im Layout aufgefallen: - Es fehlt die Masseverbindung zum Anschluss 4 des LM358 - Beim Transistor 2N5551 sind Collektor und Emitter vertauscht. - Der Widerstand R20 hat nicht 47 kOhm, sondern 4,7 kOhm. Das geänderte Layout hänge ich an.
Korrektur: der Zusatzwiderstand gehört nach D2 und der Schalter nach D3
mit seinem Eingangswiderstand von etwa 2...3kOhm den R3.
habe jetzt nochmal die Schaltung kontrolliert. Die Verbindungen stimmen. Die Komponenten sind andere. 2N5550 statt 2N5551. Den BSP92 hat LtSpice auch nicht. Und nach diversen Versuchen ist mein Eindruck, dass es u.a. auf den PMOS ankommt. Ich bin weit davon entfernt, Deine Mathematik in Frage zu stellen
? -stef PS.: Da es mehrere Lasten sind, die gemultiplexed werden, ist eine Schaltung durch nKanal nicht möglich. Es muss auf der +5Volt-Seite geschaltet werden.
übereinander) hat einen gemeinsamen Minuspol, der über einen Widerstand(75 Ohm) und einem Transistor (2N5551) geschaltet wird. Die 64 verschiedenen Spalten werden über 8 Schieberegister jeweils angesprochen. Auf der Highside habe ich schon für je eine Ebene einen Irf9520 verbaut. Bisheriger Plan
Angaben "nicht mehr die Leistung gebracht" und deswegen ausgesondert. So testete ich das Gerät mit 2 deckeln von einer Einspritzpumpe, und so stellte fest das vielleicht die Hälfte der US Schwinger in Betrieb waren (optische Prüfung am Wasser) Heizung und Uhr funktioniert wunderbar, nur nach 40-
Also reinigen hat nichts gebracht, Gerät geht kurz an mit 2/3 Wasser, da kann man schön sehen wie kurz alle 4 Schaller angehen, und kurz danach nur noch einer mit vielleicht 10-20% Leistung läuft. Habe jetzt die 2n 5551 ausgelötet und festgestellt das die
min. 4V >sein sollte. Nein - 3V braucht der minimum: *可有6 个数据管脚 *宽工作电压范围:3~18V Oder gar nur 2V: 电源电压 Vcc 2 10 V
... hier findet man alles, nämlich eine Schaltplan einer Funksteckdose, in der ein Transistor 2N5551 mittels 10 KOhm angesteuert wird: www.mikrocontroller.net/topic/63171#1587906
kann den Defekt auslösen? Verbaut sind diverse Halbleiter 12N60C SDC3843B LV358P 5551 5401 P817 Ich würde mich über den ein oder anderen Hinweis sehr freuen Ach.... Bilder gibt es auch Grüße
wissen wie schnell das Windrad dreht, also die Messung sollte ab 3V beginnen, der Optokoppler benötigt 2mA (das Datenblatt empfiehlt 6mA). Mit einem konstanten Vorwiderstand von 2,5k wären das: I = U/R = 3V/2,5kOhm = 1,2mA Das wäre zu wenig.
austauschen, damit ich vom Spannungsbereich her nach oben noch etwas Luft habe. Ich habe mir da den 2N5551 ausgesucht. Die Zenerdiode werde ich gegen eine kleinere austauschen evtl. 2,7V, dann müßte das ganze noch etwas früher anfangen zu zählen, den Widerstand muß ich dann noch mal durchrechnen.
Ja, schrieb im Beitrag #5641490: > der die 1,4 Watt verbrät Wie kommst du auf 1.4W? 10Ohm*0.2A = 2V Dioden 2*0.7V = 1.4V 12V-2V-1.4V-5V sind 3.6V die da abfallen 3.6V*0.2A = 0.72W maximal, das sollte so passen
_|_ | +------+ | RGL34D ´/_\ 47uF |ATTiny|--1k--|< 2N5551 ZD5V1 | | +------+ |E | | | | ---------------------+----+-----+-----------+ [/pre] Transistor und Dioden sind robust genug und
Abwägungssache was besser / günstiger ist. Q1 müsste ggf. schon etwas Leistung vertragen, d.h. der 2N5401 ist ggf. knapp.
