Nun ist es sehr praktisch nur eine Diode zum Entladen zu nehmen, aber da kommt nur die kleine BAV 21 pH in Frage, bei der sind es 0.5A beim Kurzschluss, bei der 1N4002 ist es 1A. Ich denke 1A sind etwas zu heftig für die Zellenchemie oder nicht? Wobei die BAV21 nur für 200mA ausgelegt zu sein scheint
kannst du sogar die BAV21 nehmen - ohne Wasserkühlung und im erlaubten Bereich betrieben.
mk15cm1.gif Die Schaltung wird wohl funktionieren, aber einige Dinge kann man beanstanden. Die BAV21 ist eine 200mA-Diode, die wird aber mit bis zu 1,5A periodisch belastet. Laut DB ist die *nichtperiodisch*, also einmalig, für 1µs mit 4A belastbar. Der IRF740 ist ein recht fetter Brocken, der infolge
> > Die Schaltung wird wohl funktionieren, aber einige Dinge kann man > beanstanden. > Die BAV21 ist eine 200mA-Diode, die wird aber mit bis zu 1,5A periodisch > belastet. Laut DB ist die *nichtperiodisch*, also einmalig, für 1µs mit > 4A belastbar. > Der IRF740 ist ein recht fetter Brocken
könnte ich dafür verwenden? Würde ich drin lassen, sonst irgendeine schnelle 200V 200mA Diode wie BAV21 https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%2FBAV20WS.pdf
dafür verwenden? > > Würde ich drin lassen, sonst irgendeine schnelle 200V 200mA Diode wie > BAV21 > https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%2FBAV20WS.pdf Okay, danke für die Hilfe.
zwei Ringfarben richtig abzulesen. Der breite Ring ist rot, der schmale Ring ist braun. Es sind BAV21 Dioden von VALVO, der ehemaligen Halbleitersparte der ehemaligen PHILIPS. Der Farbcode heisst Pro-Electron.
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #7124001: > Es sind BAV21 Dioden von VALVO, der ehemaligen Halbleitersparte der > ehemaligen PHILIPS. Der Farbcode heisst Pro-Electron. Siehe: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.6
Ja: Die Optokoppler haben den gemeinsamen Bezug außerhalb des Schaltplanes, hoffentlich landen die BAV21 am Eingang nicht auf diesem.
Die Optokoppler haben den gemeinsamen Bezug außerhalb des > Schaltplanes, hoffentlich landen die BAV21 am Eingang nicht auf diesem. Hat das was mit dem vom TO nicht genannten SPS zu tun?
sehr steil), danach die langsam (auch so ca. 1µs) steigende Flanke des Signals. Ich habe eine BAV21 verwendet, schnellere habe ich leider momentan nicht. Kollektorwiderstand verringern bzw. Kollektorschaltung geht leider nicht; der Kollektorwiderstand ist eigentlich ein (zum Schaltzeitpunkt ausgeschaltetes
Paul Wilhelm schrieb im Beitrag #1773813: > Ich habe eine BAV21 verwendet, schnellere habe ich leider momentan > nicht. Das ist _keine_ Schottky-Diode. Damit geht es nicht. Besorge dir BAT43, BAT54 o.ä. Grüße, Peter
1 W RM 5 W 2I D 6 / 2M 7 1 0F 7 1 8MBC550C D37A IRF630NPBF R2 1R R 1 R Q32A 1/4W Q15A A RI A 8I 3 BAV21 G N 6752 10K0 BC560C 3 A 0P 8/ 5M 9 / KM 6 TO220 3 MINI 5101 6 8 / 0L R1 1 R 1 6 R130A S . 3 R 1 1F 4 0 R182A Q9A A I TO92 A 7 2 1 C51A 1/8W 5.0W 5102 6 4 KI 1 4 C 400V 1N 100R0 1. R1 8 7 1R3M C BC560C
o.ä. gehen, die man oft mal in den Vorschaltgeräten der alten Energiesparlampen findet. D405 (BAV21) ist übrigens in jedem Fall suspekt, weil sie schon für den ersten Fehler verantwortlich sein kann. Die Startschaltung wird dann nicht mehr entlastet, sondern muss weiterhin den Strom liefern und das
natürlich nichts aussagen, vl tritt der Fehlerfall ja nur in bestimmter Konstellation ein. > D405 (BAV21) ist übrigens in jedem Fall suspekt, weil sie schon für den > ersten Fehler verantwortlich sein kann. Die Startschaltung wird dann > nicht mehr entlastet, sondern muss weiterhin den Strom liefern
) wird schnell heiß. Wurde auch schon getauscht. Auf der Hochspannungsseite wurde die Diode D615 (BAV21)auf Verdacht auch getauscht. Wie kann ich den HV-Trafo prüfen? Geht sowas kaputt?? Hat noch jemand eine gute Idee??
