Diodenmatrix (Bezeichnung weiß ich leider nicht mehr) las. Die man sehr gut durch einen Sockel DIP-28 mit 1N4148 ersetzen konnte. Bevor jemand fragt: Ich habe alles, inkl. Doku, schon vor 25 Jahren weiter gegeben und habe nichts mehr dazu. Sorry!
(Latches) weiter. Latches (0 bis 1, 5 bis 7, 2 bis 4): Zwischenspeicher für die programmierbaren Teilerfaktoren. Frequenzteiler (Mitte und unten): Teiler N (12 bit) (Mitte): Teilt das Signal des Referenzoszillators (
angesteuert, Kontakt schaltet IO auf GND mit 10k Pullup an 5V) - steuert über 5V-Finderrelais (mit BC547, 1k Basis- und 10k Angstwiderstand, plus 1N4148-Freilaufdiode) einen 230V-Schütz, der 6 Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) - läuft auf einem ebay-promini (16MHz 5V ATmega328P
Kontakt schaltet IO auf GND mit 10k > Pullup an 5V) > - steuert über 5V-Finderrelais (mit BC547, 1k Basis- und 10k > Angstwiderstand, plus 1N4148-Freilaufdiode) einen 230V-Schütz, der 6 > Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) > - läuft auf einem ebay-promini (16MHz
sich genau überlegen, ob man die Batterie CR2032 oder den Akku LiR2032 einbaut. Sind sowohl die Diode 1N4148 als auch der Widerstand neben dem RTC-IC bestückt, dann kann man auch den Akku (relativ teuren) LiR2032 einsetzen. In diesem Fall muss das Modul aber mit +5V statt 3,3V betreiben, damit der Akku
u Hoch x = q Quit: Beenden f f t - MP3-Track über DFPlayer abspielen f = 0 ... 99 Ordner, 0 = 00, 1 = 01 usw. t = 0 ... 255 Track, 0 = 000.mp3, 1 = 001.mp3 usw. o n - Overlay anzeigen n = 0 ... 7 Overlay 0 bis 7 anzeigen ---- WEB-Fernsteuerung. Die meisten Konfigurationen oder Kommandos, die per Webbrowser
##### Header ###### Header Alles in einer Zeile **Fett** *Kursiv* `Blocktext` 5 x 220kΩ 3 · 470µF 1 * BC338 2 x 1N4148 1. N 2. R 3. C 4. Z 5. Q Zeile Alles 24,3
Naja, du könntest ja auch einfach mal die Diode (eine 1N4148 oder vergleichbar) tauschen, wenn die auffällig aussieht.
F. schrieb im Beitrag #8085665: > Naja, du könntest ja auch einfach mal die Diode (eine 1N4148 oder > vergleichbar) tauschen, wenn die auffällig aussieht. Ne, ich tausche auf der Platine nix mehr. Ich möchte jetzt nicht das mit dem Schalter basteln, dann habe ich die originale Optik
Ack. 1 Zelle mit 0,5 V bekommt man nur mit einem Germanium-Sperrschwinger (ASY28) und 1N4148 für brauchbar hohe Ackuladeströme bewältigt.
