P.s. Nein, ich darf nicht mit einer Varicap arbeiten. Bauteile in der Schaltung: T1 und T2: BC 107 B C1 + C2: 4,7uF (Tantal) C3 + C4: 1,5 nF (Keramik) C5: 6pF (Keramik) TR: 5-50 pF R1 + R2: 4,7 kOhm R3: 100 kOhm R4: 20 kOhm R5: 470 kOhm POT: 10 kOhm
Die dabei entstehende AM ist > hier gar nicht so tragisch. Vielen Dank für die asc. Ich habe den BC547C eingesetzt, weil der BF nicht in der lib von LT enthalten ist. Die fft zeigt da aber doch recht deutlich eine AM was ja auch zu erwarten ist. Habe dann mal die Zeitbasis geändert, Bild 002
R139 SB5100 24V_AC 10R 275V 150n 10R 0 7 6 D136 R205 220n 275V 1 0 1 0 BA159 10R S105 R 1 F 5 2 V 2 Q107 R206 C143 R R 0 1 1 4 1 BC858B 10R B 150n 0 0 0 H C S D124 R203 B 275V 1 1 1 T 2 CS R121 4 10R C170 275V T 1 n k 10R 2 UF5402 R207 C 1 4 S C176 C159 3 5 R195 D128 VCC D116 10R 1n 1 A 5 k 2 k 1k 50V
BC107 BC107B ® LOW NOISE GENERAL PURPOSE AUDIO AMPLIFIERS DESCRIPTION The BC107 and BC107B are silicon Planar Epitaxial NPN transistors in TO-18 metal case. They are suitable for use in driver stages, low
board 126 51 J 32 a 32 2 2 49 b 3 4 c 6 30 b g c 50 112 5 50 31 114 G 19 1 99 F 22 95 100 65 D 19 H 26 107 C 106 F' E 107 107 67 28 G' 101 103 27 22 65 7 65 104 105 109 110 108 3-3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine General Assembly Block No. [M][1][M][M] SymbolNo. Part No. PartName
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 [113] [101] [/code] 3) Lage des Controllers: Den habe ich auch nach oben gelegt, da sind auch die Kabel zu LDR, TSOP31238
steuerungskennlinie, letzte mit linearer und mit logarithmischer Teilung. Da wird als Beispiel Bezug genommen auf BC107 und Familie.
wieviele Dekaden das noch eine Gerade im Semilog-Plot ist. Bei den neueren Typen aus dieser Serie BC107-BC237-BC547-BC847 geht es etwas weiter bis auf 10µA runter: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC846ALT1-D.PDF Krumm wird die Gerade erst bei höheren Strömen, bei denen z.B. auch der ohmsche
103H LOCATION TO GO TO ON USER "ONERR" (H-L) 104H AND 105H TOP OF VARIABLE STORAGE (H-L) 106H AND 107H FP STORAGE ALLOCATION (H-L) 108H AND 109H MEMORY ALLOCATED FOR MATRICES (H-L) 10AH AND 10BH TOP OF MEMORY ASSIGNED TO BASIC (H-L) 10CH AND 10DH RANDOM NUMBER SEED (H-L) 10EH THRU 113H CRYSTAL VALUE
V 1 1 PAM100 1 1 L C R 9 5 C L C 0 1 0 1 0 1 1 1 4 9 0 3 3 R104 5 1 2 R111 R110 C131 C132 C C106 C107 6 01 U 0 R118 R120 5 R C101 C102 F C121 C199 S BOSS100 A 1 BOSS101 N C128 0 T 0 C119 1 0 C187 ANT100 2 R R L C 5 5 5 6 9 8 0 8 MIC500 8-2 SAMSUNG Proprietary-Contents may change without notice This
kann man sicher irgendeinen HF-Transistor nehmen, je nach Anwendung womöglich sogar einen einfachen BC 107, der je nach Arbeitspunkt auch über 100 MHz "kann". Für einen klassischen HF-Transistor findet man immer etwas, z.B. unter: http://www.centralsemi.com/product/partpage2.php?part=BFY90
etwas drin, den kannte ich damals nur noch nicht.) Ein "unkritischer" Emitterfolger war's, dessen BC 239 C war sehr "schwingfreudig" ...
