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Zenerdiode berechnen
bestenfalls um 100-200mV geändert > hat, eher weniger. Für die BZX84 gibt es Spice Modelle bei NXP: http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=BZX84_SERIES]|pp=[t=pip,i=BZX84_SERIES] Mal ein DC Sweep von der BZX84C13 und BZX84C2V4 angehängt. Ist die Frage, was davon zu
@Simon K. (simon) Benutzerseite >Für die BZX84 gibt es Spice Modelle bei NXP: >http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=BZX84_SERIES]|pp...] Könnte sowas gewesen sein. >Mal ein DC Sweep von der BZX84C13 und BZX84C2V4 angehängt. Ist die >Frage
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[v] Div. Bauteile (Stangen, Rollenware)
nicht eingestellt) LM2575S 5 Stück für 1.50€ (noch nicht eingestellt) BC807 - 25 Stk. 1€ BZX84 - 25 Stk. 1€ BCX53-10 - 25 Stk. 1€ BSS131 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V6 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V3 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V0 - 25 Stk. 1€ 74HC2G17GW - 25 Stk. 1€ MMSZ5221BT1 - 25 Stk. 1
TSSOP-16 > > LM2575S 5 Stück für 1.50€ .. TO−220 > > BC807 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BCX53-10 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BSS131 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84C3V6 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84C3V3 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84C3V0 -
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[V] Raritäre HF Transistoren
Sortimentsboxen mit nagelneue Zenerdiode (Gesamtpreis: 25€): jeweils min. 10 Stücke pro Sorte (ZF8,ZF12,ZF13,ZF15,ZF18,ZF24,ZF30,ZF39,ZF47,ZF56,ZF68,ZF75,ZD13,ZD30,PDZ3.9B,BZT52C6V2S,BZV55C5V6, BZX84B4V7 SOT23,BZX84C10 SOT23,BZX84C11,BZX84C12,BZX84C9V1,BZX84C15,BZX84C24,MMSZ5229BT1G,MMBZ5257BT1,MMBZ5250BLT1,MM5Z18VT5G
/2SK544.pdf mmbf5484lt1 10St. 15€ https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbf5484lt1-d.pdf XFMP1-M3 10St. 10€ AF002-c1 25St. 25€ https://www.rf-microwave.com/en/alpha/af002c1-32/gaas-switch-spst-sot-143/af002c1-32/
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Verhalten Zener bei kleinen Strömen
im oberen Spannungsbereich dann leitet. Gibt die Simulation das hier korrekt wieder? Arbeitet die BZX84C15L bei diesem einigermaßen korrekt? Wo kann ich im Datenblatt das rauslesen? Finde das irgendwie nicht. Habe sonst noch die Z1SMA15 gefunden. Dort finde ich im Datenblatt neben den Angaben wie bei der BZX84C15L Iz=5mA -> 13.8<=Vz<=15.6 noch Ir=1ua -> Vr>10V Interpetier ich das rchtig das de Zenerspannung immer weiter sinkt wenn der Strom sinkt und das für diesen Typ mir mndestens 10V garantiert
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Kennt jemand dieses Z-Dioden-Verhalten?
Gerhard H. schrieb im Beitrag #5733000: > Die BZX84-C2V7 etc z.B. finde ich durchaus beeindruckend. > 0 db ist 1nV/rtHz, also das Spannungsrauschen der besten OpAmps > (AD797, LT1028 & Co). > > Man kann schön sehen: wenn man sich mit steigender
Diodenstapel. Lieber nicht glauben, sondern nachsehen ;-) Beispiel: https://www.vishay.com/docs/85763/bzx84v.pdf Man sieht es am TK: Bei der BZX84C2V7 steht bei -0,9mV/K. (-9 * 1E-4 -> -0,9mV) Eine SI-Diode hätte aber etwa -2mV/K für Vf in Flussrichtung. Das passt nicht zu einem Diodenstapel, da
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Mindeststrom für Z-Diode
#6915517: > Kann passen, zu groß oder zu klein sein. Dann doch lieber je 10 > Stück ZPD12-ZPD13-ZPD15-ZPD16, bei 50 Cent pro Tütchen ... So ähnlich werde ich vorgehen. Für paar Euro bekommt man eine Menge Sorten. Werde mal alles ordern, was Drähte hat. Finde eben eine BZX84, zwar im SMD-Gehäuse
heißen, ich sehe zwischen 5 und 50µA keine Änderung der Zenerspannung. Für die Nachwelt: [code] BZX55-C27: Bürklin Best.Nr.: 22S2548 BZX84-C27: Bürklin Best.Nr.: 22S9400 BZX85-C27: Bürklin Best.Nr.: 22S9842 ZPD27: Bürklin Best.Nr.: 22S2648 1N5254BTR: Conrad Best.Nr.: 1262843 [/code] Die
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Zenerdiode in Reihe schalten
V eine Zener-Diode. Ein PN-Übergang hat in Flussrichtung eine Abhängigkeit von -2 mV/K. Datenblatt BZX84 gibt -3 mV/K für 2,7 V an, wie soll das bei hintereinander geschalteten normalen Dioden gehen?
