erste Schaltplan ist aus einer Veröffentlichung von IR (http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-4.pdf) und im zweiten hab ich Versucht das ganze in Target aufzubauen, wie man Schaltpläne am klügsten darstellt weiß ich leider nicht.. Ist die Schaltung denn allgemein einsetzbar für meine Problemstellung
Emitterfolger zwischen PMos Gatewiderstand und PMos Gate. Der muss die Spannung aber koennen. zB MPSA 42 & MPSA 92 Der NPN muss die Spannung auch koennen. Beispiel : PMos Gatewiderstand N= 10k Strom M=1mA Emitterwiderstand P=4.3k Ansteuerung Q=5V Verlustleistung hier 100V*1mA = 100mW Schaltzeit
Beitrag #3352556: > U.a., es gibt da ja nicht so viel Auswahl (insb. im Hinblick auf die > +-100V). MPSA42/92 geht auch. Perfekt! Die hätte ich nämlich da. ArnoR schrieb im Beitrag #3352556: > Na zum Beispiel funktioniert die auch bei f->0, Aufwand und Platzbedarf > sind geringer, Nachteile sehe
Beitrag #3352563: >> U.a., es gibt da ja nicht so viel Auswahl (insb. im Hinblick auf die >> +-100V). MPSA42/92 geht auch. > > Perfekt! Die hätte ich nämlich da. Nur daß sie in *der* Dimensionierung nicht reichen. Die VAS + Stromquelle sehen bei +/-70V und 7mA je ca. 0.5W in Ruhe, knapp 1W max. Das
wahrscheinlich um die Fünf nicht noch komischer aussehen zu lassen. Die Treiber sind mit den Transistoren MPSA42 und MPSA92 realisiert. Als Glimmlampen hatte ich die russischen INS-1 vorgesehen. Diese sind aber ein wenig zu hell für die eingesetzten Ziffern-Röhren, und wenn die Vorwiderstände erhöht werden zünden
Datenblatt INS-1 Datenblatt ATmega1284P Datenblatt TSOP4838 Datenblatt Power-Modul 1364 Datenblatt MPSA42 Datenblatt MPSA92 Datenblatt AVR Daragon Wiki PFW551 Datenblatt Referenzen. MP2103-Stick mit ARM7 (LPC2103) MP-Stick mit ARM Cortex-M3 (STM32F103CBT6)
kleinen Denkanstoß geben. Ich habe 6 Nixies, angesteuert über 2 BCD-Treiber (7414) und 3 Anoden (MPSA42+92 Combo). Ich nutze PORTB an einem Attiny4313 um die Treiber zu setzen. Nun versuche ich die Röhren zu multiplexen. Bisher habe ich nur mit einem Treiberbaustein gearbeitet in einem Testaufbau. Damit
Schaltbild hier aber die Anodenansteuerung erfolgt wie im obigen Bild. Als Basiswiderstand für den MPSA 42 habe ich 10 k genommen.
Bei den JFETs wird die Auswahl im TO92 oder ähnlichen Gehäuse zunehmend kleiner. Da muss man ggf. sehen was noch angeboten wird. Eventuell wäre zu überlegen auf eine Adaterplatine und SOT23 Bauform zu gehen. Von der reinen Kennlinie her
BF245 oder sein SMD Bruder BF545. Darlingtons sind auch interessant, z.B. BD675-BD679 oder MPSA12-MPSA14 etc.
M P S A 4 2 / M M B MPSA42 MMBTA42 PZTA42 T A 4 2 C C / P Z E E A C 4 C TO-92 B B 2 B E SOT-23 SOT-223 Mark: 1D NPN High Voltage Amplifier This device is designed for application as a video output to drive color CRT and other
restbestände und natürlich nur in DIL (ist ur-alt) Ansonsten würde ich SMD transistoren nehmen, MMBTA 92 und MMBTA 42 bei segor im 50er pack. Du kannst die nixies auch im multiplex betrieb betreiben, dann brauchst du nur 10 transistoren um die ziffern aus zu wählen und jeweils einen um die entsprechende
übrigens: ich hab selber 5 Stk. von Stefans Uhren zu Hause: funktionieren alle perfekt (mit MPSA42) Aber auch die SMD-Version funktionert, da gibts keine Probleme
Transistoren für den Step-Up (irgendein logiclevel leistungsfet mit Uds>=100V) und in der Ausgangsstufe (zB MPSA42/92) sollte die auch mit dem W48 keine Probleme haben. Versorgen sollte man das dann aber eher aus einem Netzteil. Wenn der Anschluss an einer Telefonanlage ist, kann man auch versuchen, die Spannung
#3773322: > Nichts desto trotz: Kauf das Teil und fertig. Nur dumm, dass Reichelt ihm was in TO-92 liefern würde.
