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gesucht schneller Komparator mit +12V/0V am Ausgang
https://www.mikrocontroller.net/topic/473131#5820731 Dein LF357 ist ein relativ flinker OPV mit JFET Eingang und ca. 20 MHz Verstärkungsbandbreitenprodukt. Er ist als invertierender Verstärker mit bis zu Verstärkung 50 aufgebaut, hat dann immer noch ca. 400kHz Bandbreite, macht ca. 0,9us Anstiegszeit
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Elektret-Mikrofon Verstärker
Der mit typisch 1k angegeben (Gleichstromwiderstand). Da es sich hier um den Bahnwiderstand eines JFET handelt kann der dynamische Innenwiderstand (Impedanz) noch höher sein. Der Kondensator kann also (probieren) noch deutlich kleiner werden.
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Gitarrenvorverstärker modifizieren
braucht.) Also für den 741-er hatte ich die direkt pinkompatibel verwenden können, obwohl die 72-er ja JFET-Eingänge haben. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied zum 741-er. Klappt aber. Also, Bei UB/2 sollte man die abblocken. Wenn da schon die NF eingekoppelt wird, dann so wie im Bild. (Der 4558
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h-Parameter für's Kleinsignalverhalten
uns hat er in Elektronik I ein paar Datenbblätter ausgeteilt. Was ich hab: -BC107,BC108,BC109 -JFET 2N319 , 2N5457 ( y-Parameter, kann man aber in h-Parameter umrechnen) -BF245A,B,C dauf den kann man eigentlich kaum was erkennen, die müsste ich einscannen und dir schicken... also glaub nicht
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Blink LED mit Ladungspumpe für sehr niedrige Eingangsspannung
H. H. schrieb im Beitrag #7043832: > Sperrschwinger Oder mit JFET. So haben wir es frueher gemacht.
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
LTspice-Palette wählen. Zwei Punkte haben einen relativ großen Einfluss: Das GBW-Produkt und ob er JFet-Eingänge hat. > Irgendwie zeigt das Programm nun eine merkwürdige Kurve auf GND ist nicht angeschlossen.
eine recht hohe GS und GD-Kapazität, ein HC4066 20 Ohm Bahnwiderstand und ein paar pF Kapazitäten. JFets haben ebenfalls 20-50 Ohm Bahnwiderstand jedoch eine geringere Kapazität zum Gate. Pin-Dioden sind geeignet, es geht sogar recht gut mit einer 1N4148. Im On-Zustand müssen halt 1-2 mA durchfließen
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IR Sensor Ansteuern
nicht. Deshalb nur ein Vorschlag, wie ich vorgehen würde. Das Teil hat einen Sensor und einen JFET eingebaut. Drain, Source und GND liegen als Anschluss vor. Bildchen ist im Datenblatt - RTFM ;-) Also: - GND an GND anschließen. :-) - D and VCC anschließen, lt. Datenblatt 2-15V. Fang mal mit 5V
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Speisung über USB oder Batterien
falls sie ganz neu sind (bis sie sich etwa bis 5 V entladen haben...). Habs auch mit einem MOSFET und JFET versucht, einfach den Batterie pfad abzuschalten, aber das haute nicht hin. Hat jemand eine Idee?
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Universal OPV für den Bastler
die Thyristor-Geschichte, sondern auch beim "Phase-Reversal" von OPamps, seien sie nun Bipolar-, JFET- oder CMOS-Typen. Auch bei Festspannungsreglern wie beispielsweise dem 7805 gibt es "Latch-up". Hier passiert etwas ganz anderes: Wenn der Ausgang kurzzeitig negativ wird, kann er negativ bleiben, wenn
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OPA890 vs. OPA847 als Tranzimpedanzverstärker
Ganze gebraucht wird. Davon hängt die Wahl des OPs, oder ggf. auch alternativem Bauteilen (einzelen JFETs oder Dual Gate MOSFETs) ab. Nach dem Dazenblatt des OPA847 kann es auch damit gehen. Die wahl bei C1 und ggf. auch das Layout wird dadurch nicht einfacher. Bei einem unity Gain stabilen OP hat
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Anfängerdesign Counter, bitte um Feedback
Schaltbild. So lässt es sich eher reden. - der 2SK439 ist ein nMOSFET, das Schaltbild zeigt eine JFET. - mit nur ±5V UGSmax (Abs. Max. Ratings) scheint mir der nicht die optimale Wahl zu sein - die Filterung an den Wired-Verknüpfung ist vermutlich notwendig (je nach Art der Nutzung dieser Signale
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Micro Brennstoffzelle Step Up Converter oder Einspeisung in einen Akku
Jens M. schrieb im Beitrag #6629902: > Energy Harvest-Wandler, ZB mit Sperschwinger JFET mit Übertragerdrossel 1:10 waere eine Loesungsvariante als diskreter Aufbau.