Betrifft "Z(ener)"-Dioden mit kleiner Spannung: (Nicht nur ) bei der BZX55 C0V8 (also 0,8 Volt) steht in der Spec: "The BZX55–C0V8 is a silicon diode with operation in forward direction. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”. Connect the cathode
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WGU1 - Was für ein IC?
identifizieren versucht (über https://smd.yooneed.one/) (ALLE in SOT23-3 Gehäuse): Y4W -> Zener 15V: BZX84-C15,215 J1 -> NMOS: BSS138LT1 JP -> Zener: BZX84C3V9LT1G WR5 -> NPN: BFR93AR,215 G1 -> NPN: MMBT5551 MT -> PMOS: ZVP1320FTA 2L -> PNP: SMMBT5401LT1G Die zwei von hhinz habe ich auch
Bert S. schrieb im Beitrag #7371767: > JP -> Zener: BZX84C3V9LT1G Nein, BAS19L von Onsemi.
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Verständnisproblem Datenblatt Zener Diode
jemand das erklären, wieso im Datenblatt diese Angabe steht? Izmax = ptot / uz 23,33mA = 350mW / 15 Type: BZX84C 15 Die Angabe von PD ist bei 125° und bei einer Umgebungstemperatur von 25° sollte dementsprechend noch genug Luft sein´. http://www.fairchildsemi.com/ds/BZ/BZX84C18.pdf
erklären, wieso im Datenblatt diese Angabe steht? > > Izmax = ptot / uz > > 23,33mA = 350mW / 15 > > Type: BZX84C 15 > > Die Angabe von PD ist bei 125° und bei einer Umgebungstemperatur von 25° > sollte dementsprechend noch genug Luft sein´. > > http://www.fairchildsemi.com/ds/BZ/BZX84C18
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Fehlersuche Thermostat Eberle Instat +3R
mit einem Austausch der Zenerdiode sollte wieder alles gehen. Im Original-Design beschränkt das C-Netzteil natürlich den Strom, wenn du da mit einem Labornetzteil ohne Strombegrenzung rangehst, ist das kein Wunder... Aber wenn da eine BZX20 drin ist, sollte das bei 15V eigentlich noch nicht so hochgehen
Georg A. schrieb im Beitrag #3993997: > BTW: Einen vergleichbaren C (eher besser) gibts bei Conrad unter 456780 > für 2.84EUR, Reichelt hat "MP3-X2 470N" für 1.35EUR. Könnte mechanisch > auch noch reinpassen. Danke für die Vorschläge, aber die sind m. E. sowohl
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Grenzwerte in LTSpice
wichtigsten sind BV und IBV). Folgende bei LTSpice mitgelieferte Dioden kannst du durchbrechen lassen: BZX84C6V2L, BZX84C8V2L, BZX84C10L, BZX84C12L, BZX84C15L, 1N750, MV2201, MUR460, PMEG2020AEA, PMEG2010EA, PMEG2010BEA, PMEG3010BEA, PMEG4010BEA, PMEG2005AEA, PMEG3005AEA, PMEG4005AEA, PMEG2010AEB,
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
ich mir Figure 7 in folgendem Datenblatt anschaue .... http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BZX84C2V4LT1-D.PDF ... habe ich den lauten Verdacht daß die "Kennlinien" maximal aus 3-4 Punkten je Zenerspannung sind. -> die Aussagekraft ist da sehr beschränkt wenn dann auch noch "Messfehler" eine
ich mir Figure 7 in folgendem Datenblatt anschaue .... > http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BZX84C2V4LT1-D.PDF Da fehlen zwar etliche Werte in den Kennlinien, aber an Figure 7 und 8 kann man es auch andeutungsweise sehen. Hier das Motorola Datenblatt von dem ich sprach: http://www.reichelt.de
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Einfaches Labornetzteil
Beim TL431 ist die Referenz vom TK der externen Widerstände abhängig, die verwendete Diode ist die BZX683C5V6 , ich habe zwar nur ein Datenblatt der BZX683B Diode gesehen, wobei die 5V6 Temperaturkompensiert ist. Ich nehme mal an, daß B oder C einfach den Grad der Selection darstellt. Zudem hat Vin
bezeichneten Z-Dioden bezeichnet der Buchstabe vor der Spannungsangabe die Toleranz der Durchbruchspannung. C = 5% B = 2% A = 1% Beispiel BZX84 (Seite 5 und 6) http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZX84_SERIES.pdf Arno
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Linearregler >= 40V Eingangsspannung
die spannung kleiner. Gemessen oder nur das Datenblatt rezitiert? Ich hab mal gemessen, an einer 15 BZX irgendwas, die war bis runter auf EIN MIKROAMPERE sehr stabil.
