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Rail2Rail OpAmp +15V Versorgungsspannung
10nF) LT1638/39 (44V 25mA 1nF) TSB611 (SOT23-5 36V 1.6mV) NCS20071 (OnSemi 36V 100mA) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI hardened) ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog
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DCF77 Eigenbau / Umbau
Drähte nur an ein paar Punkten. 4. Belastung durch die angeschlossene Schaltung. Z.B. belastet ein JFet das Antennen-Signal kaum, für einen nachfolgenden Bipolar-Transistor wäre eine Koppelwicklung notwendig. Ich bin hier 150km von Mainflingen entfernt. Ein 18cm Stab bringt in Resonanz ein Signal
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suche Transistortypen
die Problematik, daß bedrahtete Bauteile generell sterben. Der berühmte wunderbare 2SK389, ein Dual-JFET für Audiozwecke, ist beispielsweise daran gestorben, daß das Gehäuse nicht mehr gefertigt werden konnte. Man hat das Bauteil dann komplett eingestellt. Dieses Schicksal erleiden viele beliebte Audio-Transistoren
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Digitaleingang - Spannungsbereich erhöhen
verlangten Spannungsbereich, wenn du nicht noch ein strombegrenzendes Bauteil (z.B. passend beschalteter JFET siehe den https://www.mikrocontroller.net/topic/185486) zusätzlich mit verbaust.
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Mikrofonverstärker für Knowles FG-23629
Knowles hält sich mit dem Innenleben bedeckt; ich vermute, da steckt nicht mehr als ein einzelner JFET drin. > Einen Emitterfolger und danach direkt in eine Basisschaltung hinein ... Naja, ich bin sowieso kaum "bipolar", da noch eine Basisschaltung mit Hochpass 2. Ordnung - ich fürchte dazu langt
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Spielzeuglok verlangsamen; 1,5V Batterie
Transistor kurz noch einmal wieder geöffnet werden. Es wäre auch möglich für diese Funktion einen p-JFET oder weitern pnp-Transistor zu ergänzen.
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IR Empfänger verbessern
Grundhelligkeit analog rausrechnen. Prinzip im Bild. Früher wurde das mim JFET gemacht, aber dafür brauchts mehr als nur +3,3V. Dahinter Bandpassverstärker.
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LTspice: Verstärker ohne Ausgangsspannung
#2409663: > Das Problem liegt wahrscheinlich zwischen den Ohren. Nicht unbedingt :-) Bei den JFets habe ich in der Simulation auch schon öfters große Unterschiede in der Steilheit und damit im Arbeitspunkt feststellen können. Spiele mal mit dem R4, mir erscheint der etwas groß. Vielleicht hängst
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Eigene Transistormodelle im LTSPICE
bin. Leider ist es nach meiner Erfahrung so, daß auch die Modellparameter für Si-Transistoren, JFets, Mosfets, OPVs, Leds usw. idR nicht korrekt sind. Man findet in Modellbibliotheken der Simulatoren bzw. auf den Herstellerseiten Modelle mit Earlyspannungen von 1kV, Basisbahnwiderstände von 10R für
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3.3V Clock aus +-600mV erzeugen
immer zu haben ;) Du brauchst auf jeden Fall eine analoge Verstärkerstufe (Bipolar-Transisor, JFET, MOSFET, OPV, ...), die den Signalpegel ein Stück anhebt und ein Filter, um die ganzen Störungen/Überschwinger rauszufiltern (Tiefpass oder Bandpass), so dass nach Möglichkeit ein sauberes Sinus-Signal
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Single OpAmp ft. Dual OpAmp
TL061 waere mit niedrigem Ruhestrom. Low input current (200pA), low power (200uA) 35V JFET Op-Amp, single - STMicroelectronics Single OP nimmt man, wenn nur ein OP benoetigt wird, kein Kanaluebersprechen sei soll, oder Offsetabgleichanschluesse bestimmter Typen benoetigt werden. TDA2822
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Was beinflusst hier die linearität
IC6 rum und bringt Q3 zum Leiten. Je nach Verzögerungszeit der Bauteile durch Bahnwiderstand des JFETs und Reaktionszeit von IC7b und IC6 wird das Entladen dann Beendet, nicht unbedingt bei 0V. Dabei überträgt Q3 durch seine Gate-To-Source Kapazität auch eine Ladung in C3. Die Freqeunz ist also stark
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PWM-Leuchtstreifen-Alternativschaltung zu Depletion Mosfet ?