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Wahl eines Transistors fuer PWM von LEDs
Wieso immer JFET? Mach doch einfach R's rein. Du brauchst keine Konstantstromquelle, wenn schon die Speisespannung staibil ist. Da genügen ganz einfache R's (es sei denn, Du nimmst gleich solche Dinger wie die von MaWin
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OPV Versorgung
einen OPV (LT1056CN8) vor mir liegen. Der Eingangsdifferenzenverstärker u. Stromquelle werden durch JFETs realisiert. Leider funktioniert der OPV nicht, wenn die Versorgung unipolar ist (+15V und negative Versorgung auf GND). Wieso ist das so? LTSpice liefert das gleiche Ergebnis. Datenblatt sagt
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LiPo Akku entlader der sich selbst abschaltet
ist zwar sinnbefreit die Verwendung, aber eine gute Last waere eine LED, wobei der Strom mit einem JFET und Widerstand begrenzt wuerde. Somit siehste gut das Ende des Vorgangs. Mit einem Lichtsensor wuerfe es zum Nachtlicht mutieren und bekaeme noch eine sinvolle Anwendung. Mit Schalter starten ist
zwar sinnbefreit die Verwendung, aber eine gute Last waere eine > LED, wobei der Strom mit einem JFET und Widerstand begrenzt wuerde. Ein Widerstand und eine LED reichen auch. Der Entladestrom muß ja nicht konstant sein. Und mit geplant ~5mA Mittelwert kommt die LED auch beim maximalen Strom nicht
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Breitband DC bias
kann im Prinzip auch verwendet werden, wenn daran etwas Gleichspannung abfallen darf. Z.B. kann ein JFet mit verbundenem Gate/Source verwendet werden. Da können halt schon 3-4 Volt verloren gehen oder der Strom muss aktiv geregelt werden, damit gerade max. 1 Volt abfällt. Dann könnte auch ein Widerstand
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Gesucht: OPV, Dual, DIP-8, rail-to-rail, 24 Volt
Ausgang, aber welcher in DIL8 passt, musst du selber rausfinden; LTC6090 (140V 10mA LT) 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), LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366
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Frage zu Rauschstrom bei OPV
überhaupt irgendetwas rechnen kann. Wer einmal eine Rauschanalyse bei einer Schaltung mit echten BJTs und JFETs gemacht hat, weiß was ich meine. Also, überstrapaziere nicht ein von Hause aus sehr simples Modell.
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Halbleitertechnik-Frage / Grenzwerte U_GS bei Mosfets
den meisten MOSFETs nicht, weil die integrierte Bodydiode dir in die Suppe spuckt. Das geht nur bei JFETs. MfG Falk
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HMO3524 Kanal 1 Reparatur (Kanal vollkommen übersteuert)
Displayrand (außerhalb des Sichtbereichs). Es wurden Thermobilder gemacht und herausgefunden das der JFET PMBFJ620 am Eingang bei Kanal 1 wesentlich wärmer ist als in Kanal 2. Weiterhin wird bei Kanal 1 an dem Analog Devices MSOP an Pin6 -5.17V ausgegeben bei Kanal 2 -1.5V. Am Ausgang des Relais (
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saubere DC Versorgung angestrebt
Weniger wird es mit einem Elko parallel zur ZD oder wenn Du einen Konstantstrom für die ZD mit einem JFET, zB. BF256, BF245, J300, erzeugst.
an der Ausgangsspannung zeigt das keine Wirkung. Ich denke der Tiefpass ist einfach zu gut. :-) JFETs habe ich nicht da. Aktuell denke ich auch das der Messaufbau mit Steckbrett keine Verbesserung zulässt. Vielleicht ist das alles auch schon im Grundrauschen vom Rigol DS1054Z überlagert. ... Habs
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Aktiver Frequenzverdoppler
source-Widerständen, dazu die üblichen Ferrit-Trafos von Pulse oder MACOM. Geht im Prinzip, aber die JFETs sind alle Individualisten. Als ich welche für einen massiv parallelen Verstärker gebraucht habe (wegen Rauschspannung) hatten alle ganz brav 12.5 mA IDss. Nicht so beim Verdoppler, wo's drauf ankam
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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