einen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich zu nehmen, weil die Bauteile BC847 und eine BZX84C5V6 + 1x10k fast nichts kosten.
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Schutz vor Über-/Unterspannung mit LED-Ausgabe
benutzen oder etwas darunter (3.0V) oder darüber (3.6V)? Mouser sagt mir, mit einer Zener-Diode wie BZX84-C3V3 (https://www.mouser.ch/ProductDetail/Nexperia/BZX84-C3V3215?qs=%2Fha2pyFaduijKT%2FAC%2Flk4ny7pOrkDZdCZRJLEsu3%252BrrwzhoM3RnCpg%3D%3D) also 3.3V soll die Zener-Spannung 3.5V sein, obwohl es im
sind alles andere als "genau" oder gar "stabil". > Mouser sagt mir, mit einer Zener-Diode wie BZX84-C3V3 > also 3.3V soll die Zener-Spannung 3.5V sein, obwohl es im Datenblatt > 3.26-3.34V bei 1mA steht... Im Zweifelsfall traue ich hier dem Datenblatt mehr, als dem, was der Azubi beim Mouser
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NF-Verstärker, Rauschen durch Z-Diode
nicht! Aber bei den Fehlerbeschreibungen würde ich die Diode auf jeden Fall ersetzen. Z.B.durch einen BZX85C5V1. Der parallele Kondensator, der momentan notwendig ist, ist imho viel zu groß - also: die Diode hat das Problem. Ein kleines C (100n) und eine neue Diode sollten ein gutes Ergebnis bringen.
eine 500mW-Diode. Hier ein Bsp. von einer 200 mW. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panjit/BZX84C13W.pdf
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Widerstandsberechnung Frage zu Schaltplan / Atmel
Aber er hat (wie erwähnt) eigentlich zu wenig Kapazität. Denn der Eingangs-Sample-Kondensator des µC hat ca. 15pF und der muss während der Sample-Zeit des ADC aufgeladen werden. Diese Sample-Zeit ist je nach gewählter ADC-Taktfrequenz unterschiedlioch lang. Und wenn dieses RC-Glied aus R152 und dem
kann) Bis vor dem 10kOhm Widerstand lagen bei 1.0Ohm 0,011mV an. Ohne die Schaltung liegen am uC Pin 1,4xxV an, baue ich die BZX84C3V3 Diode und die 10nF ein, bekomme ich wie gewünscht die Forward-Spannung 0.9V @ 10mA. Baue ich nun die 10kOhm wieder ein und schließe die Schaltung mit 1,0 Ohm
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Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?
E 4700µ 50 402 216 C09 E 4700µ 50 521 216 C10 E 4700µ 50 636 216 C11 C12 C13 C14 E 220µ 35 468 267 C15 E 220µ 35 1169 636 C16 S 47n 63 1233 631 C17 C18 F 33n 50 1003
Übertrager ZKB 472/105-80-210 267 269 T05 Übertrager ZKB 472/105-80-210 267 180 V01 ZD 15V BZX85C 1138 70 V02 ZD 15V BZX85C 1138 154 V03 ZD 15V BZX85C 1138 237 V04 ZD 15V BZX85C 1138 321 V05 ZD 15V BZX85C 1138 406 V06 ZD 15V BZX85C 1138 490 V07
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Hubtisch defekt, Bauteil identifizieren
1B = BC846B von Infineon Y4 = BZX84C15 von Onsemi Sicher, dass nicht der Motor defekt ist?
