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Frage zu Dioden (1N5817 / 1N5820)
Hallo, ich hätte eine kurze Frage zu oben genannten Dioden. Kurz zur Ausgangssitution: Ich verwende eine Messkarte von Meilhaus (Ausgang -10 - 10 V) welche ein Druckregelventil ( 0 - 10 V ) ansteuert. Problem hieran ist das die Messkarte bei kurzzeitiger inaktivität Bildschirmschoner, Programmwechsel etc. sofort in Ihre "Ruhestellung" = - 10 V schaltet. Was ich suche: Eine Lösung welche bei negativen Spannungen keine Spannung durchlässt und ab spätestens 0,5 V (und circa 0,1 A) zuverlässig auf Durchgang schaltet. Ich kenne mich bei Dioden nicht wirklich aus, lt. Datenblatt der beiden Dioden
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Mini-Motherboard gesucht
Ich habe so ein Board. ist ein _Advanatech_PCM_-_5820_ hat 233mHz, Tastatur, maus, Vga, USB, CF-kartenslot, IDE, floppy, 1*LPt; 2*com, und bracuht keinen Lüfter.
gleich noch das passende Tutorial für einen Router mit diesem Board http://www.nwlab.net/tutorials/m0n0wall/m0n0wall-dsl-router.html
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PWM-Motorregelung: Kollektives MOSFET sterben
mosfet bei ca. 30V + 10-15% in avalanche und gut... funzt aber nicht immer, deswegen würde ich die D1 und D4 erstmal als ordentliche schottkys ersetzen (min 3A) 1N5820 (1n5821) und parallel zur D4 ne p6ke16A (p6ke18A ; p6ke20A). dann geht die in avalanche, die ist explizit dafür gemacht das abzukönnen
mist nicht eingeloggt gewesen.. daher so der edit: vergiss die 1n5820... die ist zu knapp mit den transildioden, mach die 1n5821 rein. parallel zur D1 kannste datt auch tun.. ein NTMFS4982NFT1G wäre zumindest gut beschaffbar.
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Netzteil mit Schaltregler LM2574 (5V)
Die 1N5817 hat R auch. Also warum die 1N5822?
1N5817/18/19 = 1A 20/30/40V 1N5820/21/22 = 3A 20/30/40V Beim LM2576 steht 1N5820/21/22 statt 1N5817/18/19 drin, weil der LM2576 ein 3A-Regler ist, LM2574 und LM2575 jedoch ein 0,5A bzw. 1A-Typen.
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Schottkydioden ????
1N5817 laut Vishay Datenblatt: 0,4V @1A @25°
Birne etwas mehr an. Allerdings, wenn ich mir die Motorradfahrer so ansehe ... Außerdem hat die 1N5817 eine Vorwärtsspannung von 0,45V bei 1A. Ich würde lieber die 1N5820 nehmen, die hat nur 0,37V bei 1A und noch etwas Reserven. Und hütet Euch vor dem falschen Egon.
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Miele W5901 geht nach 5J. nicht mehr an ELP 165 SW defekt
sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte. Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3)
vorhanden nur 1,7 Volt und 0,8 Volt Trafo ist auch Ok 1,4 Ohm direkt am Trafo ..keinen Kurzschluss auf 5 Volt 12 Volt Festgestellt ....hat noch jemand eine Idee ?? und ist der Hauptschalter für Power von der 5820
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[S] LCD-Display 2*16
@paul, schicke doch bitte mal das Datenblatt an euv-5820@freenet.de Danke
@tex, klingt gut. euv-5820@freenet.de für das weitere. Danke erstmal.
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Diode die bis 300mV zuverlässigsperrt
Eine 1N4148 ist schnell und leitet erst ab etwa 600mV, Flußstrom max. 50mA.
praktisch keine Diode nennenswert, Na ja, ich weiss nicht was du unter nennenswert verstehst, aber eine 1N5820 z.B. macht bei 300mV schon 200mA bei 25°C, und wenn sie etwas ins schwitzen kommt 2A bei 100°C
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Welche Z-, Schottky und normale Dioden Typen für Grundaustattung?
