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Induktive Aufladung: Last beim Aufladen trennen
auch stärker dimensionieren, dann braucht man 2 Transistoren weil invertiert werden muß, nur der JFET wäre selbstleitend.
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Elektrospinning 15kV Feld Schalten
Pockelszellen. Du kannst auch nach "A compact, high voltage 25kW, 50 kHz DC-DC converter based on SiC JFETs", lesen, das findest Du zb. hier: https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/aggeler_APEC08.pdf Viel Erfolg und laß von Dir hören wenn es läuft
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AGC 50mV - 2.5V: Realisierbar?
dimensionieren? ich finde zwar die passende Dimensionierung für den Oscillator... jedoch sind die alle ohne JFETs/MOSFETs...
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Transistor & Nixie
Verschiedene Möglichkeiten der Nixie-Ansteuerung mit Trans'oren: https://web.jfet.org/nixie-1/NixieTransistors.pdf Ich hätte auch gesagt, dass für die "Kollektorstromregelung" ein gemeinsamer Widerstand zwischen Emitter und Masse gelegt hört, weil hier ja kein Leistungsverbraucher
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Netzteil rausch- und brummfrei +/- 15 Volt ?
die höheren Frequenzen (z.B. > 10 kHz) wird dann ggf. die Induktivität wichtig und man sollte eher JFETs einsetzen, sonst macht einem das Stromrauchen der BJTs einen Strich durch die Rechnung. Von der Tendenz wären auch bei der Antenne mehr Windungen mit dünnerem Draht besser, insbesondere für FETs.
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Schalten durch sehr kurzen Impuls (Piezo)
normalen Transistoren zutun hatte, werde ich wohl jetzt nochmal die ganzen Sachen mit FET, MOSFET und JFET und was es da noch alles gibt lernen müssen. Ich habe gerade eine Conrad Lieferung mit 555ern bekommen, damit werde ich jetzt erstmal ein bisschen experimentieren... Viele Grüße, Adrium.
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Controller an Hausnetz spielt Scheibe
Q6 ist wohl auch eher kreativ gezeichnet, oder? Lass mich raten: das ist ein N-MOSFET, kein N-JFET 2N4416? So angesteuert fungiert der nämlich nur als Kurzschlussdiode. Dessen induktive Last hat hoffentlich eine Freilaufdiode. Dank Grünzeug statt ICs kann man nur raten, was welcher Pin ist, aber
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kleine Spannung verstärken mit nur +5V Ub möglich?
dann die Flussspannungen der Schutzdioden bzw. die Spannungsfestigkeit der Eingangsstufen (z.B. bei JFET-Typen ohne Schutzdioden, Stichwort Elektrometerverstärker). Nebenbei: ein Opamp interessiert sich nur für seine beiden Powerrails. Ob die Versorgung symmetrisch, oder mit einer künstlichen 0V, oder
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Digital Eingang für 9-32V
(Welche Geschwindigkeit soll denn erreicht werden?) via Konstantstromquelle, evtl. nur mit einem JFET Verarmungstyp, und in Reihe dazu einen Optokoppler zu beschalten? Die Ausgangsseite des Optokopplers kann dann mit dem internen Widerstand des µCs beschalten werden und es sollten Spannungstechnisch
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Aktive USB-Ladestation
drauf hinweisen!). Was haltet ihr davon? Was mir noch fehlt, ist ein selbstleitender MOSFET (oder JFET), der einen Strom von ~1A aushält (siehe '?' im Schaltplan). Fällt jemandem dazu was ein? Das originale 5V Steckernetzteil des Telefons liefert 1A. Da ich dieses aber nicht einsetzen will, habe ich
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Stromquelle im na-Bereich mittels Optokoppler
Relais nehmen müssen, für den etwas gröberen Bereich gehen dann ggf. gute CMOS Schalter, Photomos oder JFETs. Beim Entwurf der Schaltung sollte man auch den Schutz vor ESD und ggf. Fremdspannung (z.B. geladene Kondensatoren) berücksichtigen. Da bekommt man sonst ggf. störende Leckströme, die eine sonst
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Kleiner Quad-OPA gesucht
möglichst kleinen Quad-OPA, er dazu ein geringes Rauschen und relativ hohen Eingangswiderstand hat. ALso JFET/CMOS. Leider ist TSSSOP das kleinste was ich finde. Gibt es denn da nix kleineres?