H. H. schrieb im Beitrag #7726281: > 1B = BC846B von Infineon > > Y4 = BZX84C15 von Onsemi > > > Sicher, dass nicht der Motor defekt ist? Danke für die Info. Direkt an der Batterie nimmt er "hoch" 1,7A (ohne Last) auf, "runter" 0,9A und hört sich nicht defekt an
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LTSpice Modell Z-Diode
Hallo, ich benötige für das simulationsprogramm LTSpice eine ZDiode BZX79C2V7. Hat jemand ein solches model parat?
Wenn es auch SMD sein darf: .MODEL BZX84-C2V7 D(IS=110.88E-18 N=.92657 RS=.85899 IKF=147.68 CJO=344.69E-12 M=.31964 VJ=.72935 ISR=1.5159E-6 BV=2.7639 IBV=69.770E-3 TT=17.889E-9 Vpk=2.7 mfg=Philips type=Zener) .MODEL BZX384-B2V7 D(IS=1.033E
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Leistungsverstärker inkl. OPV-Schaltung
würde. Den nötigen Zenerstrom kann man z.B. dadurch reduzieren, daß man statt der BCxxxA- die BCxxxC-Typen einsetzt. Die ...B-/...C-Typen haben einen größeren Stromverstärkungsfaktor als die ...A-Typen. Somit kann man möglicherweise den Zener-Strom bei ±15V für Vdd/Vss auf vielleicht 2...3mA drücken
ansetzt (Vor-Widerstand 1kOhm) und einen BC547B-Transistor gewählt. Weiters habe ich die Zenerdiode BZX55 genommen, da die BZX84 ein SMD-Bauteil ist. Und laut Datenblatt ist die BZX55 bereits bei 5mA ausreichend im Knickbereich. So nebenbei: Gibt es irgendwo im Internet eine Aufgliederung/Erklärung
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[V] Teile, Teile, Teile
IC-Fassung 6-Polig 2€ komplett 3000x BC858BLT1 7000x ZMM12 SB00014 D2 100x SMD Zener Diode 2,7V BZX84C2V7 100x SMD Zener Diode 4,7V BZX84C4V7 300x IR-Dioden UQ125G 40x BF966 HF 0,25€/stk 100x Schalter 4xUM 0,45€/stk (Bild 4 links) 20x Drucktaster (siehe Bild) 0,25€/stk (Bild 4 Mitte) 40x Schiebeschalter (siehe Bild) 0,10€/stk (Bild 4 Rechts) 15x Poti 22K (siehe Bild 3) 0,40€/stk 150x Transistor BC558A 2€ Komplett 2x ICL TC7107 SMD 3 1/2 Digit 9410ABK 3€/stk 24x IC LTV 4N35M-V Optokoppler 0,20€/stk 9x IC ICL 7107CM44 L9623 1€/stk 15x
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Suche Schaltplan, Peaktech 4010.
noch, das was mit der Spannung aus dem Netzteil nicht stimmt. Ist wohl aber nur ein Gleichrichter. (D15 oder D16). Die genauen Messwerte gebe ich am WE durch. Ich Danke euch Gruß Thomas
der gute SMD Löter. Heißluftgerät habe ich nicht. Eingebaut ist 5.1Y A5 Habe noch die BZX84C5V1 https://www.reichelt.de/zenerdiode-5-1-v-0-35-w-sot-23-bzx-84c5v1-vis-p216632.html?&trstct=pos_1&nbc=1 Kann man das nehmen?
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SMD-Bauteile identifizieren
NPN-Transistor-Paar) JSt.jpg, JSt_2.jpg => (SOT-23) ON Semi BAS21LT1 (Clamping Diode?) Y6W.jpg => (SOT-23) NXP BZX84-C18 (18V Z-Diode) Z5W.jpg => (SOT-23) NXP BZX84-C6V8 (6,8V Z-Diode) XGs.jpg, XGs_2.jpg => ??? Noch eine Zusatzfrage: Die kleinen "schwarzen" mit Ziffern drauf sind vermutlich immer Widerstände
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR523SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431428a3730114407c929c0309 Aber ob das nach 5 Jahren noch interessiert ?
