Wann bist du denn mit deiner angekündigten FET-Erforschung fertig? Was erforschst du genau? Der BF862 scheint ja nicht topbar zu sein. Entwickelst du andere kaufbare FETs oder was? Neue Noise-Modelle oder Schaltungstricks?
das du diverse Präferenzen gegenüber dem BF862 hegst. Benjamin H. schrieb im Beitrag #3235135: > Hast du als MOSFET den FDN302P wie in der App Note benutzt oder etwas > anderes mit unter 200pF? Und falls ja, welchen? Ja, es ist der FDN302P
16 AM Date: 082405 Time: 05:17 AM large h ~ 14fe 1.2 nV / Hz 10 The largest C g ratio we found: BF862 TRACE A:Ch1 PSD TRACE A MarkerD 50 000.0 Hz 44.283 nVrms/rtHz Not promising /div g m 85AY* = Vrms/rtHz600 000 Hz 432.41 nVrms/rtHz 115 Y* = Vrms/rtHz T = 5.5 K, Z = 4.2 kΩ @ 10 MHz (theory) dB*
BF245 = BF545 BF256 = BF556 Die 2N-Typen gibts u.a. als MMBF Die J-Typen heissen dann PMBFJ, dual PMBFJ620. PMBF sind MOSFET! Bei Vishay ist das Prefix SST Dann gibts noch BF862. Ansonsten parametrische
Entwicklerwissen... Mal als Einstieg: http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=site%3Alinear.com+bf862+photo&gbv=1 Der BF862 ist je nach Geschwindigkeitsbereich so ein Geheimtipp. Gilt als der rauschärmste JFET in seinem Arbeitsbereich und bezahlbar. Nahe am theoretischen Minimum.
der Arbeit benutzen/anwenden kann, da ich viel mit empfindlicher Laserspektroskopie mache. Der BF862 sieht interessant aus auch wenn er nicht als matched pair kommt. In den aelteren Schaltungen scheint man die normalerweise zu brauchen, um nen logarithmischen Output zu kriegen. Falls du oder jemand
oscillations begin. Although Thecircuitcansupply5Vatcurrents winding responds by delivering a neg- theBF862’spublishedspecificationsdo try, the device has a low on-resistance and maintains a low gate-turn-on allel-connected JFETs for Qpaiensuresr- thelowsaturationvoltageforoperation at low power-supply
: - anderen OpAmp - andere Schaltung - eine Kombination aus JFET + Opamp benutzen, als JFET zB. BF862 - Layout verbessern - LockIn Verstärker aber ich denke dein Aufbau hat noch genügend Potential ;)
Punkt wird man dann mit diskreten Bauteilen arbeiten müssen wie eben als Vorstufe einen JFET wie den BF862 oä. benutzen. An dessen Stromrauschen kommen Opamp nicht ran. Interessante AppNotes findest du bei Linear Technologie zu diesem Thema.
dass Du den richtigen Oberton erwischst. Bezüglich Stabilität ist der VFO wohl viel schlimmer. BF862 dürfte es auch tun. Ja, die tiefere LO2-Frequenz dreht das Seitenband. Macht aber nichts, ändert nur die Beschriftung am BFO. Gruß, Gerhard, dk4xp
eher interessanten etwas höheren Frequenzen könnte man dann auch gut diskrete J-FETs nehmen (z.B. BF862).
eher interessanten etwas höheren > Frequenzen könnte man dann auch gut diskrete J-FETs nehmen (z.B. BF862). Es gab schon einen Versuch einen Verstärker mit JFETs zu bauen. Dort wurden mehrere CommonSourceVerstärker parallel aufgebaut. Problem war, dass der Drainwiderstand klein sein musste um einen
> verwendet. > > Auch deren Vergleichstypen sind sehr schwer zu bekommen. Schau Dir mal den BF862 an. Habe ich bei r+s mal gekauft als Ersatz für die 2SKxyz.
