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Transistorschalter beschleunigen
. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
Wesentlich schneller sind die npn-Typen 2N2369
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Transistor Ersatz für PN2907 oder 2N3806
2N3806 = 2N4015..16 Gruß Paulo
Stromverstärkung einen Kollektorstrom von 500...600mA, den er gnadenlos in die Basen der 4 2n3904 jagt und die damit vollkommen überlastet werden. Diese wiederum schalten die IR-LEDs mit Flussspannungen im Bereich von 1,2...1,5V ohne Strombegrenzung an die Betriebsspannung. Die Lady redet davon
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4 V, 30 A für 50 µs
Genau! ;-) Sobald S1 geöffnet wird, fliesst der Strom weiter durch die LED. Wenn S1 oder S2 dann geschlossen werden, geht die LED wieder aus. Bei S1 wird die Spule wieder aufgeladen, bei S2 entladen. Gruß Jobst
Schaltung wird die Spannung an den 33mR auf die Differenz von rote-LED-Flussspannung (Uf) und Ube des 2N3904 nachgeführt (U(33mR)=Uf-Ube~1V). Durch den 2N3904 erfolgt also ein Vergleich zwischen der Referenzspannung (Sollwert) und dem Spannungsabfall über den 33mR (Istwert), in Abhängigkeit von der Differenz
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Impulsgenerator für hohe Spannung
Oszi. Frage mich gerade ob man hier die Spannung auch noch höher treiben kann. Ich denke mit GaN Fets kommt man mit einem einfachen Schalter nicht in diese Zeitbereiche. Miller ist da glaube ich auch bei GaN noch ein Problem. Aber andere Halbleitermaterialen muss ich aber auch noch überprüfen ob
Solch ein Generator läßt sich in 50 Ohm gut mit einem 2N3904 aufbauen, als Avalanche-Generator. Durch das Kabel wird die Pulslänge eingestellt, und der Transistor ist bei etwa 106 Volt gut für den Avalanchebetrieb. Die Spanne der Spannung ist allerdings nur
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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
nicht. Die blaue LED leuchtet durchgehend, geht also nie aus oder blinkt. Wenn die Basis von T2 mit dem Schraubenzieher berührt wird, geht die LED kurz aus, um dann nach kurzer Verzögerung wieder zu leuchten. Laut Schaltungsbeschreibung sollte sich die positive Seite von C1 leeren, so dass T2
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LTSpice Parameter Substitution
use of curly braces in "q3 n004 n008 n009 0 {n} Gibt es eine einfache Möglichkeit den Modelnamen für mehere Transistoren zentral anzugeben?
sci.tech-archive.net/Archive/sci.electronics.cad/2004-10/0025.html Spice-Code: [pre].STEP param M list 1 2 .model 1 ako:2N3904 .model 2 ako:2N2222 [/pre] Beim Transistor dann als Modell {M} angeben. Gruß Max
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Kurzschluß erkennen
Regler selbst ist bei mir ein alter B3170. Ich denke, daß Du einen Transistor wie BC547 oder 2N3904 nehmen kannst. Der hat ja ein ruhiges Leben. ;-) MfG Paul
von dir gewünschten Strom sind gute Praxiswerte 2000 uF je Ampere. Die Ampere weißt Du? > > 2. Ausgangsspannung mit einem 10 uF Elko (C2) und einem 100 nF > Keramikkondensator (C3) jeweils zwischen zwischen dem Ausgangspin des > LM317 und zwischen R2 und R4 stabilisieren. Der 10uF/100nF
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Welchen Transistor für digitale Grundschaltungen?
