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Wanderkiste (Widlar)
245147638780 15,6kg S: SMD-Bauteile, Optoelektronik, HF B: div.THT: 74LS/HCT/TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 11 Simon 81xxx 02.06.2025 10.06.2025 Hermes: 02161165005342 15,7kg S: Bauteile, v. A. THT B: THT
30.07.2026 Hermes S: SMD-Bauteile, Optoelektronik, HF B: div.THT: 74LS/HCT/TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... ENDE Runde VIII =Ergänzende Informationen= In diesem Abschnitt können Benutzer Links zu Datenblättern
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Picoamperemeter Elektor
DAC8830, Adapter-PCB SMD auf DIL IC6 = TL431C, TO-92 Q1, Q2 = 2N7000, n-kanaliger MOSFET D1, D2 = BAT42, THT IC1 = LM337, TO-92 IC2 = LM317, TO-92 ESP32 = NodeMCU ESP32, WiFi und Bluetooth M1 = MT3608, DC/DC-Step-up-Wandler
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Wanderkiste Widlar VIII
weiteres 40xx/74xx IC-Set, 2 (tr)uSDX Platinensätze, SMD Adapterplatinen, MC33074, originale NXP BF245B, BAT42, ein Dotmatrix-Display, Stiftleisten, Batteriehalter, Sicherungshalter, Schrumpfschlauch, und Ferrithülsen. Falls jemand den (tr)uSDX nachbauen mag, kann er sich gern melden, das ein oder andere
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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
der 1N5817 mit 50µA Ir zu rechnen, vermessen hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und 470k das Minimum erhöhen.
1N5817 mit 50µA Ir zu rechnen, vermessen > hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und > 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und > 470k das Minimum erhöhen. In der Tat - es war der hohe Sperrstrom, der 1N5817, der in der Simulation
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
Sorry, ich meinte BAT42...
MG's C. schrieb im Beitrag #7908975: > ich meinte BAT42... Passen auch.
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Spannungsreduzierung
Schottkydiode hat typisch den 20..100 -fachen Sperrstrom einer "normalen" Si-Diode. Z.B. 1N4148 max. 25nA, BAT42 max. 500nA (jeweils @25V, @25°C). Stark ansteigend mit der Temperatur, auf 3µA resp. 100µA bei 100°C. Lies mal Datenblätter! Abgesehen davon *hat* der ADC-Eingang des µC aber schon Klemmdioden gegen
Schottkydiode hat typisch den 20..100 -fachen Sperrstrom einer > "normalen" Si-Diode. Z.B. 1N4148 max. 25nA, BAT42 max. 500nA (jeweils > @25V, @25°C). Stark ansteigend mit der Temperatur, auf 3µA resp. 100µA > bei 100°C. Lies mal Datenblätter! Nochmal Blödsinn. Der Sperrstrom von Schottkys hat mir bei ein
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[V] Bausatz 8 mal Temperaturmessung, 2 mal AC-Strommessung WLAN
Kunstoffkörper, 2x1 Stiftleiste, bei Bedarf noch Buchsenleisten für den ESP32-S3-Nano.Alles 2,54mm Raster. * BAT42 Schottky-Dioden * Bei zwei der ESP32 sind die PIN-Leisten noch nicht gelötet ESPhome lässt sich auch für das Versenden von MQTT-Nachrichten konfigurieren und kann dann mit allen Systemen arbeiten
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Wanderkiste Widlar VII
Hab mich auf Platz 12 eingetragen. B: THT: div. 74LS/HCT, TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, Günther 3570 1321 053 Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 2,54 mm Stiftleisten einreihig in Massen... Und ich find bis dahin
gingen ein großes 40xx/74xx-Sortiment, diverse Audio-OPAs, TLC372, TL431, PIC16F684 und andere, BF245, BAT42, SIL-Relais, 5k Potis, Stromtrafos, 4R7 Hochlastwiderstände, Folienkondensatoren, THT-Ferrite, SIL-Stiftleisten, IC-Fassungen, 2 128x32 Grafikdisplays, 2 hochwertige 1X12 Stufenschalter, Magjacks,
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Wie funktioniert diese PTT-Schaltung aus re. Audiokanal
Für den Zweck geht jede Kleinsignal Schottkydiode. Zum Beispiel eine BAT42, BAT48, 1N5817, 1N5818 usw. Hans Markus G. schrieb im Beitrag #7737755: > jetzt muss ich nur noch verstehen wie das vervielfachen funktioniert ;-) Hier gut erklärt: https://www.elektroniktutor.de
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Widerstände berechnen und Schaltung verstehen
Der Kniff bei dieser Schaltung ist, den Treiber nicht in die Sättigung zu bringen. Dafür sorgt die BAT42. Simpel, aber sehr wirksam! https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#1-Quadrantensteller_mit_diskretem_Highside-Mosfettreiber https://www.mikrocontroller.net/articles
