1N5062 AMO MEDIUM POWER RECTIFIER 933076450163 N M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:1N5062 133 NC Same Product Available in single ammopack - 2.5K MOQ. Consult Marketing. 2N5064 2N5064 AMO THYRISTOR 934002930126 N M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:2N5064 112 NC Same Product Avail. in bulk pack - 5K MOQ. Conslt Mktg. 2N5550 2N5550 NPN high-voltage transistor 933144610412 N M 3 31-12-00 30-6-01 2N5550 126 See replacement. Consult Marketing. 74ABT16245DL
Kondensatoren habe ich bestimmen können, die Halbleiter zum großen Teil auch (glaube ich zumindest). U2 (SO-14) und D3 sind leider abgeschliffen worden. Q1 SOT-89 DB RH = 2SD1766 Transistor NPN Q2=Q3 SOT-23 1AM Z = MMBT3904 Transistor NPN Q8 SOT-23 12W 04 = 2N7002 N-Ch Mosfet U1 SOT-89 7136-1 = LDO 7136 3,6V D1 M4 = 1N4004 D2 = Universaldiode Z1 = Z-Diode 5,6V (ausgebaut und gemessen) 1. Stimmen die Bauteile so wie ich oben aufgelistet habe? 2. Erkennt jemand was U2 für ein IC sein könnte? Ich vermute (
2N3906 2N3906 IC = -200 mA VCEO = -40 V h ~ 200 P = 625 mW General Purpose PNP Transistors FE1 tot Universal-PNP-Transistoren T jmax 150°C Version 2017-12-08 Typical Applications Typische Anwendungen Signal
> 1. 2N3904 > Suche deswegen SMD Variante z. B. SOT23 sein. https://www.tme.eu/Document/8a561b8ad2a957afc05007bfcf57ac08/2n3904.pdf Hilft Dir evtl. eine *parametrische* Suche mit den Daten? > 2. MJ15011
gerne Bessere Vorschläge etc. Dahinter die original Verbauten Typen: Q101 MJ15011 Q108 MJ15012 Q104 2N3904 Q105 2N3904 Q106 2N3906 Q107 2N3906 U102 AD544k U101 LF351N Geplante stehen im Schaltplan Bei der Frequenzkompensation sollten auch die Bauteile Q103 und Q102 getauscht werden. Hier hab
Fehler von 10% an (Toleranz von VCC, Re und den ICs, ...) und rechnen die dann benötigte Spannung VIH2 für einen High-Pegel aus (müsste auch alles kürzer zu rechnen sein): VIH2 = VIH * 1,1 = 3,85 V Dann wird ein Kollektorstrom IC2 benötige: IC2 > IH2 = (VIH2 / Re) + IIHL = 3,85 V / 680 Ohm +
Anhang. T1 ist ein beliebiger, kleiner npn-Transistor vom Boden deiner Bastelkiste. Ein BC547 oder 2N3904 oder 2SC1815, was du halt da hast. Die Diode D1 ist eine Schaltdiode z.B. eine 1N4148, und schützt den Transistor bei negativer Eingangsspannung. R1 begrenzt den Eingangstrom. Ich würde 47kΩ vorschlagen
Edit Attributes“ und erstellen sorgfältig die nebenstehende Attributstabellle. Prefix X SpiceModel 2N5171 Value SCR Value 2 2N5171 Description Thyristor ModelFile thyristr.lib 113 3. Schritt: Wir öffnen nochmals „Edit / Attributes“, wählen aber anschließend „Attribute Window“. In der auftauchenden Liste
Moin, Bei mir wären es die altbekannten 2N3904 und 2N3906. Mit denen kann man so ziemlich alles in dieser Anwendungsklasse machen. Gilt auch für 2N7000 MOSFET. BSS138 ist gut für Logic-Level Anwendungen. Gerhard
Gerhard O. schrieb im Beitrag #7615524: > Moin, > > Bei mir wären es die altbekannten 2N3904 und 2N3906. Mit denen kann man > so ziemlich alles in dieser Anwendungsklasse machen. Da musst du dich wohl mal auffrischen. :) Heute wohl eher MMBT3904 und MMBT3906. Beide in SOT-23. Und
