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Mikrofon immitieren (Atmega8)
den PC, Handy-Headset...) Diese Mikrofone sind meist Elektretkapseln. Dazu würde ich ein N-JFET hernehmen, Drain an Mic-In, Source an Masse, Widerstand so 1M zwischen Gate und Masse. Ins Gate dann mit AC-entkoppeltem Signal im Millivoltbereich rein gehen. Masse des Mikrocontrollers und Masse des
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Bauteil identifizieren
Hallo zusammen Im Anhang ist ein JFET aus einem Mikrofon mit offenem Gate. Weiss jemand, welcher Typ dies ist? ( Auf der Rückseite fehlt ein Beinchen) Im Anhang ist auch das Datenblatt des Mikrofon(hilft jedoch nicht viel). Vielen
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Größerer Widerstand = rauschärmer?
1 Der BF862 ist je nach Geschwindigkeitsbereich so ein Geheimtipp. Gilt als der rauschärmste JFET in seinem Arbeitsbereich und bezahlbar. Nahe am theoretischen Minimum.
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CES Hautwiderstand
nun anstelle Deines 100 kOhm-Potis angeschlossen. Zur Einstellung des Stromes würde ich dann die JFET-Variante vorschlagen. Also Poti mit kalibrierter Skala zwischen Source und Gate. Gate geht dann an "-" der Gleichrichterbrücke und Source an deren "+". Sorry für die Prosa. HTH Gruß
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Multifuse lh vs lt?
Shunt und Komparator (selbsthaltend beschalten) erledigt. Wenn Highside nötig ist, kommt noch nen JFET- oder R2R-Opamp und nen kleiner FET dazu.
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Überspannungsschutz an AVR Eingängen
Serienwiderstände mit 1kOhm drin, jemand anderes darf keine Parallelkapazitäten haben und nimmt 2 JFET statt der Dioden. Das nennt sich Picoampere-Diode, wurde hier im Forum auch schon erschlagend behandelt. Der µC hat intern sicherlich auch das so genannte Schutzdiodennetzwerk, es ergibt sich durch
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Problem bei Schaltungsdimensionierung
Spannungsteiler mit 9,9MΩ und 100kΩ mit einem nachgeschalteten Spannungsfolger aus einem billigen JFET-Opamp wie dem TL081 genügen?
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LiIon-Akku in E-Gitarre einbauen?
Der verbraucht bei 3,3V 60..70mA. In meiner Axe ist lediglich ein kleiner Pufferverstärker mit JFET. Stromaufnahme um die 100uA.
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Multimeter mit 0,1µA-Genauigkeit
Eingangswiderstand reicht da nicht. Das zieht bei 5V immerhin schon 500nA ;-) Mit einem OPV mit JFET Eingang kommt man problemlos auf 100pA und weniger. > während der Atmel langsam den Elko entlädt. Die >Zeit, die er braucht, um die minimale Versorgungsspannung (z. B. 3,2V) >zu erreichen, messe
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Digital-Mulitmeter-Ärger
entsprechen bei einem Innenwiderstand von 3GΩ einem Strom von 58pA. Das Mess-IC hat vermutlich einen JFET-Eingang und eine mit Dioden realisierte Schutzschaltung gegen Überspannungen. Die Leckströme dieser Bauteile summieren sich auf, so dass die 58pA durchaus plausibel sind. Die Leckströme sind zudem
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OPV: Datenblattangaben verstehen die nicht in den Grundlagenartikeln behandelt werden
plötzlich schlechtere Biasströme? -> weil dabei eine andere Eingangsschaltung wirksam ist? Warum können JFET-OPVs eingangsseitig nicht bis an die Versorgungsspannung arbeiten? -> weil die Gates vorgespannt sein müssen etc... Also, welche Begriffe sind dir unklar? Hier gibts ne Menge Leute, die fit sind
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PWM geht nicht auf 0V
natürlich. Schau dir mal an, wie so ein MOSFET aufgebaut ist. Da verwechselst du wohl etwas mit dem JFET. Beim MOSFET sind Drain- und Sourcebereich sowie der Kanal N-dotiert. Das Substrat interessiert primär nicht und findet sich deswegen auch nicht im Namen wieder.
