oder so). Wie gesagt probier es halt mal aus und berichte weiter. Auch must das jetzt nicht ein 2N3904 sein BC547x und so tuns auch. War halt der erste den LTSPICE ausgegeben hat. Gruss Helmi
auf geringste Ströme angewiesen ist. Da fliest im Ruhezustand ueberhaupt kein Strom (naja einige nA Leckstrom vielleicht). Erst wenn ein Signal ankommt fliest dort ein nenneswerter Strom. Von daher ist das egal ob der 10 Kohm hat der PNP ist ohnehin ohne Signal dank C2 komplett gesperrt. Wie gesagt
the input voltage Z1 is applied and the time when the output voltage comes up, 1N5242B the circuit in Figure 30 can be used. As the input voltage is Q1 applied, the capacitor C1 charges up, and the voltage across 2N3904 the resistor R2 falls down. When the voltage on the ON/OFF R1
properties can be excited with – R A RA localized nano-technology heaters and detected using the – A2 A1 presenceof interactivethinfilms. 1/2 LT149+ R A RA 1/2 LT1495 + While the exact methods of detection are highly complex 2N3904 2N3904 and relatively proprietary, the method of creating local- DISCHARGE
5Vsupply of the op amp and could be as high as 44V. + V 200Ω VCC V CC 5V LT1634-1.2 R1 0.2Ω + Q1 200Ω 1/2 LT1638 2N3904 + – 0V TO 4.3V 1.2V 1/2 LT1638 IOUT= R1 LOAD LOAD 2k – IOUT VOUT= (2Ω)(LOAD 1638/39 F03 1638/39 F04 Figure 3. Positive Supply Rail Current Sense Figure 4. Current
50 - 100 ns. Für eine handelsübliche Diode wären das die Kennwerte von gestern. Jede Diode (z.B. 1N4148, und die wird schon seit fast 40 Jahren unverändert hergestellt) ist da besser und billiger. (kalter Kaffee!) Die dargestellte Lösung wird in integrierter Schaltkreisen eingesetzt, weil dort die
die Sperrspannung bloß noch bei ca. 5 - 7 V. Die Schaltzeit sinkt beim stinknormalen Transistor z.B. 2 N 3904 auf ca. 2 ns. Das benutze ich in einem Gerät. Frage Leckstrom ? Müßte ich nachsehen, weiß ich nicht aus dem Hut. Nachlesen bei Sidney Soclof "Analog Integrated Circuits", Prentice Hall 1985
use of curly braces in "q3 n004 n008 n009 0 {n} Gibt es eine einfache Möglichkeit den Modelnamen für mehere Transistoren zentral anzugeben?
sci.tech-archive.net/Archive/sci.electronics.cad/2004-10/0025.html Spice-Code: [pre].STEP param M list 1 2 .model 1 ako:2N3904 .model 2 ako:2N2222 [/pre] Beim Transistor dann als Modell {M} angeben. Gruß Max
Hallo, ich suche für den 2N3904 (To92) bipolar Transistor die Entsprechung im smd-Gehäuse. Nachdem in diesem Thread auch schon das Problem aufgetaucht ist: http://www.mikrocontroller.net/topic/67080#new Gibts da eine
Oder auch hier http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
V CC R1 VIN LED +OUT R2 - PD1 + - D1 Q1 PD2 + R3 -I OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
damit es ohne Probleme funktionier? Könnte ich einfach 3 Stück BD243C nehmen und die dann statt den 2N3904 hinbauen? Oder müßte man da schon mehrer ändern? Könnte man dann R6-R8 und C3-C5 so lassen? Wäre dankbar für jede Hilfe. Gruß Florian
Durchlasspannungen nicht größer sein als die Betriebsspannung, sonst geht da nix. IMHO verträgt der 3904 einen Collectorstrom von 100mA.
