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IR-Empfänger Nachbau
-323, 30V, 0,02A, 10pF (Durchlassspannaung bei 1mA 0,65V) D2: Durchlassspannung = 0,525V --> Ersetzten durch: Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 75V, 0,2A 1N4151 Durchlassspannung bei 1mA 0,54V) Transistor: Q1: 2A 2N3906 --> ersetzten durch: 2N 3906
Gibts bei EBay für 2,30€ aus England. Dann noch 2,50€ Versandkosten, bei 10 Stück lohnt sich das.
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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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Vintage Transistor Datenblatt gesucht
Das sind einfache Audio/Schalttransistoren, ganz ähnlich 2N3904/3906.
Aha: https://vetco.net/products/2n3906-pnp-transistor-nte159 https://vetco.net/products/2n3904-bc547-pn2222-2n4401-npn-transistor-nte123ap
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
MOS4060, Quarz 4 MHz BD139 BD140 BUZ11 IRLZ34 BD245 TIP142 BD681 BD680, TIP42 Tip41 BC550, BC560, 2N3904, 2N3906, BC337 ,BC338, BC327, BF245 1N4148 1N4004 1N5401 Z-Dioden 400mW, LEDs billigste Typen, Glühbirnen 6V, 12V geringe Leistung, Sockel dazu Steckernetzteile 12V 5V, mehrere Batteriehalter
bei Widerstand 1 Ohm bis 8,2M Ohm als MF 0207 aus der E12 Reihe bei Kondensatoren Keramik 100nF 220nF 470nF in RM 2,5 - RM 5 AL-Elkos 1µ 4µF 10µF 100µF 220µF 470µF 15-25V bis 25-35V Rest einzeln
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Basiswiderstand für IRLZ34N
bauen. - Class B: Nen NPN oben und nen PNP unten, also beide in Kollektorschaltung. Selbst mit nem 2n3904/3906 sind da ordentliche Pulsströme möglich. Vorteil: Nur im Moment des Gate-Umladens fließt Strom (im Gegensatz zu Class A, da fließt bei Low-Pegel ständig Strom). Das kann man jetzt noch weiter
20kHz beträgt 25µs. das ist nicht schalten, das ist linearbetrieb... schalten wäre das: 500khz ~ 50nS 250khz ~ 100nS 125khz ~ 200nS 100khz ~ 250nS 50khz ~ 500nS 25khz ~ 1µS
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Arduino Modul an 3,3V Spannung abschalten
Maximaldauerstromverbrauch hat das Modul? Was für ein Modul überhaupt? Bei weniger als 50mA ist ein 2N3906 mit 1-10kOhm Basiswiderstand genug. Bis 500mA BC53-10 o.Ä. mit gleichem Widerstand. Darüber Leistungstransistoren oder Logik-Level Mosfet wie IRLZ44N mit eventuellem Schutzwiderstand und Kühlkörper
Paul S. schrieb im Beitrag #4807690: > Bei weniger als 50mA ist ein 2N3906 mit 1-10kOhm Basiswiderstand genug. > Bis 500mA BC53-10 o.Ä. mit gleichem Widerstand. > Darüber Leistungstransistoren oder Logik-Level Mosfet wie IRLZ44N mit > eventuellem Schutzwiderstand und
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h brücke selber bauen
und wollte eine h brücke zur motoransteuerung bauen. allerdings schaffe ich es gar nicht mit meinen 2 bc547 (npn) und 2x 2n3906 pnp der avr ist direkt an die basen angeschlossen. vorlage: http://www.robotroom.com/BipolarHBridge/BipolarHBridgeSchematic.gif mein schaltbild kommt noch. irgendwie
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Transistor durch SMD-Typ ersetzen
wie in der angehängten Schaltung aus dem Datenblatt gezeigt. Ich würde gerne den PNP-Transistor 2N3906 durch einen SMD-typ ersetzen um Platz zu sparen. Welchen Transistor würdet ihr mir empfehlen? Gibt es zu deartigen Fragen irgendwelche Datenbanken im Internet?
MMBT3906, PZT3906
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Randbedingungen beim Aufbau eines diskreten Synchongleichrichters
den Arbeitswiderstand R7 = 1 kOhm fließen, um den oberen P-FET einzuschalten. Mit Hilfe der Dioden D2 und D3 ist entweder der P-FET oder der untere N-FET eingeschaltet. D1 und T3 beschleunigen das Abschalten des obren P-FETs. Eine separate Diode gibt es nicht, denn diejenige im N-FET kann zur Wirkung
interessant. An der Schaltung zur Strombegrenzung habe ich im Prinzip die Widerstände halbiert und 2N3906 als Transistoren verwendet, die 200mA können. Also 4,7k zu 2,2k, 470 zu 220. Dioden beibehalten.
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TL494 peak current protection mit 3 Transistoren
. Gut, im nächsten Anlauf werde ich da ein kleines RC-Filter mit einbauen. Transistoren sind 2N3904 und 2N3906. 50 KOhm und 1 MOhm, die Frequenz kann ich zwischen ca 15 kHz (Kern pfeift hörbar) bis naja, 300 kHz (1nF und 2,2 kOhm) einstellen. Die Schaltung läuft über 100 kHz mit den geringsten
Zweifel, dass die Schaltung mit der Dimensionierung überhaupt funktioniert. Die Freiwerdezeit des 2N3906 mit 100µA/0µA Basisstrom und 1M in der Kollektorleitung ist etwa 1ms. 10µA/0µA ändern nur wenig an der Zeit. Besser wäre es, mehr Kollektorstrom fließen zu lassen (10k nach Masse ergeben 50µs) oder
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[Tutorial] 2 Spannungsquellen versorgen einen Rasperry PI oder ä. USB Geräte
Wenn die Eingangsspannung unter der Ausgangsspannung liegt, wird die Basis-Emitter-Spannung von Q2 in Sperrrichtung betrieben. Bei einem Durchbruch der BE-Strecke kann ein hoher Strom fließen und Q2 zerstören. Die maximale Ubeo für den 2N3906 liegt bei -5V. Ein Transistor mit hoher Basis-Emitter-Sperrspannung
Schaltung hängt an. Eine Leistungs-Diode wie die 1N4007 passt nicht gut. Besser ist eine 1N4148. Die Widerstände R1 und R2 müssen wahrscheinlich angepasst werden. ACHTUNG: Der IRF4905 ist ebenso wie IRLML6402 nur für Spannungen bis 20V geeignet.
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[Artikel] Motoransteuerung mit PWM
keine Abblockkondensatoren > vorgesehen? Das solltest du nachholen. Doch links oben sind noch die 2x 100nF für den Atmega88. K > Also ist der gepostete Schaltplan nicht der, der real aufgebaut wurde? Doch 1:1 aSma>> schrieb im Beitrag #4536001: > der Capazität 2000-4000µF + 100n Kerko X7 oder
könnte, was ich daheim zu messen und berechnen kann, um dieses Problem zu lösen. Und die Theorie in 2-3 Sätzen, damit ich es auch verstehe. m.n. schrieb im Beitrag #4536373: > Ich habe es zur Kenntnis genommen, und jetzt reicht es auch! Nein, bitte nicht. Die eine Aussage ist jene, die im Datenblatt
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PWM Frequenz für den VNH3SP30-E
Reduziere ich das PWM auf 20/255 so wird die H-Brücke binnen 2 Sek heiß (aufließgender Finger muss zurückgezogen werden ;) Meine Vermutung: Die Mosfets schalten zu oft(?) Laut Berechnung ergibt sich jedoch 3906.250 Hz Grundfreqeunz. Zur Kontrolle hier
großer Erwärmung der H-Brücke sind. Meine Rechnung dazu zur Diskussion: Annahmen: 12V 4kHz-PWM 50nF (100mOhm Verlustwiderstände) => Ladezeit ~5*R*C=5*50nF*0.1Ohm=25ns => vollständige Ladung/Entladung => gespeicherte Energie eines C: (C/2*U²)=25nAs/V*144V²=3.6µWs => 8000 Auf-/Entladungen je Sekunde
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Transistorschalter beschleunigen
. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
Wesentlich schneller sind die npn-Typen 2N2369
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PicKit3 defekt
angelegt. > Rausgelötet in der Bastelkiste einen PNP gesucht eingebaut geht wieder. Q6 ist ein MMBT3906. Geht da auch ein 2N3906 o.ä.? Das klingt jetzt ohne groß zu suchen nach dem bedrahteten Pendant zum SMD-Typ. Ansonsten Danke für die Info, damit man für den Fall des Falles auch schon mal Bescheid
sein. Der Transistor ist ein 2N3906 in SMD Klasse TUP wie Elektor so schön sagt. mfg Michael
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AM-Receiver für 120MHz
das Problem? Was die Variante B angeht, würde ich lieber analog bleiben. Zu Variante A: Also 2 ZF? Das beudetet BP -> LNA -> ZF-M 1 -> Cer-Filter -> ZF-Amp 1 -> ZF-M 2 -> ZF-Amp 2 -> DEM ( -> NF-Amp ) Ginge das (praktikabel) auch mit nur einer ZF?
Schaltungen nicht empfehlen, der hat schon 20pF Basis-Emitter-Kapazität. Es sollte schon mindestens der 2N3904 sein oder noch besser der BF199. Bei der Kainka-Schaltung werden 2 PNP-Transistoren benötigt, dafür dann 2N3906 oder BF324 verwenden.
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UKW Epfänger
Erfolg und ist nachbausicher. http://www.b-kainka.de/bast34.jpg Als Transistoren funktionieren z.B. 2 x BC557 und 1 x BC547 oder 2 x 2N3906 und 1 x 1N3904. Du könntest später den Abstimmbereich verkleinern und die Bänder mit steckbaren Spulen "umschalten". Damit wird die Abstimmung einfacher und
Florian W. schrieb im Beitrag #4466100: > Den 2,7nF Kondensator hab ich als Parallelschaltung vorgenommen, > ebenso den 33nF. Falls du C3, C4 mit 2,7nF und 33nF beschaltet hast, kann es nicht funktionieren! ;O) https://www.mikrocontroller.net
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Warum sind PNP Transistoren "schlechter" als NPN
dass die zweite Emitterstufe direkt mit NPNs gebaut werden kann, die am Ende eben doch schneller (2N3906 <-> 2N3904, als typisches Beispiel) / weniger Miller-Kapazität als ein PNP-Pendant haben?!
dass die zweite Emitterstufe direkt mit NPNs gebaut werden kann, die am > Ende eben doch schneller (2N3906 <-> 2N3904, als typisches Beispiel) / > weniger Miller-Kapazität als ein PNP-Pendant haben?! Nöö, gerade an der Stelle wird das nicht gebraucht, weil der Verstärker dort mit dem Miller-Effekt
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Brauche Hilfe bei Reperatur Oszilloskop Goldstar OS3020
Signal. Kaputt gehen folgende Teile: U604(74LS122: RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR) Q609(2SC2026: NPN) Q610(2N3906: PNP) Q611(KTC3190Y: NPN) Q612(2SK304E: n-Kanal FET) Ich habe angefangen mir den Schaltungsteil vor dem LS122 anzuschauen: Das mit den NAND Gattern verstehe ich sohon allerdings
Trig. Slop Stellung. An deinem Punkt (1) sollten also mMn Nadelimpulse stehen - getort von Punkt (2).
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simpler Converter? aus 0V=12V und aus 12V=0V(offen)
Widerstand ich nehme oder welchen IC, wird das nichts. Ich habe folgendes da: 50x S8550 PNP 10x IRF9540N 10x LM324N 20x BC337 NPN 50x BD139 NPN 50x LM7805C 1x IRLML6244TRPBF SMD 10x D882 Transistor NPN 20x NE555P 100x 2N3904 NPN 2x MBR10100CT Schottky 2x NEC K3114 1x CD4011BE 1x HCF4017BE 8x IRFZ34N (kurze Beine) 1x 2A224K (grün) kondensator 1x C546B NPN 1x C550C Transistor NPN 1x C9014 Transistor NPN 2x CHN D2NC6 1x MC34063A 1x BC238B NPN 100x 2N3906 PNP 10x IRF540 33A Power N-MOSFET
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Kurz- und Mittelwelle: Fragen an die Praktiker
will, hätte ich für ein privates Projekt auch sehr wenig Hemmungen, mehrere kleine Endstufen mit 2N3904/2N3906 parallelzuschalten (über Ausgleichswiderstände natürlich). Eleganz ist sekundär.
MHz Arbeitsfrequenz > schon sein. ft bei 300 MHz ist noch keine Übertreibung; so > z.B. BF199 oder 2N3904. Die Transistoren, die ich genannt hatte (BCP68 als SMD oder 2N3553 - bedrahtet TO39 oder auch ein 2N2222a sind alle für diesen Zweck bewährt und bestens als Emitterfolger für diese Frequenzen
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Eine Einschaltstrombegrenzung?
nachbauen, jedoch nicht ohne zu verstehen, was da genau passiert. Es geht um den BF245A in Kombination mit 2N3904/2N3906. Nach meiner Überlegung pssiert folgendes: Der BF245A ist ein N-Kanal JFET. Er gibt sofort Strom an die Basis von 2N3904 damit dieser durchschaltet. An V+ gegen V- liegen ca 16V an. Also
NPN-Kollegen. Der NPN Transistor hat nun 4mA Basisstrom. Bei Sättigung haben wir ein U_ce von 0,2 V und 40mA I_c für unsere 4mA an der Basis. Also ist das jene Spannung, welche maximal gezogen werden kann? Oder bin ich auf dem Holzweg? https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/2N3904
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Elektronisches Poti
vergasermotoren wäre das einfacher ;) ggf können dir die jungs von MTM helfen, die haben das mal in einem TT 8N gemacht. Ich würd da mal lieb Fragen. Die Potis geben normalerweiße ein Spannungssignal aus, sogut ich weiß. das 2te ist einfach nur Failsave.
Hallo also folgendes hab ich gemessen: Poti Widerstand: 1 - 6 2,837kOhm bei vollgas 2,367kOhm 5 - 6 1,243kOhm bei vollgas 1,750kOhm 1 - 5 1,864kOhm 2 - 4 2,189kOhm bei vollgas 1,507kOhm 3 - 4 1,284kOhm bei vollgas 1,948kOhm 2 - 3 1,278kOhm
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Welche IC werden in 10 Jahren als VIntage gut verkauft.
Liebhaberpreise der P4 erlöst keine 10 Euro: http://www.ebay.de/bhp/pentium-4 da gibt es für den N80C196 im Doppelpack mehr: http://www.ebay.de/itm/N80C196-KB12-2pcs-80C196-80196-INTEL-IC-/350329198791 Vielleicht weil Wiederbelbeung für Peripherie mit Mikrocontroller mehr Sinn macht als für einen
nach dem Beitrag auch mal in der Grabbelkiste gewühlt. U2010B U2008B CA3162 CA3161 TCA965 UC3906N AD827JN .... usw Wie soll man jetzt mit den alten Dingern vorgehen? Einfach noch in einer neuen Schaltung verwenden, oder einlagern für schlechte Zeiten?
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
, aber die Eingangskapazitäten sind enorm groß. Probiers mal wenigstens mit den HF-Transistoren 2N3904 / 2N3906. Die sind preiswert zu bekommen und als Modell in LTspice enthalten. Noch geringere Kapazitäten hätten BF199 / BF324 oder BFR92 / BFT92. Gruß, Bernd [code] .model BF199 NPN(IS=
/BC557 komme ich da jetzt auf +20dB bis 3MHz und +17,5dB bei 10MHz. Für höhere Frequenzen sind die 2N3904/2N3906 vermutlich aber doch besser geeignet. Die Phasenverschiebung bei hohen Frequenzen macht mir aber irgendwie Sorgen... Könