Vorwiderstände zur Strombegrenzung scheinen bei dir auch in den LEDs eingebaut sein. d) Wie soll ein 2N3904 21 20mA LEds mit 7-fachen Strom schalten, also 2.94A, und das auch noch mit schalffen 8mA Basisstrom. und vor allem: Warum guckst du nicht vorher in die hundertausend anderen Schaltpläne (möglichst
, PNP mit dem Kollektor nach oben. (siehe zweiten Anhang) Statt der amerikanschen Transistoren (2N3904, 2N2894) verwendest du besser europäische (BC547, BC557), die bekommt man hier leichter
aufzubauen, wie sie in jedem Elektronikgrundkurs von oben bis unten durchgerechnet wird, bloss weil die 2 Widerstände mehr Aufwand kostet, und ist es wirklich so schwer, diese impedanzmässig richtig auszulegen ? Dann bau halt eine Operationsverstärkerstufe, die ist einfacher auszurechnen. Der Koppelkondi
5Ohm | 5 Ohm bringt immerhin 600mA, wir könnten noch überlegen, ob ein 2N3904 dafür so gut geeignet ist, ein BC369 wäre sicher besser. Das sollte die Sendeleistung deines IR-Sensores drastisch erhöhen.
S S [34,37] TEST 2N7002 B PD1 PR10 PR38 S [2,35] PRE/NOR# PR146 33K E CPU_PSC_HI 0.1U(0805) SYS5V PJ2 2mm PC28 PC36 CPU_PSC_HI RB751V 2N3904 PR13 E 100K A R PR34 C 10K 1UF 1UF V 100K PR132 100C118 1000P B - 34 Schematic
Ich habe mich für einen ähnlichen 2N3904 entschieden, weil ich da mit Spice Model schneller fuendig geworden bin. Das Spice Model ist unter http://www.uncg.edu/phy/hellen/spice_stuff.html zu finden. Vielen Dank für den Hinweis!
funkionieren könnte. Siehe Bildanhang. Allerdings funktioniert es nicht. Die Spannung an meinem 2N3904 Transistor bricht immer so weit ein und der Buz 11 schaltet immer noch nicht. Ich habe auch schon einen vorwiederstand zwischen Gate von Buz und Emitter vom 2N3904. Ohne Erfolg. Ich verstehe
Tausche den 2N3904 und den 10 kOhm Widerstand gegeneinander. Basisvorwiderstand muß dann auch noch dazu. Die Last fügst Du dann bitte auch noch von Drain nach Plus rein. Source an GND.
ist. Keine Lust auf bohren… Folgende Bauteile habe ich mir rausgesucht: C1: X7R-G1206 10/16 C2,C3,C4: KERKO-500 10N C5: NPO-G0805 1,0N L1: L-HBCC 22M Q1: BFN 26 SMD Q2: BC 857C SMD Q3: BC 847C SMD Q4: BC 817-40 SMD D1,D2,D8,D9: 1N 4007 SMD D3-D7: SMD ZF 68 (oder SMD ZF 75) D10: BAT 48
sperrt und keine Pulse mehr erzeugt werden. 12V/150kΩ = 80µA, bei Stromverstärkung mindestens 40 im 2N3904 ergibt das maximal 2µA im Rückkopplungszweig. Höhere Widerstände können da die Spannung etwas erhöḧen, der Strom sollte aber durch die Regelung etwa gleich bleiben. - Schreib doch mal dran, daß
of inexpensive small aboveV CC.UnderthisconditionV CC mayfloat,beloaded signal devices such as the 2N3904 or 1N914 is recom- downbyothercircuitryorbeshortedtoground. IfV is CC mended to prevent excessive capacitive loading on the notshortedtoground,thecurrentthroughtheresistorwill pull VCCup slightly
Aaaaaber... Warum klappt das bei mit mit einem BC337-40 und NICHT mit einem BC547B? Auch ein 2N3904 den ich zufällig hatte, wie bei "evilmadscientist" tat es bei mit nicht. Eine krude Frequenzmessung mit dem DMM ergab ca. 680 kHz. Alle genannten Transistoren sollen das doch eigentlich schaffen
johannes-sp) >Warum klappt das bei mit mit einem BC337-40 und NICHT mit einem BC547B? >Auch ein 2N3904 den ich zufällig hatte, wie bei "evilmadscientist" tat >es bei mit nicht. Keine Ahnung, sollte alle funktionieren. >Eine krude Frequenzmessung mit dem DMM ergab ca. 680 kHz. Das ist recht
Ich nehme für so etwas gerne einen CF300 als Vorstufe, und einen 2N3866 als Emitterfolger, für AC-Signale bis etwa 2V brauchbar, dafür etwa 600 MHz gut machbar, sehr gute Anpassung an 50 Ohm. Wenn es etwas "edler" sein soll: Für etwa 100 Steine bekommt man den TEK
