Vieles hat Ulrich schon gesagt. Für Q20/21 würde ich bei Ic~1mA und Uce~0,7V bzw ~4V keinesfalls MJE340 nehmen. Ähnliches gilt für Q14/15 (die 2SC5200 verstärken 100-fach bis etwa 7A (28A)). Die Parallelschaltung von Q8/17 bzw. 9/18 ist überflüssig, die Emitterwiderstände in der Treiber-/ Endstufe
#3352563: > Würdest du dann noch die 5 V für Diff und VAS draufsatteln? Nein, mindestens Ucesat(MJE340)+Ube(2SC5200)+Ure(0,47R)=~2V bleiben stehen. Du gewinnst etwa 3V, was weniger als 5% sind. Dafür würde ich mir das nicht antun.
@roehrenvorheizer: Der Transistor (MJE340) wird über den µC angesteuert und regelt so den Strom durch die Röhre, also nicht ständig in Sättigung betrieben. Ich nehme an das meinst Du? Ich hab jetzt mal einen 180 Ohm zwischen Emitter und
Ralph B. schrieb im Beitrag #6380613: > Allerdings 80V*4,25Amp = 340W sind für einen Transistor mit 250W > maximale Verlustleistung doch etwas viel. Ich hätte da vermutlich eher > die doppelte Anzahl reingesetzt. Selbst das wäre noch sportlich. So viel Leistung
Ralph B. schrieb im Beitrag #6380613: > Allerdings 80V*4,25Amp = 340W sind für einen Transistor mit 250W > maximale Verlustleistung doch etwas viel. Hallo Ralph, so kannst Du nicht rechnen. Die Dauerlast sind 200W, was bei 80V dann max. 2,5A wären, nicht 4,25A
www.reichelt.de/mosfet-n-ch-600v-11a-180w-to-247ac-irfpc-50-p8818.html?&trstct=pos_0 Auch die zwei MJE340 wurden gegen einen BUT12AF ersetzt. https://www.reichelt.de/hf-bipolartransistor-npn-450v-8a-23w-sot-186-but-12af-isc-p6147.html?&trstct=pos_1
anzufahren. Im Anhang das aktuelle .asc inklusive aller Transistoren als zip, die Treiber sind nun MJE340/MJE350. Beste Grüße, Dominic
sind werde ich dementsprechend einfach mal beides ausprobieren. Als zweiten Treiber habe ich die MJE15030/31 auserkoren, passen von der Bandbreite gut zu den MJL3281A/1302A. Beste Grüße, Dominic
the MAX713EVKIT- SO to evaluate the switch-mode charger. MAX712ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO MAX712MJE -55°C to +125°C 16 CERDIP** ________________________Applications Ordering Information continued at end of data sheet. Battery-Powered Equipment *Contact factory for dice specifications. Laptop, Notebook
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Components heißt der Anbieter! Hatte auch KD616 zum sagenhaften Preis von 9,90 EUR sowie diverse SD337B...340C (je 300 Stück) zum gleichen Preis. War praktisch ein nachträgliches Weihnachsgeschenk, was ich mir da machen konnte.
Ucemax auch nicht eingehalten wird !! Der Transistor, der hier immer wieder eingebaut wird, ist ein MJE 3055, hab ich irgendwo gelesen und glaub es auch zu 95 % !! Der hält 60V Uce (70V peak) aus und 10 A (ok) und 75W Ptot !! Wenn man dann die Silicon-Befestigung rechnet, dann sind es nur mehr 25
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
. Zur Frage von Anja weiss ich grad nicht auf welchen Bezug. Kapazitäten sind gemessen mit UT71B 340µ,343µ+453µ. Zu Rauschis Frage wie rauscharm überhaupt. Ich denke,so genau wie möglich,so genau wie nötig. Ich denke,nur mal so als Beispiel,so genau gemessen wie Anja es braucht, ist eine Hausnummer
Der Eingangsstrom ist sehr groß (ein BF459 hat bei Ic=4mA nur eine Stromverstärkung von etwa 60, der MJE13007 nichtmal 20-fach), entsprechend groß ist auch der Eingangsrauschstrom. Die Schaltung ist nur für sehr niedrige Quellwiderstände geeignet. Der Bauelementeaufwand ist sehr groß.
habe ich eigentlich die Spule jetzt soweit. > Am Oszilloskop war aber im Betrieb eine Schwingung mit 340 kHz zu > messen. Für die Sekundärspule habe ich eigentlich 314 kHz mit > Funktionsgenerator gemessen. Naja, da ist noch Verbesserungspotential drin.
für die Nixieuhr mit den beiden IN-9 Röhren ist eigentlich auch schon fertig. Es fehlen nur noch die MJE340 Transistoren. Die Schaltung für das Coulombmeter wartet ebenfalls nur noch auf den CA3140 und den Überspannungsableiter. Haben eigentlich Überspannungsableiter eine zu beachtende Polung? Mit
Current Quiescent Current Quiescent Current vs RLIM 400 500 1.5 1.4 380 450 1.3 )360 ) 1.2 ( A400 ) T340 T ( 1.1 STEP-UP R320 E350 E 1.0 2V ≤ V ≤ 5V U R R 0.9 IN T300 C300 C 0.8 E280 E H 0.7 S S250 I 0.6 U260 I S 0.5 STEV-D= 12V Q240 Q200 0.4 IN 0.3 220 150 0.2 200 100 0.1 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
positive side of the capacitor and the crowbar SCR anode. GT GT VDD + 15 V 0.1 μF 10 k 4 Q21 100 k 3 MJE803 VSS 1N914 0.001 μF MC14011B V CC1 470 V +15 V 2.2 k CC2 +15 V 2 W MJE250 Q1 1 10 k Q22 MJE250 2 470 2.2 k 2 W VCC1 R1 100 470 2.7 k 5 W Q11 2.2 k 22 M 22 M 2.2 M MJE803 1 W 8400 μF 1N914 C1 270 2.2 k Q10 2 W 0.47 μF MJE250 DUT #1 100 V 2.7 k 5 W CC2 1 W 470 8400 μF MJE250 2.2 k (10) LED C10 Q20 270 DUT #10 Figure 9.3. Schematic for SCR Crowbar Life Test http://onsemi.com 237 APPENDIX V APPENDIX VI DERIVATION OF THE
to +125°C LP2950C−3.3/LP2951C−3.3 3.234 − 3.366 LP2950AC−3.3/LP2951AC−3.3/NCV2951AC−3.3* 3.260 − 3.340 Vin 4.3 to 30 V, O = 100 mA to 100 mA, A = −40 to +125°C LP2950C−3.3/LP2951C−3.3 3.221 − 3.379 LP2950AC−3.3/LP2951AC−3.3/NCV2951AC−3.3* 3.254 − 3.346 Output Voltage, 3.0 V Versions VO V Vin 4.0 V, O
to +125°C LP2950C−3.3/LP2951C−3.3 3.234 − 3.366 LP2950AC−3.3/LP2951AC−3.3/NCV2951AC−3.3* 3.260 − 3.340 Vin 4.3 to 30 V, O = 100 mA to 100 mA, A = −40 to +125°C LP2950C−3.3/LP2951C−3.3 3.221 − 3.379 LP2950AC−3.3/LP2951AC−3.3/NCV2951AC−3.3* 3.254 − 3.346 Output Voltage, 3.0 V Versions VO V Vin 4.0 V, O
Fast-charge Nickel Metal Hydride (NiMH) from a DC source, -40 to +85 Degree Celcius, SOIC-16 MAX712MJE Fast-charge Nickel Metal Hydride (NiMH) from a DC source, ceramic, -55 to +125 Degree Celcius, PDIP-16 MAX713CPE Fast-charge Nickel Cadmium (NiCd) from a DC source, 0 to +70 Degree Celcius, PDIP-16