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Kleine aktive Magnetloop-Breitbandantenne
denn das? Die 80MHz sind der Minimalwert bei 1mA Kollektorstrom. Kannst ja mal nachsehen, was der 2N2222a da hat. Bei den Strömen hier haben die Toshiba-Transistoren etwa 400/500MHz.
hochlobst. > Die 80MHz sind der Minimalwert bei 1mA > Kollektorstrom. Kannst ja mal nachsehen, was der 2N2222a da hat. Ich würde den 2N2222a ja auch nicht als HF-Verstärker in Emitterschaltung einsetzen, darum muss ich da nichts nachsehen. Ich nehme an dieser Stelle gerne MPSH10 / MPSH81. Das sind altbewährte
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Unklare Spannungswerte bei Emitterfolger
Arbeitspunkt und vom eingesetzten Transistortyp abhängt. hier z.B. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/p2n2222a-d.pdf Figure 3. mfG
Bipolarer Version bei Audioverstärker so verwendet. Die Leistung (mA oder A) werden den Daten des 2N2222 wie angegeben, schon "Verstärkt".
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Ist die Mini-Whip eine brauchbare Antenne?
modernen HF Typen mit ihren geringen Rückwirkungskapazitäten sind gutmütiger und stabiler als die alten 2N5109, die ursprünglich verwendet wurden. Ich hatte bei vernünftigen Layout in dieser Schaltung noch nie Probleme mit BFG591 o. ä. Auf jeden Fall arbeiten sie linearer mit weniger IM als ein 2N2222a
Heiner schrieb im Beitrag #6765664: > Auf jeden Fall arbeiten sie linearer mit weniger IM als ein 2N2222a, der > im Prinzip auch ginge, aber dessen hohe Eingangskapazität für gute > Linearität eine möglichst niederohmige Ansteuerung fordert. Ich habe den 2N2222 bei meiner aperiodischen Loop im
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Elektronische Kleinteile zum Basteln günstig bestellen
günstige Sortimente an Widerständen und Kondensatoren: https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f125e56LqOLeh&catId=502&SearchText=assorted Ein Sortiment Widerstände und LEDs sollte man schon haben. Bei Transistoren sollte man schauen was man wirklich machen möchte, bei einem Sortiment hat man schnell ein Fach leer während andere da bis Ewig liegen. Der N2222 wird international gerne verbaut, wer die Kosmos-Kästen noch kennt arbeitet mit dem BC237A/B/C oder einem 557. Weitere Stichworte sind: - arduino starter kit - arduino sensor kit Die o.g.
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2N2222A wird sehr heiß bei 12v Steuerung?
Leistung des Potis (150mW) geht dies leider nicht. Deshal habe ich mir überlegt, einen Transistor (2N2222A H331) zu benutzen, und nur 6v am Poti anzulegen. (Batterie hat 3 Pins). Funktioniert auch, aber der Transistor raucht leicht und wird nach einer Sekunde so heiß, dass man sich die Finger verbrennt
wird, wird er heißer werden. Datenblatt max. 600mW bei 25Grad! https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/p2n2222a-d.pdf 2.Wenn der Motor abgeschaltet wird, kann eine böse induktive Abschaltspannung diesen Transistor ganz schnell killen. Siehe z.B. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
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Optokoppler für CNC-Tastereingang
hat allerdings den Vorteil, dass er das Signal invertiert. Meine Überlegung war: Tastausgang mit 2N2222 invertieren und damit einen LTV 817 Optokoppler ansteuern, der dann den Eingang meiner CNC-Steuerung schaltet. Funktioniert das? Und ist der 817 der Richtige. Gibt 817,...A,...B,...C,..D. Der einzige
einen Schalter nach Masse. Also vom Ausgang des Optokopplers ein 1k Widerstand an die Basis deines 2N2222, dessen Emitter an Masse und der Collector an den Eingang der Eding. Der Optokoppler bekommt Masse und 5V von der Eding Aber es wird auch funktionieren, Masse des Optokopplers an Masse der Eding
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Aktive Ringantenne 1 bis 30MHz
nicht, weil ihre Kapazitäten zu groß sind und in > Emitterschaltung sind die zu langsam. BF199/BF959/2SC1730/SS9018 sollten > funktionieren und die Oszillator-Gefahr minimieren. Ein paar 2N2222 habe ich auch noch hier, die kämen vielleicht auch in Frage. So ein BF199 kann auch schon wild schwingen
Martin schrieb im Beitrag #6696321: > Ein paar 2N2222 habe ich auch noch hier, die kämen vielleicht auch in > Frage. Yep, genau den habe ich bei meiner Loop als Gegentaktverstärker benutzt. Wenn du nach Koax-Loop googelst, wird dir diese Version
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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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Sonntagsprojekt: Blinking Joule Thief
, um eine leere Batterie dann weiter blinkend zu entladen. Ich habe mir zwar ein Datenblatt des 2N2222 angesehen (https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/04/2n2222-datasheet.pdf), verstehe aber nicht viel davon. Vielleicht kann mir noch jemand sagen, welche Charakteristik entscheident
Die Änderung beim Joule Thief aus dem youtube Video habe ich als Screenshot angehängt. Der 2n2222 hat eine hohe Grenzfrequenz, kann höheren Strom aber der hfe (Verstärkungsfaktor) ist geringer. Beim 2n2222 liegt der Arbeitspunkt mehr im Bereich, wo die Kennlinie des hfe eher ansteigend ist,
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1 Kanal Relais Modul ist die Zeichnung richtig
Alles gut. R3: 1K geht, 2,2K gehen auch.