ob ich doppelte Transistoren für die Eingangsstufe verwende, ich hab mal ein bisschen ausprobiert, 2 der 2N5551 direkt nebeneinandergebaut und einmal mit einem Schrumpfschlauch überzogen sorgt meiner Meinung nach für eine recht brauchbare thermische Kopplung. Eine Kombination aus Hoch- und Tiefpass
#5907186: > Vorverstärker mit rauscharmen Single-Supply OPV Der LT6202 ist ein "Low-Noise" RRIO ab 2.5V Single-Supply, 1.9 nV/sqrt(Hz) bei 100kHz, 750pA/sqrt(Hz). TI hat vergleichbare Verstärker, z.B. THS4551.
groß werden. Burkhard K. schrieb im Beitrag #5907280: > Der LT6202 ist ein "Low-Noise" RRIO ab 2.5V Single-Supply, 1.9 > nV/sqrt(Hz) bei 100kHz, 750pA/sqrt(Hz). Was ist denn vom AD822 zu halten, den hab ich mal für einen Aufholverstärker verwendet und hab noch welche da? Ich tue mich immer
über 2 - 3 € je Stück zahlen müssen. Meine älteste application note ist dabei von 1994. Den LM2662 finde ich dagegen zeitgemäß. Conrad will dafür 2,24 € haben. Bei Mouser bekommt man ihn ab 1,93 €. mfg
Fantasie könnte man den Wert von R127 zu 150 Ohm erraten. Der Widerstand ist auf dem Bild markiert. 2SB649A habe ich mangels verfügbarem Ersatz gegen TTA004B und 2SD669A gegen TTC004B getauscht. Sollte von den Daten passen. Ist es sinnvoll, Q109 und Q108 ebenso gegen diese Transistoren auszutauschen
Q109 hatten einen kleinen Kühlkörper. Die TTA004B bzw TTC004B sind von den Daten auch ähnlich wie 2N5551 und 2N5401 und lassen sich vernünftig kühlen. Ich habe die Platine gereinigt und die Halbleiter getauscht und das Teil am Stelltrafo langsam hochgefahren. Der Ruhestrom stellt sich auf 800mA
Schau Dir dazu die Anleitung in dem Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Band 2 Kapitel 3.4.4 an. Anstelle des BC337 musst du allerdings einen anderen mit mehr Spannungsfestigkeit verwenden. Zum Beispiel den 2N5551. Natürlich brauchst du noch eine Stromversorgung für den Mikrocontroller
schalten, moderate Verlustleistung und ansonsten auch so klein sein wie möglich, BD137 oder BFQ262, 2SA899.
beispielsweise 192kHz PWM auf der Endstufe (elektronisch einfach beherrschbar mit Standardbauteilen wie 2n3904 und 2n5551). Robert1301 schrieb im Beitrag #4989769: > Wenn ich einen FIR Filter einsetze, dann bekomme ich ein Sinus Signal > aber mit Stufen. Sehe ich das richtig? Nein, dann bekommst
Phillip schrieb im Beitrag #3514266: > Darf ich dich fragen wieso du als R2 100k gewaehlt hast, bzw. wie hast > du diesen Widerstand berechnet? Da ist nix gerechnet. R2 sorgt nur dafür, dass das Gate entladen ist, solange der µC seinen I/O-Pin noch nicht als Ausgang geschaltet
Forum http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=120&category_id=57108753ef4d5fc647d1e2fcdc5f3712
lassen? Es geht ja nicht um extreme Geschwindigkeit. Mein 3D Drucker braucht für ein Teil fast 2d(Flach) gut 2mm dick gut 5 Gramm ca eine Stunde.
gibt es für wenig Geld, als SpitzKolben mal einen mit 20mm Durchmesser genommen: p = F/A = 50000N/3,14cm² = 50000N/(3,14/10000)m² = 159235668 Pascal = 1592bar Druck also mehr als ausreichend, Problem ist eher die zu langsame Einspritzgeschwindigkeit @Reiner warst du erfolgreich, was gab
zweiten Stromsenke könnte man die andere Spannungsquelle genau so belasten wie die erste. Sind nur 2 Bauteile zusätzlich. Falk B. schrieb im Beitrag #5686885: > Außerdem braucht man dann eine > 100V++ Versorgung, denn der OPV soll sich ja an die Gleichtaktspannung > ranziehen. Naja, ein 2N5551
Rechnung: 1mV:100V= 1/100k = 10ppm = 0.1% Das wage ich mal zu bezweifeln. 10ppm = 0,001%! Das fehlen 2 Zehnerpotenzen! >Aber für > 10mV reichen auch die 1% aus der Bastelkiste. Den Widerstand für die > Hysterese ggfs anpassen. Nö.
