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Wie funktioniert diese PTT-Schaltung aus re. Audiokanal
. Vielleicht ne BAT54 oder sowas. Was halt grad so rumfliegt. Vielleicht gehts auch schon mit ner 1N4148 oder sowas. Gruss WK
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/analogtechnik
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Andreas S. (igel1) 22.02.2024 16:23 11 Fragen, 11-mal NEIN 1A-Lösungen auf'n Tisch, waschechte Umsetzung NEIN mfG fE
jpg https://www.mikrocontroller.net/attachment/627797/20240314_160401.jpg "Andreas S. (igel1) 16.03.2024 09:00 Zen.mp4 (2,25 MB)" sh. Bildformate, Kapitel 2 https://www.mikrocontroller.net/attachment/627734/1710373069630_1.jpg bow-ey, 'n Netzteil und 'n Multimeter, bow-ey, aber
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zwei MOSFET als Relaistreiber
C1 würde ich auf GND legen.
sich die Kondensatoren schnell wieder entladen sollen, kannst du noch je eine Diode vom Gate zu Pin 1 am Relais schalten. Dann können sich die Cs über die Relaisspule und die noch durchgeschalteten Transistoren entladen. Ich würde eine 1N5818/5819 nehmen. (Meine Tipps sind mit Vorsicht zu genießen
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Schaltnetzteil Komplettausfall
Fehlersuche habe ich festgestellt dass die Diode D5896 > durchlegiert war und habe diese gegen eine 1N4007 getauscht. Die 1N4007 ist *viel* zu langsam dafür.
Michl F. schrieb im Beitrag #7333386: > hab nur noch eine 1N4148 auf Lager hier. Wäre war schnell genug, aber verträgt zu wenig Strom. Nimm eine 1A Schottkydiode, z.B. SB130 oder 1N5818.
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Royer Converter
Windungszahl Drahtdurch- messer [mm] Durchmesser [mm] Induktivität [µH] Primär 2x10 0,55 80 70 Steuer 1 0,2 80 --- Sekundär 13 0,55 65 23 + Stückliste Bauteil style="width:8em" | Wert Reichelt Bestellnummer T1, T2 BC337 337-25 L1 330µH; 0,5A 09P 330µ C1 100µF, 25V RAD 100/25 C2 33nF, 100V MKP-10-630 33N C3 6,8µF, 50V MKS-2 6,8µ R1 2k2, 1/4W METALL 2,21K R2 22R, 5W 5W AXIAL 22 D1-4 1N5818 1N 5818 TR1 CuL, 0,5mm CUL 100/0,50 Mit 12V Eingangsspannung beträgt die Spannung im Primärkreis ziemlich genau 38Vpeak. Der Leerlaufstrom der
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Versorgungsproblem für SIM800
Kondensatoren würden dich den interessieren? Ich mach mal eine kleine Liste an den Bauteilen: L1 (Spule MAX1688): SPM7054VT-100M-D C1,C22 (100nF Eingangskondensatoren): C0805C104K5RAC7411 C2 (47uF Eingangskondensator): F981A476MSAAS1 C3,C23 (1000uF): EEH-ZS1E102UV
musst Du prüfen. Man erkannt LTE Modem mit GPS meist an den drei Anschlüssen. Falls es ein LTE CAT M1 Modem sein darf, geht auch das BG96 MiniPCI-E von Quectel. Gab es vor der Krise <20€. Braucht aber einen Vertrag, der Cat M1 kann. Dafür sehr sparsam im Energieverbrauch.
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ADS1115 - Eingang vor Überspannung schützen
zulässigen Bereich halten können oder? Oder brauche ich zwingend externe Clamping-Dioden? (z.B. 1N5818) Wenn der Längswiderstand nicht ausreicht wäre ich für eine Erklärung des "Warum?" sehr dankbar. :-) Beste Grüße, Shuzz
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Welche Standard Schottky Dioden für schnelles Schalten??
