A Vout=5.0V ( C 0.2 IL=5.0mAto40mA N 80 E I A 0 C L E O –0.2 E70 T R U –0.4 Vin10V L L =40mA T Vout5.0V P f=120Hz U L =5.0mAto100mA R V =10V ,t–0.6 R 60 V =14Vto24V o R in V –0.8 –1.0 50 –50 –25 0 25 50
8 J V V 1 V S5 21 2 V SA 51 8 2 , 5 1 2 450-0012 450-0012 450-0012 5 1 2 9 2 ) 1 5 M M (C FC F M (V 1C C F C 2 1N4148 D8 2 A 7 2 A D N , I S N M 1 E C 0 7 2 7 0M 2 7 7 V A M 1 +BATTF 2 1 V C 0 3 1 A 0 V ( ( D 2 V 2 1 5
ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES TO-92 TRANSISTORS 2N3391(A) SPS-953(A, B) MPS-A18, 2N6539, OBSOLETE LEAD CONFIG. DIFF. ON MPS-8097, 2N6520 SK-3919 70403919 3391 2N4249 SPS-690, 699-1, 2N5086, 2N4249 70404249 REPLACE WITH SPS PN-2907A 761 IN DIF. AMPS
ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES TO-92 TRANSISTORS 2N3391(A) SPS-953(A, B) MPS-A18, 2N6539, OBSOLETE LEAD CONFIG. DIFF. ON MPS-8097, 2N6520 SK-3919 70403919 3391 2N4249 SPS-690, 699-1, 2N5086, 2N4249 70404249 REPLACE WITH SPS PN-2907A 761 IN DIF. AMPS
bereit, selbst zu coden bzw. bevorzugst du GitHub als Lehrmeister, sprich referenzieren und läuft? 2) Im Gegensatz dazu, wie nah an die Hardware-Ebene musst du ran? Z.B. wenn es um Geschwindigkeit geht und um Genauigkeit Beispiel zu (2): Wenn du nen A/D-Wandler vom ESP32 relativ genau brauchst (besser
Werkzeug, hast du es gut, weil sich 98% aller Probleme als unlösbar entpuppen werden und du dich auf die 2% Rest konzentrieren kannst. Ich sage es mal so, wenn es mehr als Blinkenlight sein soll, wirst du mit der A-IDE so schnell vor die Wand klatschen, dass du nichtmal mehr "grunz!" machen kannst.
need to be replaced, please also check the driver transistors and control IC. The Q46and Q48 are (2SC2655 2A 50V NPN TAP TO-92) The Q47and Q49 are (2SA1020L-Y-T9N-B 2A 50V PNP TAP TO-92NL) The Q41and Q43 are (2SC2655 2A 50V NPN TAP TO-92) The Q15and Q16 are (2SA1020L-Y-T9N-B 2A 50V PNP TAP TO-92NL)
#6875377: > https://www.re-spareparts.com/products/smbt1229lt1-sot-23-other-penhold-triode-printing-m2g-on ihr sucht doch Daten: `Have a Question' drücken ;) onsemi, ON Semiconductor, Motorola Datenbücher würde mit den letzteren gehen
SMBTs die von Datenblattarchiven gefundenen ~ high current, switching, low sat, surface mount 2n2907, 2n3906 ... gäbs auch als SMBT2907 ... 1229 bleibt verschollen ---- Digitaltranssitor hätte immer einen Vorwiderstand den man merkt. Motorola nannte die BRTs "Bias Resistor Transistor
. DESCRIPTION handbook,1halfpage 3 2 NPN switching transistor in a TO-18 metal package. PNP complement: 2N2907A. 2 3 MAM264 1 Fig.1 Simplified outline (TO-18) and symbol. QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT VCBO
ich etwas umgezeichnet und angehängt. Die Bauteilwerte sind wie folgt angegeben: [code] T1 & T2: BA547 & BA557, 2N2222 & 2N2907, 2N3904 & 2N3906 L1: 0.1mH ... 10mH C1: 10μF ... 220μF R1: 10k ... 500k LED: beliebig [/code] Verwendet habe ich folgendes (es wurden viele Bauteilkombinationen
Das mit einem Basis-Vorwiderstand muss ich noch probieren. Die Basis verträgt einen Impuls von 50mA. Bei einem Worst-Case Hub durch den Elko könnten 2V (1V Elko aufgeladen, 1,5V Batterie, minus 0,5V B-E-Strecke) ergibt einen Schutzwiderstand 2V/50mA, rund 47 Ohm. Höher ist da nicht notwendig. Siggi
www.mikrocontroller.net/topic/273714 Als Mosfets kann man ja "dicke" Dinger nehmen. Die kosten zwischen 2.60 und 5.00€ . https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-75v-90a-310w-to-247ac-irfp-2907z-p90329.html?&nbc=1 https://de.farnell.com/infineon/irfp4368pbf/mosfet-75v-350a-to-247ac/dp/1684529 Ruhig welche
werden die Scheinwerfer über den Arbeitskontakt eingeschaltet... An Eingang von N1 kommt das Tachosignal (vorerst angenommen Rechteck), über R1/C1 entstehen Nadelimpulse die am Ausgang von N2 in kurzen Rechteckimpulsen erscheinen. Über die Diode (1N4148) und R2 wird C2 dann stufenweise
an, wie die Tachoimpulse aussehen, danach richtet sich dann die endgültige Eingangsbeschaltung von N1 Die Werte von R1/C1 und R2/C2/R3 müsstest Du dann experimentell bestimmen, je nach Frequenz, bei der die Scheinwerfer abschalten sollen. R2 muss auf jeden Fall wesentlich niedriger sein als R3.
