ADG1414 Quelle, Rückführung, Sense A/B INA INA333 V_sense, hohe Gleichtaktunterdrückung Schutz 100 Ω + SMAJ5.0A + BAT54S je Ader ESD, Verpolung, 24-V-Fehlstecker Produktionsalternative Der ADS124S08 bündelt zwei IDACs, Mux, Burnout-Strom und 24-bit-ADC. Die Diagnose-Logik bleibt dieselbe; nur die Schalter
einregelt. Zuerst habe ich mittels TVS Diode D5 (SMAJ7.5 bzw. SMAJ12) versucht die Überspannung zu begrenzen, jedoch hat die Diode geclampt und dürfte dauerhaft leitend gewesen sein, da diese nach mehrmaligem einschalten thermisch zerstört wird. Die Schaltung funktioniert ohne Diode D5 reproduzierbar und ohne Probleme. Der Strombedarf sekundärseitig beträgt ca. 30mA zum Einschaltzeitpunkt. Der relevante Schaltungsteil ist im Anhang (NT.png) wobei die Diode D5 bereits entfernt ist
ein TCAN1042V oder aus der 1024 Serie wie TJA1042T/3 mit > Externen IO > Versorgung an dem PIN 5 für Systeme mit 3V Logik Pegel. 1042 zu tippen scheint dir schwer zu fallen. Die TVS haben für den Transceiver zu hohe Klemmspannung. Da gehören eher SMAJ48CA rein.
Michael Florian Z. schrieb im Beitrag #7901235: > Screenshot_2025-07-02_183100.png > 1,5 MB Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! Bitte das JPG-Format (nur) für Fotos und Scans verwenden! Zwei einfache Sätze und anscheinend doch so schwer zu verstehen.
Current 3 Current2 (Uni) (Bi) V(BR) IT V ID@VWM VC@ I PPM IPPM Min. Max. WM UNI BI V V mA V μA V A SMAJ5.0A SMAJ5.0CA 4 AE WE 6.40 7.07 10 5.0 800 9.2 43.5 SMAJ6.0A SMAJ6.0CA AG WG 6.67 7.37 10 6.0 800 10.3 38.8 SMAJ6.5A SMAJ6.5CA AK WK 7.22 7.98 10 6.5 500 11.2 35.7 SMAJ7.0A SMAJ7.0CA AM WM 7.78 8.60 10 7.0 200 12.0 33.3 SMAJ7.5A SMAJ7.5CA AP WP 8.33 9.21 1.0 7.5 100 12.9 31.0 SMAJ8.0A SMAJ8.0CA AR WR 8.89 9.83 1.0 8.0 50 13.6 29.4 SMAJ8.5A SMAJ8.5CA AT WT 9.44 10.4 1.0 8.5 10 14.4 27.8 SMAJ9.0A SMAJ9.0CA AV WV 10.0 11.1
an. Ich hab schon versucht, dort die 24VDC anzulegen, aber das ist vermutlich zu gering, da der 5V Spannungsregler 7150H (mitte rechts) weniger als 5V am Eingang erhält. Hat jemand eine Idee, wie man die Teile ohne großen Aufwand auf Kleinspannung umrüsten könnte? z.I: Die 24V werden benötigt
Beitrag #7697908: > was für Z-/Transildioden da > quergeschaltet sind (Z-Spannung) Wohl 3 Stück SMAJ8.5A eines mir unbekannten Herstellers.
Q3 ist ein PZTA42 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.
begonnen am U2 zu messen. Auch er wird zusammen mit U1 warm/heiß. U1-VPP-Pin1: +50V U1-VAUX-Pin16: 10,5V 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
man dann 2,5A reinlöten um das Netzteil zu schützen.
Super, danke. Also das einfachste wird sein aus ner defekten HDD das Bauteil/e rauszulöten oder ne 5,2-5,4V TVS Diode bzw. Zenerdiode zu verwenden. Beide gibts in Bulk.
darf. Dagegen soll die Z-Diode auch schützen. Dioden: https://www.reichelt.de/zenerdiode-36-v-0-5-w-sod80-smd-zf-36-p18947.html https://www.reichelt.de/zener-diode-36-v-0-5-w-5-sod-80-minimelf--tzmc36-p280050.html (zu langsam?) https://www.reichelt.de/tvs-diode-unidirektional-36-v-400-w-do-214ac-sma-p4smaj36a-p272912
wird, > wenn ein 24V Draht versehentlich an einen 5V Eingang kommt, bzw. die > kompletten 5V auf 24 zieht. Auch dagegen hilft die TVS Diode am Eingang.
nachmessen: 3,5mm lang, 2,8mm breit, mit den Anschlüssen gemessen. Und schau mal dem Marking auf den LEDs, ganz in der Ecke.
ich bei denen Osram im Auge, und die Baugröße > wird 3528 sein. Das kannst du ja mal nachmessen: 3,5mm lang, 2,8mm > breit, mit den Anschlüssen gemessen. Und schau mal dem Marking auf den > LEDs, ganz in der Ecke. 3,5 & 2,8 mm check. Die Bezeichnung ist auf dem Bild zu sehen. Also 2 LEDs sollen
H. H. schrieb im Beitrag #7644460: > Darunter kann man IZ oder JZ erkennen, das wären SMAJ24A bzw SMAJ51A Laut Littlefuse bricht die SMAJ24A bei min. 26.7 / max. 29.5 Volt durch. Hinter dem 4R7 an 32 Volt aus 8s-LiPo wäre das ein Grund, dass der Krempel abfackelt.