moin, ich möchte mit dem 2N3904 12V und ca. 50 mA schalten. base wird durch einen 4543 angesteuert und der liefert maximal 4mA bei 5V reicht der eingangsstrom um genug strom durch den kollektor zu bekommen? ein beispiel der
und transistor? die datenblätter sind einsehbar unter: ic: http://www.reichelt.de/?SID=27mxgi2KwQARsAAGFXGxc5a5cafa2cc7bc0a089e926ad00b3bd6e;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4543%2523STM.pdf transistor: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15077/PHILIPS/2N3904/
● 0.25 1.2 0.3 2.5 nA IB Input Bias Current ● 11 20 12 30 nA AVOL Large-Signal Voltage Gain VO= 0.04V to 3.5VL R = 2k ● 0.35 1.3 0.25 1.2 V/µV CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM= 0V to 3.4V ● 96 109 92 108 dB
MC3356 ceramic capacitors, 10% tolerance Q301, Q302, Q303—2N3904 U302—78L05 +5 V regulator C316—0.22 F ceramic U303—CA3140 op amp reasonedthatbuilderswouldwanttoimple- front end. Accordingly, the second mixer Temporarily replace the crystal, Y201, ment their
/cm 2 y 10 Light Source: Tungsten Filament Lamp c c 1.2 e e q q r 1 r 1.1 t F u u t 0.1 t 1.0 O O d d z z 0.9 a 0.01 a m m o o 0.8 N N 0.001 0.7 0.6 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50
Thermal Derating Curve, Dependence of Safety Limiting Value with Case Temperature per VDE 0884. 15 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 +5 +12 V T A 25 °C 1 8 +12 V B 0.1 µF - 0 2.1 K 1.2 K E 15 K 0.1 µF S 2 7 N Q 3 O -5 9.1 K S V E 47 µF 100 3 6 Q 2 O R VFF Q1 D 0.1 µF 470 (1 M 12 pF Z -10 4 5 TEST INPUT) L 1 K 100 A RT M 51 R -15 TRIM FOR O 22 UNITY GAIN Q , Q , Q : 2N3904 N 1N4150 1 2 3 -20 0.1 1.0 10 100 TYPICAL LINEARITY = ± 3% AT VIN = 1 p-p TYPICAL SNR = 50dB TYPICAL R T 375 f - FREQUENCY - MHz TYPICAL V O dc = 3.8 V TYPICAL IF= 9 mA HCNW135/6 HCNW135/6 Figure
24 52 P71/IN1 C 25 51 P70/IN0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 6 7 G C H L S 0 1 2 3 S 4 5 6 7 0 0 0 1 2 T I N N N N T V R V V A A A A V A A A A I O D D D S H / 1 2 3 4 / A A A A A 0 1 2 3 / 4 5 6 7/ 6 / M M
applied at a rate no higher than 12 V/ s. PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION VCC 1 6 V = 30 Vrms in R 2 4 L 10 k Input 2N3904 (see Note A) NOTE A. The critical rate of rise of off-state voltage, dv/dt, is measured with the input at 0inis increased until the phototriac turns on. This frequency is then used
-IN A) RECEIVER VCC R1 VIN LED +OUT - R2 PD1 + - D1 Q1 + PD2 R3 -OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
-IN A) RECEIVER VCC R1 VIN LED +OUT - R2 PD1 + - D1 Q1 + PD2 R3 -OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
Thermal Derating Curve, Dependence of Safety Limiting Value with Case Temperature per VDE 0884. 15 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 6N135/6, HCPL-0500/1, HCPL-2502 +5 +12 V T A 25 °C 1 8 +12 V B 0.1 µF - 0 2.1 K 1.2 K E 15 K 0.1 µF S 2 7 N Q 3 O -5 9.1 K S V E 47 µF 100 3 6 Q 2 O R VFF Q1 D 0.1 µF 470 (1 M 12 pF Z -10 4 5 TEST INPUT) L 1 K 100 A RT M 51 R -15 TRIM FOR O 22 UNITY GAIN Q , Q , Q : 2N3904 N 1N4150 1 2 3 -20 0.1 1.0 10 100 TYPICAL LINEARITY = ± 3% AT VIN = 1 p-p TYPICAL SNR = 50dB TYPICAL R T 375 f - FREQUENCY - MHz TYPICAL V O dc = 3.8 V TYPICAL IF= 9 mA HCNW135/6 HCNW135/6 Figure
