Signaldiode BAT54 im SOT23-Gehäuse gibt es auch in einer für Variante2 direkt nutzbaren Verschaltung. Oder eben 2 Stück für Variante1.
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LM7805 wird bei ext OSZ Heiß
notwendig sein, eine Schottky-diode zu spendieren. | 2k BAT54 | +-|>|-+--... | | --470R--+----|< BC550 |E GND
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Verpolungs- und Überspannungsschutz mit P-MOSFET
Spice. Als Gegenmaßnahme würde ich eine ausreichend spannungsfeste Schottky- Diode (z.B. eine BAT54, wenn 30V reichen) in die Leitung von IN zum Emitter von Q1 legen
Hier sind die richtigen Werte: Z-Spannung soll 5,6V (BZV55) Abschaltspannung gemessen mit BAT54: 6,35V Abschaltspannung gemessen mit LL4148: 6,73V
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Schaltplan Review
>> Der Motor braucht 300 mA > >Das ist mehr als die 1N4148 ableiten können. Und die BAT54 an den Akkus sind auch zu schlapp. Am Eingang des Schaltwandlers werden wohl so 1-1.5A gezogen.
: > Das ist mehr als die 1N4148 ableiten können. holger schrieb im Beitrag #2817766: > Und die BAT54 an den Akkus sind auch zu schlapp. Da habt ihr natürlich Recht. bei der 1N4148 habe ich vergesen zu erwähnen, dass im Datenblatt eine MBR0530T3 vorgesehen ist. Könnte ich für beide Fälle eine MBRS
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Hilfe zur Bauteilidentifikation
zahlreiche verschiedene Dioden im SOT23 Gehäuse - nur ein Beispiel: http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54.pdf
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Spezielle Schottky-Diode gesucht
http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54S.pdf
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Interne oder externe Clamp Dioden ?
sollte eine niedrigere Flußspannung haben. Wegen dem Klemmstrom und Latchup-Effekt. BAV99 BAV70 BAT54 sind die bekanntesten.
nicht stark nach oben oder unten abweichen. Unter diesen 0,5V liegen auch die BAV99 BAV70 und BAT54 nicht. Gefährlich ist ja der Moment in dem die Überspannung oder eine Spannungsspitze auftritt und die internen Dioden schneller anfangen zu leiten als die externen. Nur wie soll sich das verhindern
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"Sicherung" für GPIO
Komponenten wie SN75240, SN65220 oder STF203 CDNBS16 (vielfach) benutzen. Oder Vorwiderstand und BAT54-S.
wird es also etwa so aussehen: [code] Vcc Vcc I I I/O - BAT54-04 - R - Bat54-04 - I/O I I Gnd Gnd [/code] Alternativ zur BAT54 ein Diodenarray (Favorit ist zZ 74 1053, weils den als DIP gibt). Dann bräuchte ich also
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Anzeige Betriebszeit
=> Silizium wie z.B. 1N4001 oder 1N4148 | bei gelber LED => Schottky wie z.B. BAT54 oder so *----|>|---+ | D1 __|_________ _|_ | + | _V_ LED | 00:00:00 | LCD-Uhr | |___-________| | | *----------+ |
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Negative Spannung mit uC erzeugen
Ach ja, man sollte Schottkydioden nutzen, BAT54S ist dein Freund.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2756685: > Ach ja, man sollte Schottkydioden nutzen, BAT54S ist dein Freund. Nur wenn die Spannung zu klein ist. Sonst reicht die 1N4148. Ich erzeuge so auch die negative OPV-Spannung, wenn man bis 0V messen muß. Der AVR schafft bequem die 2mA ohne