PWM_B-Signal mit Richtungsbit, vierpolig Offener Kollektoranschluss eines Kleinleistungstransistors BD138 o.ä. für Schaltaufgaben 1. Anschluss mit Gnd-Pin für ein PORT-Bit 2. Anschluss mit Gnd-Pin für ein PORT-Bit 3-pol. Anschluss für ein Bit oder ADC-Eingang mit VCC und Gnd 4-Pol. Anschluss für zwei
statt 330R habe ich wieder 470R eingebaut weil der maximale Strom auf ca. 1,7A begrenzt war. Statt BD138 habe ich 2SB744 genommen weil ich den da habe. Was ich nicht verstehe wie kommt man auf 27k/68k Verhältnis. Nach meiner Rechnung wäre Uout_max/Vref=24/6,8=3.52 R3=R9=27k*3.52=95,29k Simulation
An meinen ersten selbstgebauten Endverstärker mit BD138/BD139 als Treiber legte ich anfangs versehentlich eine zu grosse Betriebsspannung an (63V statt 45V, der Netztransformator hatte mehere Anzapfungen). Danach, mit richtiger Spannung, fing ein Kanal
einen ziemlichen Overkill (oder hast du damit noch was vor?). Hier würde es wahrscheinlich auch ein BD138/BD139 tun (die kannst du auch direkt vom µC ansteuern, und die sind billiger). 2. Die Funktion des Schmitt-Triggers kann auch durch ein ziemlich beliebiges anderes Gatter ersetzt werden: z.B. das
Schaltung, aber nicht bei mir? Ich habe übrigens einen LM324 verwendet und einen BC547. Davor mit einem BD138 (PNP, d.h., die Schaltung habe ich entsprechend geändert). Grüße Thilo P.S. Mit funktioniert nicht meine ich, dass der Transistor sperrt und kein Strom über den Lastwiderstand fließt.
Für die 125kHz kannst Du den Verstärker mit einfachen BC 557 oder BD 138 oder änlichern Transistoren bauen. Für die 433 MHz tut es vielleicht ein Fuchsjagd-Empfänger, der die Signalstärke anzeigt.
weiter gekommen bin. Anbei ein Schaltplan mit Berechnung in LTSpice (annähernd, da ich noch keinen BD138 eingepflegt habe und ich somit einen anderen PNP verwendet habe). Das ganze sollte mir das Prinzip vor Augen führen, einen Prototypen werde ich noch aufbauen und durchmessen. Mit der Schaltung
Das verstehe, wer will. Bezüglich dieser Geschichte habe ich seinerzeit experimentiert und mit BD138 oder 2SB744 gute Ergebnisse erzielt. Der BC557 ist hier zu "fein". siehe: https://www.mikrocontroller.net/topic/365791#new Da Du eine andere Spule eingebaut hast als Meister Rehrmann, dürfte
versuchen. Übung macht den Meister. MPSA56 hat bei mir gut funktioniert, aber auch 2SB744 oder BD138 können passend sein. mfg
Ohm also muß es doch an der Steuerplatine liegen jedoch was alles große IC 324 und Transistoren Bd138 und BD 237 wurden doch schon gewechselt und geht immer noch nicht heizt wie sau auf Gruß Armin
verkehrt rum an das Batterieerhaltungsladegerät anschließt. Denn dadurch würde der Kollektor vom BD138 nur noch negativer als der Emitter, so dass dann trotzdem noch kein Reversebetrieb für den Transistor entsteht. Er müsste lediglich einer Spannungsfestigkeit von ca. 30 Volt standhalten können.
nicht wirklich stabil sind - je nach Quelle da ggf. etwas mehr vorsehen (z.B. BD139/BD140 statt BD137/BD138). Wenn es die Zenerdiode sein soll, dann besser noch ein Kondensator parallel, oder gleich nur einen Elko statt der Zenerdiode. Da ist noch keine Begrenzung des Stromes drin. Das wäre ggf. noch
Reglerschaltung. T bildet den Heizer. Seine Kollektorverlustleistung heizt den Träger. Ein PNP-Transistor BD138 hat da den Vorteil, dass er direkt auf den dann geeerdeten Träger geschraubt werden kann und die Wärme optimal dem Träger übergibt. In einer Kupfer-Version des Trägers habe ich einen FTZ... sogar mit
liefern, also 12 V / 34 Ohm -> 350 mA > Schaltungsauslegung: -------------------- Der BD137/BD138 hat bei einem Kollektorstrom von 350 mA einen h_FE von 80. Somit werden die oberen Brückentransistoren mit 8,75 mA - die unteren mit 4,5 mA angesteuert. Der BC547 hat bei einem Kollektorstrom
Reichelt. Die > BD13x gehen sicher auch, aber die höchste Stromverstärkungsgruppe > nehmen. BD138 geht prima. Habe die Schaltung links im Bild von Arno gestern noch in Natura ausprobiert und liefert genau die Werte, wie in der Simulation. An dieser Stelle mal ein ernstes Wort: Solche Leute
will, wäre folgende Auslegung dann richtig: R1: 270 Ohm R2: 68 Ohm Q1: BC547 Q2: BD137 Q3: BD138 Zur Ansteuerung eines NPN-Fets müssten die Basen von Q2 und Q3 zwischen Emitter von Q1 und R2 abgegriffen werden?
