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ESD-Schutz für ADC
Schottky-Dioden klemmen: Besser mit Dioden mit geringem Leckstrom, sog. Picoamperedioden. Z.B. BAV199 als Doppeldiode in einem Gehäuse. Serienwiderstände vor und nach der Schutzbeschaltung !
sein Messergebnis versauen. Wenn, dann wenigstens eine richtige Diode die auch sperren kann BAV199 oder so.
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Picoamperemeter Elektor
Die aktuelle Stückliste bekommt man noch kostenlos (Auszug:) Halbleiter D1 = BAV199, SMD (optional) D2, D3 = 1N4148, THT IC1, IC2 = LMC6482, DIL IC3 = DG412DJN, DIL IC4 = ADS1113, Adapter-PCB SMD auf DIL IC5 = DAC8830, Adapter-PCB SMD auf DIL IC6 = TL431C, TO-92 Q1, Q2 = 2N7000
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Einkopplung/ Schaltung optimieren
Beitrag #8002828: > Hat jemand eine Idee, 10pF sind zu wenig, 1-10nF, und 1N4004 sind zu langsam, BAV199 macht das besser. Ansonsten: eine Prinzipschaltung hinzuzeichnen ist einfach, eine störsichere und betriebssichere Schaltung aufzubauen ist halt erheblich schwieriger, es gibt ganze Kurse und Lehrgänge
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Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ
man kaum Diodne findet, die alle Deien Wünsche erfüllen, landet man bei der (recht preiswerten) BAV199, schon wegen deren geringem Sperrstrom. Üblicherweise legt man deshalb den Eingsnschutz so aus, das man die altbewährte BAV199 nimmt,und damit die (überhöhte) Eingangsspannung clampt. z.B. auf max
nach der BAV199 ein weiterer Widerstand, der dafür > sorgt beim Verstärker nie mehr als 10mA reinkommen. Danke für die Ausführungen! Genau so habe ich es nun umgesetzt, nur wie oben erwähnt mit der BAS416. Den
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defekte LT1358
skizziert, könntest Du die Eingangssignale auf unter 10V begrenzen. Dein Überspannungsschutz mit BAV199 begrenzt erst ab +/- 15,5V. Die Leistung wird dabei in die Versorgungsspannung abgegeben. Es gibt Fälle, da wurde diese dadurch deutlich angehoben. Für höhervoltige Transiente wirkt die Begrenzung
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STM32 ADC genauigkeits probleme
Jonah schrieb im Beitrag #7741592: > BAS40DW-04 Nimm mal eine BAV199. Pico-Ampere Diode mit sehr kleinem Leckstrom. Verwende ich als Schutzbeschaltung bei einem 24 Bit ADC.
Dirk F. schrieb im Beitrag #7741651: > Nimm mal eine BAV199. Pico-Ampere Diode mit sehr kleinem Leckstrom. Meine Aufgabe ist es eine Testinfrastruktur mit Jtag für ein fertiges PCB zu erstellen. D.h. ich kann keine Modifikationen an der Hardware vornehemen
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Diode BAS33 (I_R typ. 0,5nA) nur noch kurze Zeit erhältlich
BAV199 hilft in vielen Fällen dank geringen Sperrstrom auch
BAV199 =SMD SOT23 Low leakage current: typ. 3 pA Datenblatt: https://www.nexperia.com/product/BAV199
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Klemmschaltung mit niedrigem Leckstrom
Zenerdiode außerhalb des Signalweges und die Schutzdioden können Pikoamperedioden sein, obwohl meist BAV199 verwendet wird. Die Widerstände sind entsprechend dem zulässigen Strom vs. Eingangsimpedanz zu berechnen. Für hohe Frequenzen (USB) gibt es so was sogar fertig. Die durch die Dioden erlaubten
Universaldioden 1N4148. Sind kapazitätsarm und sperren > sehr gut. 1N4148: zu hoher Leckstrom. BAV199 seit mehr als 20 Jahren die bessere Wahl
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Micro mit Phantomspeisung - Fehlerdiagnose
Dann nimm doch den Schaltplan auf. Sind ja nicht viele Teile: BH=BCX71 AK=BCX70 JY=BAV199
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5V auf 3,3V mit Zener-Diode
.--- 3V3 | - BAV199 ^ | Out 0/5V -----1k8-----o---o---- Input 0/3V3 | | 3k3 -
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Basiswiderstand (Transi schaltet LED mittels µC-Ausgang)
Manfred schrieb im Beitrag #7350130: > G* meint, dass JYW eine Doppeldiode sein könnte. BAV199 von Nexperia, zwei Dioden seriell.
