das sehr hochwertig, aber konservativ und repaarturfreundlich aufgebaut ist (7805, LM317, LM337, TIP31C), gekommen. Es gibt im Leerlauf +5V, +12V und -9V aus; letztere Spannung bricht im Betrieb auf ca. - 3V ab. Weiß nicht, obs am Netzteil oder an der restlichen Schaltung liegt. Habe aber keine Zeit
diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=0Bodj_rUEGc nachgebaut. Jedoch nicht mit einem Transistor Tip31C, sondern mit Tip41C. Wenn ich es an meinen PC anschließe funktioniert alles einwandfrei. Aber wenn ich die Msuik Beleuchtung an mein Fernseher anstecke, muss ich den Ton voll aufdrehen, damit die
Anschluss von R2. Zwischen 1k und R2 kommt eine 5,1V Z-Diode gegen Masse. T2 ist ein BC546, T1 ein TIP31. R1 ist (33Ω/Anzahl paralleler Ketten), R2 ist 10k. Damit brauchst du keinen weiteren Vorwiderstand.
Jens M. schrieb im Beitrag #5742587: > Ein NDP6020 ist es sicher nicht. Offenkundig ein TIP31C Und die ZD3V6 würde zu 2.9V Ausgangsspannung führen (was ja ziemlich genau das ist was er will), aber ziemlich ungenau und "unstabilisiert". Man nimmt wohl besser einen TL431. D3 und D4 sind
regelbare Z-Diode, d.h. er läßt gewissermaßen nicht mehr Strom in die Darlington-Stufe (bestehend aus TIP31 + 2x 2n3055) reinfließen als notwendig ist. R7 stellt den Vorwiderstand der "Z-Diode" dar, diese leitet den überschüssigen Strom so nach Masse ab - genauso wie die parallelgeschaltete Strombegrenzung
Hallo, ich habe eine H-Brücke aus vier TIP31-Transistoren gebaut und steuere sie mit einem ATmega32 an. Ich will sie später nutzen, um einen Motor vorwärts und rückwärts drehen zu lassen. Wenn ich sie ansteuere, werden an den Ausgängen der H-Brücke
converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220, Power transistors TSOP1738, Photo Modules for PCM Remote Control Systems TB2901H, HZIP25, Power 47 W BTL × 4-ch Audio Power IC MAX130CPL, PDIP40, LCD-Treiber 3 1/2 Digit
noch zu schnell, zu schlapp und ziehen beim Festhalten auch noch bis zu 2 A wobei der Transistor (TIP31) ordentlich warm wird. Ich weiß auch nicht ob ein Brückengleichrichter (ggf. mit Glättungselko) überhaupt schon eine brauchbare Eingangsspannung für die NE555 Schaltung liefern würde (ohne die MS2
Brückengleichrichter ist ein 63V / 4700µF Elko verbaut. Angesteuert werden die beiden Transistoren von einem TIP31C (Darlington Schaltung). Als Spannungregler finde ich drei MC1723CP auf der Platine, vermutlich je einer für die Fixspannungen 15V und 5V und einer für die regelbaren 30V.
bei OSH-Park mal ein Slayer-Exciter-PCB online stellen. Wundersam, dass es dort noch keins gibt. TIP31C oder 2N2222? Ich denke, der 2N2222 ist billiger und reicht für ein paar 9V-Blöcke allemal aus, oder? BTW zum Slayer-Exciter: In der c't-Hacks wird die Sekundär-Spule auf einen Ferrit-Kern gewickelt
erzeugt, welche vom selben 5 V-Potential versorgt werden. Als Transistor Q1 verwende ich den TIP 31C MBR von Reichelt. Testweise lege ich 5 V an den Eingang, und erwarte 10 mA am Ausgang. Zwischen Pin 7 und Pin 4 messe ich nun die 15 V, und sowohl der XTR als auch der Transistor werden deutlich
Selbst wenn so ein alter und langsamer Schaltregler wie der TL494 noch gut zu beherrschen ist. Mit dem TIP31 als Schalttransistor tut man sich aber keinen Gefallen. Das Design stammt noch aus einer Zeit, als es keine Leistungs-MOSFETs gab, ist also älter als40 Jahre. Es sollte dir zu denken geben, dass bis
1. BC548 oder BC639 2. BC640 oder TIP32(noch mehr zur Auswahl in der Liste?) 3. BC639 oder TIP31 Zieh Dir gleich dazu die Datenblätter ausm Netz und vergleiche Kollektorstrom, Verlustleistung usw. edit : wasn das fürn Programm?