Spannungsversorgung des Invertierers ist wohl nicht so die gute Lösung. Könnte man alternativ auch einen Jfet verwenden ? Die sind ja erstmal selbstleitend, und der Strom ist ja auf max. 40mA begrentzt.
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Grundlegendes Problem mit FET's
isoliertem Gate), OK. Aber was ist denn ein PNFET? Es gibt Bipolartransistoren, Sperrschicht-FETs (JFETs) und IGFETs (also meist MOSFETs), von Sondertypen wie UJTs und so mal abgesehen. > Ist der unterscheid zum Normalen Transistor wirklich so groß, außer dass > der FET Spannungsgesteuert ist? Wenn
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Auswertung Spannung SSR/OK?
glaub ich mit dem Vorwiderstand kritisch aus Man kann eine Konstantstromdiode vorsetzen, eine JFET oder mit einem Transistor eine Stromregelung aufbauen.
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OP-Amp schützen
Kapazitäten. Kuck dir mal das Datenblatt der JFETs an. Die Schaltung sieht etwas älter aus, da gab's noch nicht so schicke sub-pF ESD Teile wie heute.
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Selbstleitender FET mit positiver Sperrspannung?
geringem Ron leitet und (idealerweise) bei angelegter positiver Gate Spannung sehr hochohmig wird. JFets fallen wegen des hohen Ron wohl aus. Und bei IG-Fets habe ich bislang nur negative Sperrspannungen gefunden. Ich habe fuer ein aktuelles Projekt leider nur eine positive 3V Spannung und sehr geringe
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Stromkompensation Versorgungsspannung
Dann eine große Eingangskapazität dazu und deren Ladestom begrenzen. Bei 2mA geht das gut mit einem JFET (siehe Artikel Konstantstromquelle). Dann ist sichergestellt, dass der Strom im erlaubten Fenster bleibt.
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Photodioden Frontends Bandbreitenfrage
der Photodiode nahezu konstant hält. Des Weitern wird das ja noch verbessert indem ich aktiv mit JFET oder OP-Spannungsfolger die Voltage Swing über der Photodiode minimiere!
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Welcher N mosfet schaltet zu 100% durch ?
Gate ist wohl nicht im Sinne des Erfinders. Kommt mir seltsam vor, kann aber nichts dazu sagen. Bei JFETS ist das normal, aber bei MOSFETS...? > Sorry kann dir nicht ganz folgen wie verändere ich sonst die spannung > für den mosfet um da werte wie 10 -90% einzustellen ? achso...ein Schalter wäre
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Einfache Konstantstromquelle
geht (müsste ich > erstmal ins DaBla schauen) Das geht normalerweise nur mit (selbstleitenden) JFETs und das auch nur bei kleinen Strömen (typisch 20mA).
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Arduino soll über PWM Vactrol steuern
lange nicht (ca.VCC-2V, GND+2V) an die Betriebsspannungsgrenze heranreichen und die Aufgrund ihrer JFET-Eingangsstufe eigentlich auch erst bei +-5Volt so "richtig spielen" Aber gut: von mir ist die Schaltung nicht...
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Was macht ein TL075CN?
Ist ein TL074 mit etwas anderen Spezifikationen, also ein 4-fach JFET OPV
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Logik um zwischen zwei Versorgungsspannungen zu wechseln
Anfangs dachte ich das einfach mit Hilfe eines Mosfets, der den USB-Anschluss zuschaltet, und eines JFets, der die Batterie "wegschaltet", lösen kann. Doch leider kriege ich das einfach nicht hin. Hättet ihr da ein paar Tipps für mich wie man so etwas lösen könnte oder prinzipiell angeht?
