was da ist, oder das Lager gibt die Meldung aus: Wir haben, aus der letzten Serie, noch 8000 Stück 2N5551 und 7999 Stück 2N5401.
Beitrag #3703011: > Warum hat der Urheber gerade diese Ausgangstransitor-kombination > gewählt? (2N5551 und 2N5401) Weil die vergoldeten und mit Weihrauch gefüllten Transistoren gerade nicht verfügbar waren.
oder ? D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? Q2 darf sicherlilch auch ein 2N5551 sein oder ? Hier würde mich noch das SMD-Äquivalent interessiern, wenn es Reich&Schön es auch hat. Darf L1 die Bauform
RoJoe schrieb im Beitrag #3631219: >> Q2 > Q2 muß 80V aushalten und sollte gut Stromverstärkung haben. > Hatte den 2N5550 nur genommen, weil er in der LTSpice lib ist. > Da Reich&Schön ja den 2N5551 besitzt und der anscheinend ähnlich
Phillip schrieb im Beitrag #3514266: > Darf ich dich fragen wieso du als R2 100k gewaehlt hast, bzw. wie hast > du diesen Widerstand berechnet? Da ist nix gerechnet. R2 sorgt nur dafür, dass das Gate entladen ist, solange der µC seinen I/O-Pin noch nicht als Ausgang geschaltet
Forum http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=120&category_id=57108753ef4d5fc647d1e2fcdc5f3712
01PIU130OUT GND PIU1302 GND N IO PIB1GA10FDQC4 +3.3D K IO PIFL1210MAB1B6 CLK5, DIFFCLK_2n PIM15A10E16 33R2 4 1 A IO, (DQS2L/CQ3L)/(DQS2L/CQ3LPIFPGA10C2QC3 K N IO PIFPGA10K12_CompSync N N N N N N N N N N N N N N CLK6, DIFFCLK_3p PIFPGA10M16
LTC6803-2/LTC6803-4 Multicell Battery Stack Monitor FEATURES DESCRIPTION n Measures Up to 12 Battery Cells in Series TheLTC 6803isa2ndgeneration,completebatterymoni- n Stackable Architecture toring IC that includes
(mit den zwei 2N2907). Die Ursache der Schwingneigung wird vmtl. immer noch an der ungenügenden Abblockung der Versorgungsspannung liegen.
Ich hab soeben in eagle einen Schaltplan erstellt mit Transistoren die ich noch zu Hause habe, 2N5401 und 2N5551, passen meiner Meinung nach ganz gut. Ich müsste nur noch nachsehen ob ich auch die passenden ZD2,5 Dioden hab dann kann ich das am Wochenende mal aufbauen. Strompfeile hab ich
Fand aber auch Hinweise auf einen Motorola 2N5561 in TO-39.
Dual-FET TO-71 mit 6 oder 7 Beinchen. ARGH! Jetzt weiß ich warum meiner nur 3 Beinchen hat: Es ist ein 2N55*5*1. Da hatte sich ein Staubkorn genau auf die falsche Stelle gelegt!! Und zum 2N5551 findet man problemlos ein Datenblatt. Sorry Leute, die Zeit war umsonst... :-( Danke trotzdem und nichts
Du hast also so was verschaltet, wenn ich mal deine 2-Zellen Batterie als angebliche 12V Quelle annehme: +-----+ o | NPN LED 12V >|--220R--+--150R--|<|-- nicht angeschlossen o E| | +-----+ Arduino-Ausgang
NEin die Batterie soll 12V haben und ich benutzte 2n 5551 Transistoren und MaWin ich versehe deine Zeichnung nicht :-(
PIQ20E s PIR1402 PIR1702 COD3 PIR2701 PIR290 PIR310 PIR302 PIR3501PIR3702 PIR3901PIR4102 t 12V COR2 COR COR7 COR41 p PID301 0R22 0R22 0R22 0R22 e i GND PIR2901 PIR301 PIR3701 PIR410 CO01 CO1 CO2 i n CO15 PIQ8QC INP I 0 1 0 1 PIR10C102 PIC10PIPIR201 o i PIR120 PIR1501 PIR1502 PIQ80B 669 PICOC0 PICCO13
when testing ComponentTester-1.02m, Markus version > firmware: > > BYV33 = No component found 2*diode > 1N5119 = 2 * resitor 1N5119 was a type, i mean 1N5819
Hallo Nutzer der DG2BRS Leiterplatten, ich habe mit der neuen DG2BRS V5.2.4-d einige Messungen an der VCC Versorgungs des ATmega mit 100nF und 470nF keramischen Kondensator (ohne 10uH Drossel) in der VCC Versorgung gemessen
unless specified otherwise) DESCRIPTION SYMBOL TEST CONDITION MIN MAX UNIT DC Current Gain *hFE VCE2V, IC=5mA 25 VCE2V, IC=150mA BC635/BC636 40 250 BC637/BC638 40 160 BC639/BC640 40 160 Group-10 63 160 Group-16 100 250 VCE2V, IC=500mA 25 DYNAMIC CHARACTERISTICS DESCRIPTION SYMBOL TEST CONDITION TYP
3353 10.9 mm Common Cathode Rig[1]Hand Decimal K E106 3356 10.9 mm Universal ±1. Overflow L H101 5551 14.2 mm Common Anode Right Hand Decimal M H103 5553 14.2 mm Common Cathode Right Hand Decimal N H107 5557 14.2 mm Common Anode ±1. Overflow O H108 5558 14.2 mm Common Cathode ±1. Overflow P K121 K701 14.2 mm Two Digit Common Anode Right Hand Decimal R K123 K703 14.2 mm Two Digit Common Cathode Right Hand Decimal S N100 20 mm Common Anode Left Hand Decimal Q N101 20 mm Common Anode Right Hand Decimal T
wissen wie schnell das Windrad dreht, also die Messung sollte ab 3V beginnen, der Optokoppler benötigt 2mA (das Datenblatt empfiehlt 6mA). Mit einem konstanten Vorwiderstand von 2,5k wären das: I = U/R = 3V/2,5kOhm = 1,2mA Das wäre zu wenig.
austauschen, damit ich vom Spannungsbereich her nach oben noch etwas Luft habe. Ich habe mir da den 2N5551 ausgesucht. Die Zenerdiode werde ich gegen eine kleinere austauschen evtl. 2,7V, dann müßte das ganze noch etwas früher anfangen zu zählen, den Widerstand muß ich dann noch mal durchrechnen.
min. 4V >sein sollte. Nein - 3V braucht der minimum: *可有6 个数据管脚 *宽工作电压范围:3~18V Oder gar nur 2V: 电源电压 Vcc 2 10 V
... hier findet man alles, nämlich eine Schaltplan einer Funksteckdose, in der ein Transistor 2N5551 mittels 10 KOhm angesteuert wird: www.mikrocontroller.net/topic/63171#1587906
under a waveform. ∫ dt plots the integral of the source using the “Trapezoidal Rule”. The equation is: n I = c + ∆t ∑ y n o i i=0 Where I = integrated waveform ∆t = point-to-point time difference y = channel 1, 2, or function 1 + 2, 1 – 2, and 1 * 2 data points co= arbitrary constant i = data point index
Transfer 2nTransfer 3rd Transfer DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB 17 16 15 14 13 12 17 16 15 14 13 12 17 16 15 14 13 12 R R R R R R G G G G G G B B B B B B 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1
. was man da so an Bauelementen rumliegen haben sollte. Dachte gerade an folgende Transistoren: 2N 5551 bzw. 2N 5401 (NPN und PNP) Widerstände hab ich nen guten Packen da (100Ohm - 1M). Cs? vereinzelt, was von Projekten so übrig blieb. Was habt ihr so? 2. Wie funktioniert das überhaupt mit
würde eher das nehmen: STECKBOARD 2K4V hier gibts infos: http://www.mikrocontroller.net/articles/Steckbrett