Nano schrieb im Beitrag #5111656: > Normale Dioden: > 1N4007 > 1N4148 1N5407 UF4007 ist ein Schritt in die richtige schnelle Richtung > Schottky Dioden: SB140 SB360 MBR2580/2560 > Z-Dioden: keine unter 5V6, eher TL431. ZD12 1.3W ZD24 1.3W
1N5820...22, 1N5817...19, 1N5401, UF4004, MBR745
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Traco Schaltregler rückwärts bestromen?
www.linear.com/products/powerpath_controllers_*_ideal_diodes Wenn es nur eine Diode sein soll und 1A an Strom reicht, dann wäre zum Beispiel die 1N5157 (bzw. 1N5158 oder 1N5159) ein gängiger Kandidat.
die 1N5817-1N5819 selbst genannt hast: Was läge dann näher als auf die 1N5820 zu verweisen. Die kann bis zu 3A Dauerstrom haben und liegt damit definitiv im tiefgrünen bereich! Thomas O. schrieb im Beitrag
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Stecker-Schaltnetzteil zerstört SR340
1N5822 ist genauer spezifiziert, kleinere Flußspannung. Besser.
schnelle fiese Spitzen kappen. Um die Diode nicht auszutricksen, werden die C aber recht klein gewählt, 10nF sind hier schon viel, besser so 1nF bis 3,3nF.
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[V] Xilinx Artix-7 A200T AC701 FPGA Eval Kit
Programmierbarer Taktgenerator (10 - 810 MHz) - Jitter Cleaner für externen Takt - FMC (HPC, VITA 57.1) High-Speed Steckverbinder mit 58x 1.25 Gbit/s LVDS I/Os, bzw. single ended 116 I/Os mit einstellbarer Spannung 1.8V/2.5V/3.3V und 2x 6.6 Gbit/s GTPs (RX+TX) - SFP+ Steckverbinder (1x 6.6Gbit/s
von den diff. A/Ds sind mit normalen I/Os gemultiplext (4 I/Os), aber mit R/C Filter davor 50 Ohm + 1nF.
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Leistungstransistor / Hitzeentwicklung
schnelle Diode sein. Sie sollte in der Spitze die 7A aushalten und im Mittel so ca. 4A Dauerstrom. 1N5820 evtl.
jeweils nächsten Einschaltvorgang abzuklingen. In diesem Fall reicht auch eine etwas handlichere 1N5817, 1N5818 oder 1N5819 (was gerade am billigsten ist) für 1A.
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Controller PLL TBB146
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 (
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Bessere Schottky Diode als MBRS410LT3G mit niedriger Reverse Current aber gleicher VF
Sperrspannung wird in jedem Fall die Durchlaßspannung ansteigen. Das kann man schön bei den Typen 1N5817...5819 und 1N5820...5822 verfolgen. Gleichzeitig sinkt der Sperrstrom bei 5V mit höherer maximaler Sperrspannung. >Aber ich denke der Hersteller kann da doch noch etwas >ausreizen/optimieren
Converter Freilaufdiode 350-500kHz Eingangsspannung 2V - 15V Ausgangsspannung 5V max. Ausgangsstrom 1A max. Eingangsstrom 2-3A Viele Grüße
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Brückengleichrichter mit Z-Dioden wegen Verlustleistung
Schaltung verbunden? > Wenn ich einen Brückengleichrichter nehmen Welchen denn? > komme ich auf 1.1V*1.5A*2=3.3W Verlustleistung. Woher kommen die 1,1V und warum ist da zusätzlich der Faktor 2 drin?
Richtung und in der anderen haben sie eine Flußspannung von 0.2..0.5V (je nach Typ und Strom). Für 1.5A Dauerstrom würde man Schottky-Dioden für mindestens 2A, besser 3A verwenden. Für 12V Spannung bei Verpolung reichen dann 20V Sperrspannung. Kanonische Typen wären 1N5820 (20V, 3A, bedrahtet) oder
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Schaltplan prüfen für Terrariensteuerung mit Arduino
machbar? Habe ich vllt etwas vergessen? Teileliste: 24V->12V: LM2576T-12 100uF 680uF 150uH 1N5822 12V->5V: LM2576T-5 100uF 680uF 220uH 1N5820 3x Schalter: IRLZ34NPBF 100kOhm 100Ohm Vielen Dank GL
Die Anordnung von C1 und C3 solltest du noch mal überdenken.
