defekten JBL ES250PW/230 Subwoofer. Nach genauer Untersuchung habe ich herausgefunden das der Transistor 2TH im SOT23-3 Gehäuse defekt ist. Nun suche ich schon seit einer weile im Internet nach dieser Bezeichnung, kann aber leider nichts dazu finden. Deswegen wollte ich mal nachfragen ob einer die genauen
JBL ES250PW/230 Subwoofer. Nach genauer > Untersuchung habe ich herausgefunden das der Transistor 2TH im SOT23-3 > Gehäuse defekt ist. PNP? Dann wirds ein 2N4403 im SMD-Gehäuse sein, ein Allerweltstransistor.
kannst du in Grenzen frei wählen, der muss nicht gleich dem Id sein. Für höhere Ströme kann man einen 2N2907/2N4401-Chip nehmen. Natürlich erzeugt der Transistor an der Stelle auch Rauschen, aber es kommt erst nach dem JFET zum Signal.
ArnoR schrieb im Beitrag #4447470: > 2N4401 Ich meinte natürlich 2N4403.
1 D O D T R A M E E E P A P A D P A O O T A R 4 N N L G 1 V R R M P O O P P E - 142 - int l e 21 21 VOLTS VOLTS (PIN 5) 10K Ω 74LS32 10K Ω P1.5 7407 7407 OF 2N4403 P1.5 8052AH P1.4 2N4403 4.7K Ω 4.7K Ω +5 1N270 (PIN 1) Vpp +5 (PIN 6) 1K VOLTS P1.4 TO
einen Kern, der mit dem vom Reichelt sehr ähnlich ist. [pre] Nr. Kern Ident. Hersteller AL/nH Ae/mm2 le/mm Amin/mm2 Wmax/µWs Bmax/mT N1 N2 55 RM14 1.0 Siemens 250 200 70 170 5202 58 9 264 [/pre] Man müsste jetzt noch ein
@ Falk Brunner So war die Schaltung, Die Transistorbezeichnungen sind falsch, Richtig 2N4401 und 2N4403. Der 50mOhm ist jetzt ein Echter. Im Datenblatt stepup ist immer einen 180Ohm Widerstand zu Pin 8. Im stepdown nicht. In deiner Schaltung ist der auch nicht drin. Muß er oder kann
1 D O D T R A M E E E P A P A D P A O O T A R 4 N N L G 1 V R R M P O O P P E - 142 - int l e 21 21 VOLTS VOLTS (PIN 5) 10K Ω 74LS32 10K Ω P1.5 7407 7407 OF 2N4403 P1.5 8052AH P1.4 2N4403 4.7K Ω 4.7K Ω +5 1N270 (PIN 1) Vpp +5 (PIN 6) 1K VOLTS P1.4 TO
438: N 2D XBIT BIT 45 ;37.5-EXTERNAL PROGRAM PRESENT 439: N 2E C_BIT BIT 46 ;37.6-SET WHEN CLOCK RUNNING 440: N 2F DIRF BIT 47 ;37.7-DIRECT INPUT MODE 441: N 30 NO_C BIT 48 ;38.0-NO CONTROL C 442: N 31 DRQ
Hallo, ich würde gerne die Photodiode eines SPO2 Sensors mit einem ADC auslesen, dazu habe ich mir einen TIA mit einem LM358P gebaut, leider reicht der Diodenstrom gerade im unteren Bereich nicht immer um die 2mV Input Offset zu erreichen.. Es liegen
den Feedbackwiderstand noch hochohmiger zu machen? Oder schenkt sich das ganze nicht, da ich mit nem 2. OpAmp nur das Rauschen des Ersten verstärke? Gibt es einen OpAmp mit Input Offset im nV Bereich der sich für eine TIA Schaltung eignet und jezt nicht gerade in einem minikleinen SMD Gehäuse kommt
only be set or read in powerup mode. Default: 0 Bit D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Name BLE HIG SMU ND_I HCU TE_I Reserved NTE T_IN NTE N TEN N Default 0x0000 0 0 0 Bit Name Function 15:3 Reserved Always write to 0x0000. Enables the blend interrupt. 2 BLEND_INTEN 0: The blend
SP08N80T25 QS16 CN 1 Q3 SPP08N80C 3 R8 R 28 R29 R9 R14 R11 Q S3 LS1 +24V/6A C N2:6 D2 Q1 16N 50C3 C26 R12 C3 Q S4FD P3672 C N2:7 R 3 IC3 NCP 120A R 20 C N2:8 ! C RS 24 + + +CS 19 C N2:9 R 17 8 1 Q13 2N4403 Q7 R5 R 6 CS10 1 1 1 2 6 5 S S C C 5 + C17 RS 25 C C C N2:2 C R 4722K A1 C N2:3 7 3 C N2:4 + 3 C28 A ! 8 0 3 C N2:5 ! 1 4 2 1 C23 4 S S S DS2 R4 R13 R 16 C R19 2 4 6 R R R R N F 1 3 5 CN2:1 N C C ZD 2BZY 88C20 2 D I 2 CN2:
benötige ich NUR 4mA Strom. Wie groß muss dann die Induktivität der Spule sein? (errechnet man wie?) 2. wenn die Induktivität kleiner ausfällt, sodass der max output des PR4401 größer ausfällt, hat das eine Relevanz für meine LEDs? 3. siehe Bild 2 Dort ist die Induktivität bei 2 LEDs angegeben. Ich
