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Tunnel oder sonst einen Trick in anderes Netzwerk
schlecht aus. In dem Fall eben Reverse SSH-Tunnel. Meinst du sowas https://vincetocco.com/how-to-setup-a-reverse-tunnel-with-putty/ ? Wie kommt man bei so einer Config hinter Rechner a an ein Gerät?
> -N So schwierig ist das alles nicht!
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Sinus aus Gleichspannung erzeugen
einfach ein esoterisches Konzept: DC-Quelle 650V, Wienbrücke, Gegentaktendstufe (alle Transistoren 2N2222), Koppelkondensator, Last. Das wird in der Simulation prima funktionieren. In der Praxis natürlich nicht, genauso wie alles andere was du mit deinem Kenntnisstand simulieren kannst. Das ist eine
persönlicher Favorit sind Simulationstools, die Bauelemente-Grenzwerte nicht prüfen, also z.B. 100A durch einen 2N2222 erlauben oder einen 555 an 100V Betriebsspannung. Diese ganzen Artefakte der Simulation muß man aber erst mal als solche erkennen. Und schon wieder hat der Anfänger verloren.
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EMV Abstrahlung eines Elektromagneten
ist der Magnet an die Schaltung angeschlossen? Direkt auf der Platine? Mit 5cm Leitung? Oder ist der 2m entfernt?
der Magnet an die Schaltung angeschlossen? Direkt auf der > Platine? Mit 5cm Leitung? Oder ist der 2m entfernt? Der Magnet ist über 2 Kabel, eventuell 2cm lang, an der Platine verlötet und ca. 5mm von der Platine entfernt.
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Autosampler ansteuern
http://www.o-bizz.de/qbtuts/com-port/index.htm Nur habe ich anstatt eines BD137 Transistors ein 2N2222A aus der Bastelkiste verwendet. Im Prinzip funktioniert es. Wenn ich die Steuerleitungen der RS232 Schnittstelle kurz (0,1sec) anschalte, wird entweder ein Step oder ein Reset ausgelöst. Aber
zerstörst. Dominik R. schrieb im Beitrag #2165100: > Nur habe ich anstatt eines BD137 Transistors ein 2N2222A aus der > Bastelkiste verwendet. das ist ok Dominik R. schrieb im Beitrag #2165100: > Wenn ich die > Steuerleitungen der RS232 Schnittstelle kurz (0,1sec) anschalte, wird > entweder ein
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Brauche Liste mit Startkapital-Bauteilen für N00b
Widerstände der E12-Reihe von 10 Ohm bis 1 Mega-Ohm, Kondensatoren bedrahtet Folie von 220pF bis 470 nF ..1µF, Kondensatoren Keramik von 22 pF bis 220nF bedrahtet mindestens in 10er-Mengen, Transistoren BC547, BC328, 2N3904, 2N3906 und Konsorten, BD137, BD138, TIP42, ein paar Standard Operationsverstärker
einem Breadboard machen muss. Z.B. sowas: https://de.aliexpress.com/item/1005004332644360.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73ff749dJXLngW&algo_pvid=0b604ceb-a2d6-4185-acc8-73b28b7d4427&aem_p4p_detail=202208181226482689258534756640006118967&algo_exp_id=0b604ceb-a2d6-4185-acc8-73b28b7d4427-1&pdp_ext_f=%
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Led-Kerzen mit umgebauter Zeitschaltuhr (230VAC->X VDC) schalten
was er kaufen soll. > > Welche schlägst Du vor? > > An NPN habe ich hier spontan nur: > > 2N222 > hfe: 288 > Uf: 675 mV Du meinst wohl 2N2222 Recht hohe Verstärkung, 800mA Imax, Uce könnte ein Problem sein, je nachdem welche Spannung die Led-Kerzen benötigen. Es stehen ja nur 3 Volt
den Negativ-Bereich rutscht! Aber das wäre dann wohl ein schwarzes Loch! :-) > Du meinst wohl 2N2222 Genau, die Quersumme ist 8. > Du meinst wohl BC547B Ich hab´s aber auch mit dem Tippen zur Zeit. :-))) > BC547B für Q2 nur wenn I < 100 mA Ich seh da im Moment keinen Unterschied
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Mehr UB erkennen (C++)
vielleicht damit zu tun, dass es eine GCC Erweiterung ist? [pre] To fix the code above, you can use a union instead of a cast (note that this is a GCC extension which might not work with other compilers): #include <stdio.h> int main() { union { short a[2]; int i; } u; u.a[0]=0x1111; u.a[1]=0x1111; u.i = 0x22222222; printf("%x %x\n", u.a[0], u.a[1]); return 0; } Now the result will always be "2222 2222". [/pre] Ist zwar unter "
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Tipps für meine kl. PCB zu Raspberry Pi 3B+
habe ich hier gelesen: https://forum.lrtimelapse.com/Thread-optocoupler-an-stelle-npn-transistor-2n2222--9616 ziemlich unten... Die Stromstärke ist mir leider nicht bekannt. Das müsste ich sonst mal an der Kamera messen, wenn ich die beiden Pins mit dem Ampere-Meter verbinde.