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Fehler in Türmodul finden
Transistoren mit Basis-Widerständen JSt => Eine BAS21LT1 Diode? XGs => Keine Ahnung! Y6W => Auch eine BZX84 Z-Diode?! Z5W => Könnte eine BZX84 Z-Diode sein. 6V8 ? Die, sowie die Chips selbst einem ST L9950XP, einem 70F3233M2 uC, einem TJA1020 für LIN und einem MC33989 für CAN, sind alle soweit intern
Olli Z. schrieb im Beitrag #5139856: > Ich erhalte per OBD2 folgende DTCs: > 1.) C1B14, 15, 2F => "Circuit of the position sensor for the front > electric window regulator defective (short to voltage or open circuit)." Dein Hallsensor liefert keine Pulse, die Eingänge sind dauernd
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
============ ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k
=============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 12 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206
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V-USB: warum 3,6V Z-Diode?
Ich würde gerne V-USB mit einem Tiny84 einsetzen. Aufgrund der restlichen Peripherie sollte ich den Tiny (der Einfachheit halber) mit 5V bzw. VBUS betreiben. Für diesen Zweck wird ja die Schaltung mit den beiden 3,6V-Z-Dioden empfohlen.
nicht wieso es 3,6V-Typen sein sollen. Ich habe das mal mit LTSpice simuliert (5V-Quelle -> 68Ohm -> BZX84C3V6) und an der Z-Diode stellt sich eine Spannug von knapp 4,2V ein. Ich weiß, dass die Datenleitungen kurzschlussfest sein müssen, aber ist die Spannung nicht trotzdem etwas (zu) hoch?
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Konstantstromquelle
den Fall erklären. Wie groß ist dein Zener-Strom, welche Z-Diode hast du genau im Einsatz? Für ne BZX84 ist 1 mA nicht grad untypisch.
den Fall erklären. Wie groß ist dein Zener-Strom, welche Z-Diode >hast du genau im Einsatz? Für ne BZX84 ist 1 mA nicht grad untypisch. Ich habe eine ZYP 4.7 Ich verstehe das nicht ganz was da früher über die Diode schon für eine Spannung fließt. Ich dachte das ganze funktioniert so wie auf
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16x PT100X ausweten
Letztlich siehst Du > garnicht ob die Lötstelle OK ist, man muss sie ausmessen. > mfg klaus Na ja, BZX84 krieg ich auch gelötet ... mit Lupe natürlich ;)
Ray M. schrieb im Beitrag #5768069: > Na ja, BZX84 krieg ich auch gelötet ... mit Lupe natürlich ;) Das Gehäuse des tpd2eusb30a hat 1 mm x 1 mm. Vorne 1 Pin, hinten 2 Pins. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2eusb30a.pdf mfg Klaus
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[V] Wieder nochmal Reste
für die angegebene Menge! 10 x 24LC512 512K Serial EEPROM SO8 50 x 74HCT157 SO14 SHiftreg 15 x 74LVT16245B 3.3 V 16-bit transceiver; 3-state SSOP 5 x AD654JRZ Voltage to Frequenca Converter SO8 5 x ADM202EARNZ, -15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers SO14 100 x BAS20LTG, General
Voltage Diode SOT23 100 x BFS20, RF Transistor SOT23 100 x BZV55-V3V3, Zenerdiode 3,3V, SOD87 100 x BZX84C5V1LT1, Zenerdiode 5,1V, SOD87 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 1 x IDT7025L55J, High Speed Dualport RAM 8Kx16, PLCC84
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Mini Melf Z Diode
Die RLZ15B schaut gut aus. Nur finde ich die nirgends mehr ! Habe ein pendant gefunden: FLZ15VB. Auch diese gibt es nicht mehr. Alternativen ?
Brauchst Du denn die 500 mW wirklich, oder ist da nur MELF drin weil es damals üblich war? Eine BZX84-C15 gibt's an jeder Straßenecke (die kann 250 mW).
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Rauscharmer Verstärker und Spannungsversorgung
einem FASTFET-op amp aus, der zusätzlich am Eingang hängt. Gain=1. Sein Ausgang treibt über eine BZX84-c3v9 als Level-Shifter die Basis der Cascode. Das neutralisiert komplett die GD-Kapazität und macht das RC-Glied im TEK-Stil an der Basis viel realisierbarer. Das Rauschen des Opamps schadet
einem FASTFET-op amp aus, der zusätzlich > am Eingang hängt. Gain=1. Sein Ausgang treibt über eine BZX84-c3v9 > als Level-Shifter die Basis der Cascode. Das neutralisiert komplett > die GD-Kapazität und macht das RC-Glied im TEK-Stil an der Basis > viel realisierbarer. Das ist eine super Idee!