103H LOCATION TO GO TO ON USER "ONERR" (H-L) 104H AND 105H TOP OF VARIABLE STORAGE (H-L) 106H AND 107H FP STORAGE ALLOCATION (H-L) 108H AND 109H MEMORY ALLOCATED FOR MATRICES (H-L) 10AH AND 10BH TOP OF MEMORY ASSIGNED TO BASIC (H-L) 10CH AND 10DH RANDOM NUMBER SEED (H-L) 10EH THRU 113H CRYSTAL VALUE
auch mehr Kapazität. 'Ganz früher' hatten wir Germaniumdioden im Glasghäuse oder aufgefeilte BC 107 als "kleinen Bruder" zur Sonnenzelle "genutzt". Da fliessen ein paar µA.
mehr Kapazität. > > 'Ganz früher' hatten wir Germaniumdioden im Glasghäuse oder aufgefeilte > BC 107 als "kleinen Bruder" zur Sonnenzelle "genutzt". Nicht zu vergessen die als "Solarzellen" zweitverwerteten Platten aus Selen-Plattengleichrichtern. Aber das waren halt Zeiten, in denen man keine
TRANS-CHIP PMV56XN N-CH T 2001 S 759551283600 TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V(D T 2002 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P T 2002 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P T 2006 759551499900 TRANS-SMD FDD4141 40V 50A P T 2006 759551499900 TRANS-SMD FDD4141 40V 50A P T 2009 759551500000 TRANS-SMD FDD8778 25V
einfach nicht ausgenutzt? Bei Transistoren sind die Datenblattangaben Mindestwerte. Wenn Du einen BC107 kaufst, ist das gleiche Die drin wir bei einem BC237, BC547 oder BC847. Die letzte Ziffer gab früher Selektionen an (6, 7 = höhere Spannung, 9 = weniger Rauschen). Heute können meist alle alles
kaufen. Als Blechdose heisst er BC107. Die heutigen Dice sind kleiner und passen problemlos in die alten Gehäuse.
The inform31ion conveyed III Ihl. book has been carefully reviewed and believed 10 M aCCurale anr.l~bc; however, "0 re,poIIsibiU'.y i. assumed for Ihe opcrabilny of any circuit di.sram or inaccuracie, In calculalions or st.t.menU. Furlher. nOlhin& h•...,in conveys 10 the purcha.$l:f a license under the
von der Fa. Arlt. Tut immer noch seine Dienste; nix mit Speicher und ähnlichem Schickimicki. 10 BC107, ein paar 100nF Cs und eine Handvoll 10k und 100k Rs, das wars. > Der kann Rauschen, Fading, Cirp, QRM und ungenaues Timing simulieren: Das lernt man nur in der Praxis! Erst, wenn du in
library................................................................................................107 Working with I2C.................................................................................................................108 Working with SPI – Serial Peripheral Interface...................
num ber 6 [ 2.982888] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: irq 107, io mem 0xf1c1b400 [ 2.990069] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci [ 3.064511] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 3.074525] hub 6-0:1.0: 1 port detected [ 3.104998
0.000000] On node 0 totalpages: 262144 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0688bc0, node_mem_map c0746000 [ 0.000000] Normal zone: 1520 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 193040 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000
Go schrieb im Beitrag #4239751: > BC107 ist auch super! Zum Treiben eines Relais ist der BD135 natürlich überdimensioniert. Da reicht ein Kleinleistungstransistor völlig aus. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, das es bei den diskreten
bei 101 MHz und 99 Mhz. Und dann erhältst Du wieder bei jeder ungeradzahligen Frequenz (103, 105, 107MHz und 97, 95, 93 MHz etc.) weitere "Sinusfrequenzen", die dann immer schwächer werden, je größer der Abstand von den 101 MHz bzw. den 99MHz ist.
aus einer Signatur in http://www.mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=7&t=690&p=93870&sid=bb5ab552bc2fd4b9b4d88187d5124750#p93870 So langsam beginnt der Unterhaltungswert hier ja wieder zu steigen...
USB Lader. Es gibt auch Wandler von TI bis 38V PT78ST105 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pt78st107.pdf MaWin schrieb im Beitrag #4185043: > Was auch immer das für ein Baustein ist, Datenblatt verlinkst du ja > sicherheitshalber nicht mit. muss er nicht manchmal wissen die Leute was gemeint
bei mir im Vorrat fand (wären die Bauteile für z.B. die Shuntregler-Lösung oder so geignet): - 10x BC 548A K9E (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/bc546_48.pdf) - 3x K112 C945 P (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/143746/STANSON/C945/291/1/C945.html) ..müsste npn sein - 3x L7805CV
ALTFOP[2:0]_MUX_SEL_BUS[3]=0x001 e t y n o t e n d o f - i n n o f o C C i i l c t a o I 8065505 Rev D 107/313 Basic chip operating modes and multiplexing scenarios STi7105 Table 34. STi7105 Parallel Transport Stream inputs/output mapping (continued) Pin Parameter Interface Details Name TSIN2SER/DATA[7]
0xBB DAB_GET_COMPONENT_INFO Gets information about components within the ensemble if available. 0xBC DAB_GET_TIME Gets the ensemble time adjusted for the local time offset or the UTC. 0xBD DAB_GET_AUDIO_INFO Gets audio service info 0xBE DAB_GET_SUBCHAN_INFO Gets sub-channel info 0xBF DAB_GET_FREQ_INFO