MaWin schrieb im Beitrag #5819078: > ALD1103 (N+P) Nett. Aber €6,- für je ein n- und p-Paar? Daraus könnte man dann entweder ein NAND(2) oder ein NOR(2) analog zu CD4001A/CD4011A bauen. Und diskret im Sinne von "ein MOSFET = ein Bauteil" ist
Nimm 2N3904 und 2N3906 im 100er Pack von TME. Dazu 1N4148. MfG
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Basiswiderstand für IRLZ34N
bauen. - Class B: Nen NPN oben und nen PNP unten, also beide in Kollektorschaltung. Selbst mit nem 2n3904/3906 sind da ordentliche Pulsströme möglich. Vorteil: Nur im Moment des Gate-Umladens fließt Strom (im Gegensatz zu Class A, da fließt bei Low-Pegel ständig Strom). Das kann man jetzt noch weiter
20kHz beträgt 25µs. das ist nicht schalten, das ist linearbetrieb... schalten wäre das: 500khz ~ 50nS 250khz ~ 100nS 125khz ~ 200nS 100khz ~ 250nS 50khz ~ 500nS 25khz ~ 1µS
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
MOS4060, Quarz 4 MHz BD139 BD140 BUZ11 IRLZ34 BD245 TIP142 BD681 BD680, TIP42 Tip41 BC550, BC560, 2N3904, 2N3906, BC337 ,BC338, BC327, BF245 1N4148 1N4004 1N5401 Z-Dioden 400mW, LEDs billigste Typen, Glühbirnen 6V, 12V geringe Leistung, Sockel dazu Steckernetzteile 12V 5V, mehrere Batteriehalter
bei Widerstand 1 Ohm bis 8,2M Ohm als MF 0207 aus der E12 Reihe bei Kondensatoren Keramik 100nF 220nF 470nF in RM 2,5 - RM 5 AL-Elkos 1µ 4µF 10µF 100µF 220µF 470µF 15-25V bis 25-35V Rest einzeln
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Transistor mit Mikrocontroller schalten. Welcher Transistor?
Kleinsignal n-Kanal Mosfet 2N7000/7002, BSS138 usw.
Alf schrieb im Beitrag #1706253: > Kleinsignal n-Kanal Mosfet 2N7000/7002, BSS138 usw. MMBT3904 und MMBT2222 möcht' ich noch anführen, wenn's auch bipolar sein darf ;-)
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Ltspice verschieden Transistoren Automatisch Testen
Beispiel mit LTspiceXVII. Man muss den Modellen mittels "ako" Zahlen geben. .model 1 ako: 2N3904 .model 2 ako: BC547B .model 3 ako: 2N2222 .step param N 1 3 1 Dem Transistor im Schaltplan den Namen {N} geben. Das N wird dann bei jeder Simulation durch eine Zahl ersetzt.
will. Dann mit der Maus über das Fadenkreuz des Cursors gehen. Da wird dann eine gelbe 1 oder eine 2 an. Siehe Schritt1.gif. Dann Rechtsklick auf der Maus. Damit wird angezeigt welche Simulation das war. Siehe Schritt2.gif. Man kann auch einen Schritt gezielt plotten. V(out)@2 Im Menü Plot
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"Prüfsender" funktioniert nicht
> Was spricht dagegen? Die (relativ) langen Strippen sprechen dagegen. Rechenbeispiel: 2cm Draht sind ungfähr 15nH. Bei 100MHz sind das: X_L = omega * L = 2 * Pi * f * L X_L = 6.28 * 100e6 Hz * 15e-9 H X_L = 10 Ohm (!!) Noch schlimmer: Ein 10nF-Kerko mit zwei Anschlüssen von
Noch vergessen: BC548 als UKW-Transistor ist etwas... eigenwillig. BF199 ist deutlich besser. 2N3904 sollte zur Not auch gehen. (Ich will nicht gerade zum BFR96 raten. *Der* schwingt auf jeden Fall ... aber wo?)