interessieren, die schon von anderen Usern reserviert sind, wer ist bereit, mit mir zu teilen? 46DSS2x101-02AIXYS7SOT-227Schottky Diode 200V, 200AStange19,4513,62 lange5766 55IRF2907ZSIR18TO-247N-Mos 75V 90A 4.5mOhmsStange2,284,10 boomsshlang 58IRFS4227IR50D2-PakN-Mos 200V 130A 22mOhmsStange2,1010,50
Die 2. Lieferung ist auch eingetroffen, alles wieder sauber und vorbildlich. Vielen Dank.
Wärmeeintrag unkritisch dabei bleibt. Alle anderen bereits gen. Verfahren des "Überdruckens" o.ä. sind wohl auch problemlos machbar. Bisher genannt wurden noch nicht: 1) Eingravieren einer neuen Kennung unter Zerstörung der alten. 2) Das IC evtl. mit einem Kühlblech versehen, in das die Kennung
16V8-GAL einen TDM-Demuxer für einen SPDIF-Chip gebaut. D.h. der hat aus direkt aufeinanderfolgenden 2*16Bit eines 128Bit/Frame Datenstroms symmetrische 2*16 gemacht inkl. passendem Frame/Bitclock. Die Konkurrenz hatte dafür recht teure CPLDs gebraucht, um das Timing mit dem nötigen Zwischenspeicher so
/mainboards Benchmarks 3.3 Performance PCMark 1 0 0 B 2 4GB DDR3 D 5 - i 1 0 0 B - 4GB DDR3 D i - 6 2 3 B G 4GB DDR3 D N 0 s I - o 3 4GB DDR3 nVidia ION A T T A N PCMarkVantage A 3 D N ) PCMark7 0 S M 5 C 8GB DDR3 AMD Radeon HD6320 3DMark06 D A T ( - 0 3 D N 0 3 S A T ( 4GB DDR3 AMD Radeon HD6320 D 3 0 3 D 6 0 2GB DDR3 AMD Radeon HD6320 3 S A T ( D 3 D AMD Radeon X1250 9 S M e 2GB DDR2 D A N 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 TechNotes D3003-
Time (VCC3.0Vdc, I =C50mAdc, 10 ns G .095 .105 2.42 2.67 tr Rise Time IB115mAdc) 40 ns ts Storage Time (VCC3.0Vdc, I C150mAdc 80 ns tf Fall Time IB1IB215mAdc) 30 ns *Pulse Width ≤ 300μs, Duty Cycle≤ 2.0% www.mccsemi.com PN2907A M C C Base-Emitter ON
kleiner, nur HF, ohne Sichtgerät, SWP-B1. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Rohde+%26+Schwarz+%2A%C2%A0Polyskop+SWOB+3+-+Wobbelgenerator+%2F+SWEEP+Generator+%2A+0%2C1-1000
LTC1153 • TPC09 Standby Supply Current Supply Current ON Input ON Threshold Voltage 50 1000 2.4 V = 0V V = 5V 45 IN 900 IN 2.2 V 40 800 E 2.0 A A A ( 35 (700 L 1.8 N 30 N600 V 1.6 R R D U 25 U500 O 1.4 C C S VS= 5V L 20 L400 R 1.2 P P VS= 12V H VS= 18V S 15 V = 18V S300 T 1.O 10 S 200 P 0.8 V
K K 1 3 2 6 2 3 4 6 4 G . a . a . a . a T U F W e F W e F W e F W e O F EI D h S mh S M m h S mh S M m P h C BC558C 458 463 458 4314 pnp BC848AK 135 133 125 853 npn BFX65 531 535 65540 pnp 2N2907 121 120 162 pnp C2060 206 208 868 npn 2N5142 2,97 45 51 pnp S9015 370 371 1428 pnp 2N5172 438 441 862 npn BC550B 372 375 862 npn 2N3904 289 289 860 npn BC172C 435 436 4304 pnp 2N2222A 190 190 862 npn MPSA43 27 40 65 npn SPS5275 16900 65540
anderes sein. da ich zu wenig weiß,komme ich nicht weiter,alles möglich gelesen u probiert. Var.A mit LM2907 - nix. vielleicht bekomme ich ja die Impulse nicht richtig aufbereitet hin Var.B mit NE555 probiert als Monoflop,auch da scheitert es wahrscheinlich an der richtigen Bemessung von R/C
