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Platine defekt
Moin, Hm, da sind ja fuer einen SAT-Receiver eigenartige Chipse drauf. So'n Altera-FPGA und 'nen Atmel haett' ich da jetzt nicht erwartet. Sind das links 2 oben bei den dicken 1 Ohm Widerstaenden Motortreiber? Viel sehen tu' ich auf den Fotos nicht - aber ich kann mal kaffeesatzlesen
Hello mastermixer It is so good that I have found this thread. I would kindly ask for help. I have 2 questions. 1. Q1 what is it? In my case the Q1 was broken/cracked in 2 pieces. I need to replace it, but I do not know what is it. It has a 1P sign on it (I believe it is a NPN, not sure). 2. What
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elektronikhändler mit geringen Versandkosten
Hallo, da Conrad o.ä. leider nicht in der Nähe ist suche ich einen Online Elektronik Händler wo ich auch mal nur 2 2k Trimmer bestellen kann. 6€ Versandkosten oder 10€ Mindestbestellwert (bei einer Flat für 20€) sind mit
-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
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SMD-Kerko an 1200Vss und 30MHz - welcher Typ wäre geeignet?
Valvo (später Philips) wassergekühlte Topfkondensatoren für Mittelwellen und Kurzwellensender. Der 1nF Typ 2222 728 00549 mit 85mm Durchmesser und 215mm Höhe verträgt 10kVeff, 14kVs 200A und 1500kVA.
/inch): 3225M/1210 Ähm, ich bin auch gerade verwirrt... Das 1210 Dings kann sicherlich keine 300A. Die Spannungsfestigkeit ist wahrscheinlich nur für ESD interessant. Mein AVR kann auch 1.2kV an den Eingängen... Vestehst du, was ich meine? Ein 1210er Kondensator für 300A ist so weit fernab
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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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[VS] Transistoren, ICs, Diverses
BCY33 -------------------- BC107B BC108B BFW12 BSS68 BC557B -------------------- BD242C BD241A BDW94C -------------------- 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
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Wie schnell können Rundzellen Energie bereitstellen?
(Ic max =100mA!!!). Da bleibt ein deftiger Verlust an CE hängen Der 2N2222 Ic max 800mA oder ein BC337 Ic max 500mA besser angebracht. Indem die Spule im Beispiel bei einem DC-Widerstand vo 2,6 Ohm mit maximal
In der Simulaltion ergibt sich jetzt bei Ub=1,5V eine Ausgangsspannung von ca. 13V, Strom ca. 21mA, Pout ca. 200mW. Zu den Bildern 1Wander_100nF, das ist die ursprüngliche Dimensionierung. Während ca. 30-40% der Zeit wird wegen der Lücken keine Wandlerenergie zum Ausgang gebracht. 2Wandler_
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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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Relais-Ansteuerung
Bereich 12 - 6,5V : Relais bleibt angezogen, kontaktiert. Bereich 6,5 - 5,5V: Anker bewegt sich l a n g s a m, Kontaktierung ist aufgehoben. Das Ganze habe ich nochmal wiederholt mit einer Belastung der Kontakte: 230V AC, 2 X Glühbirnen 100W (~870mA ). Beim Einschalttest wurde der Öffnerkontakt
, die mittels Leistungstreiber dein Relais schaltet. Ein 2 N 2222a z.B. kann einen max. Strom von 0,8 A treiben. Gruß oldmax
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Eingangsschaltung - Mikrocontroller im Auto
-V-20--x-L-10-mm-x-18-mm-Vishay-2222-021-37221-1-St?ref=searchDetail 100nF: http://www.conrad.de/ce/de/product/531855/Keramik-Kondensator-100-nF-50-VDC-10-Holystone-RDCX104K050DKA-1-St/?ref=search&rt=search&rb=1 Ich möchte mit den
auch wenn hier alle sagen ein 7805 im Auto ist eine schlechte Idee. Meiner läuft da nunmehr seit 1 1/2 Jahren OHNE Probleme. Supressor Diode, 10uH Drossel, 100nF Kondi, 7805, 330nF Kondi -> Schaltung. Läuft bis heute anstandslos.