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komische Frequenzänderung bei 555-Schaltung
grenzwertig. Die sind bei 12V oder 15V noch ok. Bei 5V solltest du eher Schottky-Dioden wie z.B. BAT42 nehmen. Und statt der Standardschaltung mit Rückkopplung von Pin 7 kann man bei der CMOS-Version 7555 auch den Gegentaktausgang an Pin 3 verwenden (den dann aber nicht stark belasten). Ra entfällt
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Jeweils N und P-Kanal Mosfet für uC, SOD-123 BAT42W Ersatz - bei Digikey
Hallo! Ich muss irgendwie meine Digikey-Bestellung auf 50€ bekommen, und die restlichen 18€ würde ich gerne sinnvoll ausgeben. Heißt, was ich kaufe, werde ich wahrscheinlich mal brauchen müssen, und sollte vergleichsweise günstig sein im Vergleich zu bspw. Reichelt. 1) N und P-Kanal Mosfets: Ich hätte gerne für den Fall der Fälle in meinem Fundus Mosfets. Etwas verwirrt bin ich mit den Angaben hier im Wiki, weil in der Tabelle (so denke ich das zumindest zu lesen) nur die Schwellenspannung angegeben wird. Ich hätte gerne Mosfets, die folgende Anforderungen erfüllen: -Mit einem µC voll
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Immer kleiner: Hersteller optimieren Gehäuse- und Steckergrößen
BC817QBH-Q und BC807QBH-Q Serie 45 V, 500 mA NPN/PNP Transistoren in DFN1110D-3. • BAT32LS-Q und BAT42LS-Q Schottky-Dioden in DFN1006BD-2 • BAS21LS-Q Schaltdiode in DFN1006BD-2. • PDTA143/114/124/144EQB-Q - 50 V 100 mA PNP Resistor-Equipped Transistors (RET) in DFN1110D-3. • 2N7002KQB
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Diode sperrt nicht
Dioden betrifft. Vermutlich passt der Aufbau nicht ganz zum Schaltplan. Oder die rechte der beiden BAT42 ist durchlegiert...
Du da das Limit? Ich hatte die BAT42 schwächlicher in Erinnerung.
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Welche Aufgabe haben diese Dioden
falls der OPV K8 (741), minus 5V am Ausgang hat, damit sowohl der OPV als auch die untere Diode R25 (BAT42) nicht beschädigt werden.
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ESP32 to UNO/Nano
sollte klappen, 470 Ohm in Reihe mit BAT42 nach 3,3V tuts auch Hauptsache GND wird nicht vergessen
. kann sein, ich weiss nur nicht wie gut die parasitären Dioden sind und gehe lieber mit einer BAT42 auf sicher
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ESD Schutz für ESP32 GPIOs
kurzum, so pauschal gibt es keine allgemein gültige Antwort. Für wenige Volt reichten mir immer BAT42 als Ableitdioden und 470 Ohm als Rv ohne TVS. So genau sind TVS auch nicht in der Spannung, schau dir die Kennlinienschar einfach mal an, entweder sie sind zu früh oder mit 5,5V auch zu spät! Zur TVS
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Was für eine Diode ist das?
wirklich MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz BAS32,BAS45,LL4148,LL4150,LL4151,LL4153,LL4448,BB241,BB249,BAT42,BAT43,BA679,BA679S MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz BAV105 Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BAV105.pdf MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz LL101A,LL101B,LL101C https://cdn-reichelt.de
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Schutzplatinen für ws2812b
in Sperrichtung -> Verhindert negativere > Spannungen als ca. 0.7V am Eingang und wer Schottky BAT42 nimmt drückt den offset auf ca. 0,3V, Si Dioden können auch mal 1V haben
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22 Meter LED Stripe
Sind die 400 LEDs alle miteinander verbunden ja über Dout mit 470 Ohm nach Din und am Din eine BAT42 nach VCC > oder sind diese in mehrere Stränge unterteilt immer 2 Stripes mit 18 LEDs = 36 LEDs teilen sich einen DCDC stepdown war 2015 im 10er Pack günstiger habe ich 3 10er gekauft noch
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defekte minimelf-Diode - wie bestimmen?
schwarz MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz BAS32,BAS45,LL4148,LL4150,LL4151,LL4153,LL4448,BB241,BB249,BAT42,BAT43 MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz BAV105 Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BAV105.pdf MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz RLS-71 https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html
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Batterien separieren zum Entladen
BAT42 gibt's bei Reichelt z.B. für 5 Cent. Besser wäre noch die PMEG Serie von Nexperia, sind aber SMD.
