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Labornetzteil Funkschau 76/23
dürfte es proportional noch länger werden, d.h. bei 20 V und Kurzschluss dann etwa 2 ms. Ob der TIP120 dass ohne Strombegrenzung so lange mitmacht, müsste man probieren. Ggf. spricht auch vorher die Sicherung an. Auch die billigen Netzteile sind da in der Regel schneller. Viel schlechter als die
kleine Stromsignal vom Shunt nicht gleich als erstes halbiert. Der shunt dürfte für den eher kleinen TIP120 auch eher größer werden.
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IRLZ44 an 3,3V ?
locker bei 3,3 V voll durchgeschaltet. Vielleicht einen BU806 (hFE ~200 bei 4/5 A Ic) oder einen TIP120 (hFE > 1000 bei 4/5 A Ic)
µC oder man nimmt direkt einen Darlington-Transistor (wie ich oben schon schrieb, vielleicht ein TIP120), der die Halogenlampe ein- und ausschaltet.
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Fragen zu Vorwiderständen (?) und MOSFET-Auswahl bei 12V-Steuerung am Raspberry Pi
diese Schaltung so bei Adafruit (siehe Link im Originalbeitrag) beschrieben. Alternativ halt mit TIP120 und Vorwiderstand, für die MOSFET eben ohne. Der Arduino hat wohl die 5 V, dieses kleine Detail habe ich halt ... ehm ... schlicht übersehen? ;) > Dein 'Standard' MOSFET braucht mindestens 5V um
so schon so hell, dass man nicht direkt reingucken sollte. Ich hatte vorher die Schaltung mit den TIP120 versucht, da waren das kein Leuchten sondern nur ein glimmen. Und ich beleuchte in der Tat zumindest Teile meiner Wohnung damit - umso besser, wenn das dann noch heller wird :) > Es gibt sehr wohl
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Raspberry Pi RGB Leds
besten wird ja beschrieben mit einem Mosfet im Internet kursieren aber die meisten Schaltungen mit Tip120 npn Transistoren? Warum? Die Leds ziehen 2,8 A @ 12V Was nimmt mann da am besten? IRLZ34NPBF HEXFET? mfg
HimbeerePi schrieb im Beitrag #3807332: > die meisten Schaltungen mit Tip120 npn Transistoren? Warum? Vllt. hat einer mal damit angefangen und viele habe es nachgemacht, es gibt eigentlich unzählige Transistoren die geeignet wären... > Die Leds ziehen 2,8 A @ 12V Was nimmt
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2-3 Volt Verheizen
Schon zu lesen, dass die Schaltung für Deine Anwendung ausreichend funktionert. Der TIP120 ist ein Darlingtontransistor, bestehend aus zwei Transistoren. Daher fällt dort bereits zwischen Basis-Emitter bereits 1...1,4V ab.
Dieter schrieb im Beitrag #6204274: > Der TIP120 ist ein Darlingtontransistor, bestehend aus zwei > Transistoren. Daher fällt dort bereits zwischen Basis-Emitter bereits > 1...1,4V ab. Ja ich weiß, deswegen auch die hohe Verstärkung. Ich teste
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8-Port LED Dimmer Schaltung
mit Vorwiderständen. Geeigneter MOSFet ist z.B. der IRLZ44N im einfach lötbaren TO220 Gehäuse. Den TIP120 lässt du wieder in der Kiste verschwinden.
Vorwiderständen. Geeigneter > MOSFet ist z.B. der IRLZ44N im einfach lötbaren TO220 Gehäuse. Den > TIP120 lässt du wieder in der Kiste verschwinden. So hab das mal nochmal upgedaten und noch ein SR dazu fuer die I2c adressen. kann ich die massen der beiden systeme getrennt lassen? brauch ich dann
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Hilfe LUXEON LED Array über TLC5940 und ULN2803
nie alle zusammen laufen würden, wäre P-tot der ULN Arrays ausreichend). Eine Möglichkeit wäre, 64 TIP120 oder ähnliche Darlingtons zu nutzen und den Ground der Darlingtons jeweils an die TLC Ground-Ausgänge zu hängen und die BASE konstant mit mit Steuerstrom zu versorgen. (Siehe: http://www.ti.com/litv
wesentlich mehr Platz nötig und das hätte ich mir gern erspart. Würde mir die Nutzung der TIP120 Transistoren irgendwelche Probleme bereiten (abgesehen vom Material und Platzaufwand)? Immerhin würde auch wenn die ULC Treiber nicht schalten müssten, der gesamte Strom zu GND durch die Treiber laufen
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12v Gleichrichter mit Spannungsregelung
LED Strip könnte/muss ich ja durch einen Transistor lösen aber ich hätte gerade nur noch 3x den TIP120 da würde die mit diesem gehen?
