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Schalten von 1,8V Spannungsversorgung mit 3,3V Steuerspannung
einfach zu verstehenden Aufbaus definitiv als erstes Ausprobieren. Darf ich den in der Skizze benannten 2n3906 gleich als Empfehlung verstehen? Stefanus F. schrieb im Beitrag #5955825: > Kann man so machen. Wenn der Mikrocontroller keine Spannungsversorgung > hat, schaltet er den Ausgang allerdings
HildeK schrieb im Beitrag #5955950: > Es geht auch mit diesem nMOSFET, allerdings musst du den > mit mindestens 1.8V+2.8V am Gate ansteuern. Hast du dabei die Body Diode berücksichtigt?
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Netzspannung schalten mit minimaler Versorgung, galvanisch entkoppelt
anzapfend, eine kleine Schaltung "aufpumpen", die mich dann ertüchtigt, den Rest in Gang zu setzen. Z.B. 2 C und Brücke, oder Einweg. Das Ganze sollte galvanisch entkoppelt sein. 1 Wire Protokoll? Sobald der Verbraucher (250VA) "Saft" hat, hat auch die Schaltung dann Lebensquell. Das wäre nach ca. 0,5s
eine kleine Schaltung "aufpumpen", die mich dann > ertüchtigt, den Rest in Gang zu setzen. TLP3906 zum Aufpumpen wird es nicht reichen, aber zum Ausgleich des Leckstroms eines Elkos müsste es gehen. Zum Einschalten nach Fehlen der Netzspannung könntest du den Elko mit einer externen Spannungsquelle
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DDS - Ausgangssignal glätten
GEKU schrieb im Beitrag #5844124: > Sorry, ich war bei R2R Netzwerk Ich habe das R2R Netzwerk für 15HZ Sinus und 1024 Sample mit Sample-rate von 15360Hz simuliert. Ein RC-Tiefpass mit 10k und 1000nF liefert am Ausgange Vfilt (blau), grün dargestellt
GEKU schrieb im Beitrag #5844188: > > Ich habe das R2R Netzwerk für 15HZ Sinus und 1024 Sample mit Sample-rate > von 15360Hz simuliert. > > Ein RC-Tiefpass mit 10k und 1000nF liefert am Ausgange Vfilt (blau), > grün dargestellt ist die Spannung am
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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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Attiny85 PWM
Seh' ist jetzt erst, weiter oben: > 2. Sollte gegen muss heißen 2. Sollte gehen (bzw. passen) Leider hat Erich Fried nichts zu "g" vs. "h" geschrieben: Die Nebelkuh im Nebelmeer muht nebel mei- nem Bahngleis her nicht neben, denn wo Nebel fällt, wird auch das n zum l entstellt.
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DDS Frequenzauflösung
meist in einen hireichen kurzen seit errechnet werden. Egal, der Phasenakkumulator repraesentiert 2*Pi. Bei Integer Rechnungen auf 2^N abgebildet. Bei float kann man sie auch gleiche bei 2*pi belassen. Die unterste Frequenz, resp die Frequenzaufloesung erreicht man mit dem minimalen inkrement, sodass
gleichlangen Integeraddition verschenkst du sogar Stellen für den Exponenten. Ob du die Periode in 2*pi, 2^n oder sonstwas aufteilst, ist prinzipiell völlig egal. Auch bei Double oder Float wird die Stellenzahl für das Ergebnis nicht durch das Phaseninkrement, sondern immer durch den Akkumulator bestimmt
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[S] 2N2222 Transistor
Roland F. schrieb im Beitrag #5653723: > 2N2222 60V / 800 mA Na ja ... der überwiegend relevante Wert Collector-Emitter ist beim 2n2222 auch nur 30 Volt. UCB interessiert mich nur in seltenen Ausnahmefällen. Interessant ist eher, dass der
, in so ein Set https://de.aliexpress.com/item/Transistor-Sortiment-Kit-BC337-BC327-2N2222-2N2907-2N3904-2N3906-S8050-S8550-A1015-C1815-10-wert-200/32837521623.html Langfristig, weil die Lieferzeit schon mal zwei Monate betragen kann. Alle Transistoren in dem Set sind 08/15 Typen in
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Defekte Platine Teufel CB11 Bauteilerkennung
das im roten Kreis ist? Hier haben doch einige so tolle Listen. Laut http://www.s-manuals.com/smd/n7 müsste das ein 2SC1654 sein. Ich messe aber nur zwischen 2 (+) und 3(-) 0,6V. Laut Datenblatt wäre das Emitter und Collector. Alle anderen Verbindungen zeigen keine Reaktion. (Transistor ist ausgebaut
geil, ist nicht besonders teuer und sollte recht gut reproduzierbar sein. Lösungsvorschlag (ca. 2h Arbeit): 1. Verstärker mit 2.1 Kanälen auf Amazon bestellt: https://www.amazon.de/dp/B08GLKFLGT/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_3N6EY8D5PSQCXDTEZ1JQ Passende Kabel je ~3m und ein Netzteil zwischen 12 und 24
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Spannungsreferenz - kann ich das so machen?