ohm 3. L1, 330 uH, see mounting tips for inductors in “Tips and Tricks” 4. T1, BC548 5. T2, BD138 note orientation (see figures) 6. D16, UF4007 7. R4, 47 k 8. R3, 2 k 9. C1, 1000 uF, note polarity ! 10. R5, 1k5 11. R6, 10k 12. R7, 120 ohm 13. C2, 10 uF, note polarity ! 14. C3, 150 nF 15. IC1, LM337, note orientation ! Front of the BD138 Front side of the BD138 (the side with text) 0V 19V Part 7. Negative Power Supply - testing 1. connect the uTracer to the power supply, if possible set current limit to 500 mA. ( no need to connect
utilizing complementary or quasi compementary circuits. The complementary PNP types are the BD136 1 BD138 and BD140. 2 3 SOT-32 INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit BD135 BD137 BD139 V Collector-Base Voltage (I = 0) 45 60 80 V CBO E VCEO Collector-Emitter VoltageB
utilizing complementary or quasi compementary circuits. The complementary PNP types are the BD136 1 BD138 and BD140. 2 3 SOT-32 INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit BD135 BD137 BD139 V Collector-Base Voltage (I = 0) 45 60 80 V CBO E VCEO Collector-Emitter VoltageB
utilizing complementary or quasi compementary circuits. The complementary PNP types are the BD136 1 BD138 and BD140. 2 3 SOT-32 INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit BD135 BD137 BD139 V Collector-Base Voltage (I = 0) 45 60 80 V CBO E VCEO Collector-Emitter VoltageB
meist nur 1 DIN-A-4-Seite. Ich hatte schon mal prophylaktisch einen Thermostaten vorgesehen. BD138/BD139, einer als Sensor, der andere als Heizer. War nicht nötig. (Bild) > NSVJ5908DSG5 (Dual-JFET): Mindestens die NF-Diagramme sind identisch mit > dem des 2SK2394 (Single-JFET). Bei beiden
bedrahtet mindestens in 10er-Mengen, Transistoren BC547, BC328, 2N3904, 2N3906 und Konsorten, BD137, BD138, TIP42, ein paar Standard Operationsverstärker, ein paar Standard Komparatoren, IC-Sockel, ein einstellbares Labornetzgerät bis 20...30V, zwei billige Multimeter und ein gebrauchtes Oszilloskop sowie
Plastic Package E C B Designed for use as Audio Amplifier and Drivers Utilizing Complementary BD136, BD138, BD140 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS DESCRIPTION SYMBOL BD135 BD137 BD139 UNIT Collector -Emitter Voltage VCEO 45 60 80 V V 100 Collector -Emitter Voltage BE =1kW) CER 45 60 V Collector -Base Voltage VCBO
Spannungsteiler auf VCC/2, dahinter ein OP07 als Spannungsfolger, der an seinem Ausgang einen BD139 und einen BD138 treibt, um einen höherem Ausgangsstrom zu bekommen. Dazu noch etwas Schutzbeschaltung, Verpolschutzdiode am Eingang, Clampdioden am Ausgang und an jedem Ausgang ein 10R Widerstand, um den Kurzschlussstrom
handbook, halfpage NPN power transistor in a TO-126; SOT32 plastic package. PNP complements: BD136, BD138 and BD140. 2 3 1 1 2 3 Top view MAM254 Fig.1 Simplified outline (TO-126; SOT32) and symbol. LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
handbook, halfpage NPN power transistor in a TO-126; SOT32 plastic package. PNP complements: BD136, BD138 and BD140. 2 3 1 1 2 3 Top view MAM254 Fig.1 Simplified outline (TO-126; SOT32) and symbol. LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
handbook, halfpage NPN power transistor in a TO-126; SOT32 plastic package. PNP complements: BD136, BD138 and BD140. 2 3 1 1 2 3 Top view MAM254 Fig.1 Simplified outline (TO-126; SOT32) and symbol. LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
BD135 / 137 / 139 — NPN Epitaxial Silicon Transistor N N p t x Features a S • Complement to BD136, BD138 and BD140 respectively i c n Applications T •Medium Power Linear and Switching r TO-126 n 1 i 1. Emitt2.Collect3.Base t r Ordering Information Part Number Marking Package Packing Method BD13516S BD135