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Transistor durch SMD-Typ ersetzen
wie in der angehängten Schaltung aus dem Datenblatt gezeigt. Ich würde gerne den PNP-Transistor 2N3906 durch einen SMD-typ ersetzen um Platz zu sparen. Welchen Transistor würdet ihr mir empfehlen? Gibt es zu deartigen Fragen irgendwelche Datenbanken im Internet?
MMBT3906, PZT3906
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Reparatur NAD D 3020 (Suche SMD Bauteile)
T4, T10, T20, T24 31-03906-02 Transistor MBT3906DW1T1G T4, T10, T20, T24 or N31-03906-05 Transistor MMDT3906W-7-F T2, T22, T40 31-05401-01 Transistor MMBT5401 PNP T2, T22, T40 or N31-05401-04 Transistor MMBT5401-7-F T6, T26 31-05551-01 Transistor MMBT5551 NPN T6, T26 or N31-05551-01 Transistor MMBT5551-7-F
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Arduino Modul an 3,3V Spannung abschalten
Maximaldauerstromverbrauch hat das Modul? Was für ein Modul überhaupt? Bei weniger als 50mA ist ein 2N3906 mit 1-10kOhm Basiswiderstand genug. Bis 500mA BC53-10 o.Ä. mit gleichem Widerstand. Darüber Leistungstransistoren oder Logik-Level Mosfet wie IRLZ44N mit eventuellem Schutzwiderstand und Kühlkörper
Paul S. schrieb im Beitrag #4807690: > Bei weniger als 50mA ist ein 2N3906 mit 1-10kOhm Basiswiderstand genug. > Bis 500mA BC53-10 o.Ä. mit gleichem Widerstand. > Darüber Leistungstransistoren oder Logik-Level Mosfet wie IRLZ44N mit > eventuellem Schutzwiderstand und
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SMD Bauteilbezeichnungen W1A und W2A
W1A: PMBT3904 http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/PMBT3904.pdf W2A: PMBT3906 http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PMBT3906_N_5.pdf
E. M a t t h i a s wrote: > W1A: PMBT3904 > W2A: PMBT3906 Hab' ich mir auch gedacht, allerdings scheint es Gerüchten zu Folge auch einen PMBT3904-W2A zu geben. Jedenfalls wird es sich bei den Bauteilen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
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Emitter Verstärker, ändern der Lastpolarität
ich habe eine Schaltung (in a) dargestellt), in der eine Last (R_Last) mit einem NPN Transistor (2N3904) betrieben wird. Ich würde gerne die Schaltung ändern, da die Last direkt mit Massebezug betrieben werden soll (dargestellt in b) im angehängten Bild). Das Ausgangssignal OUT in c) treibt einen
fallenden Flanke an R_Last1 irgendwie behoben werden? - Gibt es andere Tranistorkonfigurationen (mit 2N3904/2N3906/2N2396) die mit einem Signal von 2.2V (P-P) und einer ungefähren Signalbreite von 2ns R_Last mit 50Ohm und 100mA treiben kann? Danke
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TTL nach RS232
Habs jetzt mal mit einem 2N3906 und einem BC558 probiert, andere PNPs habe ich grad nicht zur Hand. An R1 habe ich das TTL Signal der Maus angeschlossen, an die 5V die Spannungsversorgung von der Maus, sowie 5V für die Versorgung
Andreas schrieb im Beitrag #1744446: > Habs jetzt mal mit einem 2N3906 und einem BC558 probiert, andere PNPs > habe ich grad nicht zur Hand. > An R1 habe ich das TTL Signal der Maus angeschlossen, an die 5V die > Spannungsversorgung von der Maus, sowie 5V für die
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Reparaturhinweis Netzteil ARTESYN NFN75-9631
/IGP15N60T?qs=fw%2FQt3KdoeYwjJszg2UdpA%3D%3D 2. Shuntwiderstand R10 0,3 Ohm ersetzt durch 0,3 Ohm / 1W https://www.mouser.de/ProductDetail/603-KNP100JR-73-0R3 3. Gatewiderstand 51,1 Ohm ersetzt durch
Engelbert S. schrieb im Beitrag #7853149: > 1. PNP Transistor Marking 2A > ersetzt durch BC857B Weißt du wahrscheinlich: 2A = MMBT3906 https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/general-purpose-and-low-vcesat-transistors/MMBT3906 (obsolet) > 2. Diode
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Ladeschaltung für 12V VRLA-Akkus mit UC 2906
#3078891: > Der Temperaturbereich ist beim UC2906 erweitert. > > Die Referenzspannung hat -3.9mV/2.3V/K. > Ich komme mit der Schreibweise gerade nicht klar. Soll es heissen das die Kompensation eine Änderung von -3,9 mV bei einem Temperaturanstieg von 1K hat? Wofür stehen dann die 2,3 V? Das
steht. Welche Spannung wird eigentlich als Batterie voll angenommen? Also 100%. Das sind doch die 2,3V/Zelle also 13,8 Volt bei einem VRLA-Akku. Richtig?
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R2R-DAC, modfizert für HALL-Sensoren, geht das?
der Simulation sieht es sehr gut aus, werde es auf jeden Fall erwägen! Frage: Hat der verwendetet 2N3906 dazu irgendwelche besonderen Eigenschaften, ich habe den bisher nie verwendet. Sonst bestelle ich mal ne Tüte davon.
Hermann Kokoschka schrieb im Beitrag #7267160: > Frage: Hat der verwendetet 2N3906 dazu irgendwelche besonderen > Eigenschaften, ich habe den bisher nie verwendet. Das dürfte ein gewöhnlicher TUP sein.
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Erster Schaltplan ADAU 1701
passt nicht zum empfohlenen Wert bei IC=60mA. Die ganze Reihe an Entkoppelkondensatoren links vom 2N3906 haben keinen Bezug zu GND sonder schweben in der Luft. IOVDD, PVDD, AVDD etc. erhalten keine Betriebsspannung. Kondensatorwert im PLL Filter wurde schon erwähnt. Bürdekapazität (ca. 18pF) für
passt nicht zum empfohlenen Wert bei IC=60mA. > Die ganze Reihe an Entkoppelkondensatoren links vom 2N3906 haben keinen > Bezug zu GND sonder schweben in der Luft. > IOVDD, PVDD, AVDD etc. erhalten keine Betriebsspannung. > Kondensatorwert im PLL Filter wurde schon erwähnt. > Bürdekapazität (ca.
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[V] Reste again
General Purpose High Voltage Diode 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 25 x BTS4141N, Highside Power switch 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 25 x CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP, SO8 10 x DG408DY, Analogmultiplexer 8:1, SO16 3
NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal) 25 x SMBT3906 SMB GP Amplifier
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Analogwert mitteln - wie "Ausreisser" entfernen
Platine. Was ich hier noch ändern müsste, sind die passenden Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Die 2N360X sind mittlerweile da, werde ich entsprechend neu zusammenlöten
Was ich hier noch ändern müsste, sind die >passenden Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, >die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 >ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Nebensächlich. >Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch
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TL494 peak current protection mit 3 Transistoren
. Gut, im nächsten Anlauf werde ich da ein kleines RC-Filter mit einbauen. Transistoren sind 2N3904 und 2N3906. 50 KOhm und 1 MOhm, die Frequenz kann ich zwischen ca 15 kHz (Kern pfeift hörbar) bis naja, 300 kHz (1nF und 2,2 kOhm) einstellen. Die Schaltung läuft über 100 kHz mit den geringsten
Zweifel, dass die Schaltung mit der Dimensionierung überhaupt funktioniert. Die Freiwerdezeit des 2N3906 mit 100µA/0µA Basisstrom und 1M in der Kollektorleitung ist etwa 1ms. 10µA/0µA ändern nur wenig an der Zeit. Besser wäre es, mehr Kollektorstrom fließen zu lassen (10k nach Masse ergeben 50µs) oder
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Welche IC werden in 10 Jahren als VIntage gut verkauft.
Liebhaberpreise der P4 erlöst keine 10 Euro: http://www.ebay.de/bhp/pentium-4 da gibt es für den N80C196 im Doppelpack mehr: http://www.ebay.de/itm/N80C196-KB12-2pcs-80C196-80196-INTEL-IC-/350329198791 Vielleicht weil Wiederbelbeung für Peripherie mit Mikrocontroller mehr Sinn macht als für einen
nach dem Beitrag auch mal in der Grabbelkiste gewühlt. U2010B U2008B CA3162 CA3161 TCA965 UC3906N AD827JN .... usw Wie soll man jetzt mit den alten Dingern vorgehen? Einfach noch in einer neuen Schaltung verwenden, oder einlagern für schlechte Zeiten?
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Transistor-Übersicht
sortierbar) Bezeichnung Typ Pinbelegung I C /A V CE /V hFE ( ) V CEsat P tot /W f G /MHz Bemerkung 2N2222A NPN EBC 0,6 40 100 - 300 2N3904 NPN EBC 0,2 40 100 - 300 0,2 1,5 300 Komplementär 2N3906 2N5551 NPN EBC 0,6 160 150 - 200 S8050 (SS8050) NPN EBC 1,5 25 85 - 300 0,5 1 100 Komplementär S8550 C1815
S9014 (SS9014) NPN EBC 0,1 45 100 - 1000 0,45 270 Komplementär S9015 MJE13001 NPN EBC (auch BCE) 0,2 400 5 - 70 0,5 0,75 8 Spannungsfest 2N2907A PNP EBC 200 - 300 2N3906 PNP EBC -0,2 -40 100 - 300 0,625 300 Komplementär 2N3904 2N5401 PNP EBC -0,6 -150 60 - 240 0,625 100 - 400 S8550 (SS8550) PNP EBC
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Nur 1 Sekunde
schlecht. Jetzt aber nochmal kurz wäre es evtl. mögl den Zähler 18 mal bis 217 zählen zu lassen ( =3906 ) da wäre dann doch eine sek. Ich versteh den sinn des durch 256 Teilen nicht ganz !
Frequenzmesser nimmt immer 0,5s + ein vielfaches der Eingangsfrequenz. Dann ist f_X = f_Quarz * m / n wobei m, n die beiden Zählerwerte sind. Peter
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Laserharfe Schaltplan & mehr - Benötige Hilfe
Verstärker meinte ich schon den ausm Netz, den mit den drei Transistoren. den BC337 als Ersatz für den Q3=2N3904. Den BD135 als Ersatz für den Q1=2N3904. Den BD136 als Ersatz für den Q2=2N3906. Die 1N4148 habe ich vergessen, in den Korb zu legen. Man möge mir verzeihen. Die Z-Dioden sind für den Teil
meinte ich schon den ausm Netz, den mit den drei > Transistoren. > den BC337 als Ersatz für den Q3=2N3904. > Den BD135 als Ersatz für den Q1=2N3904. > Den BD136 als Ersatz für den Q2=2N3906. > Die 1N4148 habe ich vergessen, in den Korb zu legen. Man möge mir > verzeihen. > > Die Z-Dioden sind
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Identifizierung SMD Transistoren
1A = xx3904 2A = xx3906 Die SMD Versionen von 2N3904 und 2N3906.