Wenn niedrige Durchlasspannung gefragt ist, haben sich die Schottky Typen 1N5817, 1N5818 und 1N5819 zu Standarddioden entwickelt. Dieser Standard schlägt sich in einem Verkaufspreis von 1,4 Cent nieder. Gibt es auch solche Schottky Dioden, die sich als Standard entwickelt
Beitrag #6635142: > Wenn niedrige Durchlasspannung gefragt ist, haben sich die Schottky > Typen 1N5817, 1N5818 und 1N5819 zu Standarddioden entwickelt. Dieser > Standard schlägt sich in einem Verkaufspreis von 1,4 Cent nieder. Aus welchen zuverlässigen Quellen bekommst du eine 1N5818 für 1,4
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Supercap 2,7V Frage zur Überspannung
Andersrum würde aber die LED überbrückt? Ich begreife das Konzept einfach nicht. Ich habe bei einer 1N5818 eine Flussspannung von 0.55V gefunden, wäre die geeignet? Sorry für die Amateurfragen, ich hab nur Grundkenntnisse in Digitalsachen, aber analog taste ich mich eher vorwärts, da hab ich es
sind rund, da Farad für Amper-Sekunden steht, über 300 Sekunden (über 5 Minuten warten) laden mit 1A. Mehr kann das verlinkte Modul von Dir nicht ab. Mit den kleinen LED wartest Du die zweihunderfache Zeit. Zur 1N5818, es kommt darauf an. Wenn Du aus den Elkos nur Teilladungen verbrauchst, dann
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ADC Eingang - Signalaufbereitung
4.0V/ und für den ADC /ADC input range: VREF– ≤ VIN ≤ VREF+/ Habe das mit den 2 clamping Dioden (1N5818) und 1kOhm davor ausprobiert. Signal am ADC Eingang leigt jetzt zwischen -0,3 ... 3,8V. Bisher steigt kein Rauch auf :-) Die Verfälschung durch eine (Zener-)Diodenkennlinie wäre für mich nicht
Dietmar B. schrieb im Beitrag #6493629: > Habe das mit den 2 clamping Dioden (1N5818) und 1kOhm davor ausprobiert. > Signal am ADC Eingang leigt jetzt zwischen -0,3 ... 3,8V. Bisher steigt > kein Rauch auf :-) Schön. Du darfst die internen Clamping Dioden mit bis zu 5mA belasten
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Arduino Nano + Hall Sensor + PIR Sensor + Fotowiderstand
linearen Bereich. Wenn man den > Spannungsabfall an den 6k8 ignoriert, wird "GND" auf ca. 3*0.7V = 2.1V > liegen und der µC immer noch mit Vcc-2.1V versorgt. Danke für die Antwort. Was genau sind die 3x0.7V = 2.1V ? Woher kommt dies? Hättest du einen Vorschlag wie ich dies verbessern kann, also
wird. Wenn ich die Spannung zwischen "GND am Arduino Pin" und zwischen den Kathoden der beiden 1N5818 messe, dann bekomme ich bei Bewegung 4.3V. Nach 10 Sekunden Ohne Bewegung habe ich noch 1.0V Das sollten ja eigentlich 0V an dieser Stelle sein. Wie kann ich das hinbekommen? Habt ihr da einen
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4DLCD-32QA mit STM32 initialisieren
-> x 20 -> x 21 -> x 22 -> x 23 -> DB7 (PA5) 24 -> DB6 (PB6) 25 -> DB0 (PB0) 26 -> DB1 (PB1) 27 -> DB2 (PA15) 28 -> DB3 (PB3) 29 -> DB4 (PB4) 30 -> DB5 (PB5) 31 -> x 32 -> x 33 -> LEDA (+3.3V) 34 -> LEDK1 (GND) 35 -> LEDK2 (GND) 36 -> LEDK3 (GND) 37 -> LEDK4 (GND)
redirect?event=video_description&v=UTeNyY_g5i0&redir_token=_E0MrYBmFdrbfu3gGzkUEYueH7p8MTU5MDkwNDc2N0AxNTkwODE4MzY3&q=https%3A%2F%2Fcontrollerstech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FTFT_F103.zip Ich habe auch versucht das PinOut 1:1 zu übernehmen für eine höhere Erfolgschance... Bei mir
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Schrittmotor - Schrittmotortreiber A4988 dauernd zerstört
Verkabelung zumindest auf eine Lochrasterplatine verlegen. ...und schau dir an, wie/wo z.B. bei einem RAMPS 1.4 od. 1.6 bzw. einem Arduino CNC Shield die Bufferkondensatoren sitzen. p.s. mit einem Multimeter kannst du keine Motorströme messen
