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Verstäkerschaltung in Realität und Simulation
Guten späten Abend alle, ich habe hier eine Transistorverstäkerschaltung mit JFET in Ltspice simuliert und dann dies auch in echt aufgebaut. In Bilder die grüne Kurve ist die Ausgangssignal und die gelbe ensprechend die Eingangssignal. Es ist schon klar, dass in Simulation alles
geschlossenen (Verhältnis R6 zu R1||R7) von der offenen Kreisverstärkung, d.h. von der Steilheit gm des JFETs und R5, bestimmt. Da gm in der Praxis stark streut und vom Sim-Modell mehr oder weniger abweichen wird, wirst du, ohne Änderungen an der Schaltung, niemals übereinstimmende Verstärkungmaße erzielen
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Überspannungsschutz : wie ?
im Beitrag #7517360: > hier ist mir unklar, wie die Schaltung auf die 5 Volt > kommen soll Da JFET sehr streuen, müßte man sich ein 10er Pack kaufen und probieren. Die Schaltung war dazu gedacht mal den Blick auf andere Bauteile zu lenken. Wenn man das auch verstanden hat, durchschaut man meistens
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Eingangswiderstand OPV mit einseitiger Versorgung
ersetzen. (hab deine Tippfehler korrigiert :-)) Bezogen auf die verlinkte Schaltung: Mit dem JFET-OPA (TL072) ändert sich auch nichts, wenn alle Kondensatoren weg wären. Der noninv-Eingang treibt ja idealerweise nichts nach außen. Auch wechselspannungsmäßig (mit C1 und C2) wird der C3 im Idealfall
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[V] IIyama HM204DT A Röhrenmonitor
auch Energieharvesting. http://www.elektronik-labor.de/Notizen/LowPower.html#370 Allerdings mit JFET BF256, J113.
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LED soll leuchten, wenn ein pc lüfter nicht dreht. Kein Einbau im PC
darlingtontransistor so gegen eine arbeitspunktspannung anlegen, daß es etwas umschaltet. und mit einem mosfet/jfet habe ich durch 4v mindestgatespannung auch schlechte karten. dann nehme ich mindestens 5v logiglevel -2,5V/+2,5V am tachosignal an, mit einem n-mosfet-selbstsperrend geht es dann. sicher ist das
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LTspice: ideales MOSFET-Modell
Ein JFET waere symmetrisch.
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Selbsthalteschaltung GND
keine Selbsthalteschaltung, sondern ein Monoflop, wohl nachtriggerbar. Ich würde es mit einem p-JFET machen.
Spannungsteiler benötige. Aber das dann wieder in dem anderen Thread. Beide Lösungen sind gut. p-JFET habe ich noch nicht viel gelesen.
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galvanisch getrennte Pegelwandlung 5-24V -> 5V ohne Optokoppler?
Eingang. Dann kannst du 5-12V problemlos anschließen. Als Konstantstromquelle reicht ein passender JFET + Widerstand.
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FET bewusst langsam schalten
Unterschied von FET und MOSFET untersucht werden. Damit das nicht verwechselt wird, schreiben viele extra JFET.
von FET und MOSFET untersucht > werden. Damit das nicht verwechselt wird, schreiben viele extra JFET. JFET sehe ich ausschließlich in deinem Post, in den anderen steht entweder FET oder MOSFET. Es wäre daher in der Tat gut wenn man genau definieren würde, was man meint ;)
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Welche SMD Diode könnte das sein?
Es handelt sich nicht um eine Diode, sondern höchstwahrscheinlich um einen JFET Transistor.
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Hilfe bei JFET Impedanzwandler
Masse angeschlossen? Welcher JFET? Welches Eingangssignal? Wie sieht die Schaltung genau aus (Schaltplan hochladen)? Richtig gemessen?
Michaels Sourcefolger wäre der BF256B schon fast abgeschnürt. Es können daher keine 5,6mA durch den JFET fließen. Entweder hast du dich vermessen oder mit dem Aufbau stimmt etwas nicht.