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Diode mit kleiner Änderung der Forwardspannung bei untersch. Strömen
spezielle Dioden, bei denen die Forwardspannung sich bei ändernden Strömen nur gering ändert. Bei einer 1N4007 ändert sich UD z.B. Iforward = 0 A => U-Forward = 0.6 V IForward = 0.3 A => U-Forward = 0.85 V Vielen Dank für eure Infos Martin
sollte man ein möglichst fettes Teil verwenden. Großer Querschnitt = niedriger Bahnwiderstand. Die 1N5820 sieht doch ganz gut aus. Kai Klaas
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Durchlaßspannung von Dioden
Hallo, ich habe eine Diode vom Typ 1N582 (3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS). Da ich gerade mit mein Neuen Fluke spiele hab ich mir mal eine Diode geschnapt und die Durchlaßspannung gemessen. Der Wert ist 0,165V kann mir einer sagen, wo im Datenblat sich der Wert zeigt. http://pdfdata.datasheetsite.com/web/2846/1N5820.pdf mfg Mario
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Verständnisproblem zu Diode und Spule bei Step down
verstehen und hoffe auf eure Hilfe, da ich mit meinen Recherchen an meine Grenzen gestoßen bin. 1. Diode In dem Schaltplan wird die Diode 1N5824 verwendet. Worauf muss ich bei der Wahl der passenden Diode achten? Es werden nach meinem Verständnis maximal 12V in den Stromkreis gebracht. Der 1N5824
Schottky Diode von einer 3A Diode mit 20V und 3A empfohlen (Figure 11, Seite 18). Damit würde ich eine 1N5820 wählen. MaWin schrieb: > Nein, der LM2596 begrenzt den Strom (beispielsweise am Anfang beim > Aufladen des Ausgangselkos oder bei Kurzschluss) erst irgendwo zwischen > 3.5A und 7.5A und das
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Bauteilauswahl für Transistor als Schalter
Mit T1 wird das so nichts, da der Controllerausgang zu viel Spannung sieht über die BE Diode von T1.
Hi, dann für T1 doch auch eher einen NPN nehmen?
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Realisierung PLL, VCO-Kennlinie nicht linear, problematisch?
Dioden brauchst, wie wärs z.B. mit BB132, BB147, BB201 eventuell mehrere parallel schalten. Die 1N5820-1N5822 ist zwar keine Varicap und braucht auch etwas mehr Spannung, hab sie aber schon ein paar mal im MHz Bereich gut einsetzten können.
immer länger braucht voll anzuschwingen. Ich hab den Wert für cfbb mal variiert (470p, 560p, 680p, 1n, 2.2n, 2.7n, 3.3n 3.9n 4.7n) und alle anderen Werte beibehalten (Cv=5p fix). Anbei die Signale im Zeitbereich, mit gleicher Skalierung der Achsen für alle Bilder. Henri
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Logik Analyzer
Ev. Bestückt ist auch möglich. Firmware muss erst noch geschrieben werden, aber vorläufig: USB 1.1 oder RS232, Triggerung durch MCU (max 2MHZ) oder externe Triggereingang. Externes Display möglich, muss mir eines von Pollin aussuchen. Versuche ein 12/10 ns Ram zu bekommen, damit man die 80MSP
bestückt und mit einem Mega16. Also neue Daten: 80MSP (Clock hat Jitter), 819 us buffer 40MSP 1.6ms buffer 20MSP 3.3ms buffer 10MSP 6.5ms buffer 10MSP-1MSP Avr generiert Takt 1MSP-.... Avr interpoliert. Für LA, das gleiche, nur daß 160MSP mit 8Kanälen gemacht werden kann. Jedoch keine
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c't 11/2007 - LabView 6.1 als kostenlose Vollversion (*)
Ja. Mit Mandriva 2009.1
Ist schon eine Weile her, aber wer noch Interesse hat kann hier eine Labview 6.1 Linux LiveCD und einen Labview Kurs herunterladen: http://n.ethz.ch/~usoler/download/
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Laptop-TFT am PC Gesperrt
über ne normale Grafikkarte betrieben werden. Diese Bezeichnungen stehen auf der Rückseite: LP133X1, LG LCD, BL P/N 6091L-0024, BL LOT NO. 980917. Allerdings finde ich damit nicht all zu viel. Aus verschiedenen Info-Quellen habe ich gelesen dass man da ein Grafikboard benötigt, welches