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Fragen zu NE555 Aplicationen
den PNP-Transistor einen ca. 10kOhm Wiederstand einsetzen um den Steuerstrom zu begrenzen,oder? 1.2 Ein 2N3906 Transistor wäre doch ok,oder?! (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15078/PHILIPS/2N3906.html) 2)In der Schaltung für ein 1:1 Tastenverhälniss möchte ich auf jeden Fall die
www.ferromel.de/tronic_14.htm) In Bild 7 und dem dazugehörigen Text wird die Schaltung kurz erläutert. 2.2 Nun meine Frage, was bedeutet das mit dem Ladestrom wenn man D2 wegglässt bzw. hinzufügt, leider schwangt bei meiner Schaltung die Spannung zwischn 4.5 und 3.3 Volt!Und wie wirkt sich der Spannungsabfall
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
, aber die Eingangskapazitäten sind enorm groß. Probiers mal wenigstens mit den HF-Transistoren 2N3904 / 2N3906. Die sind preiswert zu bekommen und als Modell in LTspice enthalten. Noch geringere Kapazitäten hätten BF199 / BF324 oder BFR92 / BFT92. Gruß, Bernd [code] .model BF199 NPN(IS=
/BC557 komme ich da jetzt auf +20dB bis 3MHz und +17,5dB bei 10MHz. Für höhere Frequenzen sind die 2N3904/2N3906 vermutlich aber doch besser geeignet. Die Phasenverschiebung bei hohen Frequenzen macht mir aber irgendwie Sorgen... Könnte schwingen, tut es in der Simulation aber nicht. Vielleicht
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Problem mit LME49830 und LT1166 Bias IC
Bei den App.-Schaltungen zum LT1166 sind einige Aufgeführt - z.B. die bei Figure 19 mit dem LT1009-2.5, R11 (100 Ohm), R3 (nach GND schalten und an Deine +Vrail anpassen) sowie dem 2N3906, die zusammen eine Konstantstromquelle mit ca. 18mA darstellen. Für die 10mA ist es nötig R11 auf etwa 180 Ohm zu
>>und an Deine +Vrail anpassen) sowie dem 2N3906, die zusammen eine >>Konstantstromquelle mit ca. 18mA darstellen. Für die 10mA ist es nötig >>R11 auf etwa 180 Ohm zu vergrößern. > > Sehe ich das richtig dass die Zener Diode mit 2,5V und
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Schaltplan und Layout Kontrolle
>Nur die sache mit dem PWM verstehe ich immernoch nicht ganz... Also soll >ich das RC Glied mit 22nF, 100k dimensioniern? Und ist mit AVR Pin ein x >belibiger gemeint (soft PWM, 2pin LED?) und wohin dann zum ADC oder soll >der eine eine Pin der PWM sein und der andere ADC?(kann ich mir nicht >denken
Eintrag(http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM) hätte ich bei 3906 Hz PWM Frequenz einen Ripple von 150mV was ich akzeptieren würde... In RC_OP.png habe ich einfach einmal versucht einen OP einzuzeichnen. Ich weiß dass der LM324N noch nicht der richtige ist, da
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Initialisierung HD44780
setzen, LCD_E_CLR, PC0 auf Low setzen. Die ganzen Makros gehen schon. Nur eben das Problem mit der 2. Zeile ....
das sieht sicherlich dumm aus... Ich würde auf die PWM komplett verzichten und stattdessen mit 2 oder 3 verschiedenen Vorwiderständen 3 bzw. 7 verschiedene Helligkeiten vorsehen, die durch Transistoren (oder ULN2x03) ausgewählt werden. Wenn die Ströme gut aufeinander abgestimmt sind (1:2:4), kann
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50Ω Durchgangsabschluss
Ich nehme für so etwas gerne einen CF300 als Vorstufe, und einen 2N3866 als Emitterfolger, für AC-Signale bis etwa 2V brauchbar, dafür etwa 600 MHz gut machbar, sehr gute Anpassung an 50 Ohm. Wenn es etwas "edler" sein soll: Für etwa 100 Steine bekommt man den TEK
Es geht nur in einem kleinen Versorgungsspannungsbereich, das hatte mich erst einmal gefoppt. Ein 2N3904 oder 3906 geht wirklich gut, wenn man einen SMD-Transistor erwischt, der es macht, dann geht es wesentlich steiler zur Sache von der Flanke her. 20 V in 1 nsec mit einem "3D-Strick" 2N3906 war beeindruckend
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Zweistufiger Verstärker mit galvan. Kopplung
wenn damit jemand was anfangen kann: * C:\Programme\LTC\SwCADIII\Transistorverstaerker.asc Q1 N003 N006 N007 0 2N3904 Q2 N004 N003 N002 0 2N3906 R1 N006 N005 1k R2 N003 N001 15k R3 0 N007 1k R4 N002 N001 300 R5 0 N004 2k V1 N005 0 SINE(0.66 10m 100k 0) AC 10m V2 N001 0 5 Rser=10 .model
Eine Wechselspannungsgegenkopplung würde noch Sinn machen (RC zwischen Emitter T1 und Kollektor T2).
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Rückkopplungsempfänger - altes Prinzip, neue Ideen
vermeiden. In der amerikanischen Amateurfunk-Selbstbauliteraur werden bis Kurzwelle sehr verbreitet 2N3904/2N3906 verwendet. Gute Transistoren, die sich einfach bewährt haben. Für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend.