gleiche Funktionsweise haben? Habe jetzt diesen hier gefunden, aber vil. gibt es noch weitere? PR 4403 :: LED-Treiber SO8 http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/PR-4403/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2915&ARTICLE=78448&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
4 x D1859 R 80V;0,7A entweder 2SD1850 oder BD 1859, Daten im Netz checken. 5 x B1238 R -80V;0,7A vermutlich 2SB1238 nachprüfen im Netz. 1 x 2N4403-350 40V;0,6A eben, 2N4403 halt. 4 x C945P 60V;0,15A 2 SC 945
2N4403 --- pnp uni BSW24, 2N4026, 2N4027-29 2SC945 --- npn uni fT 250MHz BC 182, BC174, BC180
13TZm9qH8AAAIAAHQLMkMcee941e8b314e97fc73063b0cc25a013 Könnte man mit diesem Teil eine Spannung (2*1,2V Akku) auf ca 9-10V wandeln. Soll für ein einfaches Multimeter sein und die 9V Batterie ersetzen. MfG
bei 3 V noch nicht stabil arbeitet. (StepUp Schaltungvariante 1) Würde diese Schaltung mit 3*1,2 V Akku stabil arbeiten? MfG
R37 0 0 200 2 2 OUTPUT_KH 2 2 IC7 OUTPUT+ R1 7 8 6.8R2 k 3 k 3 3 R3910k C C OUTPUT- 6.8k 4 R 1 R 5 10kR32 E IC6 R34 GND_KH PH_MPEH_S_ESP_-_EIN N 200 R33 7 R31 GND_OUTPUT+ +48VPH_EIN2 L 200 PH_MPEH_S_E2S_-2 10k T R30
r2in rx2 r1in tx1 T2out tx2 T1out gnd 0 [pre] <\0>?<\0><\r><\n> FlashReader V1.0.2.1, built Sep 4 2006 22:24:11 with ECC<\r><\n> Bootscript version 0x00130001<\r><\n> Hynix, 8bit, 64MB
firmware revision 29 -- ok<\r><\n> FEN_Init: created device FEN2<\r><\n> CFeProbe::run[2]: using 'fe_tda1004x' for 'FEN2:'!<\r><\n> -CFeProbe::run[2]<\r><\n> CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP4<\r><\n> CStreamDriver<
FILTERED) 0.5µF TO (UNFILTERED) 3k 7.5k 10µF Li-Ion BATTERY Q1 Q2 1734 F02 2N7002 2N7002 CONTROL 1 CONTROL 2 Figure 2. Logic Control Programming of Output Current to 0mA, 50mA, 125mA or 175mA VIN 3 V I 1 5V CC SENSE 1µF 2 LTC1734L 6 GND DRIVE FZT549* 4 5 I CURRENT CONTROL 1 CONTROL 2 PROG BAT LOAD 0 LOW LOW LOAD 50mA LOW HIGH 3k 7.5k 125mA HIGH LOW 1734 F03 175mA HIGH HIGH Q1 Q2 2N7002 2N7002 *OBSERVE MAXIMUM TEMPERATURE CONTROL 1 CONTROL 2 Figure 3. Programmable Current Source with
Abdul K. schrieb im Beitrag #3218308: > Der 2N4401 ist auch interessant. Ja, aber der 2N4403 ist noch interessanter (rauschärmer), falls man mit der umgekehrten Polarität der Schaltung leben kann. Ich hab auch den 4401 genommen. Irgendwie hab
ArnoR schrieb im Beitrag #3218384: > Abdul K. schrieb im Beitrag #3218308: >> Der 2N4401 ist auch interessant. > > Ja, aber der 2N4403 ist noch interessanter (rauschärmer), falls man mit > der umgekehrten Polarität der Schaltung leben kann. Ich hab auch den > 4401 genommen. Irgendwie
nicht zu weit weg von 1 ist. So 0.5 bis 0.8 vielleicht. Also für eine weisse LED mit angenommenen 3.2V Flussspannung wäre eine 2.4V-Zelle schon nicht verkehrt. Im Grunde passt das IC aber nicht zu deinen Anforderungen, wenn du eine derart hohe Eingangsspannung hast und nur eine einzelne LED treiben willst
Hast Du es schon hinbekommen? Hab heute mit dem pr4403 experimentiert. Ohne 470 nF Abblockkondensator kann man den vergessen. Für die Zelle würde ich nicht weit über die 1,4 V Ladeschlusspannung für nimh + ca. 0,5 V schottky rausgehen. Für den Strom
4403 waren das um die 20 µH, für den 4403 sollen es nur 1 bis 2 µH sein! Also eigentlich ne kleine Luftspule. Freitag habe ich mir pr4404 bestellt, weil ich eigentlich glaube, das die dafür besser geeignet
Ruhestrom hab ich in einem anderen thread gelesen ist 2-3mA: http://www.mikrocontroller.net/topic/184353 Ich werde ein N-Kanal MOSFET verwenden, der überbrückt wird und dann der µC in durchschaltet.
