dipole length measured tip to tip = 112mm Total rod length =247mm Centre of rod=123mm Distance BC=CD=43mm Distance HI=GF=41mm Distance HA=GE=60mm Distance HB=GD=80mm Distance HC=GC=123mm Gap at HG=5mm Bend diameter BI=DF=25mm B C D /--------------|------------
, die schaffen bei 75°C bis 10A bei 35V: https://www.mouser.de/ProductDetail/IXYS/IXTH110N10L2?qs=BC3pCcygHNFMvYg8HYBWBQ%3D%3D Gibt aus der Serie aber noch stärkere. Vermutlich sind die für klassische AB-Endstufen gedacht.
20V. Bei 30V/3A wären die über 90W Verlust am 2SD1047 zu viel, man muss 2 parallel schalten mit 0.33 Ohm Stromverteilungswiderständen. Auch der Siebelko ist für 3A zu klein dimensioniert, es müssten mindestens 12000uF sein. Daher gibt es den Umbauvorschlag von Paul mit Spannungsregler http://diyfan.blogspot.com
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 BC337 NPN general purpose transistor Product specification 1999 Apr 15 Supersedes data of 1997 Mar 10 Philips Semiconductors Product specification NPN general purpose transistor BC337 FEATURES PINNING • High
der Viertelwelle habe ich ja auch schon geschrieben. Die waere viel "Anfaengertauglicher", aber KW-BC-Empfang auch nicht besonders gut geeignet.
an der Spitze und zwischen zwei und vier kurze radiale) auf dem Dach ausgereicht hat um schwache KW-BC Stationen zu empfangen ist diese Vermutung auch nicht abwegig.
3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc 7c ff 78 80 f0 bb e0 e0 e0 e0 e0 60 78 7f 23:33:04.348 : 77 ff d8 fe e3 bc 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc 7c 7c 78 80 f0 bb e0 e0 e0 23:33:14.512 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc 7c 36 e0 fe ff 80 ff d8 fe e3 bf 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be 23:33:34.485 : 77 80 fe fe fe f6 1e df ff fe fe fe 1e e0 e0 60 d8 fe ef b3 3e f3 80 fb fe 60 e0 e0 18 cc 9f ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 23:33:36.347 : 77 ff d8 fe ef ef f3 80 f3 80 fb be f0 fe e0 fe fc 80
/ O compare match output for Timer / Event Counter 3 PCINT34: Pin Change Interrupt 34 OC3A / PCINT33 - Port F pin 1 OC3A: B / O compare match output of Timer / Event Counter 3. The output selection is controlled by the PMX1 register PCINT33: Pin change interrupt 33 https://translate.googleusercontent.com
des Quarzes wird in einem resonanzfreien Frequenzabschnitt in der Nähe von f Nie Ausgangsamplitude U BC0gemessen und daraus der Blindwiderstand XCp bestimmt U BK XCp= 25Ω -1 (28) U BC0 woraus dann die Parallelkapazität 1 Cp= - Cc (29) ω N Cp berechnet wird. 7 Zur Sicherheit gegen Fehler infolge
der externen Reparatur das korrekte Ersatzdisplay ausgewählt wurde. Momentan ist dadurch ein NL6448BC33-59D TFT Display NEC reingekommen.Das ganz alte Display existiert dadurch nicht mehr.
ersten verschlüsselten Daten: 5E44A8340153940081087A034050050CBE58A7DBF052E98AC2122D5C7A74C4F6A8D9EA3A5BC709FA67012FB8B4CF5DB7EA294014FFD4F0CCEC210D78587C10F92648ACFF6EFF8A7E1301DD10923E9DA14F823C1B51C0ED5ABDB9DD9AD19BFBFF Mit diesen Daten kann die Seite https://www.miller-alex.de/WMbus umgehen. Mein
Minibox https://www.pollin.de/p/lautsprecherbox-mit-2-mini-lautsprechern-10-w-641077 über einen 33µF Elko angeschlossen, "Zimmerlautstärke" und 18mA Stromaufnahme bei 5V. Parallelschalten weiterer Ausgänge (die je für so eine niederohmige Last nicht ausgelegt sind) erhöht wie zu erwarten die Lautstärke
und den BC118 kann man ja problemlos durch einen anderen ersetzen. Zino schrieb im Beitrag #7414228: > Schau' Dir mal den SN76477 an, damit kann man gefiltertes Rauschen und > andere Geräusche erzeugen.