when testing ComponentTester-1.02m, Markus version > firmware: > > BYV33 = No component found 2*diode > 1N5119 = 2 * resitor 1N5119 was a type, i mean 1N5819
Hallo Nutzer der DG2BRS Leiterplatten, ich habe mit der neuen DG2BRS V5.2.4-d einige Messungen an der VCC Versorgungs des ATmega mit 100nF und 470nF keramischen Kondensator (ohne 10uH Drossel) in der VCC Versorgung gemessen
PIQ20E s PIR1402 PIR1702 COD3 PIR2701 PIR290 PIR310 PIR302 PIR3501PIR3702 PIR3901PIR4102 t 12V COR2 COR COR7 COR41 p PID301 0R22 0R22 0R22 0R22 e i GND PIR2901 PIR301 PIR3701 PIR410 CO01 CO1 CO2 i n CO15 PIQ8QC INP I 0 1 0 1 PIR10C102 PIC10PIPIR201 o i PIR120 PIR1501 PIR1502 PIQ80B 669 PICOC0 PICCO13
2SC5551 LZ1AQ Loop Amplifier This loop amplifier is designed for 50Ω and power can be fed directly to the amplifier or through the coax by placing the Yellow jumper cap where it is marked on the board.
(mit den zwei 2N2907). Die Ursache der Schwingneigung wird vmtl. immer noch an der ungenügenden Abblockung der Versorgungsspannung liegen.
Ich hab soeben in eagle einen Schaltplan erstellt mit Transistoren die ich noch zu Hause habe, 2N5401 und 2N5551, passen meiner Meinung nach ganz gut. Ich müsste nur noch nachsehen ob ich auch die passenden ZD2,5 Dioden hab dann kann ich das am Wochenende mal aufbauen. Strompfeile hab ich
3353 10.9 mm Common Cathode Right Hand Decimal K E106 3356 10.9 mm Universal ± 1. Overflow L H101 5551 14.2 mm Common Anode Right Hand Decimal M H103 5553 14.2 mm Common Cathode Right Hand Decimal N H107 5557 14.2 mm Common Anode ± 1. Overflow O H108 5558 14.2 mm Common Cathode ± 1. Overflow P K121 K701 14.2 mm Two Digit Common Anode Right Hand Decimal R K123 K703 14.2 mm Two Digit Common Cathode Right Hand DecimalS N100 20 mm Common Anode Left Hand Decimal Q N101 20 mm Common Anode Right Hand Decimal T
die 25V. Also könnte somit auch noch ein Defekt von Q10, Q13, Q9, Q14, Q11 und Q12 vorliegen?! Den 2N5551 (Q12, Q13, Q14) zu ersetzen müsste noch möglich sein, aber die anderen Transistoren sind HP 1852-0232, den gibts nicht mehr. @Jobst, ja, schon, aber es liegt bereits *vor* A22 ein Problem
Transistoren im gleichen Gehäuse haben nicht immer die gleiche Pin-Belegung. Zum Beispiel hat ein 2N5551 eine andere Belegung als ein BC547, obwohl beide ein TO92 Gehäuse haben. Wenn bei einem Transistor die Bezeichnung nicht mehr zu erkennen ist (oder nicht mal Google was dazu weiß), wird es mit konventionellen
wurden aber in meinen Tests immer korrekt erkannt. Der Messbereich für Widerstände liegt bei etwa 2Ω bis 20M Ohm, deckt also die meisten Widerstandswerte ab. Die Genauigkeit ist aber nicht sehr hoch. Kondensatoren können von ca. 0,2nF bis gut 7000µF gemessen werden. Oberhalb von rund 4000µF wird die
3353 10.9 mm Common Cathode Rig[1]Hand Decimal K E106 3356 10.9 mm Universal ±1. Overflow L H101 5551 14.2 mm Common Anode Right Hand Decimal M H103 5553 14.2 mm Common Cathode Right Hand Decimal N H107 5557 14.2 mm Common Anode ±1. Overflow O H108 5558 14.2 mm Common Cathode ±1. Overflow P K121 K701 14.2 mm Two Digit Common Anode Right Hand Decimal R K123 K703 14.2 mm Two Digit Common Cathode Right Hand Decimal S N100 20 mm Common Anode Left Hand Decimal Q N101 20 mm Common Anode Right Hand Decimal T