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Transistor schaltet nicht voll durch
kleines Problem mit meinem Arduino (Schaltplan im Anhang). am Pin 5 hängt eine LED und ein Transistor(p2n2222a). Der Transistor schaltet dem Relais 12V zu, soweit zumindest der Plan. Nach meinen Messungen fallen am Transistor, wenn dieser durchschaltet, immernoch 10V ab und das Relais schaltet nicht.
Naja, wohl schalten jetzt die Relais, aber trotzdem sollte man andere Transistoren einsetzen. Die 2N5089 sind nämlich eigentlich Low-Current/ high-Gain-Transistoren, die man vernünftig nur bis etwa 10mA Kollektorstrom betreiben sollte. Bei 100mA ist die Stromverstärkung schon fast auf 0 abgesunken.
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npn-Transistor / 250 mA
Und was spricht gegen einen N-MOS. Da fliesst dann garkein Strom mehr. Vorteil: Man muss nichts rechnen...
ich keine Datenblätter wälzen, denn mit ein paar Grundannahmen geht der immer, egal ob BC337 oder 2N2222. Außerdem gibt's passende Komplementärtypen dazu. JL
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Halbleiter, echt oder gefälscht
Links IRFP260N N-Channel MOSFET Gekauft bei LCSC 02.2025 https://www.infineon.com/cms/de/product/power/mosfet/n-channel/irfp260n/ rechts IRFP460 N-Channel MOSFET Gekauft bei Aliexpress 01.2020 https:/
nicht auf. Ich schreibe gerne mal "BC_irgendwas_NPN", wo es egal ist, ob BC107, BC238, BC547 oder 2N2222. Früher hatte die Elektor dafür "TUN", kennt kaum noch jemand. Daniel S. schrieb im Beitrag #7829202: > ...und der Asien 304 V2A Edelstahl (vielleicht 1.4301 oder auch nicht) > gammelt ebenfalls
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Pneumatikventil über Mikrocontroller steuern
der Verstärkung im Schaltbetrieb. Ich hätte noch ein paar 2N2222 im Bestand :-) Beim IRLZ weiß ich nicht, wie weit der bei 3V UGS öffnet. --------- Gooogle schrieb im Beitrag #4726530: > Max M. schrieb im Beitrag #4726514: >> Hast du Vollpfosten mal
Vgs=2.25V an und zeigen bei Vgs=3.0V einen konstanten Rdson bis ca. 1.5A (Id). Da hier nur ca. 60mA Laststrom zu erwarten sind, ist da noch genug Luft um bei 3.3V (und erst recht bei 5V) zu funktionieren
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Wechselspannung für Ultraschallsender schalten
Betriebsspannung für den µC und 9..12V für den Treiber aus) hab ich schon mal Vorschläge reingeschrieben. VT1,2 BC558 o.ä VT3,4 BC548 o.Ä D1,2 1N4148 R1,2 1k R3,4 470 Ohm R5,6 470 Ohm mfG Ingo
+24V rechtecksignal signal zu erzeugen und das über transistoren schalten (habe hier noch ein paar 2n2222 der sollte für sowas doch schnell genug sein und von der spannung her gehts auch) oder eine Variante hab ich noch entdeckt mit nem mos4096 inverter der aber so an die 15V versorgungsspannung braucht
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Transistorauswahl
Schalttransistoren bis ca. 90mA dauer sind z.B. BCY59 und 2N2222 (NPN) oder BCY57 (PNP). Für höhere Ströme würde ich wegen der Verlustleistung MOSFETs empfehlen. Sind auch Logik-kompatibel.
und preisgünstiger sind. Empfehlenswerte und überall erhältliche Typen (bipolar) sind: BC547 u.ä. (bis 100mA, TO-92) BC337 (bis max. 500mA, TO-92) BC141 (bis max. 1 A, TO-39) brauchbarer n-Kanal-MOSFET in der Größenordnung: BS170 (max. 300mA, TO92) Von den Maximal-Angaben was die Ströme
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Mosfet macht nicht auf
mosfets schon unter 1,8V auf... nicht wenn du Die Worst-Case Werte betrachtest. Die liegen alle über 2V. Für den 10K Pull-up sollte es mit dem bss138 auf jeden Fall reichen. Typisch schafft der bis zu 100mA bei 1,8V. Gruß Anja
einfach zu groß. Lies den verlinkten Artikel und nimm einen stinknormalen BC546\BC547\BC548. Oder einen 2N2222, oder.... Mach _irgendein_ Gerät auf, das größer als eine Tafel Schokolade ist, und du wirst einen der oben genannten finden =) Nachtrag: das hab ich davon, dass ich beim Antworten so langsam
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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.