die Quelle. Wenn ich z.B. bei Digikey nach 2N3906 suche finde ich keinen, der mehr als 200mA kann. Und 200mA ist das maximum rating - das du sicher nicht ausreizen solltest. svensson schrieb im Beitrag #5624450: > Doch, es handelt sich um ein
Kürzel "ST 2N3906C" finde ich bei Reichelt gar kein Produkt. svensson schrieb im Beitrag #5624567: > Und schließlich nützt mir doch die beste Referenz nichts, wenn die > Sensoren schwankende Spannungen erhalten
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Kleiner Elektromotor wiegt 350g und zeiht 100A im Dauerbetrieb
Serverbereich Netzteile die >>100A dauerhaft liefern? Ja, gibt es, gar nicht mal selten, und für n Appel und n Ei in der Bucht. Nur den Motor mit 2,5KW und 350g gibt es nicht. Eher 10Kg aufwärts beginnt sowas.
Argumentation hinkt komplett. Offenbar verstehst Du nicht, woraus sich die Motorleistung ergibt, oder? MxN ergibt die Motorleistung, zudem wo bleiben 2,6kW im Motor, also als Verlustleistung? Außerdem, was hängst Du Dich immer an der Stromdichte von 6A/mm^2 auf? Kannst Du nicht anders? Gehe doch einfach
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NPN BC348, TO-92
BC328 nicht der Standard sondern der Abweichler, wie es ja auch das obige Bild des ur-amerikanischen 2N3904 vermuten lässt.
nicht der Standard sondern der Abweichler, > wie es ja auch das obige Bild des ur-amerikanischen 2N3904 vermuten > lässt. Welcher Standard sollte das gewesen sein? Den 2N3904 gibts auch heute nur in EBC. Wer nur mit mit 2N3904 u. 3906 bastelt anstelle BC5xx für den sind eben andere Datenblätter
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LTSpice Simulation wird nicht fertig
Ausschalten: - C2 lädt sich über den NTC-Spannungsteiler auf, bis seine Spannung einen PN-Übergang über der Emitterspannung von Q2 und Q3 liegt - Q3 schaltet und zieht die Basis von Q2 runter - Q2 sperrt - Q1 sperrt
Hallo, nimm für die Transistoren "richtige" Modelle z. B. Q1: 2N3906 Q2, Q3: 2N3904 Damit läuft die Simulation bis zum Ende durch.
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Analogwert mitteln - wie "Ausreisser" entfernen
Platine. Was ich hier noch ändern müsste, sind die passenden Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Die 2N360X sind mittlerweile da, werde ich entsprechend neu zusammenlöten
Was ich hier noch ändern müsste, sind die >passenden Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, >die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 >ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Nebensächlich. >Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch
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Erster Schaltplan ADAU 1701
passt nicht zum empfohlenen Wert bei IC=60mA. Die ganze Reihe an Entkoppelkondensatoren links vom 2N3906 haben keinen Bezug zu GND sonder schweben in der Luft. IOVDD, PVDD, AVDD etc. erhalten keine Betriebsspannung. Kondensatorwert im PLL Filter wurde schon erwähnt. Bürdekapazität (ca. 18pF) für
passt nicht zum empfohlenen Wert bei IC=60mA. > Die ganze Reihe an Entkoppelkondensatoren links vom 2N3906 haben keinen > Bezug zu GND sonder schweben in der Luft. > IOVDD, PVDD, AVDD etc. erhalten keine Betriebsspannung. > Kondensatorwert im PLL Filter wurde schon erwähnt. > Bürdekapazität (ca.
