gering ist, sollte die Schutzschaltung das Messergebnis nicht beeinflussen. Die Schaltung soll mit 5V betrieben werden, der MCP3551 verträgt dann an den Eingängen laut Datenblatt nur Spannungen im Bereich von -0,3V und 5,3V. Ich bin gespannt, ob und wie das möglich ist. Danke und Grüße Markus
das auch in der oben von Lothar verlinkten Appnote gedacht: The maximum voltage on ADS124S08 is 5.3 V when the AVDD is 5 V, so any positive electrical overstress signal higher than which 5.3 V should be clamped for protecting the input of the ADS124S08. In this solution, the SMBJ14CA bidirectional
Littelfuse: https://www.littelfuse.com/products/overvoltage-protection/tvs-diodes/surface-mount/smbj Die Auswahl des richtigen Typs hängt von der Spannungsfestigkeit des MOSFETs ab.
möchte ins Datenblatt schauen. Ist besser > als raten Für nahezu alle FETs wird das RDson bei 4,5 und 10V angegeben. Die Unterschiede da sind aber marginal. Und FETs mit mehr als +/-20V Ugs haben prinzipbedingt ein höheres RDson und sind daher eher eine Randerscheinung für spezielle Anwendungen.
auf einer Platine. Dem Logo nach könnte es von Littelfuse sein. Der Aufdruck lautet 400C 4EGB5 Die Abmessungen sind (ohne Anschlüsse) ca. 6,8mm x 5,9mm. Weiß vielleicht jemand, worum es sich hier handelt? Vielen Dank und Grüße Joni
H. H. schrieb im Beitrag #7979269: > 5.0SMDJ400CA Doch nicht.
Bauteile ergänzt. Kurz zu den Bauteilen: -D1 = 1N5819WS zur Absicherung gegen Verpolung -D2 = SMBJ36A zur Absicherung gegen Spannungsspitzen beim Ein oder Ausstecken des Netzteils -C5 = Laut Datenblatt zum Betrieb bei 24v empfohlen -C4 = Laut Datenblatt -C6 = Laut Datenblatt Sollte mit meinen Ergänzungen eine gut abgesicherte Quelle für 5V sein.
Ich würde mal eine https://de.farnell.com/vishay/smbj36a-e3-52/tvs-diode-36v-600w-smb/dp/1812512 einlöten, aber wenn es schon die Überdpannungsschutzdiode zerrissen hat, wird vom Rest nicht viel übrig sein. 36V ist im 24V Bordnetz nämlich eigentlich
Beitrag #7960013: >> SMB > > Manuel schrieb im Beitrag #7957532: >> SMC Ich nix verstehen. Die SMBJ40CA-13-F ist eine bidirektionale TVS-Diode. Das "C" nach der Spannung bedeutet bidirektional. Uwe
} 1 34 INA_{SCK} U208 2 PB13 INA239 J204 PB14 35 6 3 36 S R205 4 S S PB15 1 CS V VBUS 8 10R S S 5 10 V V 2 SCK IN+ 9 2 1 D 1 1 MOSI IN- D R201 R202 U202 4 C219 R207 D204 2k 2k STM32L476RGTx 3 MISO D 3 R_Shunt SMBJ6.5CA ALERT N 10n INA_{MOIS} G 4 F204 DJ201 INA_{MISO} 7 1A E 10R O 1 R206 2 6 3 3 D 4 L A S MP S S S U201 5 P 6 U U204 1 C C 5 D201 D203 D202 3 - A 6 4 6 _ U205 1 C 5.0SMDJ51A 5.0SMDJ51A 5.0SMDJ51A L V 3 4 6 B RV-3032-C7 4 6 U L 2 6 6 B 1 V_{DD} U V_{BACKUP} EVI 4 2 8 E SCL 3 E 2 ~{INT} ~{ENABLE_{RTC}} SDA
oder IN- negativ werden. Da fehlt eine Sicherung (analog F201) in der Leitung zu J204.4. Ist 5A für die Sicherungen nicht etwas viel für die armen TVS-Dioden? Ist SMJ85CA ein Tippfehler für SMBJ85CA? Für D+ und D- bevorzuge ich den USBLC6-2SC6 gegenüber dem USBLC6-4SC6, damit werden Stichleitungen
Genommen. Arbeitsspannung 33V , Überschlagspannung 36.7 , Klemmspannung 53.3V Für die 3.3V Seite ua. SMBJ3V3 Arbeitsspannung 3.3V , Überschlagspannung 4.1 , Klemmspannung 7.3V , für signalleitungen ähnliche in kleiner. Oder bin ich da zu vorsichtig auf der 24V seite (Das die diode nicht dauernd leitend