Emitterschaltung anschauen. Allerdings muß dort der Steuerpin den Kollektorstrom aufbringen. Wenns aber nur mal 2mA sind, und das reicht? Der von Helmut S. genannte Hochpaß ist ja auch nicht schlecht. Stichwort: Basisladung ausräumen.
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P-Mosfet, Plus schalten mit 3.3V
Thread. Wäre > schön, wenn > es dabei bliebe. Welchen würdest du denn benutzen Ich würde für den n-Kanal-Typ glatt 2N7002 nehmen.
etwas Strom. Anstatt des N-Kanal einen BC547, BC847, BC107, BC238, BCY59, 2N2222 oder sonstwas rein und Ruhe ist. Der 10kOhm GS wird verschoben, kommt in Reihe zur Basis. Wie schon anderweitig gesagt wurde: Der P-Kanal-FET
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BWLer - Was machen die wirklich?
einfach nicht lag - Dankeschön an die damalige Berufsberatung! Während des BWL-Studium traf ich u.a. auch auf 2 Maschinenbau-Ings., die wollten BWL so als Aufbaustudium dranhängen - die Jungs waren fähig! Die haben dann entnervt nach einem Semester aufgegeben und mir Glück gewünscht, weil sie diese
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
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12V KFZ Schalter mit 3 Pos. gegen Taster (GND) ersetzen
Logik darstellen kann, und über einen Taster (auf Masse) steuerbar ist: - KFZ Zündung an: Pin 1 (A) und Pin 2 (B) der IC auf low (aus) - Taster 1x gedrückt: Pin 1 (A) auf high (+12V) und Pin 2 (B) der IC auf low (aus) - Taster nochmal gedrückt: Pin 1 (A) auf low (aus) und Pin 2 (B) der IC auf high
Die Schaltung dürfte mit fast jedem kleinen NPN-Transistor gehen, z.B.BC547, 2SC711, BC237, 2N2222,...
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China-Bauteile mit Eisendrähten?
die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienzen angleicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A4n Paul B. schrieb im Beitrag #4846809: > Ich war bisher immer der Meinung, daß die Anschlußdrähte der SFxxx - > Transistoren aus Messing bestünden. Nöö, das ist schon echt vergoldet, was
entgegenpurzelten. Die Beinchen waren noch in er Platine eingelötet. Am schlimmsten hatte es die Transistoren (2N2222A und 2N2907A) erwischt, deren Drähte dereinst vergoldet waren.
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
wenn ich einen FET brauche > der ab 1V garantiert schaltet, R(dson) < 100kOhm, aber Leckstrom < 10nA > hat und klein ist Die laut Datenblatt niedrigsten garantierten Sperrströme haben NPN hochsperrende Transistoren: BC547 (ONSemi, typ 200pA, max 4uA) 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) 2N2907A
auch WS4621C 70nA load switch) PNP hochsperrende Transistoren: ZTX851/ZTX853 (50nA bei 25 GradC, 1uA bei 100 GradC) BSP60/61/62 (Darlington 50nA Nexperia) ZTX558/ZTX758 (100nA/320V/25 GradC) 2SA1359 2SB1705/06/07/08
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Funktioniert diese Schaltung? (Zwei NPN Tranistoren)
funktionieren kann. Achtung: Die Widerstände sind noch nicht korrekt berechnet. Transistoren sind zwei 2N2222 NPN. Die Idee ist, wenn Schalter S1 gedrückt wird, dann wird quasi Schalter S2 komplett unbrauchbar, da via NPN Inverterschaltung ausgeknippst. Funktioniert das, so wie ich es gezeichnet habe
3.3V) Hier wurde nach Logiktabelle gerufen - ich meine die müsste so aussehen: A = Logikleitung 1 (oder hier uC) B = Logikleitung 2 (oder hier Touchbutton) A | B | Erwartetes Resultat --------------------------- 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 Ich habe so das
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mikropascal Compiler 8051 von MIKROE
Beispiel, das das fehlerhafte Überschreiben von DATA verdeutlicht: [code] program Test; var a: integer; n0, n1, n2, n3, n4: integer; xdata; procedure testproc(var arg: integer; xdata); begin arg := 3333 end; begin a := 1111; n0 := 0; n1 := 2222; n2 := 0; n3 := 0; n4 := 0; testproc(n1); end. [/code] Der Aufruf von testproc(n1) sollte a unverändert lassen und n1 in 3333 ändern. Stattdessen wird a mit 3333 überschrieben, während n1 unverändert bleibt.