2 7 IN2 3 SCL l U T J 3 R23 4 NC i A U5 N U D 4 1k 3 6 R20 5 GND i A 2061-602/998-404 L1 I O A R1 3k +3V3 D 1 4 0466001.NRHF HCB1608KF-601T10 3 2 1 1k 214 3 4 5 23 GND C1 C2 C3 C4 C5 LED1 OLED1 2.2u 2.2u
?6 C? 0 5 PG SET 6 C? C? PI C? P0 C? P0 PR0 PRPID?1 PID?02 10µF PC Cap P0Cap PIC?5 ILIM PGFB PIC?6 2 GND 10µF 10µF P Cap 2.2µF PI 2.2µF P0 2.2µF P0 1.2K _ 2 GND 10µF LED2 GND GND N GND D G GND GND N GND G 1 P0 P2 PI 1 PC PI2 C? R? R? FFOC CFL? P1 Cap 18k C? V_IN_24VPI?01 PI?02 GND PI GND PC Cap 33k
?6 C? 0 5 PG SET 6 C? C? PI C? P0 C? P0 PR0 PRPID?1 PID?02 10µF PC Cap P0Cap PIC?5 ILIM PGFB PIC?6 2 GND 10µF 10µF P Cap 2.2µF PI 2.2µF P0 2.2µF P0 1.2K _ 2 GND 10µF LED2 GND GND N GND D G GND GND N GND G 1 P0 P2 PI 1 PC PI2 C? R? R? FFOC CFL? P1 Cap 18k C? V_IN_24VPI?01 PI?02 GND PI GND PC Cap 33k
circuit-premic-condenser-into-electrical-signals/ https://www.circuits-diy.com/simple-condenser-mic-preamp-circuit-using-2n3904/ Besonderes Augenmerk ist auf den Widerstand zwischen Mikrofon und Spannungsquelle zu legen. Er könnte dir bei der Stromversorgung des Kondensatormikrofones helfen!
Spannung, so dass sie weitgehend frei von Störgeräuschen ist. Falls das nicht reicht, packe noch einen 100nF Keramik-Kondensator parallel dazu. R2 sollte man an das Mikrofon anpassen. Möglicherweise funktioniert es mit 2,2kΩ oder 4,7kΩ besser.
dennoch funktioniert es ja (mehr licht-höhere frequenz). er schneidet die basis des transistors (npn)(2n3904) (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/2N3903_04-CDIL.PDF) ab, legt an den emitter +18V hinter einem light dependend resistor (ldr) und an kollector gnd. zwischen emitter und kollektor
zusammengeschustert und gleichzeitig laufen lassen: https://youtu.be/c3wk9WWTfNs?si=XB3jdZR4Hceefjo2
Widerstand am P-FET darf deutlich größer sein. Vergleiche mal mit meiner Schaltung. Anstatt der N-FETs bietet sich ein normaler NPN in der Art 2N3904 an.
das? Die Rechnung kann ich nicht nachvollziehen. Du gehst vermutlich davon aus, dass der untere N-FET im Sperrzustand Reststrom zieht? Von Plus ins Gate des P-FET fließt kein Strom, über den man nachdenken müsste. >> Anstatt der N-FETs bietet sich ein normaler NPN in der Art 2N3904 an. > Da war
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Place Close to GPU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1 C570 1 C356 1 C711 1 C610 1 C329 1 C328 1 C276 1 C275 1 C770 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
verbauten Steuerung. Spricht was dagegen, den Lüfter über einen Kleinsignaltransitor wie z.B. einen 2N3904 zu schalten? Da vermutlich eh eine Steuerung im Lüfter ist: Kann ich davon ausgehen, das hohe Anlaufströme kein Problem darstellen? Was dafür spricht: die Lüfter waren alle parallel ohne weitere
Beitrag #7494060: > Spricht was dagegen, den Lüfter über einen Kleinsignaltransitor wie z.B. > einen 2N3904 zu schalten? Nein. Wenn du 3 parallel hast also 360mA Anlaufstrom, braucht dein Transistor ca. 18mA Bassisstrom, aus 5V also 220 Ohm Vorwiderstand. Vergiss die Freilaufdiode nach plus