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230V an Optokoppler, die n'te ;)
> Ich habe mir im Netz eine Schaltung rausgesucht, die m.M.n. sehr > vernünftig ausschaut. Ist sie aber nicht. Die Spannung an C2 steigt bei abgeschaltetem Optokoppler ins unermessliche. Die dse FAQ schlägt vor: http://www.atmel.com/ AppNote AVR182
exakt im Nulldurchgang die LED des Optokopplers für 100us einschaltet: <pre> +---+-----|>|--+--2M2--+----------------+ | | | | LED | | | +--|>|--+---+ 100k +--2k2--|<|--+ | | | | | | | o | | 4M7 +--|< 2*2N3904
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Spannungsteiler und PNP-Transistor
ganz einfach.... Hier das Problem... Ich habe eine Spannungsquelle (6xAA-Akkus) über eine Diode (1N5818) an einem Spannungsteiler (390kOhm fest, 100kOhm Poti). Dieser Spannungsteiler hat am "Mittelabgriff" den üblichen 1kOhm Vorwiderstand für den PNP-Transistor (2N 3906 beim Reichelt). Was des ganze
Nachtrag: Für T1 und T2 tun es irgendwelche npn-Transistoren. Sie müssen nur 10mA bzw. 9V aushalten. Passend wären z.B. BC546 (47, 48). Oder 2N3904. Oder was sonst noch am Boden der Bastelkiste liegt. Und wenn man die Eingangspolarität
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Thyristor für Induktionskochplatte
Gate-Ansteuerung): Der IGBT wird oft von zwei kleinen Transistoren (häufig Typen wie S8050 und S8550 oder 2N3904 und 2N3906) angesteuert. Sind diese defekt, bleibt der neue IGBT dauerhaft offen und brennt sofort wieder durch.Der Resonanzkondensator: Prüfen Sie den großen, meist blauen oder schwarzen Blockkondensator
mich auch, aber in der Männerliga: https://www.semikron-danfoss.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.danfoss.com%2Fphotos%2Fpreview%2Flatest%2F422601%2FID498479475448-0101_preview.jpg&w=640&q=75
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Ge-Tansistor vs. Leckstrom
oder so). Wie gesagt probier es halt mal aus und berichte weiter. Auch must das jetzt nicht ein 2N3904 sein BC547x und so tuns auch. War halt der erste den LTSPICE ausgegeben hat. Gruss Helmi
auf geringste Ströme angewiesen ist. Da fliest im Ruhezustand ueberhaupt kein Strom (naja einige nA Leckstrom vielleicht). Erst wenn ein Signal ankommt fliest dort ein nenneswerter Strom. Von daher ist das egal ob der 10 Kohm hat der PNP ist ohnehin ohne Signal dank C2 komplett gesperrt. Wie gesagt
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steuerbare Stromquelle 50µA und 5µA
> Hast Du da ein Beispiel? Wie gesagt, es geht um den Vorwärtsstrom! Zu > Rückwärtsströmen im nA-Bereich stimme ich zu. In meinem Buch "Troubleshooting analog circuits" gibt es ein Digramm für verschiedene Dioden. Bei 0,3V Vorwärtsspannung haben 1N4001 1uA 1N4148 5uA FD300 100nA 2N3904
xxnA will, dann muss man in dem > Diagramm Fig. 1 extrapolieren. > > Man benötigt da mindestens 2 Dioden in Reihe um bei 0,3V auf kleiner > 100nA zu kommen. Da ist es dann sinnvoller mit einer Diode eine > Vorspannung zu erzeugen. Dann ist deine Klemmspannung aber deutlich höher, eher um die
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Mikrofon an Vorverstärker verschalten
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.
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LED Wechsler mit Transistor
30mA max je LED, ich denke da komme ich auch mit 2 2N3904 ans Ziel, richtig? Gleichgerichtet ist es schon. Danke Herrn Elger für die Schaltung.
Rene H. schrieb im Beitrag #4172991: > Nö, nicht ganz. Ube ist 0.7V. Wenn Dioden Flussspannung 2.5V ist, bleibt > für R1 noch 1.8V. ??? 6V - 2.5V - 0.7V = 2.8V. Nach Adam Riese.
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Dringend: Suche Basisspannung für Transistor
"Sperren". Die Spannung vor dem Widerstand beträgt 5V (vom AVR). Nach welchem Wert vom Transistor (2N3904) richtet sich der Widerstand?
Versuche es mal so: ldi r12, $10 LOOP2: ldi r11, $FF LOOP1: ldi r10, $FF LOOP0: dec r10 brne LOOP0 dec r11 brne LOOP1 dec r12 brne LOOP2 Otto
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Blinker bis 20W
ginge als Alternative zum BTS432 auch eines der folgenden Teile? 10x IRF9540N 10x LM324N 20x BC337 50x BD139 50x LM7805C 1x IRLML6244TRPBF SMD 10x D882 Transistor 20x NE555P 100x 2N3904 NPN 2x MBR10100CT 2x NEC K3114 1x CD4011BE 1x HCF4017BE 8x IRFZ34N (kurze Beine) 1x 2A224K (grün) 1x NEC B772P 1x C546B Transistor 1x C550C Transistor 1x C9014 Transistor 2x CHN D2NC6 1x MC34063A 1x BC238B
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Voltcraft VC 608 Batterie verpolt - Reparatur?
. Hab ich das richtig verstanden? Fragen: 1) Muss ich bei dem N-Channel irgendetwas besonderes beachten? Ansonsten nehme ich da irgendwas, dass ich auf Arbeit finde. 2) Warum nehmen die Q2 als Diode? Hat das Vorteile? @betrachter: Ja, R11 wurde gekappt, sonst
Electronics 2N3904S NPN.) Anyhow I took off Q15 and when measuring it noticed that it was behaving like an N-channel MOSFET. So I replaced my Q1 with a BSS138 that I had in my stockpile and my meter is back from
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Hilfe für Terrariensteuerung an ATtiny15
habe eine Platine zur Terrariensteuerung mit ATtiny 15 entworfen: Pin 0,1,3,4 als Schaltausgänge für 2N3904 mit 48k Rb (Stromaufnahme Relais ~35mA, Pin 2 als Eingang für Taster, Pin 5 als ADC Eingang. Die Stromversorgung besteht aus einem Trafo 230/5V , einer Grätzbrücke (Zweiphasengleichrichter) und
It lööft! Ich hab den PB5 mit 2KOhm gegen VCC und 100nF parallel zur Strippe gegen Masse versehen und siehe da... Besten Dank an alle! P.S. Hab auch noch den 220µF Kond gegen einen größeren getauscht, macht die Sache zusätzlich
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MOSFET Turn-Off Delay
Cube zu bauen. Für die Ansteuerung der LEDs (Common Anode) verwende ich P-Channel MOSFETs (IRF9Z34N) mit NPN-Transistoren (2N3904), siehe Schaltung. Zum Einschalten eines Layers lege ich also von links mit dem Microconroller 5V an. Mein Problem tritt beim Ausschalten auf: Die Spannung am Drain
9Cbersicht#MOSFET-Treiber https://www.mikrocontroller.net/topic/84802#718419 Bei dir fehlt nur der N-FET. 2.) Wenn man am Drain einfach so mißt, egal ob mit oder ohne angschlossene LED-Matrix, wird man nie einen schnellen Ausschaltpuls messen. Warum? Wer sollte die Spannung schnell auf 0v ziehen?
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Transistoren verstehen
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
Blinkschaltung > hin bekommen. Das ist zwar richtig, aber wenn jemand seine Blinkschaltung z.B. mit 2N3866 aufbaut, würde ich mich schon fragen, ob der alle Latten am Zaun hat...
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Ansteuerung LED-Matrix
lediglich zeichne. Die Tatsächlich zur verwendung geplanten Transitoren sind der Fairchild Semiconductor 2N3904 NPN und als MOSFET der IRLZ24NPBF ! Ist das was ich da plane technisch überhaupt vertretbar und was kann ich noch verbessern und weshalb? Danke für eure bisherige und zukünftige Hilfe LG
technisch überhaupt vertretbar *NEIN*! 1) Zum Highside Schalten würde ich PNP oder P-MOS verwenden 2) Beim N-MOS muss Source auf Masse und die LEDs nach Drain, sonst fließ immer Strom durch die Body-Diode.
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BC550 Atmega8 LED Treiber
dem ist CBE mit gebogener Basis gezeichnet, als CEB. Kann verwechselt werden. Baugleich sind die 2N3904/2N3906 mit 546/547, aber die haben nicht die gleiche reihenfolge des Anschlusses.
Uwe S. schrieb im Beitrag #3572726: > meine ULN sind 9 Bit und somit werden es nur 2 im Vergl. zu dem von Dir > genannten. Ah, ma lernt nie aus...nun hat der TO nun 2 effektivere Lösungswege.
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[V] AVR Controller und Diverse Restbestände
20) Gelbe 5mm LEDs -- alle 0,25€ 10x 25MHz Quarz HC49 Hoch -- alle 50ct 40x BC140 (NPN, TO-39) + 2x BC160 (PNP variante) -- alle 50ct 33x Folienkondensat 100n 100V 7,62mm -- 50ct 100x Folienkondensator 10n 100V 5,08mm -- 50ct 20x FOlienkondensator 100n 63V 5,08mm -- 20ct 60x Folienkondensator
) Transistoren "Sammlung" (etwa 5-20 pro Typ, alle THT): BC548, BC337, BC174, 2N3904, BC546, 2x BD140 1x SD-Karten Slot 3x 17W 150R Widerstand 3x 6mm Trimmer 100R 2x 10mm Trimmer 1M 12x Bananenbuchen 4mm rot Lötanschluss 12x Bananenbuchen 4mm schwarz
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elektronikhändler mit geringen Versandkosten
-1-36valuesX20pcs-720pcs-1608-Sample/32691064617.html https://www.aliexpress.com/item/BC337-BC327-2N2222-2N2907-2N3904-2N3906-S8050-S8550-A1015-C1815-Transistor-Assortment-Kit-10value-200PCS-Transistors/32687065196.html https://www.aliexpress.com/item/21values-10pcs-210pcs-SOT-23-S9015-S9018-S8050
Wuerde nur B2B liefern, Sorry.