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Frage zur Betriebsspannung eines DCF Empänger
Empfängermodul angeschaut. https://www.conrad.de/de/dcf-empfaenger-modul-641138-passend-fuer-serie-c-control-641138.html Leider gibt es unterschiedliche Angaben bezüglich der Betriebsspannung zwischen dem englischen und deutschen "Datenblatt". Im deutschen Blatt steht 1,2 bis 15V und im englischen
www.dl3ukh.de/Download/DCF77-Conrad-Schaltung+Beschreibung.zip Demnach ist intern sogar eine 3.3V-Z-Diode (BZX84 mit 560Ω Rv) verbaut, was darauf schließen lässt, dass es tatsächlich mit höheren Spannungen betrieben werden kann. Das Modul braucht halt dann ab 3.3V entsprechend mehr Strom. Außerdem erklärt
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Spannug auf +/-10V begrenzen - Zenerdiode
Strom? Das was ich begrenzen will ist doch nur ein Signal. Ausgewählt habe ich folgenden Baustein: BZX84C8V2LT1 http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/0/0113hha98du019z9gdc0yzoa9jky.pdf Also was würdet ihr hier für einen Widerstand vorschlagen?
mit einem Operationsverstärker entsprechend verstärkt. Also sollte der Spannungsbereich bei ca. +/-15V liegen.
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Spannung Stabilisator.
gedacht. Meine Spannung am Eingang kann von 48V bis 24V variieren. Aber im Ausgang möchte ich immer 15V haben. Ich habe für meinen Projekt die Zener Diode BZX84C15 ausgewählt. Muss ich noch was beachten? Haben Sie vielleicht einen Vorschlag? Danke im Voraus.
: > Meine Spannung am Eingang kann von 48V bis 24V variieren. Aber im > Ausgang möchte ich immer 15V haben. Ausgangsstrom? Wie hast du dir die Schaltung vorgestellt? Schaltplan?
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[V] Einige Bauteile
einiges weg. Ich hab einfach keinen Platz mehr... 2,50€ 100x SMD Elko 470µ/16V Panasonic EEEHA1C471P 2,00€ 50x SMD Tantal 10µF/50V AVX TAJD106K050R 1,50€ 100x SMD BAV70S 2x Doppeldiode 250mA 1,50€ 100x SMD BZX84-C4V3 4,3V Zener SOT23 1,00€ 80x SMD 8R2 0207 Vishay MMB, 1W 2,50
Noch ein paar Teile: 1,00€ 10x S-812C33AMC 3,3V LDO Regler, SOT-23-5, 75mA 1,50€ 30x SMBJ36CA 40V Suppressordiode DO21 1,50€ 100x BAV99 Doppeldiode SOT23 1,50€ 100x CMUD7000 TR, SOT523, 200mA Doppeldiode in Reihe 1,00€ 100x BC847CT
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Überspannungsschutzschaltung - Kondensator macht Hochpass?
nicht so kritisch. Ach ja, im echten PCB-Design habe ich den pnp Transistor MSB1218-RT1G und die BZX84C13VLYFHT116 Diode genommen. Aber aus keinen bestimmten Grund. Dumm dass ich's jetzt erst sage, aber dachte mir dass das eh nichts ausmacht weil die Parameter ungefähr gleich sind. Aber anscheinend
ausverkauft sind bis Ende des Jahres.. Das ist ungünstig. [pre] LT3471: a b c d 1.45A * 0.9 * 0.5 * 12/15 = 0.522 A a: Imax empfehlenswert zu verwenden b: mittlerer Wirkungsgrad Wandler c: 1/2 wegen zwei Ausgangsspannungen d: Verhältnis der Spannungen Bei dem Typ
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24V mit 12V-Signal durchschalten!
steht soetwas doch. Allerdings sind die Angaben recht vage: Digitale Eingänge: 1-Signal --> 15V - 32VDC I >= 2mA @ 15V ich habe aber 24V am Eingang also kann ich nicht genau sagen, wie hier der Strom aussieht?
sie aufgebaut habe. Als Z-Diode nehme ich folgende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZX84_SERIES.pdf Transistor ist dann der BC177!