mit korrigieren. Lennard I. schrieb im Beitrag #4002721: > ich hätte gerade nur noch 3x den TIP120 da würde die mit diesem gehen? Das ist ein NPN Darlington, der schaltet also bloss due Kathode der LEDs, was bei gemeinsamer Kathode nicht geht. Auch bestehen Zweifel, dass du mit so geringen
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Hilfe bei der Suche nach passenden Transistoren
Lego-Technik Motor. Ich würde einen NPN-Darlington Transistor in Emitterschaltung nehmen, z.B. TIP 120. Der kann das dann problemlos ab.
das gemeint hat. Paul: Natürlich gibt es Transistoren, die für deinen Fall geeignet sind. Der TIP 120 wurde bereits empfohlen. Wenn du magst, kannst du dir auch ein paar Erklärungen zur Bauteile-Wahl durchlesen: Kapitel 2.2 und 3.4 in http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die
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Was sind eure meist gehassten ICs?
elec/DoNotTIP/index.html Auf die Seite bin ich vor ein paar Tagen gestoßen, ich hab Infos zum TIP 120 gesucht ;) Finde ich gut, wenn man seine Meinung zu einem Technikthema mit etwas Emphase schreibt.
das falsche Bauteil in der falschen Schaltung verwendet. Ich hab auch mehrere Platinen, wo der TIP120 bzw. TIP125 zur vollsten Zufriedenheit werkeln.
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Netzteil mit Überladeschutz
Netzteil mit 22,5V und 1,25A, die Batterie hat 14,4V (NiMH) und 3500 mAh. Als Bauteile hätte ich den TIP120 also D-Transistor, einen SB330 als schottky Diode und eine ZD16 als Z-Diode. Was meint ihr?
Netzteil mit 22,5V und 1,25A, die Batterie hat 14,4V (NiMH) > und 3500 mAh. Als Bauteile hätte ich den TIP120 also D-Transistor, einen > SB330 als schottky Diode und eine ZD16 als Z-Diode. Was meint ihr? Kauf dir besser ein odentliche Ladegerät. Wenn du das nicht willst, dann baue dir besser aus 2 LM317
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Transistor Verstärkerschaltung
verwenden? http://www.conrad.at/ce/de/product/150872/Darlington-Leistungstransistor-ST-Microelectronics-TIP-120-NPN-Gehaeuseart-TO-220-IC-5-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO-6 Wenn ja, würde es noch eine bessere Wahl geben? Wenn nein, welche Werte sind an dem unpassend bzw. welchen könnte ich dann verwenden?
Der TIP120 könnte gerade so gehen, ist aber etwas knapp von der Größe (maximaler Strom). Auch hat ein Darlingtontransistor immer recht viel Spannungsabfall (ca. 0.7-1,5 V) und wird deshalb schon heiß bei 4 A.
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Eigenbau Labornetzteil: funktioniert das so?
dem bei vollem Strom ca. 0.7 anfallen, bei Darlingtons braucht man 1.5V. Dann verwendest du TIP120. Bei 30V erlauben die laut Figure 4. Safe Operating Area so 1.5A pro Stück, das würde Stromverteilungswiderstände von 1 Ohm erfordern die 2.5 Watt aushalten sollten. Damit 1.5A fliessen kann
hineinsteckt kommen aus deiner Schaltung 5V am shunt 3V am OpAmp Ausgang 3.3V an den 2k2 1.5V am TIP120 1.5V am (fehlenden) Stromverteilungswiderstand maximal 23.7V raus. IC1B bekokmt bis 5V, verstärkt um 5.7, also auf 28V, die werden nie erreichbar sein. 2u2 am Ausgangg werden uz wenig sein
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Elektret Mikrofonkapsel
beschäftigt, aber trotzdem scheitert es irgendwie an der Umsetzung. Ehrlich gesagt wollte ich einen TIP120 verwenden, der brachte gar kein Signal an den Ausgang, dann habe ich ihn mit dem BD135 ersetzt und es ging einigermaßen. Was ja eher ein Zufall ist. NACHTRAG: Also mit 100k Lastwiderstand und
Alex G. schrieb im Beitrag #3935182: > Ehrlich gesagt wollte ich einen TIP120 verwenden, der brachte gar kein > Signal an den Ausgang, dann habe ich ihn mit dem BD135 ersetzt und es > ging einigermaßen. Was ja eher ein Zufall ist. Das liegt an den unterschiedlichen Stromverstärkungsfaktoren
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Frage zu Labornetzteil Schaltplan