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Hagen Jakubaschk
Balkenanzeigen/Lauflichter ("Knight-Rider" ;-)) (A277 resp UAA180 ) schick. https://media1.tenor.com/m/2aELa2s0_DMAAAAC/knight-rider-car.gif Über Computertechnik zum Selberbau schrieben dann andere wie bspw. zum AC1 oder dem Ju+Te-Computer. * https://de.wikipedia.org/wiki/Ju-Te-Computer * https
Firmen wie HP nicht länger exotische Transistoren einsetzten und sich in moderneren Geräten oft mit 2N3904/6 oder MMBT3904/6 begnügten. Ging also. Trotzdem sollte man den damaligen Autoren ein gewissen Respekt zollen, die sich die Mühe machten Elektronik einführend dem Publikum zu vermitteln. Wie
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China Schrott - NPN Transistor als DS18B20 verkauft
Beschriftung: DALLAS 18B20 1510C4 +330AG Pin 1 = Emitter, Pin 2 = Kollektor Pin 3 = Basis B = 440 (laut DMM)
Willkommen im Club. Ich hab hier auch einen kleinen Sack voll BF199, welche die Pinbelegung von 2N3904s haben.
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PWM Signal für FAN
Datenblatt nachgesehen. Schaltet der IRFP240 schon > bei 3.3V durch? Als ersten FET kann ich einen 2N7002 verwenden, der bei 3V3 schaltet.
den R4 meinst, der liegt in Reihe mit dem Lüfter und begrenzt > den Strom gemeinsam mit R3 auf ca. 2mA ich meinte den Widerstand zwischen µController, der die PWM erzeugt und dem 2N7002 Mosfet. G A H S T hat den Widerstand mit 4R7 angegeben.
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Schieberegister mit LEDs
Datenblatt dazu gibt es hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252F2N3904_FAI.pdf;SID=32DANnmKwQASAAAEHwPKgbfa4b98223e5107d0f629796b510e807
>mit externer Stromversorgung liegt der Strom bei nur noch 4,2V es schmerzt
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Anschluss und Verwendung von Geiger Müller SBM-20
ist. Keine Lust auf bohren… Folgende Bauteile habe ich mir rausgesucht: C1: X7R-G1206 10/16 C2,C3,C4: KERKO-500 10N C5: NPO-G0805 1,0N L1: L-HBCC 22M Q1: BFN 26 SMD Q2: BC 857C SMD Q3: BC 847C SMD Q4: BC 817-40 SMD D1,D2,D8,D9: 1N 4007 SMD D3-D7: SMD ZF 68 (oder SMD ZF 75) D10: BAT 48
sperrt und keine Pulse mehr erzeugt werden. 12V/150kΩ = 80µA, bei Stromverstärkung mindestens 40 im 2N3904 ergibt das maximal 2µA im Rückkopplungszweig. Höhere Widerstände können da die Spannung etwas erhöḧen, der Strom sollte aber durch die Regelung etwa gleich bleiben. - Schreib doch mal dran, daß
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SA602A wo bestellen?
versuch es mal hier: http://www.box73.de/advanced_search_result.php?XTCsid=f12a427f5629c2a4148ba4b72cb8241f&keywords=sa612&x=0&y=0 der 612 ist dem 602 gleich, kannst Du auch einzeln bekommen
nicht zuviel ist, dann: Im Buch "Experimental Methods in RF Design" wird eine Gilbertzelle aus 2N3904-Transistoren vorgestellt (ungematched, aber aus dem selben Sack, d.h. warscheinlich vom selben Waver), der ein IIP3 von 11dBm erreicht (zum Vergleich: beim SA612 ca. 0dBm.) "A LINEARIZED ACTIVE
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Produktion des J310 eingestellt
50pcs. J310 US $8,25 TO-92, ONSEMI, NEW PARTS Ein interessanter Shop, einfach mal durchstöbern. (2N3904, 2N3906, J112, 2N7000...) Eigentlich ist das ein Markt-Thema, ich wollte nur sicher gehen, dass es bei den HF-Bastlern ankommt. Frundliche Grüße, Bernd
B e r n d W. schrieb im Beitrag #4099895: > In der Bucht gibts die OnSemi noch unverändert, die stellen immer neu > rein. Versand von 2 dieser Tüten kostet 3 Euro. Eventuell kommt dann > noch die Mehrwertsteuer
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Toniebox T1 komplett verschmort - aber worum handelt es sich?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69788/KEC/KTC3121.html 720 würde ich für 72? 2N7002 FormosaMS SOT23=SC59 N-Channel SMD MOSFET https://www.formosams.com/upload/product/Mosfets/2N7002_REV_L.PDF 72? 2N7002 Makosemi SOT23=SC59 Small Signal MOSFET Transistor https://pdf1
DC/DC Wandler, P-Chan. NSS40200L von Onsemi. > Hat offenbar noch einen als treibt davor? T2 = 1AM = NPN BJT MMBT3904 von Onsemi.
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schnller NPN Transistor
Schau dir mal einen 2N2369 an.
Ich habe mich für einen ähnlichen 2N3904 entschieden, weil ich da mit Spice Model schneller fuendig geworden bin. Das Spice Model ist unter http://www.uncg.edu/phy/hellen/spice_stuff.html zu finden. Vielen Dank für den Hinweis!
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grundlegende Schaltungsfrage wozu der PNP??
50 - 100 ns. Für eine handelsübliche Diode wären das die Kennwerte von gestern. Jede Diode (z.B. 1N4148, und die wird schon seit fast 40 Jahren unverändert hergestellt) ist da besser und billiger. (kalter Kaffee!) Die dargestellte Lösung wird in integrierter Schaltkreisen eingesetzt, weil dort die
die Sperrspannung bloß noch bei ca. 5 - 7 V. Die Schaltzeit sinkt beim stinknormalen Transistor z.B. 2 N 3904 auf ca. 2 ns. Das benutze ich in einem Gerät. Frage Leckstrom ? Müßte ich nachsehen, weiß ich nicht aus dem Hut. Nachlesen bei Sidney Soclof "Analog Integrated Circuits", Prentice Hall 1985
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555 7805 usw. Dauerbrenner nur noch bei den Hobbyisten und Kleinentwicklern
2N3904): http://www.digikey.de/product-search/de/discrete-semiconductor-products/transistors-bipolar-bjt-single/1376376?k=bc54&pkeyword=&FV=1140050%2Cfff40015%2Cfff80078%2C1c0001%2C1c0004&mnonly=0&newproducts
größeren Serien >1000 die > "jeder" Entwickler quasi als Standard einsetzt? alles, was billig ist: 1N4148 (auch in den vielen SMD-Varianten) 2N7002 LM317 LM358/LM2904 TL431
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NPN BJT Transistor für Piezo buzzer an STM32
NPN BJT Transistor zur Verstärkung empfohlen. Empfohlene Transistoren sind unter anderem: C1815, 2N3904 , 2n2222 , S8050. Was ist der beste Transistor für mein Szenario und wie muss der genau nach dem low pass folter angeschlossen werden? Vielen Dank im voraus für ein paar Hinweise.
selber vorgeschlagen hast. Wenn du den Frequenzbereich etwas erweitern möchtest kannst du statt 33nF auch 10nF nehmen, das ergibt eine obere Grenzfrequenz von 16kHz. R2 und C2 können eventuell entfallen, die begrenzen nur die untere Übertragungsfrequenz auf 160Hz. Bevor du extra ein Layout dafür
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Schaltnetzteil taktet Macintosh
Trafo. Pin 1 wird gemessen und damit die Breite der Pulse geregelt. Wird ein Punkt überschritten (V2S max. an Pin 2) werden die Pulse zurückgeregelt - das ist der Overload Zustand. Weiteres im Datenblatt. Die Applikation von Siemens ist aber nicht so von hinten durch die Brust ins Auge wie der Samsung
leitung vom LM317 hat jetzt kein kurzschluss mehr lag an der Bilröhrenleiterplatte zwei kleine Dioden 1N4148 hatten vollen durchgang keine Sperrichtung und ein Transistor 2N3904 war defekt morgen zusammen bauen und ich hoffe der Macintosh tut es wider gebe morgen bescheid . MFG.
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Hilfe für HiSpeed Amp
Beitrag #6563461: > Dieser Verstärker läuft jetzt gut (zumindest in der Simulation), dann mach mal n AC-Sweep: bei 180Khz ist Schluss (-3dB), bei 2Mhz -20dB
Eingang verbunden ist, geht der > Verstärker sauber. Zu viel Verstärkung, zu hochohmig. - R2 weglassen - R15 auf 2.7k verringern - zwischen Emitter von Q2 und R4 || C4 noch 330 Ohm einfügen - Ruhepunkt von Q2 (Basisspannungsteiler) anpassen - statt BC547 ggf. 2N3904 verwenden Ach
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Strom messen mit Shunt und LM358
Ok ich habe nun mal diese Version simuliert und dann komm ich bis auf 2.4 V bei 2 Amp und 0,2V bei ca. 60 mA. Aber das kann ich ja immernoch anheben mit den 2ten OpAmp der im Gehäuse sitzt. Du hast natürlich recht mit der Regelung da habe ich geschlafen :-). Kennt einer das B gegenstück zum 2n3904?
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Geiger-Müller-Zähler mit Si-3BG
habe es auch mit 4,7M versucht, aber es machte keinen Unterschied. Da ich keinen Transistor Typ "2N3904" (Q2 in der Schaltung) gefunden habe nahm ich einen "BC547B". Dieser wird in vielen anderen Geiger-Müller-Zähler-Schaltungen verwendet und entspricht lt Datenblatt in etwa dem 2N3904. Bitte auch
(keine Impulse). Die Schaltung mit dem LM358 zur Auswertung der BPW34 bzw des 2N3055 ist recht einfach. Den 2N3055 zu zerschneiden oder die BPW34 wie beschrieben in Aceton vom Plastik-Gehäuse zu befreien ist da schon etwas aufwendiger (aber durchaus machbar). Ich persönlich
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PWM Ansteuerung von 10+ Lüftern
1970ern: Transistor Universal NPN. Gemeint sind NF-Kleinleistungstransistoren wie z.B. BC547 oder 2N3904. Damit hättest du aber eben keinen Push-Pull Ausgang. https://www.elektormagazine.com/assets/files/1976/covers/EN1976090481.pdf.jpg
dann wäre Push/Pull aber Quatsch. Einfach einen npn aus der Grabbelkiste drunter, Basiswiderstand 'n paar hundert Ω, fertig.
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[V] 45St.Fan Steuerungs ChipI2C SMSC MON35W82
noch 44 St. FAN Controller Chips Monitoring Items - 3 Thermal Inputs From Remote Thermistors or 2N3904 NPN-type Transistors or PentiumTM II (Deschutes) thermal diode output - 6 Voltage Inputs Typical for Vcore, +3.3V, +12V, -12V, +5V, -5V (Optional) - 3 Fan Speed Monitoring Inputs - WATCHDOG
Setting Points (Alarm Thresholds) for all Monitored Items · Actions Enabling - Beep Tone Warning - 2 PWM (Pulse Width Modulation) Outputs for Fan Speed Control (MUX Optional)- Total up to 2 Sets of Fan - Issues nSMI, nOVT and nGPO Signals to Activate System Protection - Warning Signal Pop-Up in
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Modul zum ein-ausschalten mehrerer 12V bzw 24V Stromkreise
capacidiot schrieb im Beitrag #4213003: > Total substrate-terminal current -2.5A Die Summe der Ströme der 2.5A nicht übersteigen, also z.B. nur 5 Lasten zu je 500mA. capacidiot schrieb im Beitrag #4213026: > heisst das bei 12V wären es dann 2 Ampere ? Nein
Widerstände und Oktokopler. Optokoppler brauchst Du nicht, nur je einen Transistor wie zB BC337, 2N3904 oder BC817, dazu einen Basiswiderstand in der Größenordnung um 470Ω und eine Freilaufdiode (zB 1N4148). Schalten tust Du die Minus-Leitung des Relais. fchk