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Scale Factor bei MATLAB
dimensioniert hast? Einen "Scale Factor" bekomm ich nämlich hier nicht ausgegeben. Außerdem gilt: a0*y(n) = -a1*y(n-1) + b0*x(n-1) + b1*x(n-2) Wobei a0 immer "1" gewählt wird, und hier vermute ich auch irgendwo deinen "Scale Factor". Gruß, Thomas
Hallo Thomas Winkel Danke erst mal!!! Du schreibst, richtig wäre: y(n) = 0,9991*y(n-1) + 0,000471*x(n-1) + 0,000471*x(n-2) Ich behaupte, richtig wäre: (n) = 0,9991*y(n-1) + 0,000471*x(n) + 0,000471*x(n-1) Wieso hast du ein x(n-2)-Glied und kein x(n)-Glied??? (Verstehe
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12V in zwei Teilspannungen a 6Volt teilen
. Also 2 gegenphasige Step-Down-Wandler parallel.
" und teilweise "beide ein" führt. Einschaltmoment 1 2 1 2 1 2 1 1 eingeschaltet 111 1111 111111 2 eingeschaltet 2222 2222 22222
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Einfach Mischer mit 2N3819
ganz ordentlich und gibt auch nur 500mV ab. Aber prinzipiell sollte es ja bei 455kHz auch mit dem 2N2222 gehen? (Meine Transistorvorräte sind fast verbraucht^^)
> prinzipiell sollte es ja bei 455kHz auch mit dem 2N2222 gehen Ja, sicher. Bei mir sieht es mit R1=82R und R3 zwischen 47k und 56k ziemlich gut aus. Dann muß der Oszillator nur noch mit dieser Last schwingen. Nachtrag: Wenn Du die Betriebsspannung
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Suche Gegentaktverstärker für Frequenzgenerator
Laboreinrichtungen als Treiber genommen für die Endstufe mit MJE3055/MJE2955. Beim HM8030 von Hameg sind es 2N2219/2N2905.
verteilt auf. Siemens baut z.B. vermutlich auch 2N2222, usw.
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Telefon Mithörverstärker
Naja, die beiden R von 47k in Reihe mit 2x 15nF machen doch schon eine erhebliche Verringerung der Rufspannung (25 Hz). Wie hoch ist der Widerstand dieser Reihenschaltung bei 25 Hz? Am Trafo noch zur Wirkung kommt diese Spannung, wenn man
Bauteilliste: 1 x 0.47uF 250V Kondensator (C1) 1 x 10K 1 W Widerstand (R1) 1 x 10K 1/4 W Widerstand (R2) 1 x 1K 1/4W Widerstand (R3) 2 x 20V 1/4W Z-Diode (D1, D2) 1 x 1N4148 Diode (D3) 1 x 2N3904 NPN Transistor (Q1) optional: 2N2222 1 x 4N27 Optokoppler (U1) Diese Schaltung soll genau so in
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Modellbau empfängersignal Problem
wenn ich beim oszi masse nicht anschließe liegt die spannung bei ca. 2.irgendwas V und das signal wird ziehmlich verzerrt, wirft n Bogen und hat kleine einbrüche zwischendurch. das kann nich gut sein.. das die Messung mit dem Voltmeter nich korrekt sein kann dachte ich
morgen immernoch geht kann ich ja endlich mit dem rest weitermachen. Btw. für die Steuerung der 2 hauptmotoren wollte ich ein erzeugtes PWM signal auf einen 2n2222 legen der mir dann die logigspannung(5V) direkt auf nen IRF540N Fet schaltet (sollte dann entsprechend genug strom sein um den Fet zu
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Sperrstrom von BC846 Transistor im Datenblatt?
sehr gut im Sperrverhalten. 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3903-D.PDF Da gibt es eine Spec Icex mit 50nA. Allerdings für Ueb=3V, also Ube=-3V. Ob du die hast?
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schneller push-pull bei Levelshift?
So, und Du meinst, daß der 2N2222 der richtige Transistor ist, um die zweieinhalb Ampere zum Aufladen des 100nF Kondensators in dieser kurzen Zeit bereit zu stellen?