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RTC der MCU benutzen
3.6V-Tadiran-Batterie auch so lange halten. Bei der kann man nämlich statt der Schottkydiode eine BAV199 oder einen BC846 nehmen. Das ergibt dann immer noch das 10-fache der empfohlenen Lebensdauer von Mobiltelefonen ;)
Ansonsten könnte es knapp funktionieren, aber es ist ziemlich undefiniert. Der Spannungsabfall an der BAV199 kann schon mal 2V sein, wenn viel Ladestrom fließt, na gut, 0.3V über VDD sind an den RTC-Eingängen ja erlaubt. Wenn der Supercap richtig voll ist, fließen nur noch nA und der Spannungsabfall wird
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Pegelwandler für Schalter - 3V3 auf 24V und zurück
. Bei so kleinen Spannungen nimmt man Klemmdioden gegen GND und VCC, Gibt es als Doppeldiode ala BAV199 im SOT23 Gehäuse. Das ist deutlich genauer und schützt dann auch. Ein kleiner Vorwiderstand von vielleich 100-1000 Ohm am Digitaleingang macht es dann praktisch unkaputtbar.
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Widerstand vor AD-Eingang
Dioden' nach VCC und GND sind besser, vor allem wenn man welche mit geringem Leckstrom nimmt wie BAV199.
Zweifelsfall mach die Klemmdioden extern hin. Es sollten "low leakage" Dioden sein. Die angesprochene BAV199 hat 2 Dioden im SOT-Gehäuse, von denen eine nach GND und die andere nach VCC geführt wird. > Klasse! Habe ich heute wieder etwas dazu gelernt! :) Da gibts auch noch ein paar Sätze zum Thema: https
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ADC Schutz/Filter Reihenfolge
auch mal die Leckströme der dioden im Bereich -20V...+70C . Man(n) landet ziemlich schnell bei der BAV 199 als sehr guten Kompromiss für diese Schutzschaltung.
mal die Leckströme der dioden im Bereich -20V...+70C . >Man(n) landet ziemlich schnell bei der BAV 199 als sehr guten Kompromiss >für diese Schutzschaltung. Die BAV199 hat aber ein VF von 900mV bei 1mA - Ist das nicht schlecht? Die Spannung die schlechtesten Falle anliegen würde wären 5,9V bei
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Crowbar mit Darlington; Frage
Angst hast, daß die Klemmdioden des AVRs überlastet werden, schaltet man noch eine Doppeldiode ala BAV199 an den ADC, die übernimmt dann den Großteil des Stroms. Fettig.
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ADS1115 - Eingang vor Überspannung schützen
Besser und genauer mit BAV199 https://www.mikrocontroller.net/topic/467798
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Welchen Nutzen hat Sch.
die hat ja lediglich 5uA anstatt 20, gut Faktor 4 weniger. Dann tendiere ich zu dieser hier: BAV199 https://www.mouser.ch/ProductDetail/Panjit/BAV199_R1_00001?qs=sPbYRqrBIVkTjtKeG%252B5Hxg%3D%3D Diese müsste mit 2pA gut genug sein dafür.