H beginnen manche Hitachi Consumer-Transistoren. H945 ist also ein schlechterer 2SC945, HA42 ist MPSA42, H548 ist BC548, H9012 ist C9012. Wobei C9012 ein Consumer-Transistor von Motorola ist, nicht ein 2SC9012 oder gar BC9012, die gibt's nämlich nicht."
Schaltbild angegeben? Z.B. Diesen: http://www.conrad.de/ce/de/product/156003/Transistor-bipolar-Diotec-MPSA42-NPN-Gehaeuseart-TO-92-IC-500-mA-Emitter-Sperrspannung-UCEO-300-V?ref=searchDetail Oder gäbe es dann immer noch ein Problem?
http://www.conrad.de/ce/de/product/140536/Transistor-bipolar-Diotec-BC337-40-NPN-Gehaeuseart-TO-92-IC-800-mA-Emitter-Sperrspannung-UCEO-50-V?ref=searchDetail Wenn der Asuro den schon benutzt hat?
Mit Gleichstrom ist das nicht das Problem, da würde ich nene NPN MPSA42A oder so nehmen. Aber ich will die Dinger ja mit Wechselstrom betreiben, damit beide Elektroden leuchten.
Ansonsten zwei antiparallele Thyristoren - mag nach Overkill klingen, aber es gibt immerhin Typen im TO-92 Gehäuse.
nimm als Transistor einen MPSA42 (deiner ist bei der UCE doch recht grenzwertig), ein Basiswiderstand von 33k...10k sollte auch das Leben des Transistors erhalten, der komische RESET Taster ist auch noch drin - ist deine Soft so
Bauteilnummerierung nochmal neu machen lassen? Weil es jetzt so in etwa einen R1, R2, R8, R45 und R92 gibt. Dass man das wieder schön von 1 rauf nummerieren lässt.
Marc schrieb im Beitrag #7536875: > Q2 ist ein A42 B331 (NPN), MPSA42
Isolationsfräsung hat und darüber der blaue N eingelötet ist. Was steht auf der flachen Seite des TO92 Gehäuses? Kommt dann noch eventuell der Strom einer Kontroll LED dazu, oder so? Ich habe exemplarisch mal für eine BZX55C5V1 von Vishay geguckt. Die darf maximal 250 mW verbraten. Getestet wird sie
Blockbatterie, reicht er bis 438V durch. https://www.reichelt.de/spannungsregler-einstellbar-1-2--438-v-to-92-lr8n3-g-p153610.html
nach einer diskret aufgebauten 723-Hochvolt-Version. Das könnte dann wie im Anhang aussehen. Der MPSA93 muss z.B. durch den PBHV9560Z ersetzt werden. In dessen Spice-Model stimmt aber irgendwas nicht, deswegen hab ich in der Simu einen anderen genommen. Die Schaltung braucht eine erdfreie Versorgung
nicht zur Hand. Manfred schrieb im Beitrag #6569206: > Im Datenblatt nennen sie das "In-Line TO-92" bzw. "SO-94". "In-Line TO-92" steht aber soweit ich weiß allgemein für TO-92, bei denen die Anschlusspins in einer Reihe angeordnet sind. Das ist nicht spezifisch für die flache Bauform. Zu "SO-
Philips MPSA56, ein PNP-Kleinsignaltransistor: https://www.richis-lab.de/Bipolar38.htm
direkt mit +12V verbunden und von den Emittern zu GND einen 270 Ohm/ 1 Watt Widerstand eingebaut und MPSA56 als "Gate-Ausschalttransistor". mfg
Beitrag #7307078: > Ok, morgen werde ich das doch nochmal versuchen. Übung macht den Meister. MPSA56 hat bei mir gut funktioniert, aber auch 2SB744 oder BD138 können passend sein. mfg
Stromversorgung gelegen zu haben. Die Leistungstransistoren sind/waren wohl zu langsam. Habe sie mit MPSA92 ersetzt, welche noch verfügbar waren. Werden aber ja schon laut Simulation an der Grenze betrieben, besonders bei niedrigem Eingang (dass Q1 durchschaltet). Also erst das Eingangssignal an, dann den
30-6-01 MPSA27 Standard Discontinuation. See Replacement. Consult Marketing. MPSA43 MPSA43 NPN high-voltage transistor 933535470412 N M 3 31-12-00 30-6-01 MPSA43 116 / 126 Standard Discontinuation. See Replacement. Consult Marketing. MPSA56 MPSA56 AMO PNP general purpose transistor 933277180126 N M 3 31-12-00 30-6-01 MPSA56 116 / 412 Standard Discontinuation. See Replacement. Consult Marketing. NE701D NE701D RF/WIRELESS LOW POWER ECL
the AN92 F02b front-end of the LTC2053 and LTC6800, but sans op amp gain stage. This particular switch can handle up to 18V, The upper circuit uses an instrumentation amplifier (IA) so the ultra-high precision
the AN92 F02b front-end of the LTC2053 and LTC6800, but sans op amp gain stage. This particular switch can handle up to 18V, The upper circuit uses an instrumentation amplifier (IA) so the ultra-high precision
for the base−emitter turn−off resisBEr R 0.5 −6 is determined by: [ 60 10−3 11.1 10 R BE + 10 B f [ 92.5 mF pk(switch) The ripple contribution due to the gain of the + 10 (35) comparator is: 2.24 + 156.3 W, use 160 W |Vout| −3 V ripple(p−p) Vref 1.5 10 The additional base current required due tBERis:
the base–emitter turn–off resisBEr R 0.5 –6 is determined by: ▯ 60 ▯ 10–3 11.1 ▯ 10 RBE ▯ 10 Bf ▯ 92.5 ▯F Ipk(switch) The ripple contribution due to the gain of the ▯ 10 (35) comparator is: 2.24 ▯ 156.3 ▯, use 160 ▯ |Vout| –3 V ripple(p–p) Vref 1.5 ▯ 10 The additional base current required due tBERis
the base–emitter turn–off resisBEr R 0.5 –6 is determined by: ▯ 60 ▯ 10–3 11.1 ▯ 10 RBE ▯ 10 Bf ▯ 92.5 ▯F Ipk(switch) The ripple contribution due to the gain of the ▯ 10 (35) comparator is: 2.24 ▯ 156.3 ▯, use 160 ▯ |Vout| –3 V ripple(p–p) Vref 1.5 ▯ 10 The additional base current required due tBERis
the base–emitter turn–off resisBEr R 0.5 –6 is determined by: ▯ 60 ▯ 10–3 11.1 ▯ 10 RBE ▯ 10 Bf ▯ 92.5 ▯F Ipk(switch) The ripple contribution due to the gain of the ▯ 10 (35) comparator is: 2.24 ▯ 156.3 ▯, use 160 ▯ |Vout| –3 V ripple(p–p) Vref 1.5 ▯ 10 The additional base current required due tBERis
for the base−emitter turn−off resisBEr R 0.5 −6 is determined by: [ 60 10−3 11.1 10 R BE + 10 B f [ 92.5 mF pk(switch) The ripple contribution due to the gain of the + 10 (35) comparator is: 2.24 + 156.3 W, use 160 W |Vout| −3 V ripple(p−p) Vref 1.5 10 The additional base current required due tBERis:
the base–emitter turn–off resisBEr R 0.5 –6 is determined by: ▯ 60 ▯ 10–3 11.1 ▯ 10 RBE ▯ 10 Bf ▯ 92.5 ▯F Ipk(switch) The ripple contribution due to the gain of the ▯ 10 (35) comparator is: 2.24 ▯ 156.3 ▯, use 160 ▯ |Vout| –3 V ripple(p–p) Vref 1.5 ▯ 10 The additional base current required due tBERis
value for the base−emitter turn−off resiBEor R [ 60 10−3 11.1 10 is determined by: 10 B RBE + f [ 92.5 mF Ipk(switch) The ripple contribution due to the gain of the comparator is: + 10 (35) 2.24 |Vout| −3 + 156.3 W, use 160 W Vripple(p−p)+ Vref 1.5 10 The additional base current required due BE is:
zurVerfügung.WirsindunterderTelefonnummer jekte betrifft, was aber nichts an der Tatsache 02 03/42 92-275 ändert,dieselbeIdeeauchnachuntenzuskalie- zu erreichen. ren. Die Kombination 30er-17er-Folie hat Falls Sie Ihre Fragen, Anregungen oder durchaus ihren Reiz, setzt aber auch dann noch Wünsche lieber
SOT-23 input-voltage flexibility (substitute an IXTP08N100 if you LP2950/1–33 75 30 2.2 600 100 TO-92, DIP, SOIC want to go to 1kV). LM2936–3.3 15 40 22 400 50 TO-92, SOT-23, SOIC A few details. (a) In this circuit we’ve used a small gate TPS71533 3.2 24 0.47 740 50 SC-70 resistor to suppress the oscillation