heran gezogen... > https://gwegner.de/know-how/lrtimelapse-pro-timer-free/ Für den Auslöser einen 2N2222 heran zu ziehen, scheint mir doch etwas überzogen. Mit der Nikon D5300 habe ich leider keine Erfahrung, aber eine Canon DSLR lässt sich direkt mit einem Optokoppler (bei mir IL74 aus der Grabbelkiste
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Flyback hat extreme Schwingungen während des Einschaltens
einem NanoVNA gemessen: Die Magnetisierungsinduktivität beträgt 14 µH, die Streuinduktivität etwa 400 nH. Es sind 11 Primärwindungen und 90 Sekundärwindungen vorhanden, das Kernmaterial ist PC40. Die Resonanzinduktivität Lr im Schaltlplan oben beträgt 2,2 µH. Die Eingangsspannung habe ich mit einem Labornetzteil
Eigentlich habe ich aber dafür einen 10.000 uF Pufferkondensator vorgesehen. EDIT: Kurze Berechnung, bei 2.2uH habe ich nach 1uS bei 10V einen Strom von 4A. Das könnte der Sprung am Anfang sein (also das es eigentlich sogar funktioniert wie es soll), dann wäre aber noch die Ursache der Abflachung zu klären
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Funktion der Schlatung
AREF nicht an 5V sondern (falls du analog messen willst, was nicht der Fall zu sein scheint) mit 100nF an Masse. C4 ist nicht sinnvoll. Ob man für 320mA unbedingt 2 Transistoren braucht, sei dahingestellt, aber ein Widerstand um 1k sollte von 2n2222 (wo hast du den her) an Masse damit der nicht den
schnelle Hilfe. Hier ist der neue Schaltplan. Das mit R5 verstehe ich nicht ganz. Q1 soll bis 500mA Schalten können momentan werden aber nur 320mA gebraucht oder waren die 220R für 320mA berechnet? Von U2 sind Vcc und GND Automatisch immer beschaltet. Das macht das Programm intern. Pin 15 und
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High Side P-Kanal bei 32V schalten
Z-Diode ist schon nicht schlecht hat aber große Kapazität -> normale 1N4148 in Serie schalten. danach noch ein Pärchen 2N2222A/2N2907(A) als Emitterfolger um das Gate schnell aufzuladen. Falls es dann zu schnell ist (und der Fernseher flackert) noch einen 100 Ohm Widerstand
hohen ohmschen Verlusten betreiben. Oder sogar als Übertrager... > Auch die Bezeichnung mit 150nA Da steht "140µA". > - ist das ein Tipfehler? Sehr wahrscheinlich ja. Es dürften 2x70µH in Reihe sein...
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mod- und demodulierung pwm- und dc-Signale auf eine Leitung
für den NPN habe ich den 2N2222 und für den PNP den 2N2904. soll ich welche mit großen Ic verwenden oder sehe ich falsch ?
hatte ich nämlich nicht die beiden vorgeschlagene Tr in meinem Biblio. dafür habe ich die NPN 2N4921 und die PNP BD242C verwendet und die sind hervorragend. ich bekomme I(dc) ca. 100 mA. vielen Dank. ich finde Immer sehr nett , dass es Leute gibt, die bereits die andern zu helfen
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12V in zwei Teilspannungen a 6Volt teilen
50% sein,. was zu teilweise "keinem ein" und teilweise "beide ein" führt. Einschaltmoment 1 2 1 2 1 2 1 1 eingeschaltet 111 1111 111111 2 eingeschaltet 2222 2222 22222
bei jeweils 1A/2A/3A - je nachdem wieviele RGB-LED du aus einem Schaltregler versorgen willst. Der gängige Chinaschrott (LM2596) soll zwar 3A schaffen, ich würde aber nicht mehr als 2A da drüber jagen. Dafür sind die
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UKW Radio Loop Antenne
der ja das DMR - Band unsicher macht mit seinem neuen Rufzeichen DO3YIC. Der Zerstörer der Relais u.a. schlimm schlimm. Und für den Kurzwellenempfang arbeite ich gerade an einen Antenenvor - rx Verstärker. Der 2N2222 eignet sich eigentlich gut dafür. Aber sucht man im Internepp nach einem Schaltplan
Bericht über das Abstrahlverhalten: https://p02.de/wp-content/uploads/2014/04/Mag-Loop-Antennen_2.pdf Die Loop aus dem ersten Link, mit den 2N2222 hatte ich mal nachgebaut und liegt auch noch hier herum. Funktioniert prinzipiell ganz gut, kommt aber lange nicht an meine EFHW heran, weshalb ich
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Scale Factor bei MATLAB
Hallo zusammen MATLAB gibt mir folgende Koeffizienten für einen IIR 1. Ordnung: b0 = 1 b1 = 1 a0 = 1 a1 = -0,9991 Scale Factor = 0,000471 Es gilt doch für'n IIR 1. Ordnung: y(n) = -a1*y(n-1) + b0*x(n) + b1*x(n-1) Wie krieg ich denn nun den Faktor 0,000471 in diese Gleichung hinein?
dimensioniert hast? Einen "Scale Factor" bekomm ich nämlich hier nicht ausgegeben. Außerdem gilt: a0*y(n) = -a1*y(n-1) + b0*x(n-1) + b1*x(n-2) Wobei a0 immer "1" gewählt wird, und hier vermute ich auch irgendwo deinen "Scale Factor". Gruß, Thomas
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Suche Gegentaktverstärker für Frequenzgenerator
Naja, die Originalen bekommt man nicht mehr, die 2N dagegen schon. Ausserdem passt bei denen das TO39 Gehäuse + Kühlstern. Von den technischen Daten her sind die 2N am ähnlichsten. Die BC141 / 161 sind halt bis max. 50Mhz spezifiziert, die 2N229A
verteilt auf. Siemens baut z.B. vermutlich auch 2N2222, usw.
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Sperrstrom von BC846 Transistor im Datenblatt?
sehr gut im Sperrverhalten. 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3903-D.PDF Da gibt es eine Spec Icex mit 50nA. Allerdings für Ueb=3V, also Ube=-3V. Ob du die hast?
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Untersuchung defektes VW Türsteuergerät
Sebastian W. schrieb im Beitrag #7414647: > > 2. Um welchen Microcontroller handelt es sich bei dem TQFP32 IC auf dem > dritten Foto mit dem Logo von Freescale und den Aufschriften "SP100", > "897VFA", "2L31N" und "CTCTANO703"? Mask Set "2L31N
Stellen im Netz. Z.B. https://www.cs-group.de/wp-content/uploads/2016/11/LIN_Specification_Package_2.2A.pdf
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schneller push-pull bei Levelshift?
So, und Du meinst, daß der 2N2222 der richtige Transistor ist, um die zweieinhalb Ampere zum Aufladen des 100nF Kondensators in dieser kurzen Zeit bereit zu stellen?
