Ich habe einen Bausatz für ein Antenneverstärker für den Bereich 30...850 MHz gebaut. Kann ich diesen evtl umstricken oder wie mache ich das mit den Filter?
erst bei 47 MHz > zu verstärken, somit keine Gefahr. Aber er verstärkt eben auch all die dicken BC-TXe oberhalb des 4-m-Bandes, auch da droht die Gefahr des Zustopfens des Eingangsteils. Der OP hat sich aber sowieso verdünnisiert. Ich glaube, der wollte nur mal schnell in seinem Keller die örtliche
RC-Glied ist vor und nach der Schaltung vorgesehen. Das hatte ich zur Vereinfachung weggelassen. Der BC850, den ich verwenden möchte gilt als rauscharm.
LWL? Die haben i.A. eher kleine Leistungen. Die Honeywell HFE3637-001/XBA [1] hat z.B. 0,4 mW bie 850 nm, in wieweit sich der Strahl mit Standardbauteilen kollimieren lässt weiß ich allerdings nicht. Grüße Flo [1] http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/067b/0900766b8067bc44.pdf
also wenn ich vor den 470pF Kondensator noch einen 850Ohm Widerstand schalte komme ich auf 11dB Verstärkung in der Simulation. Was ja niedriger ist als mit dem Spannungsteiler. Viele Grüße Florentin
Wert, den ich bei Conrad bekommen konnte. In Reihe zu dem habe ich jetzt in der Simulation einen 800/850 Ohm Widerstand geschalten. Aber mit der Alten Variante hat ich zu mindestens in der Simulation mehr Spannungsverstärkung.
habe das Modul gerade gefunden. Es ist dies hier: http://www.nodna.com/xtc/product_info.php?info=p850_Devantech-USB-zu-RS485-Interface-Modul.html VG, Hendrik
1054 13 Data 9A 1103 14 Data BC 1151 15 Data A8 1201 16 Data 00 1251 17 Data 00 1301 18 Data
leute ich habe volgene Aufgabe und komme nicht weiter: Ein Schmitttrigger ist mit 2 Transistoren BC107 und dem Widerstand RE=100Ohm und Rc1=1,2kOhm bestückt. Aus dem datenblatt ist zu entnehmen: Ube= 0,85V und Ucesat=0,2V. Die Betriebsspannung beträgt 12V. Die schaltdifferenz soll groß sein, aber 200mV
hervor. Damit dieser Zustand erhalten bleibt, muss am Eingang eine Spannung von mindestens (907,7 + 850) mV = 1,757 V existieren. Damit hast du die untere Schaltschwelle. Die obere Schaltschwelle soll 200 mV darüber liegen, also 1,957 V. Dafür muss an Re eine Spannung von 1,957 V - Ube = 1,107 V
(Optopkopler kann wegfallen) Zur Negativen Spannungserzeugung: 29 --> PWM Ausgang Muß es ein BC327 sein? Ich hätte nen BC557 oder BSS84P hier. In welchem Bereich kann die Spule liegen? Ich hätte hier 330µH einmal las L-PIS2408 und einmal SMCC (die Widerstandsvariante) und einmal ne MISC 100µH
Schaltung weg geworfen und alles neu entworfen, daher sind beide nicht 100%ig kompatibel. > Muß es ein BC327 sein? Ich hätte nen BC557 oder BSS84P hier. Ich sag mal ja. Es kann mit einem BC557 funktionieren, aber der dürfte am Rande der Specs betrieben werden. Der BSS84 ist viel zu hochohmig. > In
Für den Bc171 habe ich nun nach ein bisschen vergleichen einmal den BC848 ausgesucht, der müsste doch passen oder?
steffen, ich bin nicht der funk-profi, aber: in smd für hf, guck mal (zb bei reichelt): bfs17 statt bc..: bc850b + statt des ganzen mixer usw geraffel: mc3361 (56ct !)
Differential Gain NC – No internal connection – 0.02⋅ Differential Phase D Very Low Distortion – THD = –72 dBc at f = 1 MHz Cross-Section View Showing D Wide Range of Power Supplies PowerPAD Option (DGN) – V CC = 〉 5 V to 〉 15 V D Available in Standard SOIC, MSOP THS4061 PowerPAD⊗, JG, or FK Package FK PACKAGE
Bei manchen BC-Typen von Philips findet man ein passendes SMD-Äquivalent durch Addieren von 300... BC550 -> BC850, BF256 -> BF556... Ansonsten ist der Weg über die Herstellerhomepages mit parametrischer Suche der
electrical characteristics over recommended operating conditions, T = 25°C (unless otherwise A noted) TL431BC PARAMETER TEST TEST CONDITIONS TL432BC UNIT CIRCUIT MIN TYP MAX Vref Reference voltage 2 V KA = Vref KA = 10 mA 2483 2495 2507 mV Deviation of reference voltage V = V I = 10 mA, VI(dev) over full temperature
ca 55mA (leds werden gepulst) der vorwiderstand geht dann an den collector meines transistors (BC60 PNP) der emitter des bc640 ist auf 5V das ganze ist ordentlich abgefangen mit reichlich 100nF. an der basis ist über einen 2,7k ein kleiner attiny der zum testen 4µsec anmacht und dann 21µsec aus.
schon klar, dass das normale Auge INFRAROTES Licht (über ca750nm) NICHT sieht?? (Die LED SFH4550 hat 850nm) Tip: Tausche LEDs und Vorwiderstand, also so: 5V---E_PNP_C-----LEDs----R_vor-----GND So kannst du mit nem Oszi direkt über R_vor messen, welche Spannung darüber während der 4µs langen
ich dafür verwenden... http://www1.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L5136&refDoc=CMS6C91E35F38305F4CC12570C20044AE20
2 A ab und bleibt konstant. Eine Erhöhung mit Taster 2 auf bsp. 3A oder 4A wird nur mit ca. 700-850 mA geladen,stimmt aber keinesfalls mit dem eingestellten Wert überein. Gibt es eine autom. Anpassung des Ladestroms bzgl. des Akku oder liegt es an der Software,dessen Wert ich ebenfalls ändern müsste
relative horizontal position Format Class 2 ASCII <MOVX> nL n H Binary 010F xxxxB nL n H Parameter range #BC = Low nibble value F = 0, 1 0 ≤ nL≤ 255 0 ≤ nH≤ 127 F #BC value Positioning parameter (k) Command F = 0 #BC = k #BC (–8 ~ 7) <MOVX> F = 1 #BC = 1 nL(–128 ~ 127) <MOVX> n L #BC = 2 nL+ nH × 256 <MOVX>
mal irgendwelche Garantiefälle auftreten oder auch mal ein nicht "Sollbruchstellen"-Fehler. MfG BC
neue Abgasnorm um noch größere, schwerere und teurere Autos zu verkaufen. Ich habe einen Kyocera FS 850 Laserdrucker, wo in den einzelnen Komponenten auch Zähler sind, die eine Weiterverwendung nach Ablauf verbieten. Wie kann ich den zurücksetzen?
M C November 1983 l 4 i 0 Revised August 2000 l 5 x B e C / • CD4051BC CD4052BC CD4053BC e C m D Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer u 4 t 5 Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer p 2 Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer e C x r C General Description Features T D The CD4051BC, CD4052BC, and CD4053BC analog mul- ■ Wide range of digital and analog signal levels: r 0 tiplexers/demultiplexers are digitally controlled anadigital 3 – 15V, analog p-p15V p 5 switches having low “
electrical characteristics over recommended operating conditions, T = 25°C (unless otherwise A noted) TL431BC PARAMETER TEST TEST CONDITIONS TL432BC UNIT CIRCUIT MIN TYP MAX Vref Reference voltage 2 VKA = Vref KA = 10 mA 2483 2495 2507 mV Deviation of reference voltage V = V I = 10 mA, VI(dev) over full temperature
Radeon 8500 QL (AGP), ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI), ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI), ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP), ATI Radeon Mobility 9000 (M9
Signal-to-Noise Ratio 55 60 dB f = 25 MHz, f = f /4096 MCLK OUT MCLK Total Harmonic Distortion –66 –56 dBc fMCLK = 25 MHz, fOUT= fMCLK/4096 Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) Wideband (0 to Nyquist) –60 dBc fMCLK = 25 MHz, fOUT= fMCLK/50 Narrow Band (±200 kHz) –78 dBc fMCLK = 25 MHz, fOUT= fMCLK/50 Clock Feedthrough –60 dBc Wake-Up Time 1 ms LOGIC INPUTS VINH, Input High Voltage 1.7 V 2.3 V to 2.7 V Power Supply 2.0 V 2.7 V to 3.6 V Power Supply 2.8 V 4.5 V to 5.5 V Power Supply VINL, Input Low Voltage 0.5 V 2.3 V to 2.7
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET BC859; BC860 PNP general purpose transistors Product specification 2004 Jan 16 Supersedes data of 1999 May 28 Philips Semiconductors Product specification PNP general purpose transistors BC859; BC860 FEATURES
RESULTING IN VERY LOW OFFSET CUR- ORDERCODES : RENT AND HIGH EFFECTIVE OFF RESIST- HCF4066BEY HCF4066BC1 ANCE ; 10pA TYP. @ DD – SS = 10V, TA = 25⋅C . EXTREMELY HIGH CONTROL INPUT IMPED- cuit): 10trTYP.ircuit isolated from signal cir- PIN CONNECTIONS . LOW CROSSTALK BETWEEN SWITCHES :– 50dB TYP.@ fis 0.9MHz
WIDTH, X 2IS PACKAGE LENGTH AND X 3S PACKAGE HEIGHT. 6. REFERENCE JEDEC REGISTRATION MO-211, VARIATION BC. 8-Bump micro SMD NS Package Number BPA08AAB X 1 1.285 X 2 1.285 X3= 0.850 23 www.national.com r i Notes l p m A l n i t r e p l a u D e w o P w o L 4 9 2 M / 8 3 M L 8 5 2 M / 5 1 M L LIFE SUPPORT POLICY