eine 3.3V TVS mit niedriger überschlagspannung? https://www.mouser.at/ProductDetail/Littelfuse/5.0SMDJ33A-T7?qs=Vv6sT79n3zT65ZZUy7DNmA%3D%3D https://www.mouser.at/ProductDetail/Vishay-General-Semiconductor/SMBJ3V3-E3-5B?qs=%252BKsK5HlK7GFCvIE1%252BXTysQ%3D%3D
Bei +24 V Versorgung und 3 A Last muß der MOSFET schon schneller als 10 ms schalten. Ich würde da 5 ms nicht überschreiten. Der Spannungsteiler R4 & R5 ist mit 100 K viel zu hochohmig. Ich würde zumindest bis auf 10 K heruntergehen. Damit wird der MOSFET zwar nicht super flink, aber Du schaltest schon
nicht super flink, aber Du > schaltest schon sicherer als mit 100 K. ACK. Siehe Anhang. R4, R5, R8 = 10kOhm.
ich habe eine Automotive Schaltung die an 4-24V hängen kann. Ich verwende am Eingang einen TVS (smbj36CA, bidirektional) und eine normale SBR 100A als polarity protection. Nun habe ich noch die sog. Lead Dumps (Kurve 5a/5b) gegen die die TVS nicht soviel hilft da diese Pulse bis zu 400ms lang 105V
ich habe eine Automotive Schaltung die an 4-24V hängen kann. Ich > verwende am Eingang einen TVS (smbj36CA, bidirektional) und eine normale > SBR 100A als polarity protection. Das kann man einzeichnen, spart sinnlose verwirrende Lyrik. > Nun habe ich noch die sog. Lead Dumps (Kurve 5a/5b) Aus
bei den HDDs werden die 12V für die Motoren und Servos verwendet und sind nicht vermascht mit der 5V-Logikversorgung; sonst könnte ja die HDD bei RÜckspeisung der 12V auf die 5V beim Abschalten nicht nur die TVS-Diode, sondern auch externe Logik des Mainboards an der 5V abschießen - ein Unding
Bei den P6SMB wird die Z-Spannung angegeben, bei den SMBJ die Betriebsspannung. P6SMB6.8A = SMBJ5.0A
ausregeln, aber Transienten sind nicht ihr Ding. Ich würde besser 100µF .. 470µF nehmen. Eine Transzorb (SMBJ5,0A) schadet auch nicht. IO-Pins würde ich mit Widerständen in Reihe schützen (Ausgänge 100R..1k, Eingänge 1k..10k). GND geht ja erstmal um die ganze Welt bis zum Nano, das ist nicht gut. GND
vorteilhaft und empfohlen sind. > Ich würde besser 100µF .. 470µF > nehmen. Nö. > Eine Transzorb (SMBJ5,0A) schadet auch nicht. Hinter dem Spannungsregler? Braucht man in den allerwenigsten Fällen. > Die ganzen 230V Teile mit größt möglichen Abstand zum Steuerteil. Braucht man nicht. Solange
Anders ausgedrückt: Die Bias-Widerstände sorgen dafür, dass die Datenleitungen ungefähr mittig zwischen 5Viso und GNDiso liegen. Und da sonst kein weiterer Bezugspunkt da ist, folgt der 5Viso immer dem Bus+2.5V und der GNDiso dem Bus-2.5V. So haben alle GNDiso, obwohl nicht verbunden, das gleiche Potential
jeweiligen Masse zum PE) entsteht ein annähernd gleiches Potential durch die Schutzdioden, bei dir SMBJ5 statt der internen im MAX485, aber das ist sehr unsauber und leicht störbar, da ist es sogar besser die baudrate zu erhöhen. Richtig zuverlässig wird es aber erst, wenn man die Empfängermasse auf
gehen. Bei hohem Oberwellenanteil kann allerdings der Motor durchbrennen. Daher zum Schutz noch ne SMBJ33CA parallel zum Motor.