C C D V I V V R R S S S V P N P N P N P 2 2 2 2 3 3 T 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 C C C C C C _ L L B B B B B B B B B B B B B B B B B0 N N L P C T S D D D D D D D D D D D D D D D D DD H L H C21P C21N O O H LS M V V D C AI_ S _ M CD P N P
0 to S + (18V – V S 36V 200Ω LT1783 400µV 45nA 1.25MHz 0.42V/µs 2.2V to 18V 0 to V + (18V – V ) 36V 3V S S RS LT1784 1500µV 250nA 2.5MHz 2.4V/µs 2V to 18V 0 to S + (18V – V S 36V 0.2Ω + Q1 LT1637 2NV904 LOAD – (0V TO 2.7V) DIP-8 OUT 2k LOAD LOA(
Vorspanungserzeugung (Ruhestrom) drin. Das ist _extrem_ gefährlich. Standard sind hier gar keine bis max. 2 Dioden. Mit 3 Dioden leiten Q4 und Q5 schon ganz ohne Ansteuerung. Und die Widerstände R2 und R3 sind noch wesentlich niederohmiger... R2 und R3 kannst du auch weglassen, eine Darlington-Schaltung
mal mit +/-30V >Transistoren verwenden die 300V vertragen.. Ja, später werden die Ucemax=60V vom 2N2222 nicht mehr reichen, das ist jetzt schon knapp (mit +-30V). Der 2N2222A hätte zumindest 75V...
0 to S + (18V – V S 36V 200Ω LT1783 400µV 45nA 1.25MHz 0.42V/µs 2.2V to 18V 0 to V + (18V – V ) 36V 3V S S RS LT1784 1500µV 250nA 2.5MHz 2.4V/µs 2V to 18V 0 to S + (18V – V S 36V 0.2Ω + Q1 LT1637 2NV904 LOAD – (0V TO 2.7V) DIP-8 OUT 2k LOAD LOA(
Fernsehers kaputt gegangen... Den Fehler habe ich auch schon gefunden, es ist ein Transistor vom Typ 2N5551. Leider habe ich keinen Ersatz und im Internet findet man auch nichts dazu. Habt ihr eine Idee, welchen Typen ich als Ersatz nehmen könnte? Vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches Problem
der auftreiben lässt :-( Edit: http://www.elektronik-kompendium.de/service/trsvgldb.php sagt 2N5175 oder ECG194
? -stef PS.: Da es mehrere Lasten sind, die gemultiplexed werden, ist eine Schaltung durch nKanal nicht möglich. Es muss auf der +5Volt-Seite geschaltet werden.
übereinander) hat einen gemeinsamen Minuspol, der über einen Widerstand(75 Ohm) und einem Transistor (2N5551) geschaltet wird. Die 64 verschiedenen Spalten werden über 8 Schieberegister jeweils angesprochen. Auf der Highside habe ich schon für je eine Ebene einen Irf9520 verbaut. Bisheriger Plan
im Layout aufgefallen: - Es fehlt die Masseverbindung zum Anschluss 4 des LM358 - Beim Transistor 2N5551 sind Collektor und Emitter vertauscht. - Der Widerstand R20 hat nicht 47 kOhm, sondern 4,7 kOhm. Das geänderte Layout hänge ich an.
Korrektur: der Zusatzwiderstand gehört nach D2 und der Schalter nach D3
3353 10.9 mm Common Cathode Right Hand Decimal K E106 3356 10.9 mm Universal ± 1. Overflow L H101 5551 14.2 mm Common Anode Right Hand Decimal M H103 5553 14.2 mm Common Cathode Right Hand Decimal N H107 5557 14.2 mm Common Anode ± 1. Overflow O H108 5558 14.2 mm Common Cathode ± 1. Overflow P K121 K701 14.2 mm Two Digit Common Anode Right Hand Decimal R K123 K703 14.2 mm Two Digit Common Cathode Right Hand DecimalS N100 20 mm Common Anode Left Hand Decimal Q N101 20 mm Common Anode Right Hand Decimal T