1. BC548 oder BC639 > 2. BC640 oder TIP32(noch mehr zur Auswahl in der Liste?) > 3. BC639 oder TIP31 > > Zieh Dir gleich dazu die Datenblätter ausm Netz und vergleiche > Kollektorstrom, Verlustleistung usw. > > edit : > wasn das fürn Programm? Nennt sich YENKA: http://www.yenka.com/de/
noch normal Musik hören ?) Tiefpass 100Ohm 10nF damit ich eher die Tiefen sehe NPN-Transistoren TIP31C damit der Arduino die LEDs ansteuern kann Da ich mein Halbwissen aus YouTube-Vids und Seiten wie Instructables hab kann ich mir vorstellen, dass ich durchaus noch recht fundamentale Fehler oder
und beschaltet den entsprechend: [pre] + o-*--------. | |c npn-Transistor z.B. TIP31 '--Z<--|< |e Kleinleistungs Z-Diode z.B. BZX55 - o----------' [/pre] Die Zenerspannung dann entsprechend wählen. Wenn man mag, macht man noch einen Widerstand von 1K
noch nicht (außer natürlich ganz zu beginn des Projekts...) Ich habe gerade einen 2N3773 und einen TIP31 je in allen 6 möglichen Kombinationen angeschlossen. Es hat jedes Mal funktioniert. Übrigens: Ein extra NE555 ist doch eigentlich überflüssig. Der AVR hat noch viele freie I/O-Pins. Und die Timer
PHE13005X,127 nimmst dann geht es mit der Kühlung leichter: Auch die NPN TIP-XXX Typen wie z.B. TIP31C sind hier brauchbar. Gruß, Gerhard > > Gruß > Stefan
= 20k V IN 0.8V to 4V Possible choices 1or Q (see text). TYPE PACKAGE 2N4922 TO-225 TIP29C TO-220 TIP31B TO-220 FIGURE 1. Basic Circuit Connections. ® 5 XTR115, XTR116 MINIMUM-SCALE CURRENT MAXIMUM OUTPUT CURRENT The quiescent current of the XTR115/6 (typically 200 A) The XTR115/6 provides accurate,
= 20k V IN 0.8V to 4V Possible choices 1or Q (see text). TYPE PACKAGE 2N4922 TO-225 TIP29C TO-220 TIP31B TO-220 FIGURE 1. Basic Circuit Connections. ® 5 XTR115, XTR116 MINIMUM-SCALE CURRENT MAXIMUM OUTPUT CURRENT The quiescent current of the XTR115/6 (typically 200 A) The XTR115/6 provides accurate,
SeealsoFigure5. VIN 0.8V to 4V Possible choices 1or Q (see text). TYPE PACKAGE 2N4922 TO-225 TIP29C TO-220 TIP31B TO-220 FIGURE 1. Basic Circuit Connections. XTR115, XTR116 5 SBOS124A www.ti.com MINIMUM-SCALE CURRENT MAXIMUM OUTPUT CURRENT The quiescent current of the XTR115/6 (typically 200µA) The XTR115/6 provides
0.8mA Possible choices for Q (see text). 1 I = 0.8mA TYPE PACKAGE R 2N4922 TO-225 TIP29C TO-220 12 TIP31C TO-220 1 V LIN 14 7.5V to 36V 13 + R1 I 11 VIN R2V 10 REGV+ I 4 O RG 4-20 mA (2) B 9 Q 0.01µF RG XTR105 1 VO 3 + R (3) RG E LIN1 8 RL VPS O – V– 2 IN 7 RET RTD (1) R 6 40 Z IO= 4mA + VIN• (R ) G NOTES
transistor. For 200mA, use a BC547 or equivalent. For 500mA use a BC337 or equivalent For 1A, use a TIP31 or equivalent. For 3A - 5A use a BD679 or equivalent with heatsink For 5A to 10A use TIP3055 with heatsink INCREASING OUTPUT PUSH-PULL CURRENT Some 555's do not swing rail-to-rail when 200mA is being
2001 APPLICATION INFORMATION V I (see Note A) 1.2 kΩ 100 kΩ 0.47 µF 4.7 kΩ – TL431 1/4 1 kΩ 20 kΩ TIP31 0.1 µF TLC274 15 Ω + TIS193 + 250 µF, 25 V – VO (see Note B) 10 kΩ 47 kΩ 0.01 µF 22 kΩ 110 Ω NOTES: B. V = 3.5 V to 15 V I C. VO = 2 V, 0 to 1 A Figure 46. Logic-Array Power Supply 9 V VO (see Note
12 13 14 15 16 GND V CC C T pk OSC S Q − Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3−T0127−4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
12 13 14 15 16 GND VCC C T pk OSC S Q – Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3–T0127–4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
12 13 14 15 16 GND VCC C T pk OSC S Q – Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3–T0127–4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
12 13 14 15 16 GND VCC C T pk OSC S Q – Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3–T0127–4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
12 13 14 15 16 GND V CC C T pk OSC S Q − Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3−T0127−4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
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