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19V mit FET bei 0V und -5V Steuerspannung schalten
5V zur Verfügung, aber irgendwie komm ich grad nicht drauf, welcher FET (MOSFET n-Kanal, p-Kanal, JFET) die Anforderungen erfüllt: 0V o----Verbraucher----FET----o 19V | | o-----o -5V / 0V Der FET muss unbedingt an der 19V-Seite
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Einschaltverzögerung mit hohem Eingangswiderstand...
Mit ein JFET OpVerstarker du kannst einfach MOhm und noch mehr haben. Es gab ein Paar monate vorher ein schaltung hier. Suchs bitte es.
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[V]erkaufe 300Stk. TL084 OPV
300 Stk. TL084 Operationsverstärker in Stangen org. Verpackt JFET-Input - 4-fach DIL-14 10 cent das Stück + Porto oder Abholung in 12353 Bln auch nur 100Stk. möglich mfg vibra
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Umfangreiche Transistorsammlung
Kollektorspanung (Early-Effekt) 4) es verschiedene Arten von Transistoren gibt (NPN, PNP, MOSFET, JFET)? Nun, wenn du Punkt 3) beleuchten willst, dann wird das ein ziemlich umfassender Rundumschlag in die Halbleier-Physik, wo zumindest der Tietze&Schenk zitiert werden sollte.
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Diskussion zum Artikel "Batteriewächter" 2. Mikrocontroller.net Artikelwettbewerb
Die Sache mit dem JFET-Regler gefällt mir. Kennt jemand vielleicht ein ähnliches Teil, mit dem man im Bereich 2,0 - 3,6V landet? Damit könnte man dann auch modernere µCs so im Standby versorgen.
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Extrem tolerante Eingänge
Wie wäre es hiermit? http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Z.b. mit JFET 1mA an 3k3 = 3V3 an µP-Pin
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Mini 2Kanal Oszi per STM32F429-Disco Board
10MBit Netzwerkkarten, und der Eingangsabschwächer wird ein Hameg Clone. Da die LF353 auch schon JFet Eingänge haben, könnte das ohne Änderung gut klappen. Ist halt alles etwas murkliger als im Hameg, weil so wenig Platz ist. Schliesslich soll es ja ein Taschen Oszi bleiben. 73 de DC7UR
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Hilfe bei Schaltung
TLC274 geht fast jeder andere Opamp mit niedrigem Eingangs- strom (das sind meist diejenigen mit JFET- oder Mosfet-Eingängen). Falls du keinen verfügbar hast, kannst du zur Not auch den LM324 nehmen, musst dann aber etwas mit C2 und R7 herumspielen, bis die Zeitdauer halbwegs stimmt. Dazu gibt die
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DA-Umsetzer Aufbau
da? Da wärst du jetzt der Erste der das macht, weil das die maximal schlechteste Lösung ist. Jfets haben eine Toleranz der Gate-Source-Spannung von locker 2V von Exemplar zu Exemplar. Temperaturdrift und Nichtlinearität geben dann der Lösung den Rest. Schlimmer geht es nimmer. Ein Rail-to-Rail-Opamp
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Einfacher 10.7 MHz ZF Verstaerker
Du hast doch schon einen ZF-Verstärker. Die ZF kann man vor dem Demodulator mit einem JFet auskoppeln (-> Impedanzwandler). Sollte deinem AOR nichts ausmachen.
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Welche Transitoren sollte man haben
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 >Transistoren: NPN: 4*BC338, PNP: 4*BC328, JFET: 1*BF245B oder 2N7001 oder >J300 >MOSFET: BUZ10 oder IRF530 o.ä. auf Kühlkörper <3K/W, z.B. V4511D Also nimm BC338, BC328 und IRF530
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Dioden Auswahl
Anstelle von teuren picoamper Dioden, nimmt man Transistoren oder JFETs.