Du hast falsch verstanden. TO will Last 100 n umschalten! Es geht also nicht um einfachen Pegelwandler. Er braucht dafür leistungsfähige Transistoren und genug Eingangsstrom, um 1,2 A zu schalten!
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Suche Tunneldiode
Moin, kannst n Transistor als Tunneldiode verwenden: 2N2222 http://jlnlabs.online.fr/cnr/negosc.htm MfG Echo
, kosten nicht die Welt. >Zum Spielen eignen sich als Ersatz auch diverse normale Dioden, z.B. >1N4007 hmm... ich glaube ich werde mir ein paar die Dioden aus Russland von meinem Freund schicken lassen. Ein paar Tunnel- und Kapazitätsdioden. http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%
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Einfach Mischer mit 2N3819
was eigenes machen um das endlich mal zu kapieren. Als vorgegebene Werte wären da: Transistor 2N2222 Betriebsspannung Ub=5 V Ausgangspegel Oszillator Uein=50mV Welchen Arbeitspunkt müsste man nun wählen? 1mA? 0.1maA? Da man im Datenblatt keinerlei Kennlinien findet kann ich da nur raten.
>> Noch eine Frage zu den 2N3819: >> daß bei Ugs = 0 sich die Drainströme von 2 bis 20 mA unterscheiden. > dass die Streuungen da wohl auch in der Realität beträchtlich sind. Die Spanne ist fast so groß wie zwischen BF245A
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Hilfsspannung von ca. 50 bis 60V gebraucht, quasi stromlos
Wenn wir von 5V ausgehen und z.B. mit 10kHz arbeiten wollen, brauchen wir ca. P = U * I = 60V * 10nA = 600nW (ohje) Bei 10kHz sind das 60 pJ/ Takt (ohje!!!!, ein Fliegenfurz ist energiereicher!) Um eine 100uH Spule auf 60pJ aufzuladen, braucht es E = (U*t)^2 / 2L t = sqrt(E * 2L)/U = sqrt
Was macht man mit 60V und 10nA?
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Oszillator geht nicht
Ich fasse nochmal zusammen: - Blockkondensator einbauen - C2 und C3 auf 47pF-100pF verringern (2n passen nicht zur Frequenz) - R3 auf 22 Ohm reduzieren (schwingt leichter an) - R2 auf 330 Ohm vergrößern (Stromaufnahme 6mA) IMO ist die Spule noch tragbar.
Oszillator) von > Johann Siegl entnommen. Da ist aber der Emitterwiderstand 500Ohm und es wurde ein 2N2222 verwendet. Wenn schon abkupfern, dann konsequent.
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Woher bekomme ich diesen Transistor?
Der 2SC3200 hat 100mA, 300mW, hfe 200-700, Vcbo=120V Da sollte fast jeder npn aus der Bastelkiste reichen, der nun etwas mehr als 100mA verkraftet. Reichelt, C*nrad usw. sollten so viele haben, daß sie
Halt da fehlt einen Ziffer 2N2222 wäre richtiger.