der Durchgangs- dämpfung bei der schmalsten Bandbreite überstrichen werden. (siehe [1], Fig.59 auf S.33). Bei einem Koppelfaktor von >1 ergibt sich die typische Durchlasskurve mit 3 Höckern. Eine flache Durchlasskurve ergibt sich bei einem Faktor von 1. Für diese Koppelfaktoren von ≥1 hat die Durchlasskurve
Anschlusspläne habe ich bei Mitsubishi gefunden. Einen Leistungstransistor, wie beispielsweise den IRF BC40 oder einen 78L12 bekommt man problemlos. Bei einer Sicherung, wie der "N50 H" wird's schon schwieriger. Transformatoren (HF, NF, 50Hz) habe ich schon reichlich gewickelt, die Kerne bekommt man problemlos
ich habe vor einem Jahr hier eine voll transistorisierte Antiquität gehabt, die -13V, -5V, +7V und +33V haben wollte. Da konnte ich aber tatsächlich beide Leistungstransistoren auswechseln und das Ding lief wieder. Glück gehabt. NB: Das Ding hatte nur kleine Elkos im Ausgang, aber reichlich dicke Spulen
0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 C 5 3 330p R 0 2 3 R V C252 K2 / 1 V 3 W 330p K 3 W 2 5 5 330p R E C352 2 E 33K V 3 C152 K 1 2 R 2 R251 2 R 4 2 B 1 1 33K R 33K 1 7 4 1 R 0 9 R151 4 5 / 3 / 2 45 7 4 R351 0 1 0 1 74 0 C V V 5 5 V 1 C S S E G G - S S N N N R L E D D R J 5 4 3 2 1 5 H 1 5 4 3 2 1 From JE09(PC04)
D D R G D D D D D D D D D D D 5.6V /Block protection against 1N4007W BC557 500u 1u D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ZENER C3 1N4148 1 1 1 1 1 1 100n random discharges tested capacitors R10 33K▯' C10 100n D BC557 D Q3 GND R15 R27 R7 27K▯' 10K▯' U2 3,3K▯' R22 UC3845B 10K▯' C8
gar nicht bei solchen Schaltungen. Nimm einen, der zwei Nummern kleiner ist. Vermutlich reicht ein BC337, denn dein HV-Modul wird nur ein paar hundert mA ziehen.
Labornetzteil tatsächlich 1,5A (zumindest bei Kurzschluss über 1cm Funkenstrecke) und nicht nur ein paar mA. BC338 sollte nur bis 800mA gehen.
auch weniger aufwendig. Diese > Schaltung wurde weiter oben gepostet. Lass man besser bleiben. BC857 ist da wohl etwas stark überlastet .-) BCP56 würde es schaffen.
Andrew T. schrieb im Beitrag #7439670: > BC857 ist da wohl etwas stark überlastet .-) Welche Schaltung meinst du denn? In der einen ist ein BC337 und in der anderen ein BC879.
7,59k 2,t,k 1,11k STB. +ì5V BU1t11 T13 L BCY79 -1 R11t +15V +5V k R 139 R138 R136 51 /II 5,1t OUT 33k 33k 33k R73 A t, IN 162 A A 2 CONT z6 C¿9 c ;2k R87 T19 OUT 100k K 79 R1'¿6 1 IN Ç B 2,2l 2,2¡t BCY t50k B 819 t7 B CD LOLT AE R131 c30 CONT R14 0 ct2 3 10 2k 1p 817 R88 T20 L7O¡t 10 CD /.66 0U T 10 100k 't1 c 33k BCY 59 IN S1 /I cÁ3 c c 2 100 T ,0 R82 CONT 2k 1k BC R89 T21 R13 5 1 OUT 9 't0k BCY59 lr7 I N D D j1 D 6,7, 9,12 CONT R137 R90 R91 '00k 120 330 J. ST/8U11 1 2 GL3 t3 t1 t5 Y BU12 BUlO c34 L1 BU 32 ST
7,59k 2,t,k 1,11k STB. +ì5V BU1t11 T13 L BCY79 -1 R11t +15V +5V k R 139 R138 R136 51 /II 5,1t OUT 33k 33k 33k R73 A t, IN 162 A A 2 CONT z6 C¿9 c ;2k R87 T19 OUT 100k K 79 R1'¿6 1 IN Ç B 2,2l 2,2¡t BCY t50k B 819 t7 B CD LOLT AE R131 c30 CONT R14 0 ct2 3 10 2k 1p 817 R88 T20 L7O¡t 10 CD /.66 0U T 10 100k 't1 c 33k BCY 59 IN S1 /I cÁ3 c c 2 100 T ,0 R82 CONT 2k 1k BC R89 T21 R13 5 1 OUT 9 't0k BCY59 lr7 I N D D j1 D 6,7, 9,12 CONT R137 R90 R91 '00k 120 330 J. ST/8U11 1 2 GL3 t3 t1 t5 Y BU12 BUlO c34 L1 BU 32 ST
ich bin ebenfalls interessiert 26,78 ohne USt, 33,22 incl USt https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=318fe95810
ebenfalls interessiert 26,78 ohne USt, 33,22 incl USt > https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=318fe95810 Ich kann den Warenkorb nicht einsehen auch wenn ich bei Mouser eingeloggt bin.
turn sN = 250 in the case of a 200 mm long ferrite rod, anN = o = 110 A capacitance value at G = 1.33nF is re 300 inme case of a 140 mm fernie lad. when n uSIng the same material and wires. quired for resonance to = 77.5 kHl . The antenna voltage U is calculated from Ithe antenna is tobe used Overa wide
Was mich da ein wenig stutzig macht, ist der gering angegebene Clockspeed von 33Mhz und die Buswidth von 64bit - der GK106 hat doch ein Clock von 810Mhz und ein Bus von 196bit Oder ist in obiger lshw Ausgabe der PCIe Bus gemeint?! Dies wiederrum kann nun auch nicht sein, da PCIe
mehr benutzen. Natürlich steckt meine GK im PCIe 2.1 Slot der Z400 und sie ist auch schneller als 33Mhz.