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segment anzeige
-10 Eine weitere LUT enthält die verfügbaren Display Zeichen: " 0-9 : ' A b c d e E F H L P C n u t " Die Helligkeit aller LEDs ist mehr als ausreichend und die Anordnung funktioniert einwandfrei. Folgend ist der LED Ansteuerteil der TIMER2 ISR die im 0.5ms Intervall aufgerufen wird und
drive LED common segment via U2/U3 74HC164 SR. // Shift Register clock is 8Mbit/s // Digit Drive via 2N3906 PNP. Active Low Drive // Control includes Bargraph and six LED annunciators ///////////////////////////
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Transistor Basiswiderstand Hilfe
Transistorenset gekauft, welches folgende Teile enthält: - S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815 - A42 A92 2N5401 2N5551 A733 - C945 S8050 S8550 2N3906 2N3904 In meinem aktuellen Projekt möchte ich endlich mal einen verwenden, um einen kleinen Motor (0.3A) mit einem Raspberry Pi (GPIO 3.3v) über PWM anzusteuern
Mick schrieb im Beitrag #5458021: > m so einen N-Mosfet zu betreiben bräuchte einen Logik Level FET ab 2,5V für den PI die 4,5V Typen sind eher für Arduino mit 5V
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Bleigel Akku 6V laden
Leopold N. schrieb im Beitrag #5437685: > Mir ist wichtig, dass die Akkuspannung nie über 6,9V steigt Na ja, dafür ist 8.3V (woher willst du wo eine Z-Diode bekommen, eine 8.2er ausmessen?) minus 2 * UBE Spannungsabfall
R | | | +---------+--|< TIP142 | | |E | ZD8.2 Akku | | | >|--100R--+---+ E| | | R | | GND GND [/pre] Leopold N. schrieb im Beitrag #5437685: > was ist der maximale Ladestrom
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Beschleunigungskondensator
42nF! Nicht mF! Den Fehler habe ich auch schon gemacht!
europäischen Transistoren fand man das anscheinend nicht von nöten, aber bei allen auch heute populären 2n2222/2907, 2N3904/3906 usw. gibt es Angaben. Die BC547.. gibts ja auch schon seit wenigstens seit 1974. 3904/3906 siehe, Anhang. MotorolaSmallSignalTransistorDataBook High-speedSwitchingHandbook
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Spannungsinverter +5V auf -6V
15mA aus der Quelle, wenn am Ausgang (RL=10kOhm) so gut wie kein Strom fliesst? Ic von Transistor Q2 während Pausen liegt bei ein Paar Hundert nA und Ic von Q1 hat ein Paar µA, also weitgehend unterhalb von 15mA. Bedanke mich für Erklärungen und vorschläge. PS: An modernen Chips bin ich erst mal
Der BC327-40 hat eine hohe Collektor-Emitter Saettigungsspannung (Ucesat) von ca. 0,7 V. Wird ein 2N3906 verwendet (UCEsat<0,4V) sieht die Energiebilanz deutlich besser aus. Uebrigens: Du kannst den Effektivwert eines Trace (z.B. U, I) mit LTSpice ausgeben lassen, indem Du einen Rahmen um den interessierenden
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Problem mit Verzerrung des Sinus-Oszillatorsignals
Alle Drähte auf ein vernünftiges Minimum kürzen. Rechenbeispiel: Ein Abblock-KerKo (100nF) hat zwei Anschlussdrähte von 2.5cm Länge. Die gesamte Drahtlänge ist 5cm, das sind etwa 35nH. 1/(2*Pi*wurzel(35nH*100nF)) = 2.7MHz (!!!) In Worten: Ein 100nF-Abblock-KerKo, der
Amplitude nur 850mVpp ist. Der DC-Pegel am Ausgang ist wohl nur 920mV, was einen Kollektorstrom des 2N3906 von weniger als 1mA entspricht. Mit deiner Dimensionierung kann die Amplitudenstabilisierung mittels Dioden gar nicht arbeiten. Der Pegel am Schwingkreis wird durch die Dioden auf ~+-1V begrenzt
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matched PNP Transistor Pair für Audioanwendung
//www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/transistors-bipolar-bjt-arrays/277?k=3906 https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/Bipolar-Transistors-BJT/_/N-ax1sh?P=1z0xz4pZ1z0y25u&Keyword=3906&FS=True Alles 2N3906 Dual oder Quad Arrays.
products/de/discrete-semico... > > https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semi... > > Alles 2N3906 Dual oder Quad Arrays. Aber keines monolithisch.