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WS2812b LED-streifen ein und aus schalten
pdf/WS2812B-LED-datasheet.pdf Seite 4 Input voltage VI -0.5 ~VDD +0.5 Vorzugsweise mit einer BAT42 Schottky Joachim B. schrieb im Beitrag #6434606: > Serien R zu DataIn Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6434601: > Zum Schutz wird oft ein 330Ω Widerstand zwischen Mikrocontroller und LED >
HildeK schrieb im Beitrag #6434948: > VDD+0.7V Datenblatt meint +0,5V deswegen mein BAT42 Vorschlag Joachim B. schrieb im Beitrag #6434606: > https://resources.kitronik.co.uk/pdf/WS2812B-LED-datasheet.pdf > > Seite 4 > Input voltage VI -0.5 ~VDD +0.5
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Microcontroller mit 12v input und 12v output
5V 3A, die Datenleitungen mit einem seriellen 470 Ohm entkoppelt Dout->Din daran eine Ableitdiode BAT42 nach VCC. kurze DC Leitungen hinter dem Stepdown benötigen nur kleinere Querschnitte und haben somit geringere Spannungsabfälle, größere Spannungsabfälle am Stepdown 24V IN machen nichts weil der
3A, die Datenleitungen mit einem seriellen 470 Ohm > entkoppelt Dout->Din daran eine Ableitdiode BAT42 nach VCC. > > kurze DC Leitungen hinter dem Stepdown benötigen nur kleinere > Querschnitte und haben somit geringere Spannungsabfälle, größere > Spannungsabfälle am Stepdown 24V IN machen nichts
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Atmega328P @ 3,3 V - Tx Rx Kommunikation mit 5 V?
es tut ein 1k > Vorwiderstand in der Leitung. ich habs mit 470 Ohm und auf der 3,3V Seite mit BAT42 nach 3,3V als Ableitdioden gemacht!
Joachim B. schrieb im Beitrag #6317036: > ich habs mit 470 Ohm und auf der 3,3V Seite mit BAT42 nach 3,3V als > Ableitdioden gemacht! Riskant. Wenn die Bauteile an der 3,3V Seite weniger Strom aufnehmen, als der Ableitstrom, erhöht sich die Versorgungsspannung auf mehr als 3,3V.
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Spannungsteiler: niedrigere Ausgangsspannung bei 90 °C
deine Schottky taugt nichts. Schau mal in ein vernünftiges, z.B. das hier im Forum verlinkte für die BAT42.
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USB-Soundkarte zu einem Spannungslogger umbauen, wie die Eingänge schützen?
eine Diode nach VCC und GND machen an. Danke Olaf! Also eine Diode 1N4148 (oder besser BAT41 oder BAT42 ?) von GND (Anode) nach IN (Kat. und eine von IN (Anode) nach VCC (Kat.)? Olaf schrieb im Beitrag #6229730: >> Das ist schon ein saftiger Unterschied zu den am >> Uref-Glättungskondensator gemessenen
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WS2812B und Node-MCU (ES8266) funktionieren in bestimmter Umgebung nicht
nicht, aber ich würde deine R Diode Kombi zwischen jeden Stripe dicht an Din setzen, die Diode durch BAT42 ersetzen oder wenn das nicht half durch schnelle BA157/159. Ein Pufferkondensator 1000µF/6,3V AL Elko auch zwischen Dioden Kathode und GND, die abgeleitete Diodenspannung muss ja auch irgendwo hin
aber ich würde deine R Diode Kombi zwischen jeden > Stripe dicht an Din setzen, die Diode durch BAT42 ersetzen oder wenn das > nicht half durch schnelle BA157/159. Ich verwende nur einen Stripe mit ca. 4m Länge. Der wird alle LEDs geteilt und dort wird Spannung eingespeist. Meinst, dass dort auch
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Ws2812b Datenleitung Abschirmung
Stripe zu Stripe (wordclock24h) mit einzelnen Segmenten der Versorgung, aber dann zusätzlich mit einer BAT42 nach +VCC. [c] +5V_VCC --------------------------WS2812B (VCC Stripe) | --- / \ BAT42 470 Ohm --- -----