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Unerwünschter Peak beim Ausschalten eines Kleinsignal-MOSFET
Noch eine Frage: Beim googeln nach MOSFET-Kaskode ich Designs gefunden, wo ein selbstleitender JFET für den oberen, äh, MOSFET/Transistor/Dingsbums verwendet wird (Bild angehängt). Ob diese Anordnung die Peaks reduziert, weiß ich nicht (zumal ich keinen JFET rumliegen habe, und rausbekommen müßte,
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Strommessung im µA-mA Bereich - Automatischen Umschalten, Ansätze, Fragen
dadurch eine Begrenzung der Spannung und damit der Leistung. Als Diode nehme ich einen BJT oder einen JFET, weil die nach allgemeiner Erfahrung besser definierte Kennlinien haben. Das sieht man in Messgeräten ganz häufig. Eine einzelne Diode greift mir zu früh ein, daher nehme ich 3 oder 4 Dioden in Serie
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Wie effektiv Konvolut ICs testen?
Adapter mit Stecksockel. ESD: ist bei Standard-ICs selten ein Problem. Bei OPVs die Typen mit JFET-Eingang. Oder ältere Logikgatter, 4000er-Serie o.ä.
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Aktive Loop mit Zwischenbasis-Verstärker – suche Radcom-Artikel
Für die Röhre kann man einen JFET verwenden. Die Kennlinien sind ziemlich ähnlich.
Es gibt wohl Schaltungen mit Röhren, JFETs (siehe die gesuchten Artikel) und BJTs (wie bei Wellbrook). Mich interessieren eher die Letzteren. Ein Herr Rhode sprach sich gegen die Verwendung von JFETs aus: "Rohde also comments on the use
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Sic FET UF3SC065007K4S in LTspice einbinden
subcircuit called in: xu3 n001 0 0 0 uf3sc065007k4s in der .lib-Datei gibt es z.B. den .subckt jfet_G3_650V_Ron. Das Modell dazu ist aber in der Datei aufgestellt. Ich denke mal der Fehler liegt im Detail, hoffentlich kann mir jemand mit Erfahrung helfen. mfg
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Mikrofon-Vorverstärker der Phantomspannung durchlässt (wie FetHead)
Richtung 2SK209 (oder sowas wie LSK489, aber teuer) zu verwenden. Bin aber für Vorschläge bessere JFETs sehr offen. Danke, Augustus
Zuletzt noch ein Hinweis zu den JFET. Bekanntermaßen streuen die Werte der JFET nicht gerade wenig. Siehe zum Beispiel den Drain-Strom im Datenblatt. Daher wird man sich ein paar JFET mehr bestellen als benötigt würde und dann selektieren
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Gain Pegelanpassung analog
Nennt sich SGC automatic gain control, hat man früher mit Gluhlampe ind LDR gemacht, dann mit OTA und JFET und heute gibt es elektronisch per Gleichspannung steuerbare Lautstärkeregler, TDA7052, mit denen man das machen kann.
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Unerwünschtes Rauschen bei Allpassfiltern
kaum noch wirklich 28dB Schleifenverstärkung übrig... naja. mfg mf PS: Mit dem Bias von den JFETs habe ich jetzt noch nicht rum gespielt, aber ich denke, das muss ich auch nicht. "Einbremsung" vom Opamp werde ich noch nachreichen, wenn ich für meine Schaltung passendes gefunden habe.
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Was ist das für eine Schaltung / Gerät
Michael M. schrieb im Beitrag #7386302: > der Schaltplan JFET, nicht PNP!
Sebastian R. schrieb im Beitrag #7386308: > Dein PNP-Transistor ist vermutlich ein JFET. Damit geht der Piezo ans > Gate. Dann müsste die Anschlussbelegung aber komplett anders sein, als es für ein SOT23 Package üblich wäre. Ich such mal eben kurz einen JFET mit entsprechend geänderter
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Drehspulmesswerk schützen
An Vorschlägen hätte ich noch: 1. JFET Gate-Diode und 2. bipolar B mit C kurzgeschlossen 3. (rote?) LED
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Hilfe! Mikrofone im Tetraeder so so ganz billige für nen Roboter!
in normalen kleinen elektret-mikrofonkapseln ist also ein jfet-transitor als impedanzwandler verbaut, der soll das hochohmige(störanfällig) membranspannungssignal in eine niederohmiges stromstärkesignal umwandeln. dafür wird die leitung mit einem gleichstrom(1,5
Carypt C. schrieb im Beitrag #7355251: > in normalen kleinen elektret-mikrofonkapseln ist also ein jfet-transitor > als impedanzwandler verbaut Ich sollte erst alles lesen und dann posten ^^. Also habe ich richtig gedacht, aber du hattest es schon vorher geschrieben! DANKE!