Es geht nur in einem kleinen Versorgungsspannungsbereich, das hatte mich erst einmal gefoppt. Ein 2N3904 oder 3906 geht wirklich gut, wenn man einen SMD-Transistor erwischt, der es macht, dann geht es wesentlich steiler zur Sache von der Flanke her. 20 V in 1 nsec mit einem "3D-Strick" 2N3906 war beeindruckend
LT3092 200mA 2-Terminal Programmable Current Source FEATURES DESCRIPTION n Programmable 2-Terminal Current Source The LT 3092 is a programmable 2-terminal current n MaximumOutput Current: 200mA source. It requires
3 Q3 U20 R12 3 IN OUT 2 1 EN SOT-223/SMD 1K 1 ADJ/GND 4 4 C111 R78 + C112 2 3904 NC 0.1uF (MMBT3904) 1uF AMS1117-ADJ 3 1 0 C f E u 1 R79 0R A A Approved by: Title Size Num re Rev s on Checked by: Ver01 A3 Dat : 10- n-2009 Sheet
offset voltage nalinformation,asinadifferentialmeasurement,the error in V A2 is small; if the log output is not needed, SNR of the measurement can achieve the shot-noise Q 1ndQ may2ereplacedbydiscretedevicessuchas level, but otherwise it is limited to 3 dB worse. 2N3904’s, which
x1 mit Mittelwert m1 und Standardabweichung s1. Daraus konstruiere ich mir eine neue Zufallsgröße x2, wobei jeder Wert von x2 das Mittel von N Werten von x1 ist. Dann sollte x2 den gleichen Mittelwert m2 = m1 haben und eine Standardabweichung s2 = s1/sqrt(N). Korrekt? PS: Statistik ist laaaange
Mittelwert > m1 und Standardabweichung s1. Daraus konstruiere ich mir eine neue > Zufallsgröße x2, wobei jeder Wert von x2 das Mittel von N Werten von x1 > ist. > > Dann sollte x2 den gleichen Mittelwert m2 = m1 haben und eine > Standardabweichung s2 = s1/sqrt(N). Korrekt? Nein. Wenn man
1 1 K4 C C C C C C C FB3 FB0805_2A R5 2k K5 N N N N N N N K6 K7 "#$%&'() PGND SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 3 2 1 Button Button Button Button Button Button Button 5 4 *+ 401key SW8 C SS-12D10 C USB5V VCC1.2V 1V1 VCC5V VCC3.3V 3V1 VCC5V
ca. 11V halbwegs gut. Ich kann ja diese Flanke nach links verschieben, indem ich den Widerstand R2 verkleinere. Jedoch hat dies auch unweigerlich zur Folge, dass die Konstatstromquelle nachher weniger Kontstant ist (Screenshot 2). Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, die Flanke weiter nach links
Für Q3 ein Darlington aus 2 Transistoren, der 2n3904 ist mit Hfe um 300 angegeben, da ist R2 sonst zu hochohmig mfG ingo
O A L C C C C C C C C S SP P P P P P M P P P P P P P P P C S B US W P P S S D C N N N N N N N N R R G G G G G G P G G G G G G G G G N R V S P P G G P P M M 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 NC 103 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
Ok ich habe nun mal diese Version simuliert und dann komm ich bis auf 2.4 V bei 2 Amp und 0,2V bei ca. 60 mA. Aber das kann ich ja immernoch anheben mit den 2ten OpAmp der im Gehäuse sitzt. Du hast natürlich recht mit der Regelung da habe ich geschlafen :-). Kennt einer das B gegenstück zum 2n3904?
IRF530 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf530.pdf freq: 80 kHz treibertransistoren: 2N3904 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/2N3904.pdf 2N3905 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/2N3905.pdf eins der letzten teile ist der treiber für den leistungs
Wilhelm Ferkes schrieb im Beitrag #1803491: > Warum nicht T1 und T2 tauschen? Oder verstehe ich was falsch? Keine gute Idee. Weil bei der Kollektorschaltung die Transistoren in Sättigung gehen. Und das verlangsamt sie recht stark. Stephan Kaufmann schrieb im
nicht hoch genug sind. Über den Optokoppler SFH615(im orginal ein 2501) soll der BC546(im orginal ein 2N3904) angesteuert werden. Das funktioniert auch, allerdings scheint der BC nicht ganz zu sperren, wenn er es soll. Das hat zum Effekt, dass am Ausgang nicht die ganzen 12V anliegen, sondern nur 8-9V.