Christian L. schrieb im Beitrag #2696123: > gerhard schrieb: >> BF862 sind auch nicht schlecht > Allerdings ist das ein Transistor für höhere Frequenzen. Das heißt dann > wohl auch, dass das Rauschen bei niedrigen Frequenzen deutlich höher ist > als bei einem SSM2220
ist für einen FET schon richig gut und wurde WIMRE von Scott Wurzer so gemessen. Der Vorteil des BF862 ist, dass er ein ganz ausgezeichnetes Verhältnis von Eingangskapazität zu Steilheit hat. Das ist bei FETs für das Spannungsrauschen entscheidend. Und man kann viele BF862 parallelschalten, bis
#2558564: > Wenn es noch weiter runter soll mit dem Rauschen wäre ggf. auch ein > diskreter JFET (z.B. BF982 oder 2SK117) besser. Was kann ein diskreter JFET besser bzw. worin unterscheidet er sich von dem was im OPV ist? ... schrieb im Beitrag #2558575: > Beim Photostrom kannst du dir beliebig Mühe
sondern per Fotodiode und LED. Ein diskreter JFET hat ggf. ein niedrigeres Rauschen als ein OP. Der BF862 liegt z.B. etwas unter 1 nV, gegenüber rund 3 nV für den AD743, einen der rauschärmsten OPs mit FET Eingang. Bei 20 µA an Strom und der relativ niedrigen Frequenz ist das aber vermutlich noch nicht
Der BF862 ist bekannt als sehr rauscharmer (NF Bereich) Typ, hat aber auch ein große Eingangskapazität (10 pF) da kann da schon knapp werden um insgesamt, mit Schutzschaltung auf 20 pF oder besser 15 pF zu
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
http://www.3b-holz.de/catalog/product_info.php?cPath=24_108&products_id=673&osCsid=4de5ced7f416ba86bf8c07d439641df6 Bist Du handwerklich etwas begabt, dann wird gebastelt! -------------------------------------------------------- Der Antrieb ist logischerweise ein Zahnriemen mit E-Motor. Vergiss
Link werden Standard-Schiebetüren ohne Antrieb angeboten. http://www.raumteiler24.de/de/site.php/862+Schiebet%C3%BCrsysteme Du redest mit dem Hersteller, das er die Türzage im Sturz um 10 bis 15cm vergrössert. Somit hast Du noch Platz für einen Antrieb. Nun besorgst Du Dir einen Antrieb (ebay
Als JFET könnte ich dir den BF862 von NXP empfehlen. Den hab ich bei meinen Transimpedanzverstärkern auch verwendet. Welches Rauschen soll den niedrig sein, Strom oder Spannung?
5 Volt ist imho etwas dünn. Basics siehe Anhang (Siliconix AN101 - AN105) BF862 ist OK, die niedrige Pinch-Off-Spannung erleichtert die Arbeitspunkteinstellung. Neben NXP und Vishay ist auch Linear Integrated Systems eine Anlaufstelle. Arno
low-noise-amplifier-for-high-impedance-source-t120587,start,30.html http://www.24. fi/kiviranta/bf862_no3.gif Physical noise limit: <by Mikko S Kiviranta> un=sqrt( 8/3 k T / gm)
Gerhard Hoffmann schrieb im Beitrag #4016101: > Das Beste ist hier noch der NXP BF862 mit 1nV/sqrt Hz und einer > 1/f-Eckfrequenz von ein paar 100 Hz. Witziger weise verwendet Jim Williams an anderer Stelle genau den BF862 mit dem Hinweis auf das besonders niedrige Rauschen. Muß
Write operation (MPU writes data into DR) H H Data Read operation (MPU reads data from DR) Busy Flag (BF) BF = “High”, indicates that the internal operation is being processed. So during this time the next instruction cannot be accepted. BF can be read through DB7 port when RS = “Low”and R/W = “High”(Read
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