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Eintakt-A-Endstufe mit FET
MOSFETs brauchen ja > anscheinend eine pos. Gatespannung... Was ja deutlich klüger ist. Den JFET kannst du vergessen. Den Trafo auch, den braucht man nur bei Röhren die eher wenig Strom und dafür eher viel Spannung abkönnen. So baut man das mit MOSFETs: http://www.passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
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Übersteuerungen vermeiden
in Grenzen leisten. Soft clipping wäre auch ein Stichwort für dich Man kann sowas mit einem jfet im Signalweg lösen Klanglich sind das aber keine tollen Geschichten.
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Modellauto mit SMD LEDs beleuchten
Um die Sache noch etwas zu verkomplizieren könnte man mit zwei JFET jeweils eine Konstantstromquelle aufbauen, so dass beide LED-Zweige bei wechselnder Eingangsspannung (12V oder 16V) immer gleich hell leuchten. Aufmale n kann ich das gerade nicht.
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Abwärtswandler Effizentz-Problem
MOSFET, aha, also nicht wie gezeichnet ein JFET, und IRFR9024NPbF, aha, also nicht wie angegeben 2N5116. Wenn von dem Plan nichts stimmt, wie soll man dann beurteilen, was falsch ist ? Der Transistor ist falsch angeschlossen, der Ausgangselko
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einfache PWM-gesteuerte variable Verstärkung
entgeht Dir was. Mit FETs kann man sehr schön VCAs bauen, solange das Signal klein genug bleibt. Ein Jfet verhält sich unterhalb des Abschnürbereiches und bei kleinen DS-Spannungen wie ein steuerbarer Widerstand. Hier mal ein Beispiel, andere mußt Du Dir selber suchen: http://sound.westhost.com/project67
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LM324 vs. 2x 1458
Außerdem ist die Schaltung eh' noch in der Entwicklung und von MC1458 auf einen rauschärmeren JFET-OPV umzusteigen, ist gleichzeitig vielleicht noch eine zusätzliche Schaltungsverbesserung. Grüße Christoph
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AC Widerstand ( elektronisch )
Vielleicht hilft das weiter, jfet als Widerstand : https://www.vishay.com/docs/70598/70598.pdf
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Suche dünnes und kapazitätsarmes Kabel
//en.wikipedia.org/wiki/Negative_impedance_converter Bei 30 MHz kannst du den Opamp durch eine Jfet Schaltung ersetzen. Gruss, Udo
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Wozu die Isolationsschicht unter dem Gate bei MOS-Transistoren
MOS-Transistor ist. Die Oxidschicht beim MOSFET hat die gleiche Funktion wie die Sperrschicht beim JFET. Sie dient als Isolation zwischen Gate und Kanal.
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BF245 selektieren
Anhang ist ein Auszug aus einer Siliconix-AppNote. Ausserdem: http://www.geofex.com/ und dort nach JFET-Matching suchen. Arno
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DCF77 Modul Position von Pullup
Mikrofonkabel) begegnen. Ich betreibe z.B. nur den Ferritstab mit passendem Kondensator und einem JFET als Buffer über mehrere Meter Mikrofonleitung. Im eigentlichen Empfänger sitzt der Arbeitswiderstand - einfach um nicht noch eine dritte Leitung für VCC haben zu müssen. Geht seit Jahrzehnten problemlos
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NF-Frequenz-Zähler Pegelanpassung
ein Spannungsteiler (z.B. 1 M + 10 pF und 100 K + 100 pF) und dann erst ein Verstärker (z.B. ein JFET als Sourcefolger, oder ein DG-MOSFET als variabler Verstärker). An sich wird das ähnlich dem Eingang eines Oszilloskop - nur das hier Linearität und Rauchen eher nicht so wichtig ist. Für die Variable
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Operationsverstärker für Photodiode
Bandbreite hier keine große Rolle spielt. Wichtig wäre Singlesupply (3.3 V). Kann ich jeden beliebigen JFET-OPV (Bias current!) nehmen?! Für konkrete Empfehlungen und Tips wäre ich dankbar, da die Auswertung von Photodioden für mich Neuland ist und es dort viele Fallstricke gibt...
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Wien-Robinson-Oszillator, Amplitudenregelung
minimal. Die Widerstände müssen so dimensioniert sein, dass durch Veränderung der Gatespannung für den JFET der Spannungsteiler von knapp üner 2:1 auf knapp unter 2:1 gestellt werden kann und somit die Verstärkung von knapp unter x3 bis auf knapp ü+ber x3 geregelt werden kann. > Im Übrigen kann die Schaltung
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Zwischen 0V und einer 5%-1% genauen Spannung schalten
Versorung. Also kann ich keine invertierenden Verstärker benutzen. (Falls ja, könnte ich mit einem JFet und OPAmp schalten). Diskret aufgebaute Inverter haben, wie die integrierte Lösung den Nachteil das die Störsicherheit von der Spannung abhängt. Merkwürdigerweise ist die Erzeugung der Spannung durch
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LM334 - Konstanstromquelle
regelt das Ding bei niedrigem Strom extrem langsam. Ungenaue Stromquellen baut man aus einem JFET wie BF256 bei dem Gate und Source verbunden sind (so was heisst current regulating diode wie 1N5288), bessere aus Chips wie PSSI2021.