Beitrag #5533837: > kann mir jemand helfen die Art Bauteil zu identifizieren? Möglicherweise eine BAV21, da ich rot(breit) grün rot und eventuell braun sehe Diodenfarbcode nach Pro Elektron [pre] schwarz X 0 0 braun AA 1 1 rot BA 2 2 orange S 3 3 gelb T 4 4 grün
Rückmeldung ----------- Patient lebt wieder. So, 2 x BAV21 (D613 + D614) hatten eine schlechte Sperrwirkung. Durchlassrichtung = 300 Ohm, Sperrichtung = 22KOhm bei 1,5V. Alle Hochspannungs Cs kamen nicht über 5nF, Soll = 10nF und hatten bei 1000V nur noch
simulieren kann. Scheinbar nicht, hier in Reallive gemessen am 5 Ohm: 2,99 V 2x aaa batterien 1,1V BAV21 1,5V 5ohm 500 mA 70mV A2SHB 2,4V 5ohm 700 mA https://www.youtube.com/results?search_query=reverse+polarity+protection+n+mosfet https://www.youtube.com/watch?v=09DGqKQIpUI Also der n
dann wird der Akku sehr warm. Hab dazu ein 7V Netzteil genommen und an die Schächte nen 180R und ne BAV21 Diode geheftet, jetzt lädt das Gerät den Akku mit 25mA. Dh. in 2-5 Tagen ist der Akku voll und kann noch ne Zeit oder sogar unbegrenzt im Gerät verbleiben. https://www.youtube.com/watch?v=wVnAH17f4jg
ich aber noch eine Frage zu dem Thema (der eigentliche Auslöser meiner Frage). Bei Dioden(z.B. BAV21W) wird immer der rectified average current im Datenblatt angegeben: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/85750.pdf Eine Diode besitzt in Vorwärtsrichtung ja einen differentiellen Widerstand
| \E C | F3 | | o------+---------+----o G(Gong) - D ... BAV 21 C ... 100nF R ... 1k T ... BC548B Zwischen G+ & G- liegen max. 2,8V und im Schaltfall fließen ca 0.3µA. R hätte eventuell etwas mehr sein können, aber 100k waren dann doch zu viel. Der Gong
TDA8145 ebenfalls wechseln. Wenn die Videoendstufen mit 3* TDA6111Q aufgebaut sind dann jeweils eine BAV21 nachrüsten, Anode an Masse und Kathode an den Ausgang um negative Überschwinger kurzzuschließen. Wenn im Netzteil ein TDA4605 arbeitet dann (nach mindestens einer halben Stunde ohne Spannung) die
-045 DIODE 1N4148 1 G D 21506 8309-200-021 DIODE BAV21 ITT/ TFK D 24063 8309-200-021 DIODE BAV21 ITT/ TFK 0 e D 21511 8309-215-045 DIODE 1N4148 9 m D 24023 8309-215-045 DIODE 1N4148 IC 24010 8305-365-112 IC STV5112 SGS 7 a D 24042 8309-215-045 DIODE 1N4148 y D 24051 8309-200-021 DIODE BAV21 ITT/ TFK L 24018 8140-526-071 DR AX 0309-GA 150UH D 24056 8309-215-045 DIODE 1N4148 D 24057 8309-200-021 DIODE BAV21 ITT/ TFK R 24031 S 8705-227-115 MOW 0411 56 KOHM 5% D 24062 8309-215-045 DIODE 1N4148
4 3 7 0 N 2SC2240 8 8 8 3 1 6273 -B 5 R W 2 1 ( 5 D 5 1 5 1 6 1 * 3 1 3 SPK2 D 6 N 6 N 6 N 7 4 3 BAV21 VB24MBU p 1 1 1 9 8 5268 p 1257 1257 8 2 C p 3251 5 0 5 1 7 k 7 k 8 k 8 0 * 7 P SPK_1 6280 T001 3 1 6 N 3 1 3 1 3 1 3 1 1 2 p 1258 1258 10R 1 3295 1N4148 -VB p p LG F 10R 6 p 1256 1262 0 5 T022 3 1
C7 90 - 265 DFLR1200-7 2.2 µF C8 VAC VR1 25 V 330 pF L N MMSZ5231B-7-F 50 V D S N D3 D V F S V B G BAV21WS-7-F CONTROL R12 R26 FB 0.1% Ω R6 1/10 W 6.2 kΩ 1/10 W S BPP InnoSwitch3-EP IS C5 C6 U1 L1 22 µF 4.7 µF INN3672C-H602 330 µH 50 V 16 V 5 V PI-8374-012919RTN Figure 10. Schematic DER-611, 5 V, 0.3