BC547, in SMD BC847. Wer noch Bauteile vom Papa / Opa geerbt hat, nimmt BC107 / 108 oder BC238 oder 2N2222 oder BCY59 ... An der Basis 1 kOhm, wird vermutlich auch mit 4k7 noch spielen. Bei den LEDs habe ich leider 1k dranstehen, abhängig von den LEDs und deren Helligkeit dürften die größer werden
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Linearer Spannungsregler mit Zenerdiode und Transistor
BC547. Der zulässige Kollektorstrom des BC547 beträgt nur 100mA, während es beim 2N2219 immerhin 800mA sind. Das hat kaum etwas mit dem Gehäuse zu tun, sondern mit einem anderen Kristall (Die). Übrigens verwendet der 2N2222 den gleichen Die wie der 2N2219, der lediglich in das kleinere
zu einigen mA optimal, während der 2N2219(A) eher für Ströme im Bereich von etwa 10 bis 500mA verwendet wird. Deshalb ist der 2N2219 eher mit dem BC337 verwandt, als mit dem BC547.
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Transistoren: Unterschiede in Datenblättern
-0-8a-0-5w-to-18-2n-2222-p1967.html 30V, 0,8A, 0,5W, 250MHz, 100-300hfe https://www.componentsinfo.com/2n2222-transistor-pinout-equivalent/ 40V, 0,6A, 0,625W, 300MHz, 35-300hfe https://alltransistors.com/transistor.php
/2_N/2N2222A-TO92_i6_186_0.htm 40V, 0,8A, 0,5W, >250MHz, 100-300hfe Man wird also raten müssen, ob es nun 30V oder 40V Uceo sind und ob das Ding nun 600 oder 800mA verträgt. Daraus schließe ich,
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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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JBC T245 / C245 - Kartuschen korrekt Heizen
Die CD-2BC wurde schon reverse engineered: https://www.eevblog.com/forum/testgear/jbc-soldering-station-cd-2bc-complete-schematic-analysis/
sieht halt wichtig aus. Ich habe da einen P-FET im D-PAK (TO-252) drin, der ganz simpel mit einem 2N2222A angefahren wird. > dafür sind die 2 Meßeingänge ohne > jeglichen Überspannungsschutz und C7 bzw. C13 brauchen schier ewig, bis > sie wieder auf Thermospannung sind. Jou, und der IC2A ist
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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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LED-Trafo/-Treiber defekt - passender Ersatz mit 35V?
