kaufen Ich sprach nur von Bauteilen. Mit Modulen hatte ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen (BC-05, Spannungsregler u.s.w). 3x klopf.
> Ich sprach nur von Bauteilen. Mit Modulen hatte ich bis jetzt keine > schlechten Erfahrungen (BC-05, Spannungsregler u.s.w). 3x klopf. Gibt es da eine Faustregel, was man an Elektronik in China kaufen kann und was nicht?
mir erraten könnte, wäre, dass man damit irgendwelche HF von der Betriebsspannung, welche über die BC-Kapazität von T8/10 zur Endstufe gelangen könnte, abblockt. Aber wirklich glauben mag ich das auch nicht. Wenn ich die Nächsten am Wickel habe, werde ich mal schauen, was ohne passiert. Kannnnn aber
499 Ohm gelten z.B. zusammen mit den dazu passenden LEDs. 2,4 mA sind schon recht viel Strom für die BC550/BC560, eher höher als das Optimum für 1 K Widerstand am Eingang und dann noch eine Quellimpedanz im KOhm Bereich. Vor dem Aufbau wäre eine Simulation eine gute Idee - ggf. auch um zu sehen ob nicht
when x"0BA" => data <=memory(11)(7 downto 4); when x"0BB" => data <=memory(15)(19 downto 16); when x"0BC" => data <=memory(15)(23 downto 20); when x"0BD" => data <=memory(15)(11 downto 8); when x"0BE" => data <=memory(15)(15 downto 12); when x"0BF" => data <=memory(15)(3 downto 0); when x"0C0" => data <
( v1_o(98)(23 downto 20)); when x"2BB" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(11 downto 8)); when x"2BC" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(15 downto 12)); when x"2BD" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(3 downto 0)); when x"2BE" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(7 downto 4)); when x"2BF" => data
6 4 R 1 C 1 R 5 CC41052 A C _ 1 0 4 2,2k C C C -G/2 D 1 CT41041 0,1u/50V 2 BC818-25 A A A A A D40064 3 1N4148 +F CT40060 +Q/11 3 BC858B 8 6 CC40082 0 6 6 0 0 1 CC40102 4 , 0 k 0 , 4 9 4 6 +G/1 3 1 +G/1 R 2 4 1 R 8 R 3 R 5 1u/16V 1 4 , C C C C 8 CR40082 CC40071 4 , R 2 1u/16V 0
(dBc) sollten so weit passen. Zum Vergleich mal das Kenwood TH-D72, ein teueres Amateurfunk Handgerät, unter gleichen Bedingungen. Da sieht man gerade mal die 1. Oberwelle mit -61 dBc. Beim 3. Bild für Sendefrequenz
nehmen, darüber darf man sich auf -60 dBc berufen. Schafft es aber auch nicht (-13 dBm auf der zweiten Obwerwelle, falls deine Kalibrierung einigermaßen passt).
hochohmigere PNPs. Das deckt sich ja auch mit meinen Simulationen. Meine Frage, ob die 0,4nV/sqrtHz für das BC817/818 model realistisch sind, hat aber immer noch niemand kommentiert. Das BC337-40 model rauscht jedenfalls deutlich mehr. Werde wohl um Aufbauen & Messen nicht rumkommen. Gruß, u~
Elektrouwe schrieb im Beitrag #4694881: > Meine Frage, ob die 0,4nV/sqrtHz für das BC817/818 model realistisch > sind, hat aber immer noch niemand kommentiert. Das BC337-40 model > rauscht jedenfalls deutlich mehr. Zumindest hier http://ltwiki.org/index.php5?title=Standard.bjt
Wooohoo, it's happening: https://www.matrixorbital.com/ftdi-eve/eve-bt817-bt818/eve4x-101g-ips-1 And I have no idea why, but I need to get one of these as well: https://www.matrixorbital.com/ftdi-eve/eve-bt817-bt818/eve4x-40g-ips
Serial.print("EVE clock: "); Serial.println(eveClockNew - eveClockOld); Do you have a BT817 or a BT818 ?
