=200MHz und eine Vbe(sat) <<0,7V hfe > 100 und min 100mA Last verträgt. Aktuell habe ich die (2N/MMBT/SMBT)3904. Der passt schon fast gut. Nur ist seine Vbe mit 650-950mV noch recht hoch. Gibt es überhaupt BJTs mit noch geringerer Spannung? - Nach diesen Parametern kann man nirgends so richtig suchen
200MHz und eine Vbe(sat) > <<0,7V hfe > 100 und min 100mA Last verträgt. > Aktuell habe ich die (2N/MMBT/SMBT)3904. Der passt schon fast gut. Nur > ist seine Vbe mit 650-950mV noch recht hoch. Gibt es überhaupt BJTs mit > noch geringerer Spannung? - Nach diesen Parametern kann man nirgends so > richtig
MMBT3904, ein Kleinsignaltransistor mit einer ungewöhnlichen Geometrie: https://www.richis-lab.de/BipolarA32.htm
Richard K. schrieb im Beitrag #7428617: > MMBT3904, ein Kleinsignaltransistor mit einer ungewöhnlichen > Geometrie: > > https://www.richis-lab.de/BipolarA32.htm https://www.lcsc.com/product-detail/Bipolar-Transistors-BJT_Comchip-MMBT3904
Schaltung mit einem PNP Transistor. Was sagt ihr zu der Schaltung? Datenblätter der Bauteile: MMBT3904: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30036.pdf MMBT5401: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30057.pdf PCF8574: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf Bitte um euren Input
Achja ganz vergessen. Ich möchte für den Q1 einen MMBT3906-7-F nehmen. Für den Q2 einen MMBT3904VL.
JJ schrieb im Beitrag #6109148: > Welche Spannung liegt eigentlich an der Basis des MMBT3906-7-F, wenn man > den MMBT3904VL sperrt? Das ist eigentlich ganz einfach, das wären 12V - 0.7V = 11.3V
So kann man Prozesse vergleichen, und deren Entwicklung. Und dann einmal BC107, BC547, BC847, 2N3904 und MMBT3904 von ein und dem selben Hersteller (z. B. Philips oder Onsemi) aus einem identischen Produktionsjahr. Die zusammenbekommen dürfte schon schwieriger sein. Das zeigt dann die Konvergenz der
der PMBT2369/MMBT2369 (2N2369) ist wohl der einzige schnelle Schalter aus der "guten alten Zeit" der heute noch zu haben ist. Der wurde gerne auch als analoger Videosignaltreiber eingesetzt.
3 Transistoren, und bist trotzdem um einen Faktor 10 schneller als der alte Rotz. Und das mit 2N3904 Doppeltransistoren im SOT-363 Gehäuse...
noch löten...es kann ja eigentlich nur noch der Q0 (Beim DPS3005 und auch hier, beim DPS5005, ein MMBT3904(1AM)) umlegiert sein. Ne Kaputte Zener-Diode ist selten, aber D5 zeigt richtungsabhängige Messwerte. Warum da etwas kaputt gegangen sein sollte nur weil da lange Zeit der eingestellte Strom bei
minimaler Spannung geflossen ist ist mir ein Rätsel. Uce max von Q0 überschritten? (Das Datenblatt f. MMBT3904 (1AM) ist hier leider kaputt, es kommt da nur HTML code) Suuch....Hat 40/60V. Die Zener setzt aber ein Limit auf 10V. Ohmsch messe ich an der ZD 3,662 Ohm, am Transi 3,690 Ohm. (Mehrfach mit
Display weiter zu betreiben. Hat jemand eine Ahnung wie die Heizspannung erzeugt wird? Da sind 4 MMBT3904 und ein MMBT3906 so wie ich das sehe. Und da hat auch schon mal jemand mit Hand nachgelötet! Obwohl das Gerät noch nie nach dem Kauf geöffnet wurde... Oszi ist vorhanden...
wären. > Was ist der kleine 6-Beiner auf deinem 1. Foto? Doppeltransistor? Ja das ist ein MBT3904DW1T1 (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBT3904DW1T1-D.PDF) Nichts besonderes, günstig und universell. Er ist für eine Transitfrequenz von 300 MHz spezifiziert. Beim neuen Oszillator habe ich
jetzt einmal Transistoren besorgt welche für niedrige Frequenzen gedacht sind (namentlich 2N5210 und MMBT5088L).
Das sind einfache Audio/Schalttransistoren, ganz ähnlich 2N3904/3906.
> 198023/ 24 habe ich viel Eine Tuete/Rolle mit 1000 Stück 2N3904/MMBT3904/2N3906/MMBT3906 bekommt Mann problemlos für einige Euronen. Neu, mit Datenblatt und einigermassen genau spezifiziert. Selbst Spezialitäten mit Transitfrequenzen > 20 GHz findet Mann zum
Firmen wie HP nicht länger exotische Transistoren einsetzten und sich in moderneren Geräten oft mit 2N3904/6 oder MMBT3904/6 begnügten. Ging also. Trotzdem sollte man den damaligen Autoren ein gewissen Respekt zollen, die sich die Mühe machten Elektronik einführend dem Publikum zu vermitteln. Wie wir
npn-Transistor wäre? Würde man R6 überhaupt noch brauchen? Ursprünglich gab es keinen R6 (noch mit MMBT3904 als Treiber). Den habe ich dann zur Unterstützung hinzugefügt, weil das Entladen zu lahm war. Den habe ich nun einfach weiter drin gelassen ... Bei npn habe ich _den Verdacht_ (als Laie, elektronischer
TRANS BC848B/ BC847B P T 2002 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P T 2004 759551473700 TRANS-CHIP MMBT3904LT1 G NP T 2006 759551500000 TRANS-SMD FDD8778 25V 35A N T 2006 759551439800 TRANS-CHIP FDS 8958A DUAL TR 2002 S 759551404400 SMT INVERTER 19W HVT-108 TR 2002 S 759551404400 SMT INVERTER 19W HVT-
wieder geladen wurde. FETs mit besseren Eigenschaften konnte ich nicht finden. Mit einem Transistor MMBT3904 funktioniert es besser, aber noch nicht zufriedenstellend. Hat jemand eine Idee, wie dies besser gelöst werden könnte? Es steht nur eine 3.3 Volt Spannung zur Verfügung. Gruss Tom
Marking ist 1AM scheint also dieser Transistor zu sein: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MMBT3904LT1-D.PDF [code] Pin 1 - Basis - ATmega Pin 2 - Emitter - Anode Pin 3 - Kollektor - +5V [/code] Also das was auf dem Display angezeigt wird sieht richtig aus. Allerdings ist bei mir
Marking ist 1AM scheint also dieser Transistor zu sein: >http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MMBT3904LT1-D.PDF Ah ein NPN. Dann bleibt die Logik gleich. Offensichtlich, denn es funktioniert bei dir ja. :) >Allerdings ist bei mir die Anzeigte Temperatur deutlich höher als die gemessene.
Transistor eventuell überfordert. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es gut ist wenn ich wie geplant den MMBT3904 (=2N3904 als SOT-23) darauf verbaue. Dessen Datenblatt gibt als maximalen Collectorstrom 200mA an. Ich schicke 800-1000mA durch, allerdings nur für 50-80µs mit mindestens 18ms Pause. Ich weiß
dritten Herstellers war es dann, es ist für mich jetzt alles geklärt. Werde bei den Transistoren (MMBT3904) bleiben, gemäß des Datenblatts halten sie das locker aus. Von meiner Seite aus hiermit in Dankbarkeit geschlossen.