www.paullinebarger.net/DS/UB%20%5BUnited%20Benefit%5D/UB%20%5Bradial%20thru-hole%5D%20ACM-CD288L%20Series.pdf) 2. 25V 47µF Abm.: 5 x 12mm 3. 400V 2.2µF Abm.:7 x 15mm ...unter dem Kühlblech finde ich noch 2 rote Bauteile, die Kondensatoren sein dürften. Leider kann ich nur einen davon ablesen: 400V 224J - sind
aus: Hitano EMR: https://www.conrad.ch/de/p/subminiatur-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-5-mm-47-f-25-v-20-x-h-6-mm-x-7-mm-1-st-460664.html 50V 22µF 120Hz 50mA (nicht verfügbar) 25V 47µF 120Hz 65mA 021 ASM: https://www.conrad.ch/de/p/vishay-2222-021-36479-elektrolyt-kondensator-axial-bedrahtet
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EMI Probleme mit Endschaltern von Fräse
252Bh6kdlj9ji9reNhBeXG9OevG5AKPf9UxC7nGDElg%252B6mUlIULyjqIreDe80q1gOPDXJjXfWIvBDPOEbOJR3qzzcpW8dI0t2KVha9WnRGFPiHPpQ0m2RK9eUuL%252FnIN292PuX4XQPK3wEMicSiIZjFNUchIDtX1YO%252FxnK1Gu9i%252Fw5IDF63kdULbZZTrz619adm75GJTWY82yCL2qh46Lfd05D%252Ft0eQiy%252FGeW6uraH6gMVckbap3jnpwgdy67XPyebvXGPBoX5vDZL%252Bx414Ch22D2RYoCwotoU5h6LrG8uaheFju1O2GHcPJU3gaWWDw9ocRGDjpApirHpYk9fRyGJShRjL58uhEfJEjRCV4bslb0lbp%252BcTt07VxbVTXRuHaoXtflyA2ferQk6mWrlA%253D%253D%7Ccksum%3A283974311367ce0dee17208a4f8398265c09c9f85215%7Campid%
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1234 PIN Nummern
M. schrieb im Beitrag #6523715: > Dirk L. schrieb: >> PIN Nummern > > Was denkst du was das "N" in PIN bedeutet??? Bei RTL steht das "N" für "Niveau".
Marek N. schrieb im Beitrag #6524015: > Bei RTL steht das "N" für "Niveau". Deswegen kommt das "N" da drin ja auch nicht vor.
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Sony Camera Shutter with µC - Auswahl Transistor
Ohne mir die Schaltung anzuschauen, der 2N2222 ist *der* NPN-Universaltranistor ausserhalb Europas: > - BC 547B Ja > - BC 557B Nein, da PNP
Ähem... der 2N2222 kann 800mA Ic, der BC547 nur 100 bis 500 je nach Hersteller... man sollte die Schaltung schon genauer ansehen...
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Royer Converter - Spannungsspitzen
Rechteck) sieht gut aus, ebenso der Kalibrierpin am Oszi. Ich habe die Transistoren testweise durch 2N5551 ersetzt. Ich habe die Spitze zwar immernoch, aber ohne die darauffolgende Schwingung. Messungen siehe Anhang. 2N5551_Basis_100mV_1us.JPG: Spannung an der Basis. 1V/div, 1us/div 2N5551_Kollektor_2V_100ns.JPG: Spannung am Kollektor. 2V/div, 100ns/div 2N5551_Kollektor_10V_2us.JPG: Spannung am Kolloktor. 10V/div, 2us/div Edit: Bildname der Basismessung falsch: 1V/div, nicht 100mV
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Logic Level Hype
Naja, und jetzt mag ich den "isolierenden" Effekt der MOSFETchen^^ Mit anderen Teilen wie dem 2N2222 wurde ich nie warm - hab ich keine Vergangenheit mit denen :)
Standard damals waren BC107 und BC237, für etwas mehr Strom BC141. > Mit anderen Teilen wie dem 2N2222 wurde ich nie warm - hab ich keine > Vergangenheit mit denen :) In digitalen Anwendungen als Schalter gibt es keinen großen Unterschied zwischen BCxx7 und 2N2222. Den setze ich heute noch ein
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Schaltzeiten BC107 / BC547
keine Angaben in den mir zugänglichen DaBla. Aus eigener Messung kann ich Dir sagen: Ansteuern mit 2Mhz und R_load= 200 Ohm gegen +20V, Emitter an GND: Der BC107/337 und vergleichbare waren so langsam das die Flanken in der Signaldauer unter gingen. Ein 2N2222 schaffte das dagegen problemlos. Ähnlich
2N2222A 1963 http://www.semiconductormuseum.com/Transistors/Motorola/Haenichen/Haenichen_Page7.htm 1995 https://www.richis-lab.de/Bipolar04.htm
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Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs
durchnummerieren. Gleiche ICs gegeneinander tauschen, sind ja gesockelt. Gucken, ob Fehler mitwandert. x2222 und x3906 hört sich sehr nach den Standardtypen jener frühen Siebziger Jahre an: 2N3906 und 2N2222 ("Videotransistoren")
habe ich schon gerichtet, der Fehler bleibt. Morgen schau ich nach den Spannungsreglern... > x2222 und x3906 hört sich sehr nach den Standardtypen jener frühen > Siebziger Jahre an: 2N3906 und 2N2222 ("Videotransistoren") Der Oszi ist aus etwa 1992, zumindest nach Infos die ich darüber im Netz