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[AVR (AVR-GCC)] Einfach aufzubauenden ATtiny Fuse Resetter (HVSP)
Reset den gelesenen Fuse-Wert mit dem Factory-Default Fuse-Wert. Allerdings habe ich keinen ATtiny13A zum Testen, ich konnte diesen ATtiny Typ nur nach Datenblatt implementieren.
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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Logic Level MOSFET mit ESP8266 schalten / IRL1004?
nicht vom Hersteller spezifiziert verstehe ich nicht ganz. Im Datenblatt vom IRL steht in Fig. 1 & 2, dass bei VGS = 3,5V und VDS = 12V ein Strom von über 40A durchgelassen wird, was hier ja locker reicht. Ein etwas passenderes Element wäre wohl (wenn es THT sein soll) der IRLZ34N. Dieser wäre dann
Michael B. schrieb im Beitrag #6124827: > Also High-Side Switch mit 12V Load bis 3A > Dauerlast und µC-Eingang, der bei High durchschaltet. Also einen fast beliebigen P-FET, dessen Gate mit einem BC_irgendwas / 2N2222 auf GND gezogen wird. Ich hätte gern' ein Problem?
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Probleme mit "Quick and Dirty" High-Side Strommessung mittels Stromspiegel
simuliert habe, Bauteilauswahl 1:1 wie im Aufbau. - Nur tritt da die Abweichung nicht auf :-( Die 2N2907 haben einen hfe von 200 und 203 und die 2N2222 von 172 und 174. Den habe ich zuvor per DMM ausgemessen um "nahezu" identische zu benutzen Vielen Dank Harry
Der Spannungsabfall am Messwiderstand R2 ist bei 1A deutlich niedriger als die Ube der Transistoren. Ich schätze, da reichen schon kleinste Abweichungen in den Transistorparametern, um einen ordentlichen Fehler im Ergebnis zu erhalten.
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Welcher Transistor?
Wie wäre es mit 'nem anderen Klassiker: 2N2222? Kann 800 mA. virtuPIC
Häng mal einen 10nF Kondensator an den Ausgang vom AVR bei 30KHz Ausgangsfrequenz und sieh zu wie der langsam warm wird ;-). M.a.W: Nein, eine solche Brechstange ist nur mit einem robusten MOSFET-Treiber verwendbar.
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Mit Raspi 4,5V schalten
Datenblatt für die Diode ist hier: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFocTEsbDaAhWMe8AKHcyeBcAQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.diodes.com%2Fassets%2FDatasheets%2Fds28002.pdf&usg=AOvVaw0mgOEo_CdF9-jRD6quq7vm Lese ich das aus Seite 2 Bild 2 heraus
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzndbWtLDaAhXJY8AKHf6CCmsQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.onsemi.com%2Fpub%2FCollateral%2FPN2222-D.PDF&usg=AOvVaw16BkkS8DQF-ng6zQlaheD- Ic < 0,025 A hFE: (der für min(Ic) [==0.1 mAdc] = 35 (Seite 2) Seite 3 Bild 1 (Fig. 3) zeigt für 25 mA bei
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Toggle Schalter NE555
| +--|>|--47R--+ | | +--|>|--47R--+ | OUT--4k7--+---|< 2N2222 | | E BC547 >|---+ E| | | 12R | | Masse ----+----+ Jonas K. schrieb im Beitrag #5969968: > und bei einer weiteren Betätigung wieder
Lothar M. schrieb im Beitrag #5971344: > Hoppala, Typo, der 4027 steht wie zu erwarten mit max 2µA bei 25°C > tatsächlich deutlich besser da... Vielleicht kann man den ja in der Mitte durchsägen und hat dann ein Einzelflipflop mit halben Stromverbrauch. :-)
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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 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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NPN BJT Transistor für Piezo buzzer an STM32
NPN BJT Transistor zur Verstärkung empfohlen. Empfohlene Transistoren sind unter anderem: C1815, 2N3904 , 2n2222 , S8050. Was ist der beste Transistor für mein Szenario und wie muss der genau nach dem low pass folter angeschlossen werden? Vielen Dank im voraus für ein paar Hinweise.