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IRF 7103 Anschlüsse ?
MOSFET symmetrisch (also Drain und Source >gleichwertig), Keine Sekunde. Das gilt bestenfalls für JFETs.
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Lastanpassung für Übertrager an Preamp Ausgang
www.vacuumstate.com/images_upload/gross/rtp5_rev_1_s.gif Zumal mein jetziger Vorverstärker auch mit so einer JFET-Kaskode mit 2SK147 und E88CC am Eingang arbeitet. Das würde quasi gedoppelt werden...
Masepunkt zu finden und nicht zusammen mit dem Massepin der Eingangsbuchse? Der Eingang hängt über den JFET und den Source-Widerstand an Masse über den zentralen Punkt. Das würde also nicht in der Schleife zwischen Ausgang und PE oder zwischen Ausgang links und Ausgang rechts liegen...
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Netzteilfrag zu geplanten kleinen PreAmp
bin doch wieder beim guten alten tl07x gelandet. zudem liegen die dinger haufenweise im schrank. jfet´s am eingang soll ja günstig sein. mfg
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TLC272 kaputt
davon ist, das die Ausgangsspannung rauf und runter sich bewegt, eben ja nach E-Feldsituation. Bei JFET-Eingängen ist das genau so. Vielleicht etwas weniger ausgeprägt. Bei BJT-Eingängen ist diese selbe E-Feldwirkung bestenfalls sehr schwach, ausser vielleicht beim LM858, bzw. LM324, bei denen es an
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I2C-Level-Shifting mittels N-FET
nicht symmetrisch aufgebaut. Zumindest kein Ottonormal-FET. Ich denke die Symmetrischen FETs heißen JFET. Ist auch egal. Habe nun Schottky-Dioden (1PS79SB70) parallel zu den FETs. Gruß Entwickler
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Welchen MOSFET für Darlington-Fingersensor-Schaltung?
einzelner MOSFET mit Pull-Down am Gate und satt mit Schutzdioden versehen, ODER die gezeichneten JFETs für die aber eine ganz andere Schaltung notwendig wäre. Und wie schon richtig geschrieben wurde: Jeder dieser Schaltungen taugt nichts. Fehlauslösungen, Zerstörung durch statische Entladung
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[V] 4 Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
enthalten aber ein evt. interessantes Bauteil, einen "ELTEC-5192 Dual Pyroelectric IR Detector with JFET Amplifier" (Datenblatt und Applikationsschriften findet man sofort im Internet). Für Porto, Verpackung und Gang zur Post hätte ich gerne 10 EUR. Gruß, Günter
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
pdf , Vorhanden ca. 2000, Preis/St. 10 Cent ---------- *ICs* ---------- *TL062IDR OP Amp* JFET Input Low Power OP-Amp, SOIC 1,27 mm Pad Pitch, Datenblatt http://dl.lostemp.de/slos078j.pdf (Package Drawing "D"), vorhanden ca. 80, Preis/Stück 5 Cent *LM358 Op Amp* Standard doppel OP-Amp, DIP
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Suche Temperaturstabile Stromquelle <10mA
für je 100 µA. Je nach Anwendung ist das aber auch schon zu gut. Die low cost Version ist ein JFET mit einem Widerstand.
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LED-Tester für mehrere LED´s
www.ferromel.de/tronic_16.htm Bilder 2b oder auch 2a. Für mehr Strom auch dann nicht, wenn du einen jFET findest, der bei 0V Gatespannung eben die 20mA kann. Unklar ist mir, ob deine 1-7 LEDs beim Testen pro Test immer den gleichen Strom haben sollen/müssen oder ob du jeden Testplatz individuell einstellen
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Überspannungsschutz aus c't Lab, verstehe ich nicht ganz
Noch kleinere Kapazitäten und Sperrströme erreicht man mit der Gatediode von JFET. D und S werden dabei miteinander verbunden. Eine weitere Möglichkeit bieten selbstleitende MOSFET als Strombegrenzung. Bei integrierten Schutzdioden ist dann keine weitere Massnahme erforderlich.