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Transistor soll erst ab 1V schalten
Transistortyp ist ein 2N2222 Mein Fehler er bekommt per Software keine 5V sondern 1,5V
du dein Modul kaputt gemacht. Pascal .. schrieb im Beitrag #6452372: > Transistortyp ist ein 2N2222 Das ist ein NPN Transistor, da kann maximal 0,8V an der Basis anliegen. Wenn du da 1,4V misst, dann ist der auch schon kaputt. Es fehlt ein Vorwiderstand an der Basis, zum Beispiel 1kΩ. Schau
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Seltsamer Fehler DVM VC-100
hat der Hersteller keine wirksame Schutzbeschaltung am Messeingang eingebaut. Der Schutztransistor Q2 2N2222A ist in Ordnung. Die Teilerwiderstände sind nach Messung auch gesund. Andernfalls könnte die Spannungsmessung ja auch nicht mehr funktionieren. Ist wohl das IC defekt? Oder was könnte man noch
Widerstandswerte misst. Die Referenz wird zum Widerstand umgeschaltet. Normalerweise führt das zu bis 2V am Messwiderstand. Wenn nicht genug Spannung zur Verfügung steht, kann aber eventuell der Messbereich oben einknicken. Bei deinem Schaltplan sind merkwürdige Eingänge '10M', '101k' am IC. Das wird
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PN2222A mit Relais
Stromverstärkung, BC817 Darlington oder high beta Transistor wie FMMT618 könnte besser sein als der 2N2222.
hinz schrieb im Beitrag #6418746: > 1kOhm ist beim 2N2222 etwas viel. Zuviel Strom, oder zuviel Widerstand?
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Anfänger frage: Wiederstand in Transitor schaltung warum?
eher Murks ist. Ein Widerstand wird normalerweise verwendet um den Strom zu begrenzen zwischen 2 Stellen unterschiedlicher Spannung. Hier den 3.3V am GPIO Ausgang und den ca. 0.7V am 2N2222 Basisanschluss. (3.3-0.7=2.6)/1000=2.6mA, das verträgt der GPIO noch. Der Transistor kann daraufhin ca.
Hi, der 2N2222 ist vom Pinout genau andersherum wie sonst bei den meisten NPNs? (BC337)Oder nur falsch gezeichnet? ciao gustav
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Mikrocontroller in Darmstadt und Umgebung gesucht
Beispiel benutze ich (wann immer es geht) nur Widerstände mit den Werten 47, 100, 220, 470, 1k, 2.2k, 4.7k, 10k, 22k, 47k, 100k, 220k, 470k Wenn ich davon 3 brauche, kaufe ich gleich 100. Ähnlich mache ich es mit vielen anderen Standard-Bauteilen. Meine Vorräte passen in ein Regal. Den Rest
sich um gewöhnliche Ware. Die Transistoren allerdings sind hierzulande eher nicht üblich. Was soll's? 2N2222, 2 N 3906, 2 N 2904 TO-92 jeweils 10 Stck rechtfertigen schon den Preis, der Rest darf dann gern Wundertüte sein.
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P-Channel High-Side Switch 3,3V
Manfred schrieb im Beitrag #6397688: > Da würde ich einen NPN nehmen, 2N2222 oder BC irgendwas - fließt ja kaum > Strom. Eben. Deswegen würde ich sogar beide Transistoren bipolar auslegen NPN: 2N2222 oder BC547 und PNP: BC327.
Du grüne Neune schrieb im Beitrag #6397689: > Manfred schrieb: >> Da würde ich einen NPN nehmen, 2N2222 oder BC irgendwas - fließt ja kaum >> Strom. > > Eben. Deswegen würde ich sogar beide Transistoren bipolar auslegen NPN: > 2N2222 oder BC547 und PNP: BC327. Es reicht EIN PNP ala BC327 mit
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Eigenbau Dipmeter (DipIt-inspiriert)
Ibv=10u Cjo=720p Vj=70 M=30) .MODEL BF244B NJF(Beta=1.6m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=3.1m Vto=-2.29 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7 Vk=243.6 Cgd=3.35p M=362.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=3.736p Kf=1.356e-002f Af=1) Mohandes H. schrieb im Beitrag #6405241: > Auf den Bildern
Dabei arbeiten klassische komerzielle Dipper alle mit einem relativ simplen Oszillator, meist nur 1-2 Röhren bzw. FETs. Auf: https://www.qsl.net/g3pto/gdo.html wird ein Dipper mit einem FET und (+ einem 2N2222) vorgestellt, der mit 7 Steckspulen die Bereiche 3.0 .. 4.5 4.0.. 5.8 5.0 .. 7.5