#7644635: > H. H. schrieb im Beitrag #7644460: >> Darunter kann man IZ oder JZ erkennen, das wären SMAJ24A bzw SMAJ51A > > Laut Littlefuse bricht die SMAJ24A bei min. 26.7 / max. 29.5 Volt durch. > Hinter dem 4R7 an 32 Volt aus 8s-LiPo wäre das ein Grund, dass der > Krempel abfackelt. Hallo
beschreibt den Widerstandswert des CS-Widerstandes in Abhängigkeit zum zu entnehmenden Strom. Bei 0.5A wäre der Wert 2 Ohm zu nehmen. Bei angenommenen 0.5 Ohm (2 Widerstände 1 Ohm parallel) könnte also ein Strom von 2 A entnommen werden. Passt das zur Schaltung?
Kleinstsicherung (T1,6A) hats durchgehauen, das hab ich eben grad noch gemessen. Die 2A bedingt durch die 0,5R wie Du schreibst, kann ich mir ganz gut vorstellen. 0,5A kommen mir zu wenig vor, zumal die R´s tatsächlich parallel sind.
Naja – ich habe sie mir schon zweimal bestellt, und das Bauteil D4 von der Platine ist kleiner als P4SMAJ15A und SMAJ12A. Vielleicht mag mir jemand den Link für das Bauteil übermitteln? Freundliche Grüße
Naja – ich habe sie mir schon zweimal bestellt, und das Bauteil D4 von der Platine ist kleiner als P4SMAJ15A und SMAJ12A. Vielleicht mag mir jemand den Link für das Bauteil übermitteln? Freundliche Grüße
R R SMAJ150A(extend) Aux1 7 7 TVS1 AUX1 2 3 7 7 SW Vcc_Isolator Vin Out 5P0 2 2 5 5 D207 5V 7 7 Aux2 C211 2 2 SMAJ150A(extend) 1u_0603_X7R_50V P P D L M M TVS2 AUX2 V_sec_raw N C201 C203 G N C204 1n_1206_NPO
der Topologie her. Der Snubber ist mit einem Snubber bestehend aus schneller Diode, 2 TVS dioden SMAJ100 und einem Serienwiderstand (157Ohm) zum Strommessen aufgebaut. Das Problem: Der Snubber schluckt viel zu viel Energie und wird viel zu heiß, und wir wissen nicht wieso. Irgendwas muss dort grundliegend
Schaltfrequenz beträgt ca. 80kHz. Rechnerisch beträgt die Verlustleistung gemäß der Formel: P=0.5 Lstreu Ipeak^2*f=~0.5W. E=0.5 Lstreu Ipeak^2=6.5µJ Nicht wenig, aber auch nicht gigantisch viel. Rechnerisch müsste das mehr als passen. Nun kommen wir aber zur Praxis. Der Snubber wird 100
Hmmm.... Suchtipp: BTS Smart Highside Power Switch Die 5 Beiner haben meist einen Sensor/Error Ausgang.
. Ja, wenn es keine geeigneten Bauteile gäbe, dann müsste man das irgendwie so hinfrickeln. > SMAJ24 o.ä. Da kann es sein, dass bei 29,5V erst 1mA fließt. Bei 10A hat sie dann schon ca. 39V an den Anschlüssen.
Marcel K. schrieb im Beitrag #7231190: > Ist das bauteil D4 übrigens :) Eine SMAJ 6.0, wobei die Grösse auch SMB sein könnte. https://secureservercdn.net/198.71.233.107/az2.5b0.myftpupload.com/wp-content/uploads/2015/10/SMBJ-SERIES-RoHS-11-13-13.pdf Eigentlich sollte F1 sie
https://www.tme.eu/de/katalog/?search=smaj20a&s_field=1000011&s_order=desc TME kann helfen. Die haben so viel davon, das sie die auch verkaufen. Dort ist die Mindestbestellmenge nur 5 Stck. Die Lieferzeiten halten sich auch in Grenzen, da das
Da die SMAJ12A von ST das Kürzel DUK trägt, würde ich DUJ der SMAJ12 ohne A zuordnen, das passt auch zu anderen Transil-Bestempelungen von ST, auf jeden Fall ist DUJ nicht für die SMAJ11A, die heisst anders. Leider finde ich zur SMAJ12 ohne A kein Datenblatt.
ob ich die überhaupt gefahrlos betreiben kann. Verbaut ist ein Schaltspannungsregler LM2575D2T-5R4G und die Schaltung ist genau nach Datenblatt erfolgt (s. Bild). Nur wurden aus Platzgründen Tantal-Kondensatoren für Cin und Cout verwendet und zwar 16V 100uF für den 12V Input und 10V 330uF für den 5V Output. Der 12V Input ist immerhin mit einer 1A Feinsicherung versehen. Wie gefährlich in puncto Brandgefahr ist der Einsatz von Tantals an einem Schaltregler und besonders wenn die Nennspannung
sensing which eliminates current sense resistors and improves efficiency. C13 30 Ω 200 VF VR4 C14 C15 SMAJ200 V13-F 330 µF330 µF R26 36 V, 1 FL1 63 V 63 V 7.5 kΩ 550 mA 0 D8 TP3 BR1 R13 4 C7 BYW29-200 B10S-G 510 kΩ D U 2.2 nF RTN 1000 V R7 1/8 W F 630 V 7 FL2 162 kΩ D R22 R21 TP4 1% 1/8 W 1/8 W 1 MΩ 6 R14