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Stromsensor Schaltung mit OPV
GND der OpAmp muß dabei aber an der positiven Versorgungsspannung messen können, das können JFET OpAmps wie LF356, TL071.
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Die richtige Stromquelle
Elektroniker bin, bitte ich um Euer Rat! Welche Art der Konstantstromquelle würdet Ihr bevorzugen? LM317, JFET oder BiPo-Transistor oder gäbe es vielleicht auch noch eine elegantere, aber nicht zu komplizierte Variante? Zur Versorgung der Platine hätt ich nen 24V DC Netzteil. Danke schonmal im Vorraus!!
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Hoch-zu-niedriger waagerecht ausgerichteter Schieber des Hexagons
. Negativrand-Auslöser (74HC112) . Hexagon 3-state, das Puffer umkehrt (HEF40098) . Viererkabel JFET-Eingang Allgemein-Zweck Funktionsfähiger Verstärker (TL084)
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Fehlersuche Konstanstromquelle LM317LZ
dabei nicht. Die Bezeichnung "Konstantstromquelle" sagt das schon. Man könnte übrigens auch einen JFet mit einem Widerstand als gute Konstantstromquelle betreiben, wären nur 2 Bauteile. Einziger Nachteil ist die Notwendigkeit des individuellen Abgleichs des Widerstandes.
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Styroflex-Kondensatoren
den Referenzen. Die Technologie war schon sehr abgehoben. Die Spannung auf den Caps wurde mit einem JFet als Sourcefolger gemessen. Der wurde wegen des zu hohen (!) Entladestromes ein (1) mal im Monat an den Kondensator geschaltet. Der Kondensator, resp viele verschiedene, waren theromstatisiert, lichtdicht
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Rauscharmer Spannungsregler gesucht
. Was aber garnicht geht, ist über einen Stromspiegel einen Konstantstrom in die source eines JFETs hineinzuzwingen und ac-mäßig die source mit einem großen Kondensator an Masse zu nageln. Oscons waren weitaus am schlimmsten, da sieht man am Verstärkerausgang jedes Elektron, das sich durch den
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Schutz Signalpfad - Strombegrenzung/-erkennung
konstantstromquelle2.htm http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/elektronik/f14_4.jpg Mit FET bzw. JFET geht es auch. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0207011.htm https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Alternativ gibt es diverse IC, die sich als Stromquelle beschalten
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I (PI) Regler anhalten/pausieren (diskret mit OP-Amp)
erzeugen und dann die Summe bilden. Die 0,9s Pause sind eine sehr lange Zeit. Das bedingt schon einen JFET oder CMOS Operationsverstärker mit sehr kleinem Eingangsstrom. Der Analogschalter muss natürlich auch einen hohen Off-Widerstand haben. Eingang----o/ o-----| R |-----o-------||-------o---Ausgang
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LF353DR Rail2Rail? Da fehlen 1.5V am Ausgang
TLV171/2171/4171 (billig, 36V 3mV bis 0.35V an die Rail, Eingang GND bis 3V unter VCC) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI hardened) ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog
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Suche unbekannte Schaltkreisdaten
J411 von National Semiconductor, längst obsolter Doppel-JFET.
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I2C im Auto - Störfestigkeit
-20mA. Leider ist er nicht kurzschlussfest, so dass man doch noch ein paar Bauteile braucht (z.B. JFET plus Widerstand, hast Du genug Speisespannung zur Verfügung reicht ein Widerstand). Gruss, Thorsten
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MOSFET energieeffizient galvanisch trennen
product-detail/en/IXTA6N50D2/IXTA6N50D2-ND/2183277 oder für höhere Ströme und Spannungen Normallx-On Sic JFETs, jedoch gibts die derzeit nicht mehr in großen Mengen auf dem Markt Aus welchem Grund zieht ihr den Kurzschluss der Module dem Leerlauf vor? Kurzschluss fließt ja der Kurzschlussstrom durch