zu tun und da sind Überschläge nicht selten. Da staunt man dann schon, wenn ein 10kV Widerstand an 5kV durchbrennt oder ein 1k/5W Widerstand am 1mA Netzteil. Energiequelle sind dann die Siebkondensatoren oder auch einfach die Kabelkapazität.
sicher ist, nur noch das original Netzteil anzustecken. Aber trotzdem die Transzorb baldigst ersetzen (SMBJ12A).
ist natürlich mit einem frischen neuen Kabel etwas höher, aber Schnellladen wird überall auch nach 5 Jahren noch aktiviert, und ~1,5A gehen auch noch überall. Allerdings hatte ich bislang nur die 5- und 7-pin-Kabel, die nur USB-A/Quickcharge können, die drehen leichter als die 9er mit USB-C.
ist die Typenbezeichnung. Grösse muss man mangels Masstab auch raten, vielleicht SMB. Also SMBJ24A https://rocelec.widen.net/view/pdf/8l5ovf8nux/FAIR-S-A0002355765-1.pdf?t.download=true&u=5oefqw
Part Number (Uni) SMBJ5.0A Marking KE Reverse Stand off Voltage VR (Volts) 5.0 Breakdown Voltage VBR (Volts) MIN 6.40 MAX 7.00 Test Current IT (mA) 10 Maximum Clamping Voltage VC (V) 9.2 SMBJ6.0A KG AG 6.0 6.67 7.37 10 10.3 SMBJ6.5A KK AK 6.5 7.22 7.98 10 11.2 SMBJ7.0A KM AM 7.0 7.78 8.60 10 12.0 SMBJ8.0A KR AR 8.0 8.89 9.83 1 13.6 SMBJ8.5A KT AT 8.5 9.44 10.40 1 14.4 SMBJ9.0A KV AV 9.0 10.00 11.10 1 15.4 SMBJ10A KX AX 10.0
Guten Morgen. Wieso gibt es eigentlich Keine TVS Dioden die bei 3,3/5 Volt schon sauber schalten? Für 9 und 12 Volt gibts so was aber wieso für "Kleinspannung" nicht? Dabei liegt es für mich doch auf der Hand bei USB Zb bei 5,5 Volt zu begrenzen. Ist das Technisch
mal die Nennspannung und mal die Z-Spannung angegeben. Eine P6SMB6.8A ist etwa gleichwertig einer SMBJ5.0A. https://www.digikey.de/de/products/detail/littelfuse-inc/P6SMB6-8A/1766631 https://www.digikey.de/de/products/detail/littelfuse-inc/SMBJ5-0A/285950
XE SMBJ10 KW AW SMBJ48A MX MX SMZG(J)3797B XF SMBJ100 NY NY SMBJ5.0 KD KD SMZG(J)3798A XG SMBJ100A NZ NZ SMBJ5.0A KE KE SMZG(J)3798B XH SMBJ10A KX AX SMBJ51 MY MY SMZG(J)3799A XI SMBJ11 KY KY SMBJ51A MZ MZ
Schaltung: Der Schaltregler (LMW78) wandelt die "versauten" 12V in hoffentlich einigermaßen saubere 5V um. Laut Datenblatt verträgt er bis zu 72V am Eingang. Positive Spannungsspitzen bis 72V sollten also schon mal kein Problem sein und auch durch den Widerstand R3 und C1 gebremst werden. Darüber hinausgehende
Eingang. Vermutlich braucht es aber D2 nicht mal und ich kann mir den Spannungsabfall sparen. C5 und C6 sollen die 5V des Schaltreglers stabilisieren. C5 darf laut Datenblatt des LMW78 nicht größer als 10µ sein. Der Attiny24 übernimmt die ganze Steuerung und ist mit C2 abgeblockt. Programmiert
Ich habe mir ein paar SMBJ58CA Dioden bestellt bei AliExpress. Meine Diode hatte den Aufdruck DG. Also eine bidirektionale Diode. Nun kamen die Dioden, auf der Verpackung steht auch SMBJ58CA, auf der Diode steht aber
Probier mal den Spannungsteiler fürs Feedback niederohmiger zu machen z.B. 5,6 kOhm und 1 kOhm. Ansonsten könntest du diesen einmaligen Peak auch mit einer 5,6V Z-Diode abführen.