sein. > da ich zu wenig weiß,komme ich nicht weiter,alles möglich gelesen u > probiert. > Var.A mit LM2907 - nix. vielleicht bekomme ich ja die Impulse nicht > richtig aufbereitet hin > Var.B mit NE555 probiert als Monoflop,auch da scheitert es > wahrscheinlich an der richtigen Bemessung
(°C) VinV outNPUT VOLTAGE DIFFERENTIAL (Vdc) Figure 7. Load Regulation Figure 8. Current Limit 3.0 A E DV 0 100 mV ( 70 A N L E 65 V )2.5 IL= 3.0 A R T d C 60 P ( IL= 2.0 A I U I P 55 − NT2.0 N T E E 50 P E I = 500 mA T , I L U 45 u D1.5 D Vo ,j 40 −i A V I = 20 mA L = 200 mA I 1.0 L 35−75 −50 −25 0
die Platine) Nun hole ich aus meiner Bibliothek einen selbst gezeichneten Transistor (Bibliothek: A-Eigene Bauteile > Bauteilname 2N2907) und setze ihn auf die Platine. Bezeichne ihn als Q1 . Als Wert gebe ich 2N2907A ein. Als Kommentar schreibe ich: A-Eigene..2N2907 (das habe ich heute von Torsten
vielleicht mit 13. Gehalt, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld zu tun. Oder kommt das da noch dazu? Also, 18,5*2 wären 3600/Monat = 43k/a bei 37h.
ist Der Begriff "Wanderarbeiter" ist zutreffend (im 21. Jh. in einem OECD Land) bei über 65k € p.a. und 40 Std./Woche. Der Werk-/Dienst-/AÜG- Vertrag läuft ca. 6 Monate. Evt. Verlängerung. Kündigungsfrist 2 Wochen. Dann muss der DL zusehen wo er mich woanders unterkriegt. Meine Reisetasche liegt
13 kHz?) mit variablem Duty cycle. Soweit verstehe ich das Ganze. Das Signal geht dann über einen 2N2907 und MPSA42 in eine Hochspannungskaskade (3 Dioden, 3 Kondensatoren). Dazu gibt es noch eine Induktivität von 2.2 mH. Die erzeugte Spannung wird über einen Spannungsteiler vom Atmega328P gemessen
überdimensioniert und sind daher langsamer als schwächere Dioden) *BYV26E* Average forward current = 1A Reverse recoverytime = *75ns* *RFU02VS8S* Average forward current = 0,2A Reverse recoverytime = *25ns* Interessanter Link dazu: http://www.opengeiger.de/IsiGeigerDoku.pdf
Transistoren laut Datenblatt lassen zumindest viele Nanoampere durch, bei Wärme geht es bus in Milliampere (2N7000 bei 125 GradC 1mA): NPN hochsperrende Transistoren: BC547 (ONSemi, typ 200pA, max 4uA) 2N2907A (10nA, 10uA max) BSP125 (100nA/25GradC/5uA max) BSP50/51/52 (Darlington 50nA Nexperia) BSS225 BSP225
ZTX558/ZTX758 (100nA/320V/25 GradC) 2SA1359 2SB1705/06/07/08/09/10/13/22/30/31/32/33/34 (100nA bei 25 GradC max) 2SB891 (1uA) hochsperrende MOSFETs: Ohne Bulkdiode. ALD1107 (400pA max., 4nA bei 125 GradC) SD5000 BSS83
K K 1 3 2 6 2 3 4 6 4 G . a . a . a . a T U F W e F W e F W e F W e O F EI D h S mh S M m h S mh S M m P h C BC558C 458 463 458 4314 pnp 440 BC848AK 135 134 132 853 npn 150 BFX65 531 535 532 65540 pnp 470 2N2907 121 123 120 162 pnp 120 C2060 206 207 206 868 npn 210 2N5142 2,97 45 2,26 51 pnp 90 S9015 370 371 369 1428 pnp 400 2N5172 438 441 439 862 npn 460 BC550B 368 370 369 862 npn 370 2N3904 290 290 289 860 npn 280 BC172C 435 436 433 4304 pnp 420 2N2222A 190 190
SOT323 BC550B 2F FMMT2907A Zet N SOT23 2N2907A 2F MMBT2907A Mot N SOT23 MPS2907A 2F MMBT2907AW Mot N SOT323 MPS2907A p2F PMBT2907A Phi N SOT23 2N2907A p2F PXT2907A Phi O SOT89 2N2907A t2F PMBT2907A Phi N SOT23 2N2907A