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DAC mit Trigger Eingang?
JFET Schalter
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Artikel
Standardbauelemente
TL072 2 3 13 3 5 pA 65 pA Vcc-0V Vee+3V Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V 2,8 Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.) PDF alle 0,17 NE5532 2 10 9 0,5 10 nA 500 nA Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V 8 Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA PDF alle 0,23 MAX4238/4239
Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335 PDF F 3,50 TL062 2 1 3 3 5 pA 30 pA 0,4 Low Power/JFET Eingang, veraltet PDF alle 0,17 TS912 2 1 @5V 0,8 @5V 2-10 1 pA 1 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V 0,4 Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 PDF
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100kHz low-noise variable-gain amp Auswahl Chips?
Bandbreite auf das nötige Mindestmaß zu begrenzen ist dann aber auch wichtig. -Bei hoher Impedanz ist ein JFET-OPV besser, da sonst das Eingangsstromrauschen dominant Probleme macht. Noch besser vielleicht sogar ein Bipolar-OPV mit einem einzelnen JFET davorgeschaltet. Hier ist auch die Faustregel, je mehr Strom durch den JFET in Ruhe durchgeht, desto geringer das Rauschen.
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Einschlaflicht aus 10-15 kleinen LEDs bauen
aufladen und den dann als Referenzspannung für eine LED-Konstantstromquelle nehmen, die man mit einem JFET-OPV und einem Bipo aufbaut. Der LED-Strom nimmt dann entsprechend der Kondensatorspannung bis 0 hin ab. Im Anhang ein Prinzip-Beispiel.
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Grundlagen FETs
: >> Oder FETs für Dummies? > Unfassbar: gibt's tatsächlich Oha, diese Seite zeit Bilder von JFET, hat sie aber als MOSFET beschriftet. Und darunter im Text steht noch, dass man zwischen diesen Typen unterscheiden muss. Sieht so aus, als sei die Seite von ChatGPT erzeugt worden, der erlaubt sich
aber nur für p-Channel MOSFETs zu. Nein, Bertis Irrweg ist viel schlimmer: Er hält vermutlich JFET für die hier angesprochenen FETs. Und liegt in allem voll daneben da es um MOSFETs geht.
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MOSFET mit geringen Leckströmen in Gate und Drain
wosnet schrieb im Beitrag #7328927: > für den Tipp mit dem JFET, aber kannst Du denn einen konkreten JFET > empfehlen mit den genannten Daten? https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=926375&part-number=SST4118 haben so 0.2pA, wegen des
mA. Kennst Du eventuell noch andere Typen? Die Ansteuerung müsste ich auch stark anpassen für den JFET, das wäre aber machbar.
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Verständnisfragen zu OpAmps
einfach TL072 drauf schreiben? Den originalen TL072 gibt es immer noch. Der TL072H ist nicht mehr JFET, sondern CMOS. (Deswegen schreibt das Datenblatt nur noch "FET".) Der -H hat bessere Parameter, abgesehen von so etwas unwichtigem wie Rauschen ...
Clemens L. schrieb im Beitrag #7320258: > Der TL072H ist nicht mehr JFET, sondern CMOS. Das sieht der Hersteller aber anders, siehe Anhang.
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Mal so richtig Noob Analog-Verstärker?
reicht. Ich will keinen Mikroprozessor entwerfen, das können andere. Das Gebastel mit OpAmps und JFETs ist Hobby und Bock auf guten Klang. Beruflich sind es inzwischen eher Tensoren, mit denen ich mich befasse, Projektionen und Co., nennt man auch "neuronale Netzwerke". Die wiederum wären eine gute
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LF353DR Rail2Rail? Da fehlen 1.5V am Ausgang
TLV171/2171/4171 (billig, 36V 3mV bis 0.35V an die Rail, Eingang GND bis 3V unter VCC) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), TLV140/TLV4170 (36V R2R Ausgang single supply Eingang EMI hardened) ADR821/ADR827 (+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog
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741 Offset bzw. „single supply“!
. Das macht der Spannungsteiler an Pin 3. Wie oben schon gesagt. Gibt auch "stromsparendere" JFET-Versionen des 741er in der TL-Serie, (TL081 etc. pp.) weitestgehend pinkompatibel. Wenn schon ICs dieser Art, dann fällt mir ein: MC1458 gerade für Audio, der auch massenhaft in vielen Consumer-Geräten