entsprechend der Abflachung am Gehäuse eingelötet. Ein Blick ins Datenblatt hat mir eben verraten, dass der 2N3904 und der BC546 bezüglich der flachen Seite des Gehäuses den Collector und den Emitter Vertauscht haben. Es gibt sooo viele Normen ect... warum ist das nicht genormt? Vielen Dank an alle Beiteiligten
Figure 9. Switch Saturation Voltage 8.0 5.0 ) 6.0 4.5 Adjustable Version Only ( Y 4.0 Vin 12 V V 4.0 N Normalized at ( U 2.0 25°C G 3.5 Q T 3.0 R 0 O F T 2.5 E −2.0 U 2.0 L I A −4.0 ,n 1.5 V out 1.23 V R Vi ILoad= 500 mA N −6.0 1.0 −8.0 0.5 −10 0 −50 −25 0 25 50 75 100 125 −50 −25 0 25 50 75 100 125 TJ
+9V 6 C D S2 N + G S E A 1 2 LED1 R36 D R3 N V 14DD 1VS7 D R G + I N 1 R2 S1 1 C17 G R IC1E IC1F 11 10 1 21N4148 13 12 GND D1 2 7 40106N 40106N S C2 GND T1 R52N3904 LSP1 LSP2 E GND S S E A R A S S R9 R7 A E A E R
vergrößern, sonst hat man rund 85mA Ruhestrom, was ein bißchen zuviel für die 2N390x-Transistoren wäre. Ich würde da versuchsweise zu 5...20mA tendieren, was dann einen Widerstand von 140...35 Ohm bedeuten würde. Ein weiterer Vorteil: Durch diese hochohmigen Emitterwiderstände
anders aus. Ich konnte in der Simulation schon einen gewissen Unterschied feststellen, wenn ich einen 2N3904 durch einen BD139 ersetzt habe. Kai Klaas
Naja, die beiden R von 47k in Reihe mit 2x 15nF machen doch schon eine erhebliche Verringerung der Rufspannung (25 Hz). Wie hoch ist der Widerstand dieser Reihenschaltung bei 25 Hz? Am Trafo noch zur Wirkung kommt diese Spannung, wenn man
Bauteilliste: 1 x 0.47uF 250V Kondensator (C1) 1 x 10K 1 W Widerstand (R1) 1 x 10K 1/4 W Widerstand (R2) 1 x 1K 1/4W Widerstand (R3) 2 x 20V 1/4W Z-Diode (D1, D2) 1 x 1N4148 Diode (D3) 1 x 2N3904 NPN Transistor (Q1) optional: 2N2222 1 x 4N27 Optokoppler (U1) Diese Schaltung soll genau so in
ker 15 T107 T101 100 1 0 T105 AG AG AG AG Dampfung AG R 2 R138 1 AG C101 R120 39 2 S101 4 T103 51 5 3 , 3 2 0 4 1 1 2N2219 R 5 R140 1 1 1 2 2N3906 100n 2N2905 R 10 R R R109 ker 51 D103 C112 AG -12V R121 2 0 2 k 3 9 R139 5 2N3904 R 1 R 1 R 3 39 S101 3 k 5 R110 +12V 22 1N4148 56p 6 8 1 1 1 2 51 C102 R135 ker 7 R R T102 470 2 3 AG 100n R122 R 3 ker T104 22 C115 2 1 C119 2 0 3 k 3 k 1 8 1 8 9 R111 AG D104 1 1 1 1 1 0 R R 10 S101 12 47p 2N3904 100 R R R 1 100p R145 11 ker
Alf schrieb im Beitrag #1706253: > Kleinsignal n-Kanal Mosfet 2N7000/7002, BSS138 usw. MMBT3904 und MMBT2222 möcht' ich noch anführen, wenn's auch bipolar sein darf ;-)
be allowed to go 220 below–0.5V.Asilicondiodesuchasthe1N4933willallow D1 SW2togoto–0.8V,causingpotentiallydestructivepower + IN L 330 1N5821 + dissipation inside the LT1111. Output voltage is deter- C2 SW1 C1 LT1111 mined by: R4 FB R2 GND SW2 R5 R4 V OUT
funktioniert anscheinend: R1 50ohm Tr 1:1, 10u, 10u Steuerspannung 5V 100Hz, 50:50 Tast, Rechteck L1 2u LED LXK2-PW14 C1 22n L2 => Widerstand 100ohm T1 BC857A (PNP) T2 BCW60A (NPN) R2 500ohm-1kohm Ucc 12V ergibt mit LTspice-SwitcherCAD eine Pulsdauer (LED-Strom) von ca. 300ns. Variiert wird
aber ausser jeder Menge Dioden und Caps nutzen sie 3 74AC04 parallel und dann noch je ein BD139 und 2N3904. Für den Fall das jemand sich die Mühe machen will das, für meinen Anwendungsfall auszudiskutieren hänge ich den Schaltplan mal an (ist Open Source)
So sieht das schon besser aus. SOT23, das müsste ein BC546A bzw. 2N3904 sein (sind im Prinzip gleich). Falls ein FET in Frage kommt, ist es ein IRLML2402.