5.8 4 1.6 3 3 35 ) FASTCHG = 0V, V+ = 5V 7 5.6 DRV NOT SINKING CURRENT 1 ( A M M 1.4 30 C ( 5.4 ) N T ( 1.2 25 T E 10 ( 5.2 G S R E T R C A 5.0 DRV SINKING CURRENT O 1.0 20 R K L V T S V 4.8 P 0.8 15 I N + P R P 1 V 4.6 E E R T 0.6 10 T D 4.4 R 0.4 5 E 4.2 A B 0.1 4.0 0.2 0 1.95 1.97 1.99 2.01 2.03
High Current 1 1 mA max V OH= 5 V. POWER REQUIREMENTS VDD 5.5 5.5 V max For Specified Performance. 2.7 2.7 V min IDD Logic Inputs = 0 V oDD. Normal Operation 600 600 mA max Power-Down 1 1 mA max 50 nA Typically. Auto Power-Down Mode V DD= 3 V. See Operating Modes. 10 SPS Throughput Rate 6 6 mW typ 1
Note gefunden: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/A0910.pdf Nun scheint mir aber Transistor Q2 (der 2N3906) unten in der Mitte etwas merkwürdig. Ist da etwa nochmal ein 2N3904 gemeint? Oder ist einfach das Symbol verkehrt herum geraten (der 2N3906 ist eigentlich ein PNP). Dann würde's für mich
mir eine Antwort dazu geschrieben, find ich super!!! "Yes, the lower transistor should be an NPN (2N3904) which has its emitter connected to ground. The upper transistor should be a PNP (2N3906)with its emitter connected to the 470 ohm resistor. To clarify further, both transistors should have their
habe eine Platine zur Terrariensteuerung mit ATtiny 15 entworfen: Pin 0,1,3,4 als Schaltausgänge für 2N3904 mit 48k Rb (Stromaufnahme Relais ~35mA, Pin 2 als Eingang für Taster, Pin 5 als ADC Eingang. Die Stromversorgung besteht aus einem Trafo 230/5V , einer Grätzbrücke (Zweiphasengleichrichter) und
It lööft! Ich hab den PB5 mit 2KOhm gegen VCC und 100nF parallel zur Strippe gegen Masse versehen und siehe da... Besten Dank an alle! P.S. Hab auch noch den 220µF Kond gegen einen größeren getauscht, macht die Sache zusätzlich
C90xx ist eine Serie von Hongkong-Transistoren. Im Normalfalle geht für die kleineren Typen 2N3904/3906, wenn an der Stelle nicht mehr als 100mA fliessen. Alternativ bei NF/Gleichspannungsschaltungen auch der normale BC237/307-Kram. B oder C-Gruppe verwenden. Bis 500mA gehen BC639/640 2N3904
machen. BC639/640 sind E/C/B belegt (Sicht auf flache Seite - Beschriftung, Beine nach unten.) 2N3904/3906 sind E/B/C belegt (Sicht auf flache Seite - Beschriftung, Beine nach unten.) BC237/307 sind C/B/E belegt (Sicht auf flache Seite - Beschriftung, Beine nach unten.) Gruss Jadeclaw
Pvbe = 0.7V * 43mA = 301 mW dazu genutzt, das Die aufzuheizen. 300 mW sollte dieses für z.B. einen 2N3904 abkönnen (wenn ich mich irre, korrigiert mich bitte). Nun kommt allerdings noch die Verlustleistung aus dem Kollektorstrom hinzu. Ist z.B. der Kollektorstrom Ic = 100 mA, so ergibt die Verlustleistung
im durchgeschalteten Zustand ist eher gering. Eine Gesamtverlustleistung von 316 mW bringt den 2N3904 wohl nicht zum schmelzen. Beachtet man, das der Parallelport bei einem derart hohem Strom wohl ebenfalls in die Knie geht, dürfte das Ergebnis noch niedriger liegen. ps Was ist das denn bei