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Gefunden Oder: Material zum Nulltarif
KSZ8051RNL; Verweis auf KSZ8081 Die vielen 6-Pinner sind PUMD2 und PUMH1 SOT23 sind überwiegend BAV199 Die beiden SOT23-5 sind TL343 Rechts vom LM293 ist ein LVC02-Gatter Je 2 LM317 und 34063A 1 LMC6042IM Die 2 "PAW" konnte ich noch nicht identifizieren. Unterhalb der 82µ-Drossel scheint ein Supercap
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Spannungsregler 3.3.6.0V zu 3,3V
tatsächlich noch etwas machen. Platz ist für Doppeldioden im SOT23-Gehäuse. Bei meinen Standarddioden BAV199, BAV99, BAT54 wäre der forward drop allerdings noch zu groß. Andererseits verlangt keine Komponente mehr als 2,7V, d.h. mit einem LM1117-ADJ sollte das tatsächlich noch knapp gehen. Oder kennt
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Spannungsteiler: niedrigere Ausgangsspannung bei 90 °C
Spannung mit einer Schottkydiode begrenzt. SchnickSchnack. Nimm eine Doppeldiode ala BAV99 oder BAV199 und begrenze gegen GND und VCC, das reicht locker und hat deutlich weniger Verfälschungen durch Leckströme, auch bei höheren Temperaturen. R21 kann man problemlos auf 1k senken, allerdings fehlt
Falk B. schrieb im Beitrag #6314639: > SchnickSchnack. Nimm eine Doppeldiode ala BAV99 oder BAV199 und begrenze > gegen GND und VCC, das reicht locker und hat deutlich weniger > Verfälschungen durch Leckströme, auch bei höheren Temperaturen. Die BAV99 hat bei 0,4 mA ca. 0,525 V. Deutlich zu viel
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[S]Bedrahtete oder SMD Z-Dioden <3V
Dioden nach Masse, wenn es nur wenige Millivolt sind und nicht hunderte von Millivolt. Üblich ist BAV199, notfalls 1N4148. Z-Dioden unter 5V sind sehr schlecht, nicht viel besser als Dioden in Reihe. Aber ob man einen OpAmp wirklich schützen muss, ob man nicht besser Dioden nach VCC und GND nutzt
dazu ausführlich Hints abgegeben. Du meinst JFET oder daraus aufgebaute Picoamperedioden. Die BAV199 ist schon nicht schlecht und du brauchst nur eine davon, aber mit sehr hoher trr bestraft. Arno Nachtrag: Es gibt OPAmps, bei denen der Eingang schon mit 2 Dioden geschützt ist. Einer von den
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Unbekanntes Bauteil im SOT 23 Gehäuse.
BAV199 https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/BAS116_SERIES.pdf
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Pick & place Datei: Rotation von Bauteilen auf der Unterseite
draufschaut. 1 3 2 D2 46.99 15.24 270.00 BAV199 SOT23 Wenn man im Layout die Eigenschaften anschaut, dann steht auch dort 270°. Mit "mirror" nach unten platziert. 1 3 2 D2 46.99 15.24 270.00 BAV199 SOT23 EAGLE speigelt also um die y-Achse nach unten. (Pin-3 der BAV199 zeigt weiterhin nach rechts, wenn man von unten draufschauen würde.) Wenn man im Layout die Eigenschaften anschaut, dann steht auch dort 270° und zusätzlich ist "mirror" angehakt. Erkenntnis:
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Berechnung Lebensdauer Stützbatterie
ganz saubere und trockene Platine (Raucheruhr?) kann mehr Leckstrom haben als der ganze Rest. Die BAV199 ist trotzdem eine beliebte Diode.
> Die BAV199 ist trotzdem eine beliebte Diode. Ich koennte mir vorstellen das die forward voltage bei sehr kleinen Stroemen deutlich kleiner wird. Es waere mal interessant welchen Spannungsabfall man da beim
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Zweifarbige LED
würde ich mir auch bei "normalen" > (Schottky-)Doppeldioden wünschen. Verstehe ich nicht. BAT99, BAV199, BAT54S... Bei den Kleinsignaldioden scheint das eher Regel als Ausnahme zu sein.
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Wo den Überpsannungsschutz einbauen?
könenn die Signale negativ werden, was den ADC schädigen würde. Habe mir überlegt mit einer BAV199 gegen über und unterspannung abzuleiten. Macht Position 1 oder 2 mehr Sinn ? Als Vorwiderstand habe ich mir 1k Ohm überlegt damit der Strom begrenz wird.
Btw. Machts überhaupt Sinn erst ab -0,6 V der BAV199 Diode einen -0.3V Eingang des ADC zuu schützen? Der Reagiert doch viel zu "spät". Gib es da Dioden die eher Schützen?