auch 0,7 und die Pinbelegung für den ATI AMC connector: Pin Signal Name Pin Signal Name 1 Ground 2 Data 0 3 Ground 4 Data 1 5 Ground 6 Data 2 7 Data enable 8 Data 3 9 Sync enable 10 Data 4 11 PCLK enable 12 Data 5 13 SDA
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Multimeter
Michael D., die untere Grenzfrequenz wird auch durch C3 = 3,3nF begrenzt, ich würde dort 1µF||10nF nehmen und einen BF199 als HF-Transistor. R8 = 470R und R9 = 10k-27k (auf 2,5V am Kollektor anpassen). So mache ich das immer bei meinen Frequenzzählereingängen
390R verringert werden, dann steigt etwas die Bandbreite und es muss noch ein Ausgangskondensator 100nF, zwischen Kollektor T5 und V1 Pin1 gelegt werden. Und der Knotenpunkt "x" von Vcc-10k--x--10k-Gnd wird an V1 Pin1 an geschlossen. Hier ist noch ein neuer 2-stufiger Vorverstärker J310, 2x BFW92
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AVR GCC Debug Möglichkeiten , nicht nachvollziehbarer Fehler
LONG_CLICK: // MenuAction(ptrMenu); USART_putstring("MenuAction \n\r"); break; [/c] "USART_putstring("MenuAction \n\r");" wird noch aufgerufen aber danach ist Schluss
---------------- // initialize analog input //--------------------------------- ADCSRA |= ((1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)); //16Mhz/128 = 125Khz the ADC reference clock ADMUX |= (1<<REFS0); //Voltage reference from Avcc (5v) ADCSRA |= (1<<ADEN)
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ISM Empfänger mit kleinstem Standby
dann würde ich ein Modul wie den NRF24L01 verwenden, und dies für z.B. 10 Sekunden ausschalten (900 nA), und dann für 2 Millisekunden lauschen (mit Startup < 4ms @ 12.3mA). Das ergibt: 900nA (die ganze Zeit, die 4 ms werden vernachlässigt) + 4 * 12300000 nA / 10000 = 5820 nA = 0,00582 mA. 220
bei geringerer Empfindlichkeit. Hier ein paar Beispiele, alles OOK-Modulation: China-Modul RXB1 ================ Spannung 4V Strom 2,1mA Empfindlichkeit -109dBm Bestückung: HiMARK RX3400-LF Funkklingel (Aldi, Medion) ========================== Spannung 2,4V Strom 0,1mA (Taktung deaktiviert
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Transistor Emitterschaltung mit Spannungsteiler
dann nicht erreicht. Mit Umformen der Gleichung aus dem Artikel berechnet man R2_min so: R2_min = (R1*U_BE)/(Ue-U_BE) = 5820 Ohm Man könnte R1 erhöhen auf 220 kOhm, dann muss R2_min aber 12804 Ohm bzw. 22 kOhm betragen. Dann liegt das Verhältnis Iq/Ib aber wieder bei 1,36. Egal wie ich rechne ich
, leitet 8uA ab die eingeschaltet zusätzlich über R1 fliessen müssen, also 68uA bei 4.2V macht 61k. Die 8uA Leckstrom sind geraten. Der Leckstrom von C an 12V und B offen ist viel kleiner, das Datenblatt sagt 15nA. Aber wer weiss von woher Strom in
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CS4344 I²S D/A Wandler
" SSM (e.g. 24 kHz / 256:1:32) -- for standard sample rates use CLK generator (CLK_IN1) at 49.576 MHz -- dmph_n : '1' to generate SCLK, '0' to suppress external SCLK generation --
x"5820", x"5222", x"4bd3", x"4537", x"3e55", x"3735", x"2fdd", x"2855", x"20a5", x"18d3", x"10e9", x"08ee", x"00e9", x"f8e4", x"f0e6", x"e8f7", x"e120", x"d967", x"d1d5"
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=AND%28avl%3ade%2csearchDiscon_de%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=qarzoszillator&Ntx=mode%20matchpartial&N=4294952514&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4719304&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@1009284036.1198838282@
Kann ich nicht sagen. >Ist der LCV244AD oder der LVC541 von den Daten her besser? Auf welche >Größe(n) kommt es in unserem Fall an? Der LVC244AD von NXP (568-1581-5-ND) hat ein max. t_PLH von 5,9ns. Der ALVC244 von TI (296-5135-1-ND) hat max. t_PLH von 2,8ns. LVC541 vin TI (296-8518-1-ND) hat max.