Werner H. schrieb im Beitrag #8081680: > 1 Zelle mit 0,5 V bekommt man nur mit einem Germanium-Sperrschwinger > (ASY28) und 1N4148 für brauchbar hohe Ackuladeströme bewältigt. Nur wenn man seit 1960 nichts dazugelernt hat. Natürlich gibt
77 I MI) 5 Muttern M 3 1)91)11) 1)19 D21) DII) 1N4001 R14 2201 4 Schrauben M 4 x 55 rnmi D II - 1) 14 ................R 250 13 R 19 - R 4' I I) I W 12 Muttern M 4 1) IS - I) 18, D 21 - D 29 I N4148 R 44 R 50 3,3 0) Digitales
Nachtrag U 11 und 12 sind 815 D6 und 7 1N4148-Signaldioden D8 und D9 kann ich leider nicht zuordnen hat einer ne idee? Da steht GA IN - könnte der Hersteller sein und 5333B
> Da steht GA IN - könnte der Hersteller sein ON im Kreis steht für Onsemi. > und 5333B 1N5333BG
Fantasie geht's auch: bau eine Ansteuerung, die den Spulenstrom noch langsamer abfallen lässt als die 1N4007 und schau dem Lichtbogen zu, wie der die Kontakte abbrennt. Papier ist ja geduldig und Internet sowieso, aber wenn sogar Relais-_Verkäufer_ Artikel zum Thema veröffentlichen... Edit: noch ein
geht's auch: > bau eine Ansteuerung, die den Spulenstrom noch langsamer abfallen lässt > als die 1N4007 und schau dem Lichtbogen zu, wie der die Kontakte > abbrennt. > Papier ist ja geduldig und Internet sowieso, aber wenn sogar > Relais-_Verkäufer_ Artikel zum Thema veröffentlichen... Eben
D 18 LEFT_EN DA8_TIM1_CH1 100 nF 47µF, 35V 1N4148W 47kΩ 4,7 kΩ V 21 LEFT_DIR / PA10 NRST 6 D 17 LEFT_SLEEP 5 PF2/NRST D PB2 8 F V 6 n 4 C18 GND Z k 0 1 GND S 2 0 LOCK_12V 12 19 RIGHT_EN 100 nF 1 5 M 3 0 C 1 PA5_/_ADC_IN5PA9
VDD CD4093 VDD 10K Fahne A 1MΩ B C D VDD IN4148 470nF t = RC Ln(VDD/VT) oder t ≈ 1.05 · RC C = t / (1.05 · R) Pendel A B C D 200-250 ms 5V - 470nF } for 500 ms 9V - 560nF
m n n . ] ] 2 . e a c n ] . 0 0 . 1 u po t s e H . . 1 Y o e g r c m s [ [ s B M h t i o [ t i 1 9 1 T A S t n l p s D T 0 . 0 d 6 C g r a ee p o e t e [ e 1 t n p e w o h e a L 4 2 e la g i e e a i e 5 3 1 1 0 ] S P i r b s f i i 1 0 0 1 C n t t l a m r 4 . r d a i l i t [ C d l e s e r n d 3 2 3 . . 2 ] L T a m a n i e 1 1 0 0 0 0 7 d d y d i n b 0 1 a t a t d e t 0 t W g n g n l d B E . a E i s i s i
D E D2 C3 C4 S C2 C6 U BZT52C12 3 47 µF 2,2 µF U1 F 100 NF 100nF F1 T 1 GND 1 A PWR_FLAG MODE/SYNC B 5A_EXTERNAL B GND GND R2 GND 5 B V SW 2 VBAT PMOS_60V_AEC-Q101 D1 2 6 PGOOD BOOT SM8S24A 1µF SamacSys_Parts:RPE0009A 3 7 EN/UVLO D VCC N GND GND G 4
S C D D V R W N W 3 N S G S + 5 4 3 2 1 J1 SWD C C Andreas Hagen Sheet: /CPU/ D D File: 02_CPU.kicad_sch Title: Control Modul Test 1 Size: A4 Date: 2026-07-14 Rev: A KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 3/7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 V 2 V _ 2 K V 1 C 2 K O 1 C GND L GND _ GND O N N A L U I A C20 C21 C22 R20 10 nF R23 10 nF R26 10 nF 33 kΩ D20 33 kΩ D21 33 kΩ D22 LOCK_IN UNLOCK_IN IGN_IN 1N4148W 1N4148W 1N4148W R22 R25 R28 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ R21
schlagen fiese Induktionsspitzen (teilweise weit im negativen Bereich) auf die Leitung durch. Die 1N4148W blockt die negativen Peaks komplett ab. Die Zener-Diode ist eine MMSZ4685 (8,2 V Zener) – sie kappt positive Überspannungen hart bei 8,2 V, bevor der nachgeschaltete Teiler das Signal vollends
HIGH bzw. LOW (je nach Drehrichtung) VREF ≈ 2,6 V CPH/CPL = 22 nF VCP/VM = 100 nF Exposed Pad mit GND verbunden Gemessene Werte Bei aktivierter Motoransteuerung: VM = ca. 12,1 V EN = 3,2 V PH = 3,2 V nSLEEP = 3,2 V nFAULT = HIGH (kein Fehler) OUT1 ≈