selber vorgeschlagen hast. Wenn du den Frequenzbereich etwas erweitern möchtest kannst du statt 33nF auch 10nF nehmen, das ergibt eine obere Grenzfrequenz von 16kHz. R2 und C2 können eventuell entfallen, die begrenzen nur die untere Übertragungsfrequenz auf 160Hz. Bevor du extra ein Layout dafür
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Schaltung Solar Gartenleuchte
Schaltung nachgebaut. Solar Modul 4 Volt. Am Ausgang habe ich jedoch in Reihe mit einer LED nur 19 mA messen können. Denn ich möchte 6 gelbe LED s anschließen und brauche dafür 60 mA. Habe dann Diode D3 ausgelötet und Diode D4 1N..gegen einen 120 Ohm Widerstand getauscht....jetzt habe ich meine 63 mA
stärkeren Transistor nehmen. stärker = höhere Stromverstärkung bei höherem zulässigen Strom. (PN2222A, 2N4401, BC337, BC639, SS8050, 2SD965 o.ä.) ggf. R6 verkleinern. auch für T4 stärkeren Transistor nehmen oder eine Schottky-Diode als Gleichrichter. (zB. 1N5818) Ub direkt an L und Emitter
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Ersatzwerte für die gezeigten Bauteile
Michael B. schrieb im Beitrag #5109317: > NPN Transistor SOT23 wie BC847 Eher sowas wie 2N2222A (SMD) oder sogar ein FET. Gruß Anja
Bei meinem alten Megané Schlüsseln hat sich der Tausch des Tantals (2) als goldrichtig herausgestellt. Just for Info :-)
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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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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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1 Kanal Relais Modul ist die Zeichnung richtig
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
Beitrag #6671025: > Ja...aber welche Last möchtest Du denn schalten? Wie da steht Lasten mit max 16A bzw. das höchste sind ca. 3.2kW Jörg R. schrieb im Beitrag #6671025: > Dein verlinktes kann doch auch „nur“ 10A. Ja aber: wäre wegen der Baugröße auch sehr interessant. Es muss alles so
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RF-Amplifier ausserhalb von Spezifikation benutzen
Transistoren, z.B. 2N2222. Wie du auf die 0,25W kommst ist mir auch schleierhaft, der TO hat davon nichts gesagt, er hat nur die 10MHz genannt und dass er so einen MGA rumliegen hat.
Bitte sehr, ein Verstärker mit 2 NF-Transistoren, der bei 10MHz 3,5Veff=250mW an 50Ohm bei Vu=23dB liefert.
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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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MOSFET Vgs max.
.. Ich sehe dass es funktioniert, nur hat Q3 jetzt einen kurzzeitigen Basisstrom von knappen 40mA und ohne R2 und R3 werden beide Treiber-Transistoren theoretisch ebenfalls für sehr kurze Zeit überlastet. Ich hatte den Basiswiderstand für Q3 extra gesetzt um den Basisstrom zu begrenzen, genau wie
Nimm halt für die zwei Endstufentransistoren 2N2219/2N2222 und 2N2906/2N2907.
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2N7002ET1 (=2N3904) gepulst überlastbar?
eventuell überfordert. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es gut ist wenn ich wie geplant den MMBT3904 (=2N3904 als SOT-23) darauf verbaue. Dessen Datenblatt gibt als maximalen Collectorstrom 200mA an. Ich schicke 800-1000mA durch, allerdings nur für 50-80µs mit mindestens 18ms Pause. Ich weiß nicht ob
ab. Ich würde einen hochstrom-Transistor wie den FMMT491 verwenden. Oder wenigstens einen SMBT2222A der für Pulse spezifiziert ist falls der Basisstrom ausreicht. Gruß Anja
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Transistorschaltung
Hallo, würde mich auch interessieren... Bei Ic = 1,07mA * 3k (R2) = 3,21V Spannungsabfall am Kollektorwiderstand. Da ja Uce = 0,2V sein soll ist also Ue = 12V - (3,21V + 0,2V) = 8,59V. Da ja Ie = Ic + Ib ist, also 1,07mA + 0,051mA = 1,121 mA müßte aber
rückwärts aktiven Bereich, der i. d. R. kleiner als 10 ist. Ich habe die Schaltung mal mit einem 2N2222 berechnet, für den Br=3 gilt und mit SwitcherCAD verifiziert. Das passt sehr gut.
