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Analog Steuerbare PWM Stromquelle für 1.3mH Solenoid
Schaltzeiten werden dann viel länger. Man kommt damit in die Größenordnung der TINA-Simulation, die mit einem 2N3904 auch deutlich kürzere Schaltzeiten (~1/2) als mit dem BC547 zeigt. In der LTSpice-Simu ist die Speicherzeit des BC547 bei 20mA Basisstrom und ohne Ausräumstrom nur etwa 50ns und die Fallzeit
weniger > Zeitverzögerung bei der Abschaltflanke von Q1 Da stimmt was nicht in LTSpice. Setz mal den 2N3904 aus der Bibliothek npn ein, du wirst dich wundern (Speicherzeit 1,8µs). Der 2N3904 ist schneller als der BC547, aber in LTSpice ist seine Speicherzeit fast 40-mal so groß.
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Modul zum ein-ausschalten mehrerer 12V bzw 24V Stromkreise
capacidiot schrieb im Beitrag #4213003: > Total substrate-terminal current -2.5A Die Summe der Ströme der 2.5A nicht übersteigen, also z.B. nur 5 Lasten zu je 500mA. capacidiot schrieb im Beitrag #4213026: > heisst das bei 12V wären es dann 2 Ampere ? Nein
Widerstände und Oktokopler. Optokoppler brauchst Du nicht, nur je einen Transistor wie zB BC337, 2N3904 oder BC817, dazu einen Basiswiderstand in der Größenordnung um 470Ω und eine Freilaufdiode (zB 1N4148). Schalten tust Du die Minus-Leitung des Relais. fchk
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Eine Einschaltstrombegrenzung?
nachbauen, jedoch nicht ohne zu verstehen, was da genau passiert. Es geht um den BF245A in Kombination mit 2N3904/2N3906. Nach meiner Überlegung pssiert folgendes: Der BF245A ist ein N-Kanal JFET. Er gibt sofort Strom an die Basis von 2N3904 damit dieser durchschaltet. An V+ gegen V- liegen ca 16V an. Also
NPN-Kollegen. Der NPN Transistor hat nun 4mA Basisstrom. Bei Sättigung haben wir ein U_ce von 0,2 V und 40mA I_c für unsere 4mA an der Basis. Also ist das jene Spannung, welche maximal gezogen werden kann? Oder bin ich auf dem Holzweg? https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/2N3904
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LED Wechsler mit Transistor
30mA max je LED, ich denke da komme ich auch mit 2 2N3904 ans Ziel, richtig? Gleichgerichtet ist es schon. Danke Herrn Elger für die Schaltung.
Rene H. schrieb im Beitrag #4172991: > Nö, nicht ganz. Ube ist 0.7V. Wenn Dioden Flussspannung 2.5V ist, bleibt > für R1 noch 1.8V. ??? 6V - 2.5V - 0.7V = 2.8V. Nach Adam Riese.
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Berechnung Basiswiderstand Transistor
Spannung an der Basis liegt laut Datenblatt bei 5V und die Verstärkung habe ich mit dem Faktor 30 (2n3904 von ST) angenommen. Meine Berechnung: Rot: Ib = Ic / Hfe = 60mA / 30 = 2mA Rb = (Ue-0,7)/Ib = (5V-0,7) / 2mA = 2,15 kOhm => 1,8 kOhm Gelb: Ib = Ic / Hfe = 80mA / 30 = 2,66mA Rb
Da du ein hfe von 30 angenommen hast und der 2N3904 an sich immer mehr als 100 hat, sollten die Transistoren hinreichend gesättigt sein. Ist also OK. Die 120mA der grünen LED werden dir aber den 9V-Block sehr rasch aussaugen. Warum kein Netzteil
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Teiler 50 : 1Hz
m.n. schrieb im Beitrag #4160579: > Wenn es 12,5 Hz sind, dann wäre es ein Teiler /4. Die frei schwingende > Frequenz von T2/T3 muß unter 10 Hz liegen, damit auf 10 Hz > synchronisiert werden kann.