Schottky-Dioden leider so an sich. Viel besser sind in dieser Hinsicht normale Si-Kleinsignaldioden wie [1N|LL]4148, allerdings auf Kosten des etwas höheren Vorwärtsspannungsabfalls. Möglicherweise würde sich daher hier eine "ideale Diode" lohnen: https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/power-management
Licht ist die Spannung zu gering. Offenbar hat der MCU eine "Starthemmung" - wenn die Spannung unter 1.8V ist, verbraucht er relativ viel Strom, bis die Quelle stark genug ist die Spannung auf über 1.8V zu heben - dann startet die Firmware und betritt den STOP2 -Mode, und dann erst ist der Strom bei den
2 1 6 9 3 V 1 M 9 0 0 n 7 0 9 1IN- 3IN+ 9 0 VR 1 I 0 R 7 8 R B 5 _ B 5 L L 1IN+ 3IN- L L 0 A 0 8 R D D D D D 2 2 6 5 P P 1 3 R 1 3 3 H H L U U N P A 2 2 X X 1 O O N B A 4 V N N _ 4 + N N A 5 R R 5 R L E K 3 K 3 V N N _ 1 4 1 5 R L R 5 6 C 3 2 C R 1 R 6 R C R C 0 V V + - N 4 5 + - N 4 0 3 2 2 5 3 2 8 6 K 5 0 R M 0 M 2 + - N 4 + - N B 1 B 1 4 4 M M 8 C 8 4 C 8 4 4 1 3 1 3 1 C V 3 0 2 1 C V 3 0 2 2 4 C 8 4 C 8 0 1
Wolf17 schrieb im Beitrag #8070315: > Y Kondensator mit 1,5nF (1nF wird auch reichen), Brückengleichrichter > (4x 1N4148 reicht), grüne Hocheffizienz LED. > Vorsichtige schalten noch 22k in Reihe zur Pulsstrombegrenzung. 1N4148 reichen nicht, ich hatte
Schiss, Strom und Spannung einer kleinen Anzeige-LED einer 1N4148 zuzumuten.
Optokoppler IS181C im SOP-4 Gehäuse. 5mA genügen, um den Optokoppler voll durchzusteuern. Die SMD LL4148 Mini-Melf Diode D1 dient als Verpolschutz, falls mal der 24V SPS-Eingang versehentlich verpolt angeschlossen wird. Bei dir braucht der Optokoppler natürlich nicht schräg auf das Platinenlayout gesetzt
nen kurzen Blick auf das Layout geworfen. Was mir aufgefallen ist habe ich anbei grün markiert: 1. Oben rechts hätte ich die Leiterbahndurchführung zwischen den beiden SOIC-Pads vermieden. M.E.n. lieber zwei Vias und ein kurzes Stück Leiterbahn im GND-Layer. 2. Die GND-Vias samt Leiterbahnstückchen
auswerten. Nachtrag: Entschärfen könnte man dieses Problem, indem man sowohl vor der Basis des T1 als auch in die Leitung zum Kontakt eine Diode (1N4148 o.ä.) in Flußrichtung einfügt (à la Diode-Transistor-Logik).
Beitrag #8061416: > Entschärfen könnte man dieses Problem, indem man sowohl vor > der Basis des T1 als auch in die Leitung zum Kontakt eine Diode (1N4148 > o.ä.) in Flußrichtung einfügt Oder eine 4,7V Zenerdiode. Besser vorher die Spannung am PTT Kontakt messen. Es kann ja sein, dass intern schon
K S,7^-4 U.K. 50 p U.S.A./CAN. $ 1.50 1/4 GHz counter mini frequency counter easy music A u s t r i a S. 3 3 D e n m - r V Kr. 9 G e r m a n y DM.3 80 S w e d e n Kr. 9 incl. moms B e l g i u m F . 5 5 F r a n c e F. 7 Netherlands DFL
Für Tests benötige ich sowas und der Leistungsbereich reicht von minimal 25mA@1,2V im unteren Spannungsbereich (1,2V...3,6V) über ca. 4A@6V, also ca. 25VA maximal im mittleren Spannungsbereich (4V...36V), bis wenigstens 100mA@117V im oberen Spannungsbereich (40V...117V). Optional
riesige Bereiche ändern. Im Anhang mal ein Beispiel, welches in der Simulation gut funktioniert. Die 1N4148 und die 120V-Z-Diode sind abwechselnd eingebaut und ergeben dann 1,36V bzw. 122V Ausgangsspannung bei 25mA Laststrom. Die Dimensionierung ist sicher nicht optimal, es kam mir zunächst nur auf die
P Maximum power dissipation D TA=25⋅C (still air) N package 1690 mW D package 1390 mW NOTES: 1. Derate above 25⋅C, at the following rates: N package at 13.5mW/⋅C; D package at 11.1mW/⋅C August 31, 1994 555 853-0034 13721 Philips Semiconductors Linear