verschiedenen Varianten aufgebaut, entweder mit diskreter Darligton-Beschaltung (BC547+1N3055) oder mit nem TIP120/121/122 oder mit nem BU0506 und einmal sogar mit nem IRFZ44N. Ja, ist nen MOSFET, eigentlich warens 4 FETs parallel für ne 3A-Variante, rund 40V am Eingang, SOA beachten und so. Ein Transitor hab ich
Varianten aufgebaut, entweder mit > diskreter Darligton-Beschaltung (BC547+1N3055) oder mit nem > TIP120/121/122 oder mit nem BU0506 und einmal sogar mit nem IRFZ44N. Ja, > ist nen MOSFET, eigentlich warens 4 FETs parallel für ne 3A-Variante, > rund 40V am Eingang, SOA beachten und so. Ein Transitor
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Lampe mit LED-Lichtleiste, Raspberry Pi, PWM per Webserverinterface fernsteuern
Produkte gestoßen: https://www.sparkfun.com/products/10213 http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Components/General/FQP30N06L.pdf Viele Grüße silver
: > https://www.sparkfun.com/products/10213 siehe oben > http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf Das ist ein Bipolar-Transistor in Darlingtonbauweise. Durch die Darlingtonbauweise der Nachteil, die hohe abfallende Spannung von >2V. Nicht geeignet, weil 2V * 0,7 A = 1,4 Watt Verluste.
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
da raus holen also ergibt das einen Strom von Ieff = 10W / 3.5Veff = 2.85Aeff = 4As Der TIP 120/125 hat eine Stromverstaerkung von rund 1000 fach ergibt einen Basisstrom von 4A / 1000 = 4mA Diese 4mA muss dein OP jetzt treiben koennen. Deine Eingangsspannung betraegt 2.2Vss das
holen > > also ergibt das einen Strom von > > Ieff = 10W / 3.5Veff = 2.85Aeff = 4As > > Der TIP 120/125 hat eine Stromverstaerkung von rund 1000 fach > > ergibt einen Basisstrom von 4A / 1000 = 4mA > > Diese 4mA muss dein OP jetzt treiben koennen. Wenn der Max keine Darlington da hat, könnte
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Hat die künstliche Intelligenz mir überhaupt die richtige Antwort gegeben?
richtig verstanden? Ich will für diese Schaltung https://www.officialhrm.com/arduino/arduino-tip120-motor herausfinden warum er 2.2K nimmt.
die er kann und der Motor läuft mit allem Strom den er braucht. Man hätte statt dem unsäglichen TIP120 von 1974 +hatte dein Uropa den noch in der Bastelkiste und der Kram muss weg) auch einen zeitgemässen LogicLevel MOSFET wie IRLZ44 (auch nicht zeitgemäss weil bedrahtet, aber viele Grobmotoriker liegen
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wie bekomme ich 1V auf 12V
Nimm einen TIP120-Darlington-Transistor. Masseanschluss des Birnchens an den Kollektor, Emitter an Masse/Chassis, Basis zu der Alarmanlage. Fertich.
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Verstärkerschaltung für DAC Ausgang
Nimm einen TIP120 oder BD645 Darlington Transistor. Die haben ein hfe > 750. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXrqtqy.pdf
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Linearregler hinter Schaltregler um Schaltfrequenz zu
Präzisionsstromquellen (20Bit). Der Step-Down-Regler regelt grob auf etwa 3V an dem Längsregeltransistor (TIP120). Peter
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Widerstandsfarben erkennen
Vorwiderstand für einen > UC3483AN. Na dann verrate doch mal wie der angeschlossen ist. Mein Tip: 120k, 2Watt. Das passt aber eher nicht zu den Farben auf dem Bild.
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Elektronische Last - Anfängerschaltung
geht nehme ich zum Leistung verbraten immer NPN-Transistoren (2N3055 z.B.) oder Darlingtons (z.B. TIP120, der mimt auch die Leistungsendstufe meines Netzteils). Wie auch immer du es lösen magst, denke dran den Transistor auf einen sehr guten Kühlkörper zu setzen, vielleicht ein ausrangierter CPU-Kühler
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LED Dimmer PWM - Transistor / Mosfet?