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Rauscht ein Kapazitiver Blindwiderstand?
fließen über das Gate ab. Das gibt Gatestrom und auch extra-Rauschen. Eine bipolare Cascode mit einer BZX84-B3V9 an der Basis verhindert das zuverlässig und wirkt auch noch als Miller-Killer. -> Cin wird kleiner und man kann noch mehr Transistoren parallel schalten. :-) Ich benutze 10Meg bei meinen
fließen über das Gate ab. Das gibt Gatestrom >und auch extra-Rauschen. Eine bipolare Cascode mit einer BZX84-B3V9 >an der Basis verhindert das zuverlässig und wirkt auch noch als >Miller-Killer. -> Cin wird kleiner und man kann noch mehr Transistoren >parallel schalten. :-) Ich bin wirklich beeindruckt
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Low-Noise LDO mit min. 28V Eingangsspannung
eines LT1763 zu erreichen Wenn der LT1763 18V am Eingang bekommt, hat der doch genug Luft, um auf 15V zu regeln. Warum soll das die Performance einschränken. Oder wo siehst du da den Engpass?
www.flickr.com/photos/137684711@N07/24411798996/in/album-72157662535945536/ > Man beachte, wie gut sich die BZX84C2v7 oder 3V3 schlagen. Man kann deutlich sehen, wie es immer schlimmer wird, wenn mit steigender Spannung der Avalanche-Effekt langsam die Überhand gewinnt. 0dB auf der y-Skala sind eine Rauschdichte
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[V] Div SMD - Spannungsregler, Pic's, Transistoren, Tantal's, Dioden/LED
www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000446.pdf 23. 50 St 2,00 € Z-Diode BZX84C3V9-7-F SOT23 3,9V 0,3W Diodes http://www.diodes.com/datasheets/ds18001.pdf 24. Rolle 4000St 5,00 € Keramikkondensator CL10F104ZB8NNNC 0603 100nf/50V Samasung http://datasheet.octopart.com/CL10F104ZB8NNNC-Samsung-datasheet-12535901.pdf 25. Rolle 4000St 8,00 € Keramikkondensator C0603KRX7R9BB102 0603 1nF, X7r, 10%, 50V Pycomp http://www.mouser.com/ds/2/447/UPY-GPHC_X7R_6.3V-to-50V_8-12304.pdf 26. Rolle 4000St 15,00 € Keramikkondensator CL10C010BB8NNNC 0603 1pF, C0G
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V: SMD-Teilesortimente, R's C's Halbleiter
LL4148 200 Z-Diode SOT23-3 BZX84C3V9 100 NPN Transistor SOT23-3 BC845B 100 PNP Transistor SOT23-3 BC855B 50 Gleichrichter SMD? DF01S 50 LED PLCC02 Rot 20 Das ganze wären dann jeweils abschnitte von den
übermorgen (soweit ich die Adresse habe bzw bekomme) Toleranz R: 5% 0,063W Impulsfest 50V Toleranzen C-keramik: bis 1,5nF 10% 20V und NPO, darüber 20% 50V Y5V oder X7R Toleranzen C-Tantal: 1µ 16V 20%; 10µ 16V 20%, 33µ 10V 20%
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Kann jemand diese SMD-Transistoren identifizieren?
AD von Siemens ist BCW60D S8 von Philips ist BF512 A1 ist BAW56 Z15 von Fairchild ist BZX84-C3V6 das sind alte Dinger, sogar in https://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
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defekter POE Splitter
von Jiangsu Changjing, ein 300V NPN. D1 und D9 sind SMAJ58A. D4 ist eine BAV70 D5 ist eine BZX84C20 Q2 ist ein MJD47G Q4 ist ein RJK0651, und Q5 ein RJK0653.
mit kurzen kleinen Einbrüchen im 2Hz Takt Die 2 Hertz entsprechen dem Led Blinktakt. U1-WA-EN-Pin15: -50V mit 2 Hertz U3 VIN: 50 mit 2Hz Einbrüchen U3-INTV: 0V U3-TG: 0V U3-SW: 0V U3-BG: 0V U3-PGOOD: 0V U1 und U2 werden gefühlt auch immer heißer. So langsam schwindet meine Hoffnung irgendwas
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USB A PinOut
kommen bei 0V Sperrspannung schon eine ganz ordentliche Kapazitäten zusammen: z.B. bis zu 450pF bei der BZX84-Serie. Meine oben verlinkte von TI, die ich als erste gefunden habe liegt im Bereich von 0.2pF, die von Littlefuse nur wenig darüber. 'Normale' liegen bei einigen 10pF. Zugegeben, die ist sicher nicht notwendig für 'langsame' Verbindungen unter 1MBit/s! Eher im Bereich HDMI oder USB-C etc. zu finden ...