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Digital I/Os schützen
ein paar Suppressordioden nehmen um die Eingänge vor Überspannung zu schützen und dann mit einem JFET eine Konstantstromquelle basteln, über die ein Optokoppler "betrieben" wird. Hat den Nachteil, daß deine Signalquelle zwar etwas Strom liefern können muss (für die LED im Optokoppler)... aber du hast
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EMG-Gerät: Wie designen?
durch das Filter dann dramatisch verändert wird. Als Eingangsstufe sollte ein möglichst rauscharmer JFET-OP-AMP oder BIP-AMP in Instrumentenverstärkerschaltung verwendet werden. Verstärkung hier nicht allzugroß(~5-10), sonst übersteuern dir die DC Potentiale den Amp.Danach Hochpass und weitere Verstärkerstufe
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Leichte Spannungsschwankungen stabilisieren
vielleicht komplett auf dem Holzweg? Ja. Bau eine einfache [[Konstantstromquelle]] für deine [[LED]]s. JFET reicht, ggf. was anderes. Wenn deine LED-Streifen schon Vorwiderstände haben, kann man auch einen Konstantspannungsregler ala 7808 nutzen. Das Problem ist, dass du sie mit weniger als 12V betreiben
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Versorgungsspannung eines OP kappen
relativ erschwinglich, und ginge bis etwas über 42 V. Eine Lösung für die hohen Spannungen wären ggf. JFETs, nicht ganz zu sparsam, aber auch noch im µA Bereich. Möglich wäre auch die Überwachungschaltung irgendwo in der Mitte zu haben, und dann einen MUX für 0 bis + 35 V (8 Zellen) und einen 2. für die
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BTF11 Kondensatormikrofon - seltsame Schaltung
nicht für die Kapsel sondern nur für den folgenden NF-Verstärker. Der beginnt anscheinend mit dem JFET, der nicht die Schrotrausch-Schwächen eines MOSFET hat.
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Funktionsweise einer Schaltung
ich auch schon mal geliebäugelt. Ich war dann aber doch zufrieden mit einem 'normalen' Dipper mit JFET (und experimentiere mit einem mit Röhren bei 12V Versorgung). Auf den einschlägigen Seiten ist die Schaltung samt vieler Details schon ganz gut beschrieben. Simulieren ist auch ein guter Weg zum
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Atmega8 und PIR Sensor Conrad
Leider werd' ich daraus nicht ganz schlau, also rein interessehalber: 1) Ich sehe da nur einen JFET, d.h. wenn überhaupt verfügt der Sensor über einen open-drain-Ausgang?! 2) Welcher der im Schaltplan eingezeichneten Widerstände soll da der Pull-Up sein? 3) Was bewirkt die Diode D2?? Wenn der
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SN75468 als Nixie Treiber
Nimm doch Einzeltransistoren. http://web.jfet.org/nixie-1/NixieTransistors.pdf Den MPSA42 gibts auch in SOT23 als MMBTA42, und dann ist es echt Platz sparend. fchk
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Piezo-Spannungen einzeln regelbar addieren
R6 und R15 sparen. Je nach Bauform ist ein 4 fach OP auch wirklich nicht so viel größer als 3 JFETs. Bei den OPs braucht man auch die Widerstände für den DC Bias. Zumindest mit den 100 µF Elkos wird die Schaltung mit OPs aber schon größer.
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Spannungsgesteuerten Abschwächer bauen
PIN Dioden gehen gut. Man kann aber auch Mos-/JFets benutzen um Dämpfungsglieder zu bauen. Kann bei der Intermodulation Vorteile haben. Ansosten ist auch eine Kombination aus Step- und Variablen - Attenuator verwenden. Viele Grüße, Martin L.
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Frage zu Verstärkerschaltungen
des Referenzstroms zu verpassen. Und wenn man den Referenzstrom nicht intern erzeugt (hier mit dem JFET), sondern vom Anwender extern einspeisen läßt, bekommt man einen "programmierbaren" OPV, wo man Stromaufnahme vs. Frequenzgang extern einstellen kann.
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Diverse 68000 CPUs
62256 On Semi MBRD835LG Schottky Barrier Rectifier Diode 35V 8A DPAK Switchmode MC34074D Quad JFET OpAmp SOIC14 6507 - Atari 2600 CPU Intel 8031, PDIP MPSA55 PNP Transistors NE555 DIL8 Versand: 3 Euro. Bezahlung: Paypal, keine Kontodaten erforderlich. Registrierter Versand: 6.50 Euro
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Parasitäre Kapazitäten Oszilloskop Abschwächer
Tocotronix S. schrieb im Beitrag #4678888: > Inwiefern? Die Steilheit von JFETs streuen erheblich.