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Blinkrelais für Torantrieb
Nimm einen 2N3055 Bipolartransistor. 10A Spitzen sollte er aber können, wegen des Kaltwiderstandes der Glühwendel. Evtl. braucht der noch einen Treibertransistor z.B. BC547 oder BC327, vielleicht in Darlington-Konfiguration
Probieren schon innerhalb 5 Minuten heraus gefunden, welcher Transistor gut schaltet (z.B. eben der olle 2N3055 mit ollem 2N2222 davor am PIC). Außerdem gibt es auch noch PSPICE und LTspice, damit könnte man die Schaltung auch vor dem Bau simulieren. Den PIC12F675 verwende ich übrigens gelegentlich
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Joule Blinker
ich etwas umgezeichnet und angehängt. Die Bauteilwerte sind wie folgt angegeben: [code] T1 & T2: BA547 & BA557, 2N2222 & 2N2907, 2N3904 & 2N3906 L1: 0.1mH ... 10mH C1: 10μF ... 220μF R1: 10k ... 500k LED: beliebig [/code] Verwendet habe ich folgendes (es wurden viele Bauteilkombinationen
Das mit einem Basis-Vorwiderstand muss ich noch probieren. Die Basis verträgt einen Impuls von 50mA. Bei einem Worst-Case Hub durch den Elko könnten 2V (1V Elko aufgeladen, 1,5V Batterie, minus 0,5V B-E-Strecke) ergibt einen Schutzwiderstand 2V/50mA, rund 47 Ohm. Höher ist da nicht notwendig. Siggi
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Strombedarf i²C mit galvanischer Trennung
, die Led anzusteuern. Eine andere Lösung ist diese, Component Values: 5 and 5' : PNP like 2n2219 or BC557 6 and 6' : NPN like 2n2222 or BC 547 1 and 1' : 270 Ohm 2 and 2' : 3300 Ohm 3 and 3' : 1800 Ohm 4 and 4' : 1000 Ohm Optocouplers : 6n139 , 4n27 or Til 111
i²c-Busses gelegt habe. Somit werden nun zwar 2Portpins mit jeweils 10mA belastet aber das sollte bei ansonsten fast 0-Belastung (überall Treiber etc. dahinter) nichts weiter ausmachen, auch wenn ich im allgemeinen nicht so der Fan von Last direkt
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Schaltplan kontrollieren
Du solltest den Bauteilen neben Werten auch Namen geben, dann könnte ich dir sagen, welcher der PN2222A mir eigenartig vorkommt. Die Beschaltung des Drehgebers sieht auf jeden Fall naja, sagen wir "exklusiv" aus...
den Emitter schalten. Uh, verwirrend also nochmal: Mit den Pins D1,D2 und D3 schalte ich die Basen der drei Transistoren. Immer nur einer davon wird gleichzeitig geschaltet! Dann fließt ein Strom vom Collector zum Emitter und die Spannung wird von A0 gemessen. Michael
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NE555 für hohe Ströme
also 8 LEDs die gleichzeitig leuchten. Ich hab das ganze mit Low-Current LEDs dimensioniert -> 8x2mA=16mA. Also bei Weitem kein Problem für den NE555. Doch vermutlich sind in den Andreaskreuzen bereits normale 20mA LEDs eingebaut. Das würden dann 8x20mA=160mA sein. Würde auch noch gehen. Allerdings
Hallo! Danke für eure Hilfe! Ich werde dann einfach einen komplimentären Emitterfolger mit 2N2222 und 2N2907 (also 800mA) am Ausgang des NE555 dazu löten. Ich hab dann zwar nicht die ganze Spannung am "Toggle"-Ausgang, aber die LEDs sollte ich auch so zum blinken bringen. Laut Simulation funktionierts
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NiMH LR06/Mignon für Printmontage
verwendest einen Batteriehalter: > http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=2222K-ND Hey der ist gut, die aus Plastik sind alle zu groß/dick und unten ist auch noch ein Link auf http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=N703-ND mit 2300mAh... > Mit freundlichen
Schaue mal unter Bürklin Best.Nr.26A6494 Vielleicht ist es der Akku den du suchst. Grüsse Ralph
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Sperrstrom, Transistor vs Mosfet, Batterieanwendung
Karusselbremser schrieb im Beitrag #7257982: > Nur als Hausnummer: 100 µA sind ca. 1 Ah im Jahr. Ja, eben, er wird nicht 1Ah haben, aber mehr als 1 Jahr wollen. Aber bipolare Kleinleistungstransistoren sind schon recht gut, 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) BSP125 BSP125 (600V, 100nA @ 25 GradC, 5uA @ 150GradC) PBHV8115T (120V SOT23 100nA @ 25 GradC, 10uA @ 125 GradC, NXP BISS) TPS22860 (5V high side power switch 2nA) Dennoch
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NPN Transitor authentisch zerstören
schaden, ist, klar kann ich die irgendwie Protal durchschmoren. wie kann ich das machen? es ist ein N2NNNA, er schaltet über einen Mircocontroller eine Konstandstromquelle ein und aus, wodurch ca 12mA geschaltetn werden, der Basisstrom liegt bei ca 2mA. währe über Tips dankbar..morgen ist abgabe :
Ein an einen Mikrocontroller angeschlossener NPN Transistor wie 2N2222A geht nicht kaputt, wenn er nur eine Konstantstromquelle von 12mA schalten muß. Der realistische Schaden ist höchstens, daß er von der Leiterplatte fällt, weil Kinder das Plastikgehäuse des Geräts
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MPU 6050 Gyrosensor auslesen
Zeit [in Sekunden] = 1 / n [code] Winkel = Messwert * a / n Winkel = Messwert * a / n [/code] Rechne also mal zu Fuß aus ob zusammen mit dem Meßwert den der Sensor liefert und dem Umrechnungsfaktor den Du verwendest
> Winkel = Messwert * a * Zeit > [/code] > > und weil Zeit [in Sekunden] = 1 / n > > [code] > Winkel = Messwert * a / n > Winkel = Messwert * a / n > [/code] > > Rechne also mal zu Fuß aus ob zusammen mit dem
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
, BCY59, BC337, 2N2222, BC546 ...