angeschlossen, dass es das Richtige tut, wenn der GPIO High rausballert. Als Transistoren kannst du 2x BC337 (NPN) und 1x BC327 (PNP) einsetzen.
angeschlossen, dass es das Richtige tut, wenn der GPIO High rausballert. > Als Transistoren kannst du 2x BC337 (NPN) und 1x BC327 (PNP) einsetzen. Hi, ich habe mir das Bild angeschaut. Klar kann ich das nachbauen, aber verstehen tu ich das nicht :-) Ich nenne die Transistoren mal T1: NPN oben am +6V
mal genauer ansiehst, dann ist dort beim zweiten 0,33 Ohm Widerstand ein Pin in der Luft. Der Fehler zwischen Schaltplan und Layout kam daher, dass diese je nach Variante unterschiedlich verschaltet wurden. a) Parallel, wie in dem Platinenlayout b) In
Transistoren umsetzen. Es gibt aber auch Transistoren die als Darlington in einem Gehäuse sitzen, z.B. BC517.
2,2k oder 1k Zusatzfrage: bei dem Testeingang am ULN2803 hattest Du in der ersten Zeichnung einen BC337 mit 2,2k drin, in der letzten dann nicht mehr. Das geht aber schon noch (mit BC337 und 2,2k)?
> Zusatzfrage: bei dem Testeingang am ULN2803 hattest Du in der ersten > Zeichnung einen BC337 mit 2,2k drin, in der letzten dann nicht mehr. Das > geht aber schon noch (mit BC337 und 2,2k)? > Ja geht, ist aber bei 8x40=320mA nicht nötig, das kann der Taster allein > schalten. Der
Uwe S. schrieb im Beitrag #7373020: > 16 WIderstände á 33 Ohm in Reihe Nein, die Widerstände binär abstufen, dann reichen viel weniger Relais. Und ich würde da Reedrelais nehmen.
durchschaltenden Kanal eine bestimmte Widerstandskette aktiviert. Bei Leer dann 0 Ohm, bei 1/2 dann 8 x 33Ohm, bei Voll dann 16 x 33Ohm die dann auf K2 laufen. Und danke, dass ich die Sensoren nur noch auf 5 V laufen lasse, sonst hätte ich mir wieder gleich den Arduino zerschossen. Deine Gedanken zu
Klaus H. schrieb im Beitrag #7370372: > An der Stelle hätte ich als vermutlich eher die BC337-40 genommen, aber > der Vorschlag mit 2k2 von Stefan F. ist auch o.k. Gut, danke für die Erklärung. Welchen Widerstand würdest du denn dann beim BC337-40 nehmen? 3k3 (entspricht B=33)? Michael
Beitrag #7370427: > Gut, danke für die Erklärung. > Welchen Widerstand würdest du denn dann beim BC337-40 nehmen? 3k3 > (entspricht B=33)? Den habe ich deshalb genannt, weil das h_FE des -40 schon mal 2.5fach größer ist und dann reichen 4k7, auch deine 6k8 noch aus. Johannes F. schrieb im Beitrag
Warum denn ein MOSFET, eine NPN tuts doch auch, BC547, BC817, oder so ...
Stephan S. schrieb im Beitrag #7363786: > Warum denn ein MOSFET, eine NPN tuts doch auch, BC547 oder so ... Wenn schon bipolar, dann doch gleich mit eingebauten Widerständen, aka Digitaltransistor.
Umgebungslicht gibt es nicht viel, da ich alles abgedunkelt habe. Die LED betreibe ich mit 5V an einem BC547-Transistor (30 Ohm Vorwiederstand). Dieser wird wiederum von einem Pin des Mikrocontrollers über 1kOhm geschaltet.
Bernd schrieb im Beitrag #7357389: > Die LED betreibe ich mit 5V an einem BC547-Transistor (30 Ohm > Vorwiederstand). Dieser wird wiederum von einem Pin des Mikrocontrollers > über 1kOhm geschaltet. Also ziemlich genau zu https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:
A spectrum analysis the collector docs not switch immediately showed 2 ndand 3" harmonics at -36 dBc to a high state. Rather, it ramps upward at and -47 dBc. Addition of an outboard low Practical Details an approximately steady rate until Q4 be- pass filter removed all spurious responses The modules
sisto r/ Phototransistor. complet. 32 Gewindeplatte/Tapped plate/Plaque a pas de vis 218.7 -26 Q 1 33 G en erato r-leiterp latte. vollstg./G enerator 40/04.15-Tz1 N 3 printed c irc u it. complete/Plaque a c irc u it du generateur. complete 34 NC-Akku 4 x VR 0.45 B oder 4 x GCl 456/ K 3 NC-Akku 4 x VR