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Startet diese Schaltung?
als Stromspiegel wenn einer davon per Widerstand eine ausreichend konstante Spannung sieht, einen JFET mit Widerstand https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/fet-current-source.html oder die Referenzspannungsquelle aus einer Stromquelle (aka Widerstand) betreiben die sich aus der Referenzspannung
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U440 diskret aufbauen
Hallo, in einem ELV-Frequenzzähler ist ein U440 N-Channel JFET Monolithic Dual zur Impedanzwandlung verbaut. Das geht doch auch mit zwei einzelnen Transistoren. Welche von R**ch*lt lieferbare könnte man einsetzen? Cheffe
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Ports gegen Überlast sichern
begrenzen kannst. Wenn du es ganz sicher haben willst nimmst du Optokoppler mit einem vorgeschalteten JFET als Konstantstromquelle für die LED des Kopplers. Das ist dann Idiotensicher. Das mit den Dioden hängt vom verwendeten Controller ab also bitte mehr Infos. de Steffen
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
könnte man die Bandbreite streng einengen. Ein BF245 würde sich vorzüglich dafür eignen. Den JFET und die Batterie könnte man unterhalb in der Aufbauplatte einbauen. Was meint ihr dazu als Phase II Ausbau?
Dioden durch Parallelschaltung von 2 Dioden, Tunnel- und Gunn-Dioden durch Zusammenschaltung zweier JFETs gebildet. Ich würde gerne schon am Modell sehen, ob eine Vorspannung etwas bringt und welcher Bereich geeignet wäre, und das dann in der Realität testen. Letztlich wird es aber darauf hinauslaufen
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PH-Messgerät
pH Meter einen Eingangsimpedanz von ~ GOhm. Ih wollte bei meinem pH-Messverstärker das über einen JFET OpAmp machen, hatte dann aber keine Zeit mehr. Da das schon gut 15 Jahre her ist weiss nich nicht welchen Typ ich damals für den Impedanzwandler nutzen wollte. Leider habe ich nur noch die Eagledatei
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Suche fet zum schalten der an einer Maglite
für TUP/TUN, DUS und so, auch mal ne nützliche kleine Sammlung von preiswerten Universal MOS-FETs, JFETs und weiss nicht was? Dieser gerade erst erwähnte SIR.... ist mir vollkommen neu. Die Dinger spriessen wohl wie Pilze aus der Erde und wenn man nicht hinterher ist, verpasst man sogar die Einführung
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Einfache Strombegrenzung Stellbereich 500-1200mA; Drop bis 1,25V gesucht?
Strom wird mit dem 30R-Widerstand eingestellt, der genaue Wertebereich hängt vor allem vom Idss des JFet (BF256, BF244 o.ä.) ab.
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spannungsgesteuertes Potentiometer
Hilfe von µC und D/A-Wander). Habe selber schon Google bemüht und mir diverse Schaltungen mit JFet's angesehen und selbige mit LTSpice auch simuliert. Leider stellte ich (logischer weise) fest, dass durch den FET das Signal doch recht stark verfälscht werden kann. Im Audiobereich ist das natürlich
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MOSFET gesucht
Super - den hab ich sogar da. Hatte den mit einem JFET verwechselt ... Mfg Thomas Pototschnig
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LDR als regelbarer ersatz für NTC? Temperaturkompensation
mittlerweile abgestoßen. Dürfen in der EU für normale Geräte ab 2012 nicht mehr benutzt werden. Es gibt JFETs die optisch ansteuerbar sind. Fairchild z.B.
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Energieverbrauch messen 12V
[/pre] Der OpAmp muß dabei aber an der positiven Versorgungsspannung messen können, das können JFET OpAmps wie LF356, TL071. Aber die Spannung am SHUNT muss immer deutlich über (10V) liegen damit die Schaltung funktionieren kann. Fertig und präzise gibt es das in LT1787 und LTC6101 uva. Ein
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DCF-Uhr from Scratch
Endeffekt aber kein Hexenwerk. Statt dem Dekoderchip an der Antenne den Schwingkreis hochohmig mit JFET abgreifen, etwas verstärken, direkt, ohne Mischer/Demodulation, an den ADC. 77,5 kHz ist jetzt keine Hochfrequenz, aber etwas schneller als der AVR-Arduino-ADC sollte der schon sein. (STM32, RP2040
schrieb im Beitrag #8048674: > Statt dem Dekoderchip an der Antenne den Schwingkreis hochohmig mit JFET > abgreifen, etwas verstärken, direkt, ohne Mischer/Demodulation, an den > ADC. Würde ich auch so machen. Heutzutage kann man sogar die Bilder auf der Schallplatte der Voyager Weltraumsonden
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single supply 02
Kondensator auf. Der Biasstrom ist zwar je nach OPV sehr klein, aber sogut immer vorhanden. OPVs mit JFET-Eingang sind diesbezüglich, prinzipbedingt, deutlich besser.