Mitte des TO92 zu > haben. Die Basis in der Mitte ist aber nicht speziell deutsch. Der bekannte P2N2222A (TO-92) von ON-Semi hat das auch.
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LED abrupt ausschalten
2,4 Volt - könnten 2 NiCads sein. Schweben die im leeren Raum? Und wozu das Tasten-Nachleuchten? Der TLC555 verbraucht 170 µA. Ein CD4000-Baustein wenige µA. Und ohne Spannung fließt ganz
Größenordnung der verwendeten "-C"-Type liegt. Ich hab gerade einmal in der zweiten Schaltung einen 2N2222 und einen 2N2905 eingesetzt... ...mit dem Ergebnis, daß die Kurven nicht mehr annäherend so flankensteil sind, wie bei den BCxxxC-Typen, sondern flach und rund. Grund dafür ist die erheblich
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Quasikomplementärendstufe Signal "zittert"
2SC... die 2N2222 von LTSpice genommen habe. Die haben deutlich weniger Leistung. Der R3 war in der Sim mit 10k zu groß dimensioniert, an der Endstufe lagen da nur knap 4V an. Bei R3=2,2k bekam ich einen Arbeitspunkt von ca. 7V. Geschwungen hat allerdings nichts, Ruhestrom waren 6mA. Durch die 2,2k am Ausgang sollte der Leistungstransistor aber nicht warm werden. Bist du sicher, dass du keine Widerstandwerte verwechselt hast? Miss mal den Ruhestrom durch die 0,6Ohm Widerstaände
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Pumpe (12V) alle Zeitgesteuert anschalten (NE555)
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dann meine Steuerung realisieren kann, indem 1) mit einem "µA 78L05" (jeweils Reichelt Artikelnummern) 5 Volt erzeuge, 2) einen Ausgang "ATTINY 45-20PU" mit dem Gate eines "IRLU 120N" (brauche ich noch einen Widerstand dazwischen?) verbinde, 3) die Pumpe zwischen
programmieren. Dann kann ich auch genauere Programme realisieren... Ich werde ein Relais mittels 2N2222 Transistor schalten (http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=9; natürlich keine 230V!), das wiederum die Pumpe anschaltet. Erschien mir sicherer, die Stromversorgung der Pumpe von der
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Bestimmung Transistor oder Z-Diode
N. M. schrieb im Beitrag #7138308: > Das Teil 2Q2 von ON Semi sieht für mich aus wie ein Spannungswandler. Das ist ein Transistor, der zusammen mit dem Basiswiderstand und der Z-Diode 2DV2 einen einfachen
N. M. schrieb im Beitrag #7138308: > Da ist ja noch etwas mehr kaputt. > 2DV2, 2R26, 2R29 hätte ich auch auf jedenfall getauscht. > > Vielleicht kommst du andersrum weiter. > Das Teil 2Q2 von ON
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Schwebende Kugel
BCY79 oder 2N2222 den Metalldeckel abfeilen, schon hast du einen Fototransistor ;) Früher in der Elektor hatten sie nen 2N3055 genommen, der hat so einen riesigen Chip dass er besonders gut ist...