G2 G1 G0 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Output S (3n + 1) S (3n + 2) S (3n + 3) Note: n= lower 8 byte of address (0 to 239) 1 1st Transmission 2nd Transmission INPUT DATA DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB 2 1 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 1 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B5 B4 B3 B2 B1 B0 RGB Arrangement Output S (3n + 1) S (3n + 2) S (3n + 3) Note: n= lower 8 byte of address (0 to 239) 8
N 1 COVER, CARTRIDGE 2-6 PIXMA MP110/MP130 2.PARTS LAYOUT & PARTS LIST FIGURE4 MIDDLE COVER 1 2-7 PIXMA MP110/MP130 2.PARTS LAYOUT & PARTS LIST FIGURE R A Q & PART No. N T DESCRIPTION REMARKS KEY No. K
würde ein 2N4403 auch gehen? Collector − Emitter Voltage VCEO 40 Vdc Collector − Base Voltage VCBO 40 Vdc Emitter − Base Voltage VEBO 5.0 Vdc Collector Current − Continuous IC 600 mAdc
C C D V I V V R R S S S V P N P N P N P 2 2 2 2 3 3 T 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 C C C C C C _ L L B B B B B B B B B B B B B B B B B0 N N L P C T S D D D D D D D D D D D D D D D D DD H L H C21P C21N O O H LS M V V D C AI_ S _ M CD P N P
der Restekiste. Da ich die Transistoren nicht hatte, habe ich folgende Ersatztypen verwendet: 2N4401 => BC547B (Q1) und BC237A (Schaltungsausgang) 2N4403 => BC307A Auf der Webseite eines anderen Nachbauers wurde gesagt, dass es Probleme mit einer zu hohen Stromverstärkung gab, was die Schaltung
Hallo PJ, warum verwendest Du denn als Ersatz für den 2N4401 2 unterschiedliche Transistoren ? Hat das einen bestimmten Grund ? Weiß jemand, ob (und am Besten wie) ich die Spulen für 10 mH und 1 mH selber machen kann ? Viele Grüße, lboppi
(pF) 5507 G03 5507 G04 Negative V OUT Slew Rate vs C2 Capacitance V BWvs C2 Capacitance OUT 10.000 10000 ) / (1.000 1000 E A z R0.100 k E ( S B 100 U T V0.010 O E V T 10 G0.001 N 0 1 33 330 3300 33000 330000 33 330 3300 33000 330000 C2 CAPACITANCE (pF)
einen AVR(5V, 16MHz) und habe einfach den PWM hergenommen und ein R-C-Filter drangehängt (12kOhm mit 68nF, freq=1,2x kHz). Leider zieht die Steuerung scheinbar Strom, so daß die Spannung am R-C-Glied einbricht, wenn die Steuerung angeschlossen ist. Spannungeinbruch/Widerstandswert = 140uA. Mein PWM arbeitet
@Johannes Philippi >PWM-Ausgang -> RC-Glied (47kOhm, 68nF =>ca. 3ms Zeitkonstante=^= ca. >300Hz) -> Spannungsfolger (mit MAX4403, den kann man mit Vss=0V, Vdd=5V >betreiben) Bei 300Hz RC-Filtergrenzfrequenz (was für ein Wort) und 15 kHz PWM-Frequenz hast
E ( 80 VIN= 2.5V T N 50 Y E 150 I N 78 V = 2V R 145 + I 76 IN U V = 3.3V I 40 I T 140 OUT I E 74 U N 30 I 135 H 72 I 20 70 130 10 68 125 66 120 0 1 10 100 1000 1.41.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 0 1 2 3 4