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Dimensionierung der Leiterbahnen
LED: Wenn das nur eine Betriebsanzeige sein soll, dann reichen ein paar mA. Würde ich mit einem JFET machen, dann spielt die Betriebsspannung keine Rolle (funktioniert bloß bis zu einer bestimmten Spannung, aber hier sollte das noch im 'grünen Bereich sein'). Edit: Die Lötpunkte links sind nur
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Audiophile Elektrotechnik Gesperrt
bessere Halbleiter als rauscharme BCxxx: Bipolar: Ultra-Low Noise PNP Expitaxial Transistor 2SV888 JFET: JFE150 Ultra-Low Noise, Low Gate Current, Audio, N-Channel JFET Ein Beispiel mit JFET, bzw. mehrere JFET parallel: https://circuitcellar.com/cc-blog/a-look-at-low-noise-amplifiers/ Beispiel
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Neue Schaltung vorgehen?
Erklärt sich denke ich mehr oder weniger von selbst) - Kondensator - Transistor (Bipolar, MOSFET, JFET usw.) - Operationsverstärker Wenn du diese Teile begriffen hast, lässt sich schon sehr vieles realisieren. Im Anschluss danach solltest du dir wissen über ein paar grundlegende Schaltungen aneignen
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Alternative zum dual OPV OPA2350
Frequenzbereich bezieht und nicht auf den Anfang, wo das rosa Rauschen auftritt, vor allem bei JFET OPVs, gilt. Man unterscheidet doch zwischen dem weißen nicht deterministischem rauschen aus den Widerständen und dem Rauschen, dass durch die Halbleitereffekte hervorgerufen wird. Somit müsste
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IGBT Bibliothek
Sorry, Sonstwer hat die wahrheit gesagt. Es ist kein IGBT sondern ein Silicon Carbide Power JFET package. Ausversehen habe ich IGBT geschreiben,da ich auch mit ein IGBT beschäftig bin. noch mal danke.
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Schaltplansymbole für KiCAD
und stelle sie anderen Nutzern zur Verfügung, die auch lieber die alte Gatterform mögen. Die JFETs werde ich in deinem Sinne ändern, das scheint mir sinnvoll. Übrigens sind die Symbole für eine Stiftbreite von 12mil/0.3mmm ausgelegt. Die Standardeinstellung von EESchema ist 6mil. In dieser Einstellung
Spannungsregler Speicher EEPROM Flash Thyristoren_Triacs Timer Transistoren Bipolar JFET MOS Treiber Verstärker Komparatoren Leistungsverstärker Operationsverstärker --8<------------------------------------------------- Da KiCAD keine hierarchischen Bibliotheken unterstützt
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Topologie Höchste Effizienz bei kleiner Spannung
schaffst du gefühlte 98% mit synchroner Gleichrichtung. Angeblich haben Kollegen von FinePower >99% mit JFETs geschafft (allerdings eine PFC). Sei mir nicht böse, aber wenn du Ahnung von der Materie hättest, dann wüsstest Du, dass 30V resonanz wenig Sinn macht, da auch die parasitären Kapazitäten relativ
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10k Poti als 100k Poti nutzen?
besser geeignet sind). Eingangswiderstand?? Was ist denn am Eingangswiderstand des TL081, einem JFET-OPamp, der hier als invertierender Verstärker eingesetzt wird, auszusetzen?? Jetzt wird es wirklich lächerlich. Übrigens: Wer sagt eigentlich, daß der TE die Schaltung mit einer 9V-Batterie betreibt
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OPV Ausgangsschutz gegen Fremdspannung
Eine bidirektionale Strombegrenzung mit JFet am Ausgang.
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Hameg HM 203-4 Defekt kein Strahl
> Habt ihr eine Idee wo ich Ersatz für den U440 bekomme? Mit dem Suchbegriff "DUAL N-CHANNEL JFET" kommt man schon weit. MCH5908, CPH6904, LSK489 sind mir dabei gerade untergekommen. Zugegeben, die modernen Gehäuse machen es etwas fummelig, aber das ist ja keine Serienfertigung, die du vorhast
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ADC bei Mega8 rauscht !!!
halt in der letzten Vorlesung was über Kondensatormikrofone, da viel aber kein Wort über FET´s bzw. JFET´s. Nachdem ich deine Seite gesehen hab glaub ich aber das da noch mehr drinne steckt als nur ein Kondensator mit beweglicher Membran. Den Voicepitch habe ich mithilfe der o.g. ELM CHAN Seite gemacht