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2 Spannungen bis 60V mit Arduino messen
Messfehlern führt. Daher ist diese Beschaltung schlecht. Besser hochsperrende BAS40, BAV99 oder BAV199 und die Z-Diode an die Versorgungsspannung: (siehe Bild 1) Warum das besser ist und wann die Z-Diode (die besser eine TL431 sein sollte) nötig ist müsste man noch erklären. Die Anordnung schützt
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Mini-Solarzelle: Batterie laden (NiMH, Alkali?), Taschenrechner?
Alternativ also eine Lithium-Knopfzelle wie CR2035 und ihre Spannung und die Spannung der Solarzelle über BAV199 zusammenführen. Dann verlängert die Solarzelle das Leben der Primärzelle so lange der Rechner im Hellen liegt.
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Signal verstärken und digitalisieren - Clipping/Übersteuern
nutzen, wenn diese ansatzweise spezifiziert sind. Sind sie meistens aber nicht. Also externe. Die BAV199 ist dein Freund, gibt es für wenig Geld an jeder Ecke.
noch keinen Messfehler bewirkt, z.B. 10k, die Schutzdioden sind schon drin. Wenn Schutzdioden wie BAV199 extern, noch ein Widerstand 100R-1k zum Wandler.
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Überspannungsschutz von ICs
einfach als Parallelschaltung die Hälfte ist, sondern signifikant weniger. Statt BAV99 auch besser BAV199, geringerer Leckstrom.
stören (Quellimpedanz = ?, Genauigkeit = ?) etc, dann ist das was Du vorhast ein erster Ansatz. BAV 199 wurde schon genannt. Wegen EMV ist ein Kondenstor parallel zum IC Eingang sicher ein gute Idee .-)
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KFZ - Schutzschaltung
kann man aber bis auf obiges so machen. Übrängstlich und überaufwändig, 100k in Reihe vor eineer BAV199 sollte reichen wenn der uC keine Eingansschutzdioden hat, sonst noch 1k vor den uC Eingang, und wenn man Störungen filtern will eben 100nF oder 10nF parallel. Der Ausgang hat keinen Kurzschlusschutz
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Spezieller OPV gesucht
teurer Picoamperdiode. Mal eben bei Reichelt geguckt. Zwei BF256B kosten zusammen 56 Cent. Eine BAV199 mit zwei integrierten Dioden nur 5 Cent.
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Schottky vs Silizium Diode (Überspannungsschutz)
OpAmps, weil Schottky erheliche Ströme in Rückwärtsrichtung zulassen. Also normale Siliziumdioden ie BAV199. Da damit die Spannung am geschützten Punkt zwar mit +/-1V vs. VCC/GND immer noch so hoch sein kann, so daß zu viel Strom über die Eingangsschutzdioden fliesst, braucht man einen zweiten Widerstand. [pre] OpAmp VCC --|<|--+ : +--|>|-- VCC BAV199 | : | Eingang --100k--+--1k--:--+- | : | interne Dioden GND --|>|--+ : +--|<|-- GND [/pre] Auch bei 1V über VCC am Knotenpunkt bleibt damit der Strom
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Schaltplan richtig? RTC mit Knopfzelle
passieren. Evtl dann noch eine Diode gegen gnd, die bei Verpolung die neg. Spannung begrenzt (z.B. BAV199 -> niedriger Leckstrom). Evtl. noch einen Pullup an den /CS, damit der im Resetzustand nicht irgend wo hin floated. Gruß Öletronika
passieren. Evtl dann noch eine Diode gegen gnd, die bei > Verpolung die neg. Spannung begrenzt (z.B. BAV199 -> niedriger > Leckstrom). Ok das klingt interessant, Danke für den Hinweis! Bauform B. schrieb im Beitrag #5789191: > Warum nimmst du nicht einen Uhrenchip mit eingebautem Quarz? Z.B. den
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Dioden Auswahl
nimmt entweder hochsperrende Dioden mit niedrigem Leckstrom nach plus und Masse: [pre] BAV199/BAS116/BAT99 +--|>|---+-- V+ | | | +---- Eingang --10k--+--1k--|A/D | +---- | |