Stripe > (wordclock24h) mit einzelnen Segmenten der Versorgung, aber dann > zusätzlich mit einer BAT42 nach +VCC. > > [c] > +5V_VCC --------------------------WS2812B (VCC Stripe) > | > --- > / \ BAT42 > 470 Ohm --- >
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1N5817 Schottky Alternative
schaue mich nach Ersatztypen um. Vishay 10BQ015 scheint die 1N5817 etwas zu übertreffen. Auch die BAT42W/43W klingt nicht schlecht. Was ebenfalls in Frage käme, wären Dual-Typen, primär common cathode. z.B. etwas i.d.A. BAT54C, die schon grenzwärtig bis unterhalb liegt. Ansonsten alle normalen
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Arduino <= RasPi I2C
zumindes bei mir hats mit der UART zum ATmega8 funktioniert, ich habe aber PI seitig noch ein paar BAT42 zu 3,3V spendiert, alles muss man den internen parasitären Dioden ja nicht zumuten, die typische Atmel Schutzbeschaltung hat der PI ja nicht. Während man einen AVR parasitär locker betreiben kann
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ATtiny85 (AVR Atmel 8bit), Linux, Microcontroller, C/C++
//www.schorsch.at/mikrokontroller/technik/mikrokontroller/avr-isp-programmer und mit reichlich BAT42 alle anderen LPT Leitungen angezapft und auf einen Elko geführt hat der 74HC244 genug Saft um auch versorgt zu sein. vermutlich der Atmel auch aber das weiss ich nicht mehr so genau
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PIC-I/O als input/tristate für weiteren output nutzen
Verwendet wie gesagt BCV27 als "Ersatz" für den bedrahteten BC517. Die Diode mußte ich durch eine BAT42 (oder in SMD BAT85) ersetzen. Der Spannungsteiler ist 22k/22k/10k, der R vor den oberen BCV27 hat 22k (auch 220k geht noch). Der eine oder andere mag es als "Murks" bezeichnen, aber ich bin sehr
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Wasser Durchflusssensor direkt am Lüfteranschluss?
nominell nur auf 0,5V runtergeht und mit einer Si-Diode dann nur noch auf 1,2V runtergeht. Z.B. BAT42 o.ä. sollte es tun. [code] O-------|<|------O Sensor Mainboard Out In [/code]
nominell nur auf 0,5V runtergeht und mit einer Si-Diode > dann nur noch auf 1,2V runtergeht. Z.B. BAT42 o.ä. sollte es tun. > > O-------|<|------O > Sensor Mainboard > Out In Ich könnte vom PC-Netzteil 5V über ein Molex-Stromstecker für den Sensor nehmen und nur noch Masse
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Bei Bipolarer TVS auf Verpolschutzdiode verzichten?
----+--() R1 = 15 kOhm R2 = 4,7 kOhm C1 = 100 nF / 200V (Keramik) C2 = 10 µF / 16V D1,D2 = BAT42 Dem Spannungsteiler und dem Filterkondensator sollten die Transienten im Auto nichts anhaben können. Die beiden Schottky's sollte Überspannungen ableiten. Oder ist das auch schon wieder "overkill
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I2C-Bus: Zener-Diode 3,3 Volt - merkwürdiger Effekt - suche Erklärung
Serienwiderstand, ich nehme 470 Ohm, andere meinen eher 1k. Wenn schon Dioden am GPIO vom PI -> BAT42 nach 3,3V VCC vom PI Somit wird maximal 5V über 470 Ohm zu 3,3V eine Differenz entstehen von 1,7V an 470 Ohm -> knapp 4mA die über die BAT42 nach VCC 3.3 geleitet werden, da wird sich schon ein
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Schutzschaltung für Analogeingang Mikrocontroller
+0,3V und 0V -0,3V. Das Problem was ich auch vom Verständnis habe ist laut der Kennlinie von der BAT42 ändert sich ja die Durchlassspannung sobald ein anderer Strom durchfließt; das heißt bei 0,3V (Uf) habe ich einen Strom von 3mA also brauche ich einen Widerstand der mir diesen Pegel hält aber mit
mit einem anderen Bauteil rumhantieren wenn es um eine Bereichseinstellung geht? Kennlinie BAT42: https://www.vishay.com/docs/85660/bat42.pdf (2.Seite) Mfg, DiodenManu