kann :-( Also die Strombegrenzung müsste bei einem 0,22Ohm Shunt und 0,6Vsat des PNPs bei rund 2,7A liegen. Tut sie auch, wenn ich sie alleine benutze. Verknüpfe ich sie (wie auf dem Bild zu sehen) mit dem Push-Pull Stufe, dann ist der Strom mit bis zu 4A deutlich darüber. Kann mir jemand sagen
habe den zusätzlich noch einmal R3 und R4 Vergrößert und somit den Strom verkleinert (knapp unter 1mA), den Q1 "wegdrücken müsste. Ich denke das geht in Ordnung für die Push-Pull Stufe. 2N2222/2N2907 haben eine typische hfe von >100 bei 100mA Ice...
"For those who insists that I should recommend contemporary types transistor, I would prefer 2N2222, 2N2907 or BC550, BC560 for Q1~Q5 and Q8, and BD139 for Q6, Q7. Be aware of the matched pairs." Gut, aber das gilt nur für diejenigen, die darauf bestehen... Der Autor zeigt keine neue Dimensionierung
> "For those who insists that I should recommend contemporary types transistor, I would prefer 2N2222, 2N2907 or BC550, BC560 for Q1~Q5 and Q8, and BD139 for Q6, Q7. Be aware of the matched pairs." Da hätte er präziser sein müssen. Matched pairs benötigt man in der Schaltung für Q4 und Q5
..am Vorwiderstand wirds nicht gelegen haben, oder? > > Als Transistor will ich jetzt einen MHQ2907 benützen, die sind auch > schick und da hab ich dutzende. Die Ansteuerung des MHQ2907 hab ich > getestet, das bekomm ich hin. ..das ist ein Transistorarray mit 4 PNP Transistoren wie 2N2907 so
von Vishay: https://www.mouser.de/Search/DownloadDatasheet?url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.de%2Fdatasheet%2F2%2F427%2Ftcet1100-240288.pdf ..aus welchem Schnittmusterbogen hast Du denn die von Dir zitierten Daten geholt? > > Holm T. schrieb im Beitrag #5774602: >> Die
NOTE 2 +5V 0.27F 0.1 F COMMON POWER ANODE LED 2N2907, 2N3906 DISPLAYS OR EQUIV. MSD NSD LSD NORMAL 8 9 12 14 16 LOW SPEED MODE: V6 = GROUND OR OPEN a a a 5 f b f b f b HOLD: g g g V6= 1.2V 6 3 e c e c e c
2,3V sind kein Base current! ;) Eine Diode ist zu empfehlen, weil da doch mal Störungen kommen. Der 2N2907 ist aber ein PNP, der schaltet nicht so. Selbst wenn würden 10mA gut reichen, braucht aber
Der 2N2907 ist ein PNP, gezeichnet ist aber ein NPN und der wird so wie geschaltet auch gebraucht. Nimm einen 2N2222A oder BD139 o.ä.. Achte aber auf die Stromverstärkung bei 400mA, die sinkt bei solchen Strömen
Leere führt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf Ein Frequenz-Spannungs-Wandler. Die Applikationsschaltung benötigt noch 2 Widerstände und 2 Kondensatoren. Für die Schaltschwelle muss man noch einen Komparator nachschalten.
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #5672313: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf > > Ein Frequenz-Spannungs-Wandler. Die Applikationsschaltung benötigt noch > 2 Widerstände und 2 Kondensatoren. Für die Schaltschwelle muss man noch > einen Komparator nachschalten.