TO will Last mit 500 Hz PWM umschalten. Und zwar 100 n Kapazität! Um 100 n in 1 us Aufstiegszeit auf 12 Volt umzuschalten, braucht man Strom etwa 1,2 Amper! Hier ist von "einen Levelshifter ohne heißen R " gar keine Rede! MOSFET gibt noch eine Verbesserung
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Schaltgeschwindigkeit / BC547
Kapazität von wenigen 10pF schalten. Alternative; Es gibt Transistoren für den Schalterbetrieb, z. B. 2N2222. Die schalten schneller ab. HF-Transistoren dürften auch besser abschneiden.
Alternativ n MOSFET verwenden, der is schneller! Ingo
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Untersuchung defektes VW Türsteuergerät
1. Worum handelt es sich bei dem SOT89-3 IC auf dem zweiten Foto mit der Aufschrift "452" und "S6N"? Es sollte wohl ein Hallsensor sein? 2. Um welchen Microcontroller handelt es sich bei dem TQFP32 IC auf dem dritten Foto mit dem Logo von Freescale und den Aufschriften "SP100", "897VFA", "2L31N
Sebastian W. schrieb im Beitrag #7414647: > > 2. Um welchen Microcontroller handelt es sich bei dem TQFP32 IC auf dem > dritten Foto mit dem Logo von Freescale und den Aufschriften "SP100", > "897VFA", "2L31N" und "CTCTANO703"? Mask Set "2L31N
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Blinkrelais für Torantrieb
Wilhelm F. schrieb im Beitrag #3525191: > Nimm einen 2N3055 Bipolartransistor. Dachte ich mir das sowas von dir kommt :=) Wieviel davon hast du noch zu Hause?
Probieren schon innerhalb 5 Minuten heraus gefunden, welcher Transistor gut schaltet (z.B. eben der olle 2N3055 mit ollem 2N2222 davor am PIC). Außerdem gibt es auch noch PSPICE und LTspice, damit könnte man die Schaltung auch vor dem Bau simulieren. Den PIC12F675 verwende ich übrigens gelegentlich
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PSPICE lässt sich nicht simulieren
rafiok-SCHEMATIC1.net" **** INCLUDING rafiok-SCHEMATIC1.net **** * source RAFIOK Q_Q1 N00013 N00016 GND Q2N2222 R_R1 N00013 N00029 1k V_V1 N00016 N00026 +SIN 0 100m 10.000 0 0 0 V_V2 N00026 GND DC 5V AC 1Vac 0,69 ----------------------------------------
N00016 e=GND ) R_R1 R1(1=N00013 2=N00029 ) V_V1 V1(+=N00016 -=N00026 ) V_V2 V2(+=N00026 -=GND ) V_V3 V3(+=N00029 -=GND ) _ _(GND=GND) _ _(GND=GND
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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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Bestimmung Transistor oder Z-Diode
N. M. schrieb im Beitrag #7138308: > Das Teil 2Q2 von ON Semi sieht für mich aus wie ein Spannungswandler. Das ist ein Transistor, der zusammen mit dem Basiswiderstand und der Z-Diode 2DV2 einen einfachen
N. M. schrieb im Beitrag #7138308: > Da ist ja noch etwas mehr kaputt. > 2DV2, 2R26, 2R29 hätte ich auch auf jedenfall getauscht. > > Vielleicht kommst du andersrum weiter. > Das Teil 2Q2 von ON
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Hilfsspannung von ca. 50 bis 60V gebraucht, quasi stromlos
Wenn wir von 5V ausgehen und z.B. mit 10kHz arbeiten wollen, brauchen wir ca. P = U * I = 60V * 10nA = 600nW (ohje) Bei 10kHz sind das 60 pJ/ Takt (ohje!!!!, ein Fliegenfurz ist energiereicher!) Um eine 100uH Spule auf 60pJ aufzuladen, braucht es E = (U*t)^2 / 2L t = sqrt(E * 2L)/U = sqrt
Habe nun diese Schaltung hier aufgebaut: https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Uwandler2.jpg 7.3.11: 100-V-Spannungswandler https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0311.html#led Allerdings mit 20Wdg. und 24Wdg. statt 10Wdg. und 12Wdg. Als Transistor den PN2222A. Damit
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Induktivität messen
^2+Xl^2) | Betrag von Z Z²=R²+Xl²=R²=(omega*Lx)² (omega*Lx)²=Z²-R² Lx²=Z²-R² / omega² Lx = Wurzel ((Z²-R²)/(2*pi*f)²) Wobei f hier die Eingangsfrequenz ist. Kann ich das so machen oder
einen anderen bekannten C nehmen. Nur mal so als Anhaltspunkt L C 100mH 10uF 10mH 1uF 1mH 100nF 100uH 10nF Transistoren: BC547 oder 2N2222 geht natürlich auch
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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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NPN Transitor authentisch zerstören
Ein an einen Mikrocontroller angeschlossener NPN Transistor wie 2N2222A geht nicht kaputt, wenn er nur eine Konstantstromquelle von 12mA schalten muß. Der realistische Schaden ist höchstens, daß er von der Leiterplatte fällt, weil Kinder das Plastikgehäuse des Geräts
wäre, oder eine zu hohe Spannung. Irgendwann gibt er da wohl den Geist auf. Ich killte schon mal 2N3055 an einem 1kW starken 24V-Netzteil. Zu Testzwecken. Früher als Azubi 1975, wurde mir der 2N3055 mal als unverwüstlicher Experimentiertransistor empfohlen. Das war gut so. Mit normaler Elektronik
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Schaltplan kontrollieren
Wo kämen die hin und wären 100nF die richtige Größe?
Kurt schrieb im Beitrag #4629553: > Wo kämen die hin und wären 100nF die richtige Größe? Ja, 100nF von der Spannungsversorgung beim Mikrocontroller nach GND. Grüsse, René
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[VS] Transistoren, ICs, Diverses
------------- BDX65B BDX64C -------------------- BSY80 BSY84 BSX41 -------------------- NP2222 Q4004LT 8528 TIP132 ZTX550 LM309 7826 +unbekanntes -------------------- MJ2955 MJ490 MH491 -------------------- 2N3055 M 2N 5401 2N2904A 2N1711 -------------------- Reihe 2: -------- BC177(B) BC 2 39B 2N3019 -------------------- UA709 AD0042C LM324N -------------------- LM741CH UA741CL/CN SN72741N 450IT 7431 U410 8135 BE410 7848 -------------------- MC34002BP TLO082ACP TL084CN
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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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NE555 für hohe Ströme
für die anderen > Dioden verwende, brauche ich 4 Kabeln, was ich auch nicht will. Nimm einfach 2* NMOS, dann sinds nur 3 Drähte. Der 2. Gate an Drain des ersten. Peter
Hallo! Danke für eure Hilfe! Ich werde dann einfach einen komplimentären Emitterfolger mit 2N2222 und 2N2907 (also 800mA) am Ausgang des NE555 dazu löten. Ich hab dann zwar nicht die ganze Spannung am "Toggle"-Ausgang, aber die LEDs sollte ich auch so zum blinken bringen. Laut Simulation funktionierts
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LED abrupt ausschalten
Größenordnung der verwendeten "-C"-Type liegt. Ich hab gerade einmal in der zweiten Schaltung einen 2N2222 und einen 2N2905 eingesetzt... ...mit dem Ergebnis, daß die Kurven nicht mehr annäherend so flankensteil sind, wie bei den BCxxxC-Typen, sondern flach und rund. Grund dafür ist die erheblich
rote low current / high effiency Typen benötigen deutlich mehr als 1,6 V Flussspannung (so bis ca. 2,2 V). Da kann es bei nur 2,4 V Versorgungsspannung schon "sehr eng" werden. Schnell getestet: mit -40-Type, 2,0 V-LED-Flussspannung ("N" = 5.5), R3 = 27 Ohm, R1= 1,2 MEG, R2= 1,5 MEG und C1 = 1,5
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MOSFET 24V schalten nicht invertierend.
Simon D. schrieb: > n-Channel: IRF520N Es gibt noch weitaus unpassendere Typen, aber der genügt schon, um nicht zu funktionieren. Da kommt ein beliebiger NPN wie BC_fünfhundertirgendwas oder achthundertsonstwas oder 2N2222 rein, fertig. Der braucht zwar etwas Basisstrom, ist im Gegensatz zum IRF520 aber bei geringer Spannung voll auf.
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Was ist die Aufgabe des Transistors im Batterielade-Schaltkreis des LM317T?
Moin Leute, kann mir jemand verraten was die Aufgabe des Transistors 2N2222 im angehängten Schaltkreis ist? Was genau soll der dort schalten? Ich verstehs grad nicht ganz wenn ich ehrlich bin. Bzw. würde die Schaltung auch ohne den Transistor funktionieren? bG & merci
R3 steigt, weil z.B die zu ladende Batterie zuviel Strom aufnimmt, fliesst Strom duch die Basis des 2n222, dadurch zieht der Kollektor des 2n222 den Adjust-Pin etwas gegen GND, somit sinkt auch die Spannung/Strom am Ausgang des LM317.
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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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BWLer - Was machen die wirklich?
nämlich das Problem hinter der jährlichen Forderung nach Verdopplung! Anfangswert: 1 Jahr 1: 1*2=2 Jahr 2: 2*2=4 Jahr 3: 2*4=8 Jahr 4: 2*8=16 Summenformel: Verdopplung^Jahr = 2^Jahr. Wenn das nicht exponentiell ist? Wenn BWLer nicht so doof wären, würden sie auch andere Lösungen finden
Problem hinter der jährlichen > Forderung nach Verdopplung! > > Anfangswert: 1 > > Jahr 1: 1*2=2 > Jahr 2: 2*2=4 > Jahr 3: 2*4=8 > Jahr 4: 2*8=16 > > Summenformel: Verdopplung^Jahr = 2^Jahr. Wenn das nicht exponentiell > ist? Das ist eben das Problem wenn man es nicht versteht. Es gibt
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Ultra low noise 5V Spannungsregler gesucht
Vielleicht kannst du den mit dem LT1028 versorgen. Der hat weniger > Noise. Stimmt, der MAX4475 hat 4,5nV pro Wurzel Hertz, der LT1028 hat 0.85nV pro Wurzel Hertz.
dürfte die LTC6655 am besten sein. (0.25ppm-pp) Die Schaltung auf Seite 19 im Datenblatt mit dem 2N2222 ist auch schnell aufgebaut: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6655fb.pdf Das Breitbandrauschen müßte man halt umrechnen. Beim Aufbau ist darauf zu achten den LT6655 thermisch gut gegen
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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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MOSFET Vgs max.
Rattenkind schrieb im Beitrag #4691636: > Also so? Um Himmels Willen, nein! R2, R5 und R6 haben da nichts zu suchen. Und die Z-Diode D1 gehört *vor* die Treiberstufe aus Q1 und Q3. Sprich: an den Kollektor von Q2.
Nimm halt für die zwei Endstufentransistoren 2N2219/2N2222 und 2N2906/2N2907.
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MPU 6050 Gyrosensor auslesen
Zeit [in Sekunden] = 1 / n [code] Winkel = Messwert * a / n Winkel = Messwert * a / n [/code] Rechne also mal zu Fuß aus ob zusammen mit dem Meßwert den der Sensor liefert und dem Umrechnungsfaktor den Du verwendest
] > > und weil Zeit [in Sekunden] = 1 / n > > [code] > Winkel = Messwert * a / n > Winkel = Messwert * a / n > [/code] > > Rechne also mal zu Fuß aus ob zusammen mit dem Meßwert den der Sensor > liefert und dem Umrechnungsfaktor
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Sperrstrom, Transistor vs Mosfet, Batterieanwendung
aber mehr als 1 Jahr wollen. Aber bipolare Kleinleistungstransistoren sind schon recht gut, 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) BSP125 BSP125 (600V, 100nA @ 25 GradC, 5uA @ 150GradC) PBHV8115T (120V SOT23 100nA @ 25 GradC, 10uA @ 125 GradC, NXP BISS) TPS22860 (5V high side power switch 2nA) Dennoch reichen auch MOSFETs, auch wenn deren Sperrstrom mit der Temperatur DEUTLICH ansteigt, es wird ja nicht gerade dauernd 100 GradC haben.
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LED Matrix kein Aus-Zustand
Ich würde fast vermuten, dass die 2N2222 evtl. einen winzigen Leckstrom durchlassen (laut Datenblatt bis zu 10 uA bei 150 Grad). Die Leckage wird bei Zimmertemperatur sicher nicht so groß sein, aber moderne LEDs glimmen schon mit 100 nA
hast, dann bleiben durch die Kollektorschaltung ca 4.2V für die Last übrig. Wenn Du jetzt also nicht nur die Row-Ts, sondern auch die Column-Ts per Kollektorschaltung betreibst, dann bleibt für die Last noch ca. 3.4V Und Deine 2.3mA (5-2.7 @ 1k) sind
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Funktioniert diese Schaltung? Ist die Feedbackspule richtig gepolt?
Schaltung funktioniert übrigens perfekt, ich hab das vor etlichen Jahren > mal aufgebaut. Mit dem 2N3055? Und - du darfst mir gerne erklären, wie die Schaltung anläuft!
Nein, war ein 2N2222.
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Kennzeichnung von Transistoren
ist dann ein 2SC372 USA: 1N = Dioden. 2N = Transistoren, bipolar, UJT und Sperrschicht-FETs 3N = Dual-Gate-MOSFET. 4N und 6N = Optokoppler. Manche bekannten 2N-Typen im Blechgehäuse tauchen als PN-Variante in Plastik wieder auf, z.B. der 2N2222. Ergänzend zur Euronorm: Zweiter Buchstabe: D = NF/Schaltleistungstransistoren Niedervolt (< ~ 150V ). U = Schaltleistungstransistoren Hochvolt L = Leistungs-HF-Transistoren P = Photo-Transistoren
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Kontroller für zwei BLDC-Motoren
externe Komparatoren einzusetzen, s. „Komparator-Schaltung.png“. Würde hier der gewählte Optokoppler 2N25 ausreichen (Frequenz)? Würden die gewählten Transistoren Q4, Q6 2N2222 und Q5, Q7 2N2907 bei 100mA Stromimpulsen (s. „Treiber – Schaltung.png, Kollektorstrom Q4-Q7.png“) nicht zu warm werden?
Interrupts (keine AD-Umwandlung nötig, da externe Komparatoren) Motoransteuerung ---------------- 2x PWM für beide Motoren (Hardware) 12x Ausgänge umschalten PWM vom Empfänger einlesen ---------------- 2x Interrupts, 2x Zähler Rudersteuerung ---------------- 1x PWM (Hardware)
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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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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
, BCY59, BC337, 2N2222, BC546 ...
Mitte des TO92 zu > haben. Die Basis in der Mitte ist aber nicht speziell deutsch. Der bekannte P2N2222A (TO-92) von ON-Semi hat das auch.
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Pumpe (12V) alle Zeitgesteuert anschalten (NE555)
Laut Rechner auf http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm müsste mir R1 = 510 kOhm, R2 = 47 kOhm und C2 = 4700 µF/16V im Zusammenspiel mit dem NE555 ein passendes Signal geben. C1 = 10 nF habe ich wie auf der eben genannten Seite gewählt. Ich denke, es ist sinnvoll, die Pumpe dann via
programmieren. Dann kann ich auch genauere Programme realisieren... Ich werde ein Relais mittels 2N2222 Transistor schalten (http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=9; natürlich keine 230V!), das wiederum die Pumpe anschaltet. Erschien mir sicherer, die Stromversorgung der Pumpe von der
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Frage zu Push Pull Abwärtswandler
Moin Freunde, die Schaltung im Anhang habe ich wie folgt umgesetzt: P Kanal Mosfet ist ein IRF9540N N Kanal Transistoren sind S9014 P Kanal Transistor ist ein S9015 Betrieben wird das Ganze an einem Atmega 1284p bei ca 62,5Khz im Fast PWM Mode. Bis hierhin funktioniert alles wunderbar. Tausche
Normalerweise wuerde man fuer den 2N2222 noch einen Emitterwiderstand nehmen dafuer keinen Basiswiderstand, sodas Transistor & Emitterwiderstand eine Stromquelle bilden. Vielleicht 10mA oder weniger. Und dann R5 auf vielleicht 8V oder
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bitte um Hilfe, diese schaltung zu verstehen
dem V ist ein VDR spannungsabhängiger widerstand als schutz für den eingang vor spannungsspitzen 2. R5 is nen pull-up und R4 wohl nen widerstand zur strombegrenzung 3. R2 is nen pull up für das ausgangssignal, das über den transisor entweder 0V oder über den pull up dann 12V ist, nicht wie angenommen
Als Transistor kann ich dir einen 0815-Typen wie 2N2222 oder BCY59 empfehlen. Sind langjährig erprobte Schalttransistoren.
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Der Colpitts-Oszillator schwingt nicht.
B e r n d W. schrieb im Beitrag #5654569: > Der 9018 ist ein vermutlich ein 2SC9018: > http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/75/75158_1.pdf > > Beim 8050 handelt es sich vermutlich um einen SS8050
der 8050 defekt ist oder falsch eingelötet, kontrolliere den mal. Du kannst den auch durch einen 2N2222A ersetzen, der ist überall zu haben. Für mehr Leistung geht auch der 2N2219. Der Pixie liefert bei 14V tatsächlich um 1W, habe ich selbst gemessen. Es gibt noch einige Designfehler bezüglich
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Laderegler für Bleiakkus
Limited 6V Charger", auf die wahrscheinlich 12 V umdimensionieren und die LED in den Kollektor des 2N2222 einschleifen, fertig.
nicht nur Lernresistend, sondern auch noch blind.... 2 Beiträge oberhalb hattest du schon einen Stromlaufplan....
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[AVR (AVR-GCC)] Einfach aufzubauenden ATtiny Fuse Resetter (HVSP)
4K7 Widerstand durch 1K ersetzt, da ich den Tiny auf dem Board resettet habe, und da noch 10k und 100n am Reset dran hingen. Hat aber alles bestens funktioniert, danke an den Autor.
www.simpleavr.com/avr/hvsp-fuse-resetter Sehe ich das richtig, daß hier Emitter und Collector des 2N2222 vertauscht sind? Gruß Andreas
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Schwebende Kugel
BCY79 oder 2N2222 den Metalldeckel abfeilen, schon hast du einen Fototransistor ;) Früher in der Elektor hatten sie nen 2N3055 genommen, der hat so einen riesigen Chip dass er besonders gut ist...
und ermittelt (aufgrund der Wicklungen und Kernform des Magneten) einem stabilen Abstand bei 0,2A, so ist die Übertragungsfunktion 0,5N/0,2A. Multipliziert man diese zwei Übertragungsfunktionen, erhält man für Endstufe und Magnet H_ = 0,05N/Volt (also Kraft/Volt) Geht man beim Sensor von einem
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Transistor inverter für mittlere Frequenzen
Schottky-Diode. Oder um es mit gängigen Bauteilnamen zu sagen: BAT85, BAT54 oder BAV99. Die Kapazität der 1N5818 ist wahrscheinlich zu groß. Ich habe da was von 110pF gelesen. Die BAV99 dürfte so um die 2pF haben. Gruß, Michael
Stromverstärkung sind schlechter > - klar, die Millerkapazität wirkt ja multipliziert mit dem hFE. Den 2n2222 hatte ich mal eingesetzt, das war sehr deutlich. Bei dem hat sich die Diode dann auch wirklich gelohnt. Gruß, Michael
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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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AND-Gatter mit Transistoren
da ich dachte, das sei nicht nötig. Dabei leuchtete die LED aber schon auf halber Flamme, wenn man S2 betätigte. Mit einer super hellen LED sah man das sehr deutlich. Ich möchte hier noch anmerken, dass ich statt den 2N2222-Transistoren welche vom Typ BC547 verwendete, da ich diese da hatte. Sollte aber
Setzte ich R3 ein, funktioniert alles wunderbar. Mein Erklärungsversuch: Wenn ich den Taster S2 betätige, dann hat man einen geschlossenen Stromkreis von +5V zu GND. Im Falle von S1 nicht, da T2 enorm hochohmig ist. Das heißt also, wir haben hier in Reihe R2, R4 und LED. Bedeutet grob, der Strom
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
leider wohl doch eine Emitterschaltung einsetzen. Am besten noch mit einem HF-Transistor (BF224 oder 2N2222).
Michael M. schrieb im Beitrag #6841702: > Am besten noch mit > einem HF-Transistor (BF224 oder 2N2222). HildeK schrieb im Beitrag #6841712: > Ja, so wie es aussieht, musst du nur den nMOSFET durch einen weiteren > BC850 ersetzen und ein paar Widerstandswerte anpassen. Und, ob du BC850 > oder
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MCP23017 Spannungspegel am Output
gemeinsamen Minuspol. Bin jetzt aber schon etwas weiter, habe anstatt der angegeben BC817 mal 2N2222 Transistoren verwendet und die LEDs glimmen am Anfang nicht mehr. An dem hohen Spannungspegel an den Ausgängen hat sich aber noch immer nix geändert und ich verstehe nicht warum das so ist. Wenn
die ADC-Funktionen, und deswegen wird der von AVCC versorgt. AVCC braucht natürlich auch seinen 100n Kondensator. 2. Wenn Du den ADC verwendest, baue zwischen VCC und AVCC einen Ferrit ein, der die analoge Versorgungsspannung säubert. 3. Deine Transistorschaltungen sind falsch. Der Emitter gehört