Dioden gibt es wie Sand am Meer. Beispiel wäre 1N5818/19 oder SDxxx oder MBRxxx. Selber nehme ich meist SS14L. Als Beispiel: https://www.mikrocontroller.net/topic/344095#3799294
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FTDI mit Stromversorgung via USB und Optionalem Netzteil [USB zu MCU UART]
zulässig... Bei 0-10MHz kommst du bis auf 2,7V runter, da tut dir eine Diode auch nicht mehr weh (1N5818 Vf = 0,55V @ 1A / gibt aber auch bessere und der Spanungsfall hängt von der Last ab, was brauchst du hier überhaupt) An der Polyfuse hast du übrigens auch noch einen Spannungsfall, eine Polyfuse
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Spielzeuglok verlangsamen; 1,5V Batterie
Besser eine Schottkydiode SB130 davorschalten und wenn es noch > langsamer werden soll, dann eine 1N4004 davorschalten. Dumme Antwort...;-( Rolf R Rosenkohl schrieb im Beitrag #6100879: > Na klaros 1fach mal 1 widerstand 100ohm in reihe geflanscht und > dann ab > dafür!
Folgende Schottky Dioden gingen: 1N 5818, 1N 5818, 1N 5819, SBS822 Oder normale Diode, falls obiges noch zu schnell sein sollte: 1N4001
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1N5817 Schottky Alternative
gleichem Wasser waschen/kochen. In den Details gibt es kaum Unterschiede bzw. große Sprünge. Ergo die 1N5817 ist wirklich gut, preisgünstig und liegt von den Daten her ziemlich oben. Da ich sie praktisch schon kenne, bleibt sie weiter mein Favorit. Wer etwas mehr If benötigt fährt mit der 1N5818/9 ziemlich
schrieb im Beitrag #6087384: > Da kommt mir die MBR0520 in den Sinn Nicht gerade viel besser als die 1N5817. Manfred schrieb im Beitrag #6087384: > Günstiger bekommt man die SS14, ist als DO-214 aber deutlich größer. Das ist der Klone der 1N5819, eine Größe über 1N5817. Die habe ich sogar, allerdings
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Schaltplan WEMOS Wetterstation Prüfung
misst. > Bypassdiode: prinzipiell ja, Schottky mit niedrigen Vf besser. OK, habe eben noch paar 1N5817, 1N5818 und 1N5819 gefunden > Panel: die Leistung bezieht sich immer auf den Quadratmeter und die > volle Einstrahlung. Praktisch liegen Welten dazwischen. Ist auch nur erst mal ein Versuch
eigentlich nur bei LED-Drivern, wenn man die Versorgung/ Eingang vermurkst :) Ich würde vorschlagen Cin 1uF Keramik/Tantal. Cout 1-2.2uF Elko/Tantal und langsam bis 10uF erhöhen. Den dicken Elkopuffer + 100nF Kerko in die Nähe des ESP, an seinem Vcc. Er ist ja der hungrige.
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Gesucht: Der perfekte elektrische Energiespeicher
kann, muß man trotzdem genau abwaegen, welche Nachteile das im Gegenzug bringt. Am einfachsten waere 1S/nP zu Ueberwachen etc., allerdings ist die Paarung hoher Strom/niedrige Spannung fuer die Wandlung etwas schwieriger. (Keine Kompromisse bei den Verlusten zu- zulassen koennte extrem niederohmige
Testschaltung zusammengelötet und ein bisschen getestet. Die Kondensatoren sind 30F/2V8, die Dioden 1N5818 Power Schottkies (Plural ie statt y?), OPs TCA0372, die Ausgleichswiderstände habe ich mal 10 Ohm drinn, darf aber ruhig kleiner sein, die Ladeschaltung vom "Der Zahn der Zeit" mit 5 Ohm, 130 Ohm
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LT1073 Ausgangsspannung über 30V
Spannungsteiler: 536K/39,2K Ω Spule: 150 µH 0.4 Ω (TRU COMPONENTS TC-09P-151J-50203) Schottky: 1N5818 Kondensator: 100µF Widerstand an Ilim: 221 Ω Danke für eure Hilfe Micha
Spannungsteiler: 536K/39,2K Ω > Spule: 150 µH 0.4 Ω (TRU COMPONENTS TC-09P-151J-50203) > Schottky: 1N5818 > Kondensator: 100µF > Widerstand an Ilim: 221 Ω Angaben erfreulich, aber ohne weiteres nutzlos. Minimum ist Angabe der Eingangsspannung, noch besser Schaltplan.