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Rauschquelle mit Z-Diode, ENR
Rauschquelle, also werde ich mir versuchen, eine zu bauen. Von der Arbeit habe ich mir eine HP 346C Rauschquelle mit 15dB ENR ausgeliehen und das Meter kalibriert. Danach habe ich einige simple Versuche unternommen, zuerst mit HF-Transistoren (BFU550A) und danach mit "normalen" Transistoren (BC847C
in Sperrichtung betrieben wird. Dies hat leider nicht messbar gerauscht (?). Danach habe ich eine BZX84C18 Z-Diode im SOT23 Gehäuse genommen und eine Rauschquelle wie im Anhang realisiert. Die 28V kommen natürlich vom Noise Figure Meter. Also, das Meter habe ich mit der kommerziellen Quelle kalibriert
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Analogorgel reparieren (Ahlborn CL310)
Taste hat hier die Nummer 25 und die höchste Taste der Generatorfrequenz ist das H mit der Tonnummer 84. Da die Tastatur jedoch bis zum nachfolgenden C geht ( optisch - mechanische Gründe ) findet sich dort ebenfalls der Ton des darunterliegenden C ( Ton c3 mit 1046,502 Hz Tinnummer 73 ). Normlerweise
FOLDBACK. Also wäre die Reihenfolge 13 bis 84 , dann 73 wieder bis 84 und ggf dann erneut von 73 bis 84 etc Die trifft bei dieser Orgel vor allem auf die Fußlagen einschl 4 Fuß und höher zu Um jetzt die gerissenen Leitungen zuzuordnen was auf
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Lüfterüberwachung mit atTiny85
mit etwas unsicher, ob ich mir mit der anliegenden > hohen Lüfterspannung von 12V-24V nicht den µC zerstöre. Der Eingang ist > intern auf Pullup geschaltet. Du fürchtest dich zu Recht! 220Ω an 24V auf einen µC-Eingang geht nicht! Wenn das Tachosignal auf einem OC herauskommt und nicht intern
Die gibt es von verschiedenen Herstellern mit variierenden Bezeichnungen. Ich schau immer nach den BZX84 für solche Zwecke, weil die kleiner sind und die 250mW bei weitem reichen und auch gut zu bekommen sind. Ja, die wesentlichen Parameter sind Ptot und die Z-Spannung.
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Astabiler Multivibrator
3.7 3.7 uV (Vr = 6.33 V) #2 @ 20mA: 2.6 1.8 1.8 1.8 1.7 uV (Vr = 6.38 V) BZX55/C6V8 (0.5W 6.8V): #1 @ 1mA: 16 16 16 16 16 uV #1 @ 5mA: 21 21 21 21 21 uV #1 @ 20mA: 5.8 5.5 5.5 5.5 5.6 uV #2 @ 1mA: 25 25 25 25 25 uV (Vr = 6.93 V) #2
probably 0.5W): #1 @ 1mA: 108 109 109 109 109 uV #1 @ 5mA: 49 49 48 48 48 uV #1 @ 20mA: 15 15 14 14 14 uV #2 @ 1mA: 108 107 107 106 106 uV (Vr = 7.93 V) #2 @ 5mA: 39 39 39 39 39 uV (Vr = 7.97 V) #2 @ 20mA: 14 13 13 13 13 uV (Vr = 8.10 V) BZX55/C12 (0.5W 12V): #1
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LiPo Akku entlader der sich selbst abschaltet
Vorwiderstand. Laut Simulation (Bild) wäre das eine 4,2V Diode. Laut Datenblatt die 4,7V Diode, genauer die BZX84C4V7. Der Vorwiderstand ist zum Schutz der Z-Diode. Laut Diagramm im Datenblatt ist zu sehen, dass der Strom bei ca. 3,9V zu 0µA wird. Die beiden Bauteile wiegen fast nichts und können ohne eigene
> Laut Simulation (Bild) wäre das eine 4,2V Diode. Laut Datenblatt die > 4,7V Diode, genauer die BZX84C4V7. Wohl nicht. Z-Dioden haben eine viel zu große Serienstreuung. Und außerdem im interessierenden Spannungsbereich zwischen 3.5 und 4V einen viel zu flachen Übergang vom Sperr- zum Durchlaßbereich