50V 23A aber mindestens 10V) passend wäre, oder ein IRF7401 (20V 7A aber mindestens 5V) oder ein TIP120 (50V 6A aber mindestens 6V weil er selbst 1V Spannungsverlust hat) ist aus deinen Angaben unklar, ebenso deswegen der passende Vorwiderstand Rv und der notwendige Komparator/OpAmp (der TS912 hält
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3V Motor in der Geschwindigkeit regeln
Darlington der Versorgungsspannnung * Motorblockierstrom aushält, also vielleicht ein BD675 oder TIP120 oder was so in der Wühlkiste liegt). Um bei 3V Versorgung auch 3V am Motor zu bekommen, wirst du um PWM nicht drumrumkommen, die hat auch den Vorteil, den Motor miot mehr Kraft bei niedrigeren
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Transistor-Ausgänge für mcu
GND mit R = 470 Ohm, D = 1N400x und T = BD675 bis etwa 1A oder BDX53B (oder C) oder TIP120 für höhere Strome (max. 3A). Der Transistor braucht dann auch immer einen kleinen Kühlkörper (U-Profil). Gruß Johannes
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PWM Lüfter Steuerung mit ESP8266 Tacho Problem
nicht final fertig. Da ich den MOSFET aus dem Schaltplan leider noch nicht habe teste ich mit einem TIP120, falls das relevant sein sollte. Der Schaltplan bzw. das Board müsste mit EasyEDA geöffnet werden. Alternativ die pdf (Hier kein Board). Ich danke schonmal im Vorraus.
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PWM an LED-Streifen
... Ich will da aber trotzdem sichergehen. Deswegen habe ich mir m.H. eines NE5532 und eines TIP120 eine spannungsgesteuerte Stromquelle gebaut. Funktioniert einwandfrei. Fast zumindest... Der Atmel liefert mir bei der PWM-Einstellung Puls=0%/Pause=100% trotzdem noch einen Puls mit der Länge
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Stromversorgung für ESP8266 und 12V Verbraucher
die ich finden konnte und diese Zerlegt. Die Ansteuerung der RGB Arrays über die ESP8266 PWM und 3 TIP120 funktioniert problemlos. Jetzt sitze ich an der Stromversorgung. Die LED Arrays brauchen 1.25 A bei 12V wenn alle voll leuchten. Der ESP braucht 3.3V - Strom habe ich noch nicht gemssen. Jetzt
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Proportionalventile mit Arduino ansteuern Gesperrt
eventuelle Fehler oder Verbesserungspotential aufzeigen. Transistoren zur Signalverstärkung sind TIP120. Danke, Wolfgang! PS.: Der Transistor links unten in der Platinenansicht ist nur zur Signalumkehr des SBUS und muss nicht weiter beachtet werden.
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Transistor wird sehr heiß
Schaltbild einen Elektromagneten hängen. Transistor: http://www.voelkner.de/products/23239/Transistor-Tip-120-Stm.html Elektromagnet: http://www.voelkner.de/products/154581/Zylindermagnet-Its-Lz-2560-D-24vdc.html Schaltbild: http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/solenoid_driver.pdf Problem
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OP für el. Last gesucht
z.B. > Akkus um Entladungskurven aufzuzeichnen. Mach ich hin und wieder auch, ist mit nem z.B. TIP120 gar kein Ding ;)
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LED Multiplex erfahrungen - Maximale zeilen?
Handy-Kamera mag wohl keine Nahaufnahmen) IC ist ein 74HC238 (3->8 Binär dekoder), Transistoren sind TIP120. Braucht nur drei Eingangssignale. Zur Sicherheit ist noch eine kleine Schaltung dabei die den chip-enable ausschaltet wenn ein paar msec keine Änderung auf dem 0er Bit war, damit beim uC absturz
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Endstufen Transistoren
sind da eher die Schaltzeiten. So besonders sehen die oben genannten Transistoren nicht aus. TIP120 / TIP125 könnten so etwa hinkommen.
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Darlington NPN- & PNP-Transistor das bis 5A geht
TIP120/125, aber du musst schon 10 Watt in Wärme abführen, und brauchst 20mA Basisstrom. Ganz allgemein sind MOSFETs bei solchen Strömen besser geeignet.
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PWM von µC und Transsistor Motorsteuerung
Was haltet ihr von einem TIP120 oder TIP142?
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Mosfet diskret ansteuern Bitte um Hilfe
Grundlage war das etwas optimistischere von ONS, daraus Fig.3: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP120-D.PDF Da in der Schaltung von Redegle zumindestens beim ersten Transistor auch kein negativer Basisstrom erzeugt wird, dürfte die Realität noch trüber aussehen. In der letzten Simulation sind beim
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Lüfterspannung bei 12V begrenzen
-------+ [/pre] mit R1 = R2 = 2,2K D1 = D2 = 1N4148 T1 = Leistungs NPN Darlington wie z.B. TIP 120 Nachtrag: Die Dioden in Durchlassrichtung (Kathode richtung Masse)
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Relais oder Transistor
sicher - PWM o.ä. wird es nicht sein, damit kämen die inverter evtl nicht (lange) zurecht. Der TIP120 reicht im übrigen für seeehr viele LEDs. Klaus.
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Raspberry Pi - RGB LED Strip dimmen
unteranderen mit pi-blaster auch probiert. Verschalten hab ich sie folgendermaßen, nur das ich statt den TIP120 Transistoren, wie in der Abb. drei MOSFETS genommen hab: http://mitchtech.net/wp-content/uploads/2013/01/raspi_rgb_led.png Hab probiert die GPIO-Pins auf den 5V pin zu legen, dann leuchten die
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[Verständnisfrage] Macht es einem Elektromotor etwas aus, wenn man ihn "per Hand" dreht?
informieren. Diese Schaltung https://i.imgur.com/yzT3yxD.jpg benutzt einen Darlington-Transistor TIP120. Hier sollte die Diode jetzt korrekt als Freilaufdiode positioniert sein, richtig? Ist der 1 µF Keramikkondensator hier der von euch erwähnte Siebkondensator/Glättungskondensator?
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Stromquelle mit OpAmp ohne zusätzlichen Transistor
Paradebeispiel für den linearen Betrieb des Transistors. Bei dem Strom würde ich eher einen BJT wie einen TIP120 oder meinetwegen auch einen 2N3055 benutzen.
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Transistor zum Schalten von 1 A / 12 V gesucht
Transistoren müsstest du einen Darlington nehmen (NPN) und einen Vorwiderstand mit 680Ohm. Z.B. TIP120 Die Mosfet Variante ist aber immer besser, da die Verlustleistung (also Wärmeentwicklung) geringer ausfällt. Gruß Sascha
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Unbekannter Transistor, TI will nicht helfen
auf. Beim Darlington konnte ich auch die Widerstandsstrecke messen, nämlich ca. 8,6k bei einem TIP120, in beiden Richtungen gleich (klar). Die Freilaufdiode und die B-C-Diode messen sich mit ca. 0,5V Uf. Der Automatiktester TC1 kann mit Darlingtons tatsächlich nicht um, er zeigt sie als Thyristor
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IRFZ44N geht kaputt
recht: Logikpegel MOSFET nehmen. In den Flippern der '80er wurden Darlington BJTs genommen, z.B. TIP120.
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0..20mA auf 0..85mA skalieren/verstärken
4x 820 Ohm parallel geschaltet, das macht bei der Stromquelle ja nichts, und ich habe noch einen TIP120 Transistor gefunden, ist zwar ein Darlington Transistor, aber ich probiere es mal mit dem aus. Komme an keine Bauteile ran gerade.. Falk B. schrieb im Beitrag #5845782: > Deine Schaltung ist kaputt
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Transistor als Schalter (BD139) richtig auslegen
mal ein Datenblatt zu einem fertigen Darlington dir ansehen. http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP120.pdf Weit und breit kein Vorwiderstand. Nur ein Widerstand zwischen Basis und Emitter damit er schneller sperrt.
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Pro und Contra ruhestromlose Gegentaktendstufe
und habe hierfuer eine operationsverstaerkergeregelte ruhestromlose Gegentaktendstufe aus einem Tip120/125 Paerchen und einem NE5532/TS912 gebaut (aehnlich zu http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm). Versorgt wird die Schaltung ueber symmetrische +-10V. Aus Spass habe ich
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Welches Bauteil?
Hier einmal die ganze Platine. Oben rechts beim tip120, dort wo die drahtbrücke ist, war er eingebaut. Mit der Brücke funktioniert die Schaltung. Geschaltet wird ein Ventil mit 24v und 8 Watt. Mfg
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Berechnung Kühlkörper
Hallo zusammen, ich möchte gerne den Transistor Typ TIP120 zusammen mit einem Kühlkörper 7.0 K/W verwenden. Im Datenblatt des Transistors sind 2 verschiedene Wärmewiderstandswerte angegeben: Junction to case thermal resistance 1,92 °C/W Junction to free