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Frage zu Royer Converter Artikel
dass die Sekundärwicklung eben nur einen > Bruchteil des primären Magnetflusses umschließt. Hier 1/2 (2 Außenschenkel). IIRC gibt es noch ein Paper von Dixon, mit Kern mit 4 Außenschenkeln bei einem Flyback. Und dann wäre da noch - Übersetzungsverhältnis (1/n)*(Ap/As) - der von vorneherein auf
schaffen die > das schon. Zumal du keine großen Ströme fließen hast. Na die aus dem Artikel - 1N5818
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Kapazität Schottky-Diode ?
Hallo, wenn an eine Schottky-Diode (z.B. 1N5817, 1N5818, 1N5819) an einem Steckbrett in Sperrichtung eine Spannung angelegt wird (z.B. ca. 8 V), dann zeigt das Multimeter zunächst einen Stromfluss von ca. 3 Mikroampere, der innerhab von ein paar
zurückgeht und langsam weiter sinkt (länger habe ich nicht mehr gemessen). Eine normale Diode (z.B. 1N4001) zeigt sofort einen Stromfluss von 0,0 Mikroampere, also wirlich praktisch nichts. Woran liegt dieser Effekt, haben die Schottky-Dioden ev. so eine grosse Kapazität, dass die erst mal aufgeladen
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„Darlington mit Opamp“-Schaltung zum Schwingen bringen/Verständnisfrage
mit der Ausgangsspannung im CC mode, nämlich auf ca. 500mV, was sich mit der Druchlasspannung der 1N5818 deckt (vorher ca. 900mV). Ich hab auch probiert, den LM358 mit dem negativen Supply wieder auf -5V zu legen, hatte dann aber mit der 1N5818 -100mV am Ausgang und habe "negativen" Strom gemessen
statt D3 (1N4148) nun 2x 1N5818 parallel drin und nun kann die Strombegrenzung die Spannung bis auf 97mV runterziehen. Besser als die 900mV oder 500mV von vorhin :-) Im Anhang der aktuelle Schaltplan, wie ich
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LDO mit Iq=1-3uA gesucht
Vin 2.5V erreicht. Ich möchte keinen 1.6V LDO nehmen, da die Schaltung besser läuft, je höher die Spannung ist. Hat jemand einen Tipp für mich?
Ganz ohne Regler... https://www.reichelt.de/schottky-diode-do41-30v-1a-1n-5818-p41849.html?GROUPID=2987& Was ist das für eine Schaltung die nicht mit 3,3 Volt zurechtkommt? Wie lange muss die Versorgung durchhalten?
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Eine Schottky Diode wie 1N5818 oder 1N5819 müsste es dann doch tun oder?
: -Ich habe eine 12V Quelle - ich hab den TX Ausgang des 74HCT04 - einen Haufen Dioden, einen 1N5818 habe ich jetzt rausgesucht ich schreibe das jetzt mal auf die diode kommt hinter den 74HCT04, der ring an der diode kommt vom TX Port weg. Das geht dann zum RX port vom Steuergerät. Auf dieser
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Dioden-Übersicht
a d g 1N5401 Si DO-201AD 1 @ 3 3 100 rei 0.06 a d g 1N5402 Si DO-201AD 1 @ 3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si DO-201AD 1 @ 3 3 800 rei 0.08 a d g 1N5408 Si DO-201AD 1 @ 3 3 1000 rei,csd 0.08 a d g 1N5818 Schottky DO-41 0.55 @ 1 1 30 rei,csd 0.06 a d g 1N5819 Schottky DO-41 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.06 a d g 1N5822 Schottky