und ermittelt (aufgrund der Wicklungen und Kernform des Magneten) einem stabilen Abstand bei 0,2A, so ist die Übertragungsfunktion 0,5N/0,2A. Multipliziert man diese zwei Übertragungsfunktionen, erhält man für Endstufe und Magnet H_ = 0,05N/Volt (also Kraft/Volt) Geht man beim Sensor von einem
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Was ist die Aufgabe des Transistors im Batterielade-Schaltkreis des LM317T?
Moin Leute, kann mir jemand verraten was die Aufgabe des Transistors 2N2222 im angehängten Schaltkreis ist? Was genau soll der dort schalten? Ich verstehs grad nicht ganz wenn ich ehrlich bin. Bzw. würde die Schaltung auch ohne den Transistor funktionieren? bG & merci
R3 steigt, weil z.B die zu ladende Batterie zuviel Strom aufnimmt, fliesst Strom duch die Basis des 2n222, dadurch zieht der Kollektor des 2n222 den Adjust-Pin etwas gegen GND, somit sinkt auch die Spannung/Strom am Ausgang des LM317.
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Transistoren verstehen
Transistoren der Typen BC547C und BC 557C. Ich hatte aber nur solche zur Verfügung wie z. B. S9012-9018, A42 (und andere Nummern), 2N..., C945 usw. Nur wenige davon haben halbwegs für meine Versuche funktioniert. Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße D.Mon
nimm erst mal die Kleinsignaltransistoren wie BC547C und BC 557C, die Du schon kennst. BD135...BD140, 2N3904, 2N3906, 2N2222 könnten Deine weiteren Freunde werden, sowie 1N4148, 1N4001. Transistoren und Dioden bei einstelligen cent-Preisen am besten im 100er PAck bestellen, z.B. bei TME. z.B. hier gibts
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Suche Datenblatt
Sehr schön. Damit hab ich jetzt einen BC546B angesteuert, der mir meinen 12V 0,96W Lüfter mit 5V (30mA) ansteuert. Als Spannung dient später das Netzteil vom Pi (5,1V/2,5A) soll nicht Volllast laufen, 5V/30mA sind super. Ich würde gerne diese HCPL5700 verwenden, weil die mega schick sind und ich die
von Vishay: https://www.mouser.de/Search/DownloadDatasheet?url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.de%2Fdatasheet%2F2%2F427%2Ftcet1100-240288.pdf ..aus welchem Schnittmusterbogen hast Du denn die von Dir zitierten Daten geholt? > > Holm T. schrieb im Beitrag #5774602: >> Die
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Suche Transistor BFX36 und 2N2914
Hallo Ihr, für ein altes Elektor Projekt suche ich je 8 Transistoren BFX36 bzw 2N2914. Wenn einer von euch welche zu verkaufen hat, bitte PN. Gruß Andy
PNP) THAT300 (4 NPN Darisus 12 EUR) MAT14 (quad 4% NPN) NST45011 (NPN 2mV 10% 45V OnSemi) ALD1110 (dual/quad 5mV max matched N) MEM517=SMY52 (P) 3N128 3N143 (N) Doppeltransistoren: BC846BS+BC856S/BC847BS+BC857S, MMPQ6700 (quad) MMBQ2222A, PBSS3515VS, PEMB9/PUMB9 BCV62B
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LED Matrix kein Aus-Zustand
Ich würde fast vermuten, dass die 2N2222 evtl. einen winzigen Leckstrom durchlassen (laut Datenblatt bis zu 10 uA bei 150 Grad). Die Leckage wird bei Zimmertemperatur sicher nicht so groß sein, aber moderne LEDs glimmen schon mit 100 nA
hast, dann bleiben durch die Kollektorschaltung ca 4.2V für die Last übrig. Wenn Du jetzt also nicht nur die Row-Ts, sondern auch die Column-Ts per Kollektorschaltung betreibst, dann bleibt für die Last noch ca. 3.4V Und Deine 2.3mA (5-2.7 @ 1k) sind