der natürlichen Teiler Frequenz sofort einwandfrei. Ich nahm 2N3904 für die 10 Hz Teilerstufe. Bei Übersteuerung bekomme ich denselben Effekt wie Sigmar beschrieb. Deshalb sind die Collectorwiderstaende jeder Teilerstufe nur 120 Ohm. Alleine funktioniert T3
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
, aber die Eingangskapazitäten sind enorm groß. Probiers mal wenigstens mit den HF-Transistoren 2N3904 / 2N3906. Die sind preiswert zu bekommen und als Modell in LTspice enthalten. Noch geringere Kapazitäten hätten BF199 / BF324 oder BFR92 / BFT92. Gruß, Bernd [code] .model BF199 NPN(IS=
/BC557 komme ich da jetzt auf +20dB bis 3MHz und +17,5dB bei 10MHz. Für höhere Frequenzen sind die 2N3904/2N3906 vermutlich aber doch besser geeignet. Die Phasenverschiebung bei hohen Frequenzen macht mir aber irgendwie Sorgen... Könnte schwingen, tut es in der Simulation aber nicht. Vielleicht
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LED-Lichtorgel, Hilfe benötigt!
weil die falsch angeschlossen sind. Du könntest einen Low-Level-Mosfet (z.B. IRLZ24) anstelle der 2N3904 nehmen.
die falsch angeschlossen sind. > > Du könntest einen Low-Level-Mosfet (z.B. IRLZ24) anstelle der 2N3904 > nehmen. Erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort :-) Natürlich müssen die Potis so angeschlossen werden, wie man es auf dem Schaltplan des ersten Links sieht. Aber würde dieses
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dimmender Spiegel kaputt, Transistor ersetzen
nahe erstmal den NPN zu ersetzen. Kann ich da jeden handelsüblichen NPN nehmen wie zB BC337 oder 2N3904?
detti schrieb im Beitrag #4102683: > Kann ich da jeden handelsüblichen NPN nehmen wie zB BC337 oder 2N3904? Ja. Der schaltet KL30 bei vernachlässigbarem Strom.
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Produktion des J310 eingestellt
50pcs. J310 US $8,25 TO-92, ONSEMI, NEW PARTS Ein interessanter Shop, einfach mal durchstöbern. (2N3904, 2N3906, J112, 2N7000...) Eigentlich ist das ein Markt-Thema, ich wollte nur sicher gehen, dass es bei den HF-Bastlern ankommt. Frundliche Grüße, Bernd
B e r n d W. schrieb im Beitrag #4099895: > In der Bucht gibts die OnSemi noch unverändert, die stellen immer neu > rein. Versand von 2 dieser Tüten kostet 3 Euro. Eventuell kommt dann > noch die Mehrwertsteuer
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Blinker bis 20W
ginge als Alternative zum BTS432 auch eines der folgenden Teile? 10x IRF9540N 10x LM324N 20x BC337 50x BD139 50x LM7805C 1x IRLML6244TRPBF SMD 10x D882 Transistor 20x NE555P 100x 2N3904 NPN 2x MBR10100CT 2x NEC K3114 1x CD4011BE 1x HCF4017BE 8x IRFZ34N (kurze Beine) 1x 2A224K (grün) 1x NEC B772P 1x C546B Transistor 1x C550C Transistor 1x C9014 Transistor 2x CHN D2NC6 1x MC34063A 1x BC238B
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TV B-Gone mit EU-codes auf nem 2313
Strombegrenzung für LEDs ergibt sich allein durch die bei großen Strömen stark abnehmende Stromverstärkung der 2N3904 und die begrenzte Stromlieferfähigkeit der Quelle (Batterie). Und diese 250mA sind einfach verloren, weil sie nicht durch die LEDs fließen. Außerdem gibt das ganz beschissenen langsame Schaltzeiten
Was ich getestet habe: -Pulse kommen an (siehe Bild), Kanal 1 ist Spannung über IR-LED und Kanal 2 ist Strom gemessen über 47 Ohm, also ca. 65mA peak -IR-LED leuchtet auch, Leuchten ist über Digitalkamera sichtbar -verschiedene Vorwiderstände an LED, etwas mehr Strom oder etwas weniger Strom ändert
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Strom mittels Transistor umleiten
Kollektor/Emitter eines Transistors laufen zu lassen und den Ausgang des Amps mit einer Zenerdiode (9,2V) und einem Widerstand an die Basis zu hängen. Gedacht war, dass wenn die Ausgangsspannung der Sättigung nahe kommt der Transistor durchschaltet und dann ein Teil des Stromes nicht mehr durch den Amp
das so nicht. Der 2N3904 hat einen Kollektor-Emitter-Reststrom von bis zu 50nA bei mit 3V in Sperrichtung vorgespannter Basis-Emitter-Strecke, was bei dir nicht der Fall ist. Der Reststrom ist also viel größer als dein
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Elektronisch stabilisiertes Netzteil
Spannung recht spät an - das könnt zu viel für den Gleichrichter, den 2N3055 oder 2N1613 werden. ggf. müsste auch R7 größer.
Strom stehender 2N3904 mit einigen 10cm Drahtzuleitungen auf UKW Welle geschwungen.
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Oszillatorexperiment.
BF199 (NPN) von CEDIL empfehlen, als Komplementär den BF324 (PNP). Oder die Universaltransistoren 2N3904 (NPN) bzw. den 2N3906 (PNP), ICmax=25mA. Wobei der BF199 eine geringere Kapazität bei einem Imax von 100mA. Der BF199 von Philips verträgt auch nur max. 25mA. Die 2N39xx halten 200mA aus und haben
Die als HF-Transistor vermarktet wurde hing in den 70ern nur vom Hersteller ab. Bei den US Typen wie 2N3904 oder 2N2222 gab es so eine Unterscheidung nie. Gruß
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VT100-Terminal (VGA+PS2)
Ist die nicht angekommen? Kopie war angekreutzt, und die kommt auch nicht. :( Wenn Du mit einem 2N3904 statt BC817 zufrieden bist, könnte ich Transistor und Taster heute noch zur Post bringen.
Hee Leo, nee Du, nischt angekommen ?! Ick nehm alles :) Joe, passt das 2N3904?
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Mischpult selber bauen (Abschlussprüfung)
Anforderungen an die Arbeitspunkteinstellung als ein heutiger Standardtransistor ala BC548 oder 2N3904. Wo wir bei Bandbreite sind... ältere OPV wie LM741 oder LM324 sollte man nur mit viel Sachverstand in hochwertigen Audioschaltungen einsetzen, es gibt bei OPV nämlich zwei bandbreitenbegrenzende
Hier das 2.
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Verständnisfrage Arbeitspunkt versus UBE in Emitterschaltung
sollte im angehangenen Schaltplan > einer Emitterschaltung die Spannung am Spannungsteiler (R1 und R2) so > aufgeteilt werden, dass an der Basis die Spannung R2/(R1+R2) anliegt. R1 und R2 teilen die Betriebsspannung der Schaltung auf die erforderliche U_be des Transistors herunter. > Andererseits
Stromverstärkungsfaktor B ist eine der konstantesten > Transistorgrössen. stimmt nicht. Siehe Anhang (2N3904). Der AP verschiebt sich stark mit der Temperatur. > Sonnst wählt man Uce so niedrig wie es die Aussteuerbarkeit > erlaubt. Nur wenn das Rauschen es erfordert, bei HF-Anwendungen eher so
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Entwurf Impedanzwandler
Bei 14 MHz entspricht das lambda/4 mit einer Impedanz in der Nähe von 50 Ohm. Bei 28 MHz dann lambda/2 mit einer Impedanz von ca. 2 kOhm. Unterhalb von 14 MHz nimmt die Impedanz kontinuierlich zu und kann bei LW schon mehrere kOhm betragen. Die Antenne stellt bei Wellenlängen << lambda/4 einfach eine
Ausgangsimpedanz eines Emitterfolgers beträgt ca. Quellenimpedanz / Verstärkung + Bahnwiderstand. Bei einem 2N3904 kommt man so auf ca. 10-15 Ohm. Es muss ein genügend hoher Ruhestrom fließen, sonst kann der Transistor bei großen Signalen den Ausgangsstrom nicht treiben. Dazu mal das Spektrum um 7 MHz anschauen
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TLC555 spice modell von TI läuft nicht unter LTspice
code] * * CONNECTIONS: A * | C * | | .SUBCKT D_Z18V 1 2 D1 1 2 DZ_18V .ENDS .PARAM ISZ = 5P .PARAM NZ = {0.3/(VT*Log(1 + 5.0M/ISZ))} .MODEL DZ_18V D( IS={ISz} N={Nz} BV=18.0 IBV=5.0M EG={8*Nz*VT}) [/code] Ich würde die erst einmal in den subckt
man noch nicht weiß, welchen Opamp man nehmen wird, dann nimmt man einfach mal den UniversalOpamp2. Bei dem kann man die Grenzfrequenz(GBW) und Slewrate verstellen um zu sehen ob das passt. Beim Transistor fängt man mit Typen an die es in LTspice gibt, z. B. 2N3904 und 2N3906. Parallel zur Entwicklung
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HF Verstärker (Kurze Frage)
lesen! Im Fairchild-Datenblatt stehen für den BC547 *typisch* 300MHz Transitfrequenz. Für den 2N3904 sind *mindestens* 300MHz angegeben. Welchen Transistor werde ich wohl für HF-Zwecke einsetzen?
nicht. Eine ganz normale Emitterschaltung genügt gerade noch. an den TE: grün ist Ue, rot Ua, Vu~2 (6dB), Ra~50Ohm
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Merkwuerdige Bauteile von Pollin
und 1990er Jahren? Pollin hat z.B. Beutel mit Folienkondensatoren: 100 Stck. Panasonic, 5.6 nF, 50V 200 Stck. RUBYCON 22nF, 400V (habe die Baureihe mal nachgeschaut, gibt es mit 50v, 100v und 200v). Diese Bauteile sind nicht wirklich alt, vielleicht aus den 1990er jahren oder Anfang 2000er
Kuehlfahne, ausgetestet, ist ein ganz ordinaerer NPN. Macht sich gut fuer Joulethief Schaltungen. 2n3904 bekomme ich auch guenstig im 1000er pack, womoeglich sind die Pollin Bauteile sogar teurer als neue Bauteile aus China, aber ich finde es interessant. Ob ich Interessenten fuer die 24 volt motoren
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1V/Oktave Sägezahn/Rechteck-Oszillator f. Synthesizer
wäre empfehlenswert? Eine Menge TL07x, TL08x, LM13700, 2n3904, 2n3096 und ein großes Widerstands- und Kondensator-Sortiment habe ich hier.. kann also so manches testen. Nur zur Info was beim Synthesizer schon funktioniert: - Digitale Filter - Digitale
oft einfacher ein Strom-Frequenzwandler) gäbe es da z.B. den LM331 oder ggf. auch eine Schaltung mit 2 OPs.
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SMD-Bauteil Aufschrift "1N"
Bin grad etwas in Eile, darum ei Schuss ins Blaue: Mit "1N" finde ich auch grad nicht. Mit "N1" hätte ich folgendes im Angebot: N1 MMBF201N SOT23 n-ch tmosfet 20V 0.3A Id N1 TN0201T SOT23 n-ch mosfet 0.3A Id 0.2W Ob einer davon Sinn macht? Gruss
Sollte ein MMBT3904 > 2N3904 sein.
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Funkmodem für Kurzwelle mit AVR
als Oszillator für den Direktmischer. An den Antenneneingang kommt ein (kleines) Bandpassfilter, ein 2N3904 kann dann bis zu 0,5 W HF Power sorgen. Reicht locker für den Anfang. Du wirst eh ein paar zerschießen, aber der Transistor kostet nur ein paar Cent.
>Ich schau mal nach nem AX.25 http://www.ax25.net/AX25.2.2-Jul%2098-2.pdf Da geht es eher um das Protkoll über Schicht 1 des Osi/Iso Modells: http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell Für die Datenrate wäre Schicht 1 wichtig.
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Ersatz für alte Japantransistoren
2n3904/2n3904 kein Problem fuer 90% NF Schaltungen. Parameter nachschauen insbesondere hFE.