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Probleme beim Verständnis der Kollektorschaltung (Emitterfolger)
Basistrom fliessen können. Zu all dem passen deine Widerstände nicht. 1. Ruhestrom einstellen auf UB/2 am Emitter! 2. R3 als Ri passend klein machen zur Last 3. Basiswiderstände auch passend machen zur geringsten Stromverstärkung die der 2N2222 haben könnte. (es sei denn du hast den vermessen!)
/ R2 geteilte Versorgungspannung von 8,2V. Übersteuerung durch die positive Halbwelle der Eingangsspannung : 8,2V + 10V ist größer als die Versorgungspannung von 15V. Übersteuerung durch die negative
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LEDs pulsierend blinken lassen (dimmen)
reliability', was soviel heißt wie 'kann die Zuverlässigkeit des Bauteils beeinträchtigen'). Die 40 mA sollte man also schon mal nicht dauerhaft da durch jagen. 2. Die GND- und VCC-Anschlüsse können maximal 200 mA! Da jeder Strom, der durch einen Portpin fließt, auch entweder über GND oder VCC fließt
den 2N2222 genommen da dieser einen Kollektorstrom von 800mA aushalten kann. Simuliert hab ich das ganze dann auch und es hat geklappt, aber bei einem praktischen Versuch fing das Teil an zu qualmen...hat
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Arduino Uno & Gleichstrommotor
6V-Spannungsquelle angeschlossen und den Strom gemessen, der während des Betriebes floss. Motor 1: 0,2 A Motor 2: 0,7 A Dann habe ich eine Schaltung nach der Skizze im Anhang aufgebaut und folgende Komponenten verwendet: - Motor 1 - Transistor: 2N2222 mit hfe = 50 (im Datenblatt steht hfe max = 75) - Basisvorwiderstand errechnet durch: IB = 0,2 A / 50 Rb = (4,3 V)/IB ~ 1000 Ohm Bei den 4,3 Volt handelt es sich um die vom Mikrocontroller gelieferte Spannung abzüglich der Spannung Basis-Emitter von 0,7 Volt. Soweit so gut, die Schaltung
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Gegentakt vs. Eintaktvorverstärker
halte ich für gar keine schlechte > Idee. Das hat Rohde&Schwarz auch gemacht, allerdings eisenlos ( 2N5160, > 2N3866 ). 1. Der 2N5160 und der 2N3866 passen so garnicht zueinander oder? Habe mal die beiden Datenblätter angehängt. 2. Machen Eisenkerne wirklich Verzerrungen? Ist doch eine Frage
Der 2N5160 und der 2N3866 übrigens im gleichen Gehäuse haben fast identische Daten und wurden auch als Gegentaktendstufe in diversen Funktionsgeneratoren eingesetzt. Den 2N3866 den du da präsentierst kenne
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Strombegrenzender PFET-Highside Schalter
kann :-( Also die Strombegrenzung müsste bei einem 0,22Ohm Shunt und 0,6Vsat des PNPs bei rund 2,7A liegen. Tut sie auch, wenn ich sie alleine benutze. Verknüpfe ich sie (wie auf dem Bild zu sehen) mit dem Push-Pull Stufe, dann ist der Strom mit bis zu 4A deutlich darüber. Kann mir jemand sagen
habe den zusätzlich noch einmal R3 und R4 Vergrößert und somit den Strom verkleinert (knapp unter 1mA), den Q1 "wegdrücken müsste. Ich denke das geht in Ordnung für die Push-Pull Stufe. 2N2222/2N2907 haben eine typische hfe von >100 bei 100mA Ice...
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Siliziumersatz für AF126 in UKW-Minisender
So etwas habe ich auch schon mit BC556 aufgebaut. Schau mal wegen der Bauteilwerte so etwas mit dem 2N2222 an. Wegen Basisvorwiderstand und Kpazitäten, sonst empfängst Du nur eine Spiegelfrequenz und die Istfrequenz liegt außerhalb.
[Nachtrag: Der verbliebene Transistor auf den Platinen ist der Mikrofon-Modulator AC122 o.ä. Japan-Type 2SBxyz]
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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