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6811764: > Die Schaltung hat parasitär geschwungen, mit 100 Ohm in der > Kollektorleitung war das Problem weg. Hast du mal einen pnp NF-Transistor (2SA1015, 2N3906) an der
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Anfängerfragen Transistoren
habe nicht die dort beschriebenen Transistoren, statt der angegebenen BC 547 B und BC 557 B habe ich 2N3904 und 2N3906 genommen, die sollten angeblich ein guter Ersatz sein. Dann habe ich angefangen, einzelne Komponenten zu isolieren und zu testen. Der Thyristorteil war im Grunde immer auf "ein". Ging
Ne M. schrieb im Beitrag #6460747: > statt der angegebenen BC 547 B und BC 557 B > habe ich 2N3904 und 2N3906 genommen, die sollten angeblich ein guter Ersatz sein. (2) Hast Du die Datenblätter von diesen Transistoren vorliegen und insbesondere auf die Pinbelegung geachtet? (re)
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[S] 2N2222 Transistor
Roland F. schrieb im Beitrag #5653723: > 2N2222 60V / 800 mA Na ja ... der überwiegend relevante Wert Collector-Emitter ist beim 2n2222 auch nur 30 Volt. UCB interessiert mich nur in seltenen Ausnahmefällen. Interessant ist eher, dass der
, in so ein Set https://de.aliexpress.com/item/Transistor-Sortiment-Kit-BC337-BC327-2N2222-2N2907-2N3904-2N3906-S8050-S8550-A1015-C1815-10-wert-200/32837521623.html Langfristig, weil die Lieferzeit schon mal zwei Monate betragen kann. Alle Transistoren in dem Set sind 08/15 Typen in
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simpler Converter? aus 0V=12V und aus 12V=0V(offen)
Widerstand ich nehme oder welchen IC, wird das nichts. Ich habe folgendes da: 50x S8550 PNP 10x IRF9540N 10x LM324N 20x BC337 NPN 50x BD139 NPN 50x LM7805C 1x IRLML6244TRPBF SMD 10x D882 Transistor NPN 20x NE555P 100x 2N3904 NPN 2x MBR10100CT Schottky 2x NEC K3114 1x CD4011BE 1x HCF4017BE 8x IRFZ34N (kurze Beine) 1x 2A224K (grün) kondensator 1x C546B NPN 1x C550C Transistor NPN 1x C9014 Transistor NPN 2x CHN D2NC6 1x MC34063A 1x BC238B NPN 100x 2N3906 PNP 10x IRF540 33A Power N-MOSFET
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Zerocrossingdetector Layout
auch durch BC547 / BC847 ersetzt werden. ad: Ich sehe gerade die Angelika hat leider weder den 2N5771 im TO-Gehäuse noch im SOT-Gehäuse :-(. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztyp? Der 2N5771 ist nämlich abgekündigt.
> Der Nachteil an ArnoRs Schaltung ist, das zumindest der Q6 (im > Schaltplan von mir) vom Typ 2N5771 sein muss. Das stimmt so nicht, es gehen auch andere pnp`s, wie z.B. 2N3906, BF432, BFT92...
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Problem mit Verzerrung des Sinus-Oszillatorsignals
Alle Drähte auf ein vernünftiges Minimum kürzen. Rechenbeispiel: Ein Abblock-KerKo (100nF) hat zwei Anschlussdrähte von 2.5cm Länge. Die gesamte Drahtlänge ist 5cm, das sind etwa 35nH. 1/(2*Pi*wurzel(35nH*100nF)) = 2.7MHz (!!!) In Worten: Ein 100nF-Abblock-KerKo, der
Amplitude nur 850mVpp ist. Der DC-Pegel am Ausgang ist wohl nur 920mV, was einen Kollektorstrom des 2N3906 von weniger als 1mA entspricht. Mit deiner Dimensionierung kann die Amplitudenstabilisierung mittels Dioden gar nicht arbeiten. Der Pegel am Schwingkreis wird durch die Dioden auf ~+-1V begrenzt