Das Gate braucht einen Gleichstrompfad. Die BC817 sind nicht besonders dafür geeignet. Mit BF199 o.ä. gehts besser.
das Eingangs-C dieer Schaltungsollte auf wenige Picofarad verkleinert werden. Oder einfach mit BF998 Dual Gate: http://elektrotanya.com/files/forum/2009/10/e04a036.pdf Um mit dem Ausgangssignal dieser Source-Folger Stufe einen Zähler durchzusteuern könnte man hinter die Dual-Gate Trennstufe
@WS: Ja, ich weiß. Theoretisch sind die BF1009SW nichts weiter als BF998 mit integriertem Bias (2 Widerstände) für 9V. Das Selbe gibts als BF1012 für 12V. Ja, ich habe gelesen das da Jemand seltsame Probleme (Niederohmigkeit am Eingang) bei
Doppeltetroden als ZF? Niedriges Rauschen und hohe Verstärkung, einfache AGC sprächen dafür. Dafür hätte ich BF960, BF981 (noch nicht da), BF996, BF998 (noch nicht da), BF1009 und BF1012 zur Auswahl, abgesehen von einigen KP306,KP350 und SM200 :-) BF1009 und BF1012 sollten BF998 mit internem BIAS für 9 und 12V
set (interface is 8 bits long) | wait more than 40 s | 5 7 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 BF cannot be checked before this instruction 0 0 0 0 1 1 X X X X function set (interface is 8 bits long) | BF can be checked after the following instructions; when BF is not checked, the waiting time between
Sequence Enable, ACKEN bit of the SSPCON2 register. 9. After the eighth falling edge of SCL, SSPIF and BF are set. 23.6.7.1 BF Status Flag 10. Master clears SSPIF and reads the received byte from SSPUF, clears BF. In receive operation, the BF bit is set when an address or data byte is loaded into SSPBUF
a0, actual 5f FAILURE (data line): Is a0, should be 5f FAILURE (data line): expected 40, actual bf
Quelle? Meine habe ich von hier: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Tmpz84c015bf-10-TMPZ84C015BF-TMPZ84C015-QFP-100-IC/32472094972.html
depletion-MOSFET sein. Ein depletion-MOSFET ist im Prinzip ein MOSFET mit negativer Gate-Threshold-Spannung. BF998 ist ein bekannter europäischer Typ gleicher Ausrichtung. Die Threshold-Spannung kann bei MOSFETs relativ frei bei der Herstellung definiert werden, eben auch negativ. Besser gesagt im negativen Bereich
Gates. Das sind aber neue experimentelle Typen, nicht die normalen Dual Gate MOSFETs (wie 2N311 oder BF998) die man schon seit Jahrzehnten einsetzt. Die Dual Gate MOSFETs sind in guter Näherung wie 2 MOSFETs als Kaskode geschaltet. Allerdings sind die beiden MOSFETs ja auf einem Substrat - entsprechend
g O slccseinl cp g rm tasinrcdatadrc 5 `CN NOW c adrs ades r ⁄ @ INS A - « « V W ddes 0 1 2 3 4 5 BfOexeuiOn « Pgam dt Pesngt tky t ades5 1 2 3 T W “l P 96 9 98 99 0 ƒ mc « B CN { adrs Pshg WRt tky neFe “c M cp Odswh “ ß cpeOnrO y s w ew “ v Ü S pgan ND da ddes -37- 9..3 XCEAG EN Ttsun C(xcag gwthleetddes
aufgebaut (mit 74HCT14). Hier überstreicht der selbe Quarz (C2 = var.) aber nur einen Bereich von ca. 13.998.100 bis 13.998.500Hz (also nur 400Hz und auch noch außerhalb vom 20m-Band). Nun die Frage, kennst du einen Schaltplan für einen Quarzoszillator (z.B. mit BF199), bei dem sich der f-Bereich möglichst
mit 74HCT14). > Hier überstreicht der selbe Quarz (C2 = var.) aber nur einen Bereich von > ca. 13.998.100 bis 13.998.500Hz (also nur 400Hz und auch noch außerhalb > vom 20m-Band). PS: Wobei C2 variabel gestaltet wurde.
20 80 2.5 80 6.25 5.1 20.4 0.638 40.8 20 80 2.5 160 1.56 5.1 20.4 0.638 40.8 20 80 2.5 160 0x13: PL_BF_ZCOMP Back/Front and Z Compensation Register The Z-Lock angle compensation is set to 29°. The Back to Front trip angle is set to ±75°. 0x13: PL_BF_ZCOMP Register (Read Only) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit
Chris schrieb im Beitrag #3146605: > Eine FET-Stufe mit BF998 hatte ich schon aufgebaut. Allerdings hat die > sich mit dem Sensor nicht so gut vertragen -> es gab einige hässliche > Resonanzstellen im Spektrum :/ Ob der BF998 dafür nun unbedingt geeignet
genau nach diesem Vorbild ist die Stufe entstanden. Die Übertragungsfunktion an sich war i.O., mit dem BF998 bis ca. 900MHz bei +/- 1dB. Erst als der Sensor dran hing, war das dann nicht mehr so ansehnlich :) (siehe Plot anbei)
durch eingebaute Schutzdioden und kleinere Rauschzahl) Zur Verfügung stehen mir die Dual Gate Fets BF992, BF996, BF998, (wie auch BF1005, BF1009, BF2030), die ich in meiner Teilekiste habe. Ursprünglich wurde in Web der DG-MOS-FET BF982 als Ersatz vorgeschlagen, dieser steht mir jedoch nicht zur
BF998 scheint wohl der beste zu sein für 2m. Damals war zumindest der BF981 das beste, und ist auch heute noch bestens dafür geeignet (und ist wohl noch einer der besten dafür, was das Rauschen angeht)
Nachtrag: http://wenku.baidu.com/view/90b05025aaea998fcc220e76.html Das könnte interessant sein.
. http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_hs_getfile_v1_47489387.html?t=1394390972&v=3600&s=39bf88b393f3d8b4a0757d2d8e065236 Die nötigen Apps wie Menü Unlock, MountUSB, Network Browser+ WiFi Tools, Process Manager und Root tools bekommt man nur als Test und müsste sie eigentlich kaufen damit
SSP1IF and UA are still set so that the slave soft- ware can set SSP1ADD back to the high address. BF is not set because there is no match. CKP is unaffected. 10. Slave clears SSP1IF. 11. Slave reads the received matching address from SSP1BUF clearing BF. 12. Slave loads high address into SSP1ADD. 13
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dem MAX6341CSA (1ppm/°C). Wir verwenden gerne den AD586MNZ (2ppm/°C). Der ist auch sehr genau (4,998..5,002V) und rauscht sehr wenig. Peter
des LTZ1000. >Wir verwenden gerne den AD586MNZ (2ppm/°C). Dito. >Der ist auch sehr genau (4,998..5,002V) und rauscht sehr wenig. Alle drei rauschen nach Datenblatt sehr wenig. Das WIRKLICH exakt nachzumnessen ist auch alles andere als easy. "Devices like the LT1021 can provide drifts as
. Vorschläge für einen Messaufbau? Als Bausteine stelle ich für den Anfang also mal NE3508M04, BF998 (PMBFJ620?) in den Raum. branadic
Nein, beim BF998 natürlich keine Cascode. Das ist kein JFET! Bezieht sich auf J310, BF862 und Konsorten. Soweit ich weiß, ist der BF862 nahe am theoretisch möglichen. Weitere Anpassung wäre nur durch eine Änderung
SSP1IF and UA are still set so that the slave soft- ware can set SSP1ADD back to the high address. BF is not set because there is no match. CKP is unaffected. 10. Slave clears SSP1IF. 11. Slave reads the received matching address from SSP1BUF clearing BF. 12. Slave loads high address into SSP1ADD. 13