Der 2SK30 ist ein n-Kanal-JFET. Schau dir mal die Schaltung an, vermutlich wird er einfach nur als veränderlicher Widerstand benutzt. Sollte sich da problemlos durch (in Europa) gängigere Teile wie
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[V] 50xSMD BC807-40 2€ ink.
50xSMD BC807-40 2€ ink. Bei Interesse PN bls.
1000PCS 2N3904 SOT-23 EUR 5,83 Kostenloser Versand
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RGB-Cube 8x8x8 (jaja, nicht schon wieder)
Oh, gleich 2 Fehler auf einmal ;-) Kann das ein Moderator bitte ins Richtige Forum verschieben ? Grüße Yandris
Minus-Anschlüssen der Boards Sorgen machen... Ich hätte sowieso andere Transistoren _als_wie_als_ 2N3904 verwendet! Das ist doch die reine Materialschlacht ;) BCR523 ------ h**p://de.farnell.com/infineon/bcr523/transistor-digital-sot-23/dp/1156452RL http://www.farnell.com/datasheets/13191.pdf
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Transistorschaltung für IR-LED
ca. 600-900 Hz. Könntet ihr mir helfen, was ich übersehen habe? Als Transistor habe ich den 2N3904 ausgewählt. Ist dieser dafür geeignet? Danke! lg
Dinge, die (leider) nicht selbstverständlich sind. > Als Transistor habe ich den 2N3904 ausgewählt. Ist dieser > dafür geeignet? Ja.
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kein BF199 beim Blauen C?
Im Roboternetz-Forum findet man das folgendes Zitat: "Ersatztypen für BF199 sind: BF370, BF959, 2SC1855, BF173, BF597 mit der selben Anschlußfolge..." Die genannten Typen gibt es aber auch alle nicht beim blauen C.
für Bastelzwecke... Du müsstest mal mit einer Andeutung herausrücken, was Du machen willst. Der 2N3904 (Fairchild) ist auch ganz sportlich, der wird mit f_T > 300MHz angegeben; im Kurzwellenbereich sollte das noch gut ausreichend sein. - Ich nehme den ganz gerne zum Basteln; die (garantierte
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Frage zur BFO-Frequenzspanne / 30-Meter-Rx CW
www.qrp.pops.net/images/before%202008/wwv-5-files/WWV-5FE.GIF (habe HF-mäßig allerdings weder J310 noch 2N3904, nur BF245 oder BF256 und als Bipo-T BF199 oder BF494) > Eventuell sollte mit Hilfe des Pegelplans > nachvollzogen werden, was bei starken Signalen passiert. Grundsätzlich muss auf jeden
Aufbau rauscht der 1k-Widerstand subjektiv betrachtet etwa vier mal so laut wie der BF199 (ein mal 100n-C von jenseits des 1k nach GND und ein mal direkt von der Basis nach GND). Bei einem 2N2222 oder 2N708 ist das 1k-Rauschen subjektiv etwa doppelt so stark wie das Transistorrauschen (der BF199 rauscht
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Ansteuerung LED-Matrix
lediglich zeichne. Die Tatsächlich zur verwendung geplanten Transitoren sind der Fairchild Semiconductor 2N3904 NPN und als MOSFET der IRLZ24NPBF ! Ist das was ich da plane technisch überhaupt vertretbar und was kann ich noch verbessern und weshalb? Danke für eure bisherige und zukünftige Hilfe LG
technisch überhaupt vertretbar *NEIN*! 1) Zum Highside Schalten würde ich PNP oder P-MOS verwenden 2) Beim N-MOS muss Source auf Masse und die LEDs nach Drain, sonst fließ immer Strom durch die Body-Diode.
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Warum keine ebay links?
Also einfach ein Wort eingeben und dann wird der Artikel angezeigt, das geht z.B. fuer NE555 oder 2n3904 und dergleichen. Gewerblich ist meiner Meinung nach: -Gewerbe angemeldet -Mitarbeiter -Jeden Tag viele Kunden -Lagerraum + Warenbestand Dann kann z.B. verlangt werden dass Anzeigegebuehr