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OpAmp: Umstellung von Dual Supply auf Single Supply
15V Dual Supply. Welche besonderen Eigenschaften sind bei Operationsverstärkern von Bedeutung z.B. JFet-Eingang, MOSFet-Eingang ?
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Suche passenden OP
10mA LT) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF over-the-top) LT1638/39 (44V 25mA 1nF over-the-top) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322
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Wien-Robinson-Oszillator
innerhalb einer Schwingung (--> Klirrfaktor). Bei fehlendem Signal liegt das Gate auf Masse, der JFET ist voll aufgesteuert (D-S niederohmig) und die Verstärkung maximal (größer als für konstante Schwingung nötig) --> die Schaltung kann anschwingen.
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Verstärkung 2V -> 3.3V
Gut am LF353 ist, dass er JFET-Eingänge hat, wegen des extrem hochohmi- gen Eingangssignals. Schlecht am LF353 ist, dass die Ausgangsspannung nicht näher als etwa 1,3V an die positive und negative Versorgungs- spannung gelangen
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Spannung von 5-8v auf 5,8v begrenzen
- na das stimmt so nicht ganz du verwechselst den tl071 mit dem tl081 der tl081 ist ein JFET-OP der arbeitet bei 2-30V und hat im lerlauf nur einen eigenbedart von unter 1mA - da der OP als "entkoppelnder leitungstreiber" geschalten ist und der sense anschluß (Pin 2) nicht direckt
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Frage zu ADC Schutzschaltung
pflegen, aber 50 Mark hab ich da in Erinnerung. Bei den Schutzdioden gibt's es auch Konzepte mit JFET (Diode/n) oder BJTs mit Vorteilen. Finde aber das ist ein spezialisiertes Thema bz. Kapitel. Noch einen schönen Sonntag Dirk St.
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Phasenschieber
Also in der Audiotechnik als Phaser bekannt nutzt man statt dem zum C gehörigen Widerstand einen jFet um eine spannungsgesteuerte phasenverschiebung zu bekommen, ob das in deinem Frequenzbereich geht kann ich leider nicht sagen.
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MOSFet Typ gesucht
Infineon hat einige Kleinsignaltypen im Programm, ansonsten gibt es in dieser Leistungsklasse nur JFET, z.B. von Lovoltech. Arno
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Funkamateur DCF77 Empfänger/Normal - LTSpice Simulation des Analogteils
stromsparenden Rail to Rail konnen dafür das Bandwidth-Produkt oder die Anstiegszeit nicht. Ein OP mit JFet-Eingang kommt gleich gar nicht in Frage. Der Transistor war nur gerade in meiner Bibliothek verfügbar, denn kannst Du gleich wieder zurückändern. Warum muß der eigentlich bis 6GHz gehen? Ich hätte
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µV Rausch-Evaluation
Aufbauen, etwa mit Operationsverstärker wie OP37, LT1028 oder mit etwas mehr Aufwand mit diskretem JFET. Das Signal kann dann wahlweise auf das Oszilloskop oder die PC Karte.
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Kondensator verändert Kapazität nach dem Nachlöten
allenfalls Mylar. Der wird auf zB auf 50V aufgeladen, dann wird die Quelle angehaengt. Zum Messen wird ein JFet Sourcefolger verwendet, welcher auch auf 50V vorgespannt wird, angeschaltet. Das Ganze in getrockneter, thermostatisierter Stickstoffatmosphaere. So sampelt man alle Tage einmal die Spannung auf dem
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Transistor auf Wasserkühler befestigen
einem Typ gut am Chip zu erkennen. Nur streuen diese Zellen so stark, wie zum Beispiel das auch beim JFET 30x ist. Das führt im Linearbetrieb zu einer sehr ungleichen Leistungsverteilung auf die parallelen Chips. Sind auf dem Chip 200 solche ungleichen Zellen, dann kann der Chip nur 1/200 bis 1/100 des