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NICOS – der Negative Impedance Converter - Oszillator
Nils P. schrieb im Beitrag #5450411: > 2N3866 ist leider immer noch ein NPN. Evtl. BFT92/BFT93 ?
seine Stromverstärkung sollte nicht zu klein sein. Wenn du mit bis zu ~50MHz zufrieden bist, geht ein 2N3906 oder BC559 oder so. BFT92/93 wäre dann für höhere Frequenzen. Allerdings sollte man dann auch die Dimensionierung etwas niederohmiger machen.
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Grundausstattung Elektronik kaufen
den Anfang. So 5 Stück pro Wert sollten es mindestens sein. Ebenso Folienkondensatoren zwischen 1 nF und 470nF wenigstens 5 pro Wert, besser mehr. Die gibt es auch in Abstufungen der E6- oder E12-Reihen. Dioden 1N4148, 1N4001 im 100er Paket. Transistoren z.B. 2N3904, 2N3906, BC547 bis BC560,
Schaltungen kommt es meistens nicht auf genaue Werte an. Wenn da im Plan z.B. 3.3k Ohm stehen, kannst auch 2.2k oder 4.7k nehmen. Beschränke Dich möglichst auf: 100 Ohm, 220 Ohm, 470 Ohm, 1k Ohm, 2,2k Ohm, 4,7k Ohm, usw. bis 47k Ohm. Alles was darüber und darunter liegt, braucht man nur selten. Notfalls
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Astabiler Multivibrator
einzukassieren. Naaaa.... Tempo ist mit Transistoren nicht so das große Thema. Ich habe 2N3904 verwendet; die sind mit ungefähr 300MHz fT angegeben. Bis etwa 10MHz sollte es wenig Probleme geben. Natürlich wie immer: Kurze Strippen, Abblockkondensatoren, Lochrasterplatine mit Masselage
Hallo, der diskret aufgebaute VCO wäre mal ein interessantes Experimentiergebiet. 2N3904 und 2N3906 habe ich in Vorratsmengen da... Oder machen das die BC546...560 etwa besser? mit freundlichem Gruß
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12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
Hier ein zweiter Versuch... die Brücken über die Dioden sind zu Simulationszwecken da. Vermute D2 nicht zu brauchen. * C:\Users\SPICE\PBfull.asc R2 N003 N001 0.390 Q1 N005 N004 N003 0 TIP42C_ Q2 N004 N003 N001 0 2N3906 R1 0 N004 220 R4 N006 N008 250 R5 N006 N009 82k R6 N009 0 22k V2
12V = 2nF. Schaltest Du jetzt noch einen 10nF Kondensator parallel, so verschlechtert sich das Abschaltverhalten des PMOS natürlich deutlich, weil dann nicht nur 2nF, sondern insgeamt 12nF-Kondensator über
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JFET Totem-Pole-TTL-Inverter aufbauen?
JFETs immer eine negative Gatespannung (NJFETs) bei positiver Drain-Source Spannung. Also braucht man 2 Stromversorgungen. Bei MOSFETs ist das nicht so, man kann Anreichungstypen mit der gleichen Polarität steuern wie an Drain/Source, sowohl bei N als auch P-Kanal. Außerdem sind die meisten JFETs nicht
es kein sinnvolles Argument, auf Komplementaer- transistoren zu verzichten! Beliebt sind z.B. 2N3904/3906; BC327/337 faellt mir noch ein. Das fuehrt dann auf die ueberall zu findende Gegentaktschaltung aus zwei gegeneinandergeschalteten komplementaeren Kollektorstufen. Treiberstufe (Emitterschaltung