U550V G U1G$2 112V N H2 G MOUNT-PAD-ROUND3.2 100n 4 8 4 N H3 N U2G$1 T5 1 G MOUNT-PAD-ROUND3.2 G U2G$2 BC818-16SMD 1 N N H4 UOUT R19 D 1 G MOUNT-PAD-ROUND3.2 N H5 GND EN 1k G MOUNT-PAD-ROUND3.2 N H6 G MOUNT-PAD-ROUND3.2 GND U550V W 8 / 1 7 R 4 W T1 / 1 3 TP3 IRFPC50 1 7 R 3 1.5k R 4TP2 R5 R12 3 IC2A D5 8 V IMON 1 / BC818-16SMD D 1 R11 2 1 k T2 R16 I-messung (high) IREF R 2 IRF820 T4 10k OPA1013D F 1k 5 L 12V . sind 3.5Ohm 200mA.abfall 7 6 M GND Strombegrenzung 3 5 23.5Ohm (47/2) einem Spannungs- 4 4 C 7 D2 R 3 abfall
generieren? - was kommt noch bei der Ausgangsseite zum T1 dazu? Der ist relativ nackt... (ich hab den BC818 gewählt, weil der in SMD als 500mA 25V Version noch rumliegt) Vielleicht noch zu mir: Ich bin kein Elektroniker mehr, hab das letzte Mal vor 25 Jahren was gemacht und das hier habe ich mit Hilfe
> - was kommt noch bei der Ausgangsseite zum T1 dazu? Der ist relativ > nackt... (ich hab den BC818 gewählt, weil der in SMD als 500mA 25V > Version noch rumliegt) Eine Freilaufdiode. Wenn der Akku leer wird, funktioniert übrigens auch die Impulsauswertung nicht mehr.
Transistoren aus China zugestellt bekommen und habe ein paar davon getestet. Das kam dabei raus. BC337-25 (NPN) B-E: 839 ohm E-B: 1 B-C: 830 ohm C-B: 1 K-E: 1 E-C: 1 BC327-25 (PNP) B-E: 1 E-B: 800 ohm B-C: 1 C-B: 798 ohm K-E: 1 E-C: 1 BC547B (NPN) B-E: 838 ohm E-B: 1 B-C: 828 ohm C-B: 1 K-E: 1 E-C: 1 BC558B (PNP) B-E: 1 E-B: 818 ohm B-C: 1 C-B: 807 ohm K-E: 1 E-C: 1 Sind die Werten so in Ordnung? Kann man sie irgendwie anders testen, um z.B. rauszufinden, ob die echt sind? Oder kann man es
TRANS-CHIP PMV56XN N-CH T 2001 S 759551283600 TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V(D T 2002 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P T 2002 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P T 2006 759551499900 TRANS-SMD FDD4141 40V 50A P T 2006 759551499900 TRANS-SMD FDD4141 40V 50A P T 2009 759551500000 TRANS-SMD FDD8778 25V
Ich bedanke mich bei Euch! Ja, dann /muß/ es der BC818 sein, denn die anderen Kollegen sind FET(t) oder PNP. Gut, dann habe ich sie alle erwischt. Danke sagt Paul.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Rechenschieber Nicht schlecht, aber.... http://www.sphere.bc.ca/test/exotic.html#catalog ...ich glaube heutzutage sind Taschenrechner billiger. :-D Aber wenn ihr noch ein super Weihnachtsgeschenk fuer Opa sucht dann ist der 20" Faber-Castell fuer $325 ja
pflegt eine umfangreiche Liste an Second Source Anleitungen, http://www.hpmuseum.org/forum/thread-818.html. Viele Grüße, Thomas
Wenn Open Collector reicht, nimm einfach einen BC818 plus 330Ω Basiswiderstand pro Kanal. BC818 ist ein Allerwelts-NPN-Transistor im SOT23 Gehäuse mit einem maximalen Kollektorstrom von 500mA. Wenn Du etwas mit Drähten haben willst, nimm BC337, der
), und dann sind zB beim BC818 500mA drin. Pro Bit, nicht pro Chip. Das Problem bei den ganzen Leistungstreibern wie ULN... etc ist die begrenzte Leistung pro Chip, und das sind oft nur 200mA für den ganzen Port. Das kann ab und
power is referred to board Pdiss Total Power Dissipation [4] mW 600 (package belly) temperature T = 85BC, P disss required to derate at 10 mW/°C for TCH ChannelTemperature °C 150 T B 85°C. T StorageTemperature °C 150 5. Thermal resistance measured using 150°C STG Liquid Crystal Measurement method. θch_b
QEX – Mar/Apr 2008 15 Figure 7 — Schematic diagram of the front end bilateral converter assembly,IF75BC. 16 QEX – Mar/Apr 2008 QEX – Mar/Apr17008 automatically switched front end and IF fil- andmajordesigndetailsoftheStar-10trans- IF75BC assembly provides receiver up con- tering. The radio uses a DDS-Driven