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Fake-Halbleiter: Nun hat es auch mich erwischt
gesteckt, ich sehe zwei unterschiedliche Ergebnisse. Seltsamerweise wird mir der originale Halbleiter (N channel power FET) als NPN-Transistor angezeigt, während mir das Fake-Dingens als N-E-MOS angezeigt wird. Hat jemand eine Ahnung, warum der FET als NPN-Transistor angezeigt wird? Das Fake-Dingens
Rauschen als die 2SK170. Die npn-Transistoren konnte ich als 2N2222A identifizieren, die noch dazu alle vollkommen identische Eigenschaften haben (dUbe und dUbc < 1mV, B über 300 und exakt gleich, alle Kapazitäten exakt
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BD139 BD140 Verstärker funktioniert nicht
"For those who insists that I should recommend contemporary types transistor, I would prefer 2N2222, 2N2907 or BC550, BC560 for Q1~Q5 and Q8, and BD139 for Q6, Q7. Be aware of the matched pairs." Gut, aber das gilt nur für diejenigen, die darauf bestehen... Der Autor zeigt keine neue Dimensionierung
> "For those who insists that I should recommend contemporary types transistor, I would prefer 2N2222, 2N2907 or BC550, BC560 for Q1~Q5 and Q8, and BD139 for Q6, Q7. Be aware of the matched pairs." Da hätte er präziser sein müssen. Matched pairs benötigt man in der Schaltung für Q4 und Q5
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Laderegler für Bleiakkus
stellst du mit einem Spannungsteiler deine Spannung ein. Bei nem 0,1 ohm Widerstand währe 1V=10A 0,1V=1A 0,01V=100mA 0,001V=10mA
Limited 6V Charger", auf die wahrscheinlich 12 V umdimensionieren und die LED in den Kollektor des 2N2222 einschleifen, fertig.
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Mit dem Parallelschwingkreis aus L2 und dem 470pF Trimmer, filtert man sich die 4. Oberwelle von 77,5kHz raus. Der 2N2222 wirkt nur als Pufferstufe. Am Ausgang kommen jetzt jitterfreie 310kHz raus. 😃
Schlauberger schrieb im Beitrag #6566310: > Der 2N2222 wirkt nur als Pufferstufe. Am Ausgang kommen jetzt > jitterfreie 310kHz raus. Man kann die zweite Stufe auch im C-Betrieb arbeiten lassen, dann könnte man mit einem zweiten Schwingkreis im
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AND-Gatter mit Transistoren
da ich dachte, das sei nicht nötig. Dabei leuchtete die LED aber schon auf halber Flamme, wenn man S2 betätigte. Mit einer super hellen LED sah man das sehr deutlich. Ich möchte hier noch anmerken, dass ich statt den 2N2222-Transistoren welche vom Typ BC547 verwendete, da ich diese da hatte. Sollte aber
leuchten schon bei sehr geringen Strömen deutlich sichtbar. Der Strom ist (5V - 0,7V (Transistor) - 2V (LED)) / (10k + 470) = 0,21mA Zu R3: Der Strom ändert sich durch R3 nur minimal, deswegen rechne ich ihn nicht nochmal mit R3 aus. Bei 0,21mA fallen an R3 laut dem Ohmschen Gesetz 0,987 Volt ab
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
leider wohl doch eine Emitterschaltung einsetzen. Am besten noch mit einem HF-Transistor (BF224 oder 2N2222).
Schaltzeiten angeht, sind diese stark abhängig vom Kollektorstrom. Als Beispiel habe ich den Auszug aus dem 2N2369 Motorola-Datenblatt angehängt: Bei Ic=10mA (Vcc=3V) beträgt z.B. die Risetime ~14ns, bei Ic=1mA sind es schon ~150ns (extrapoliert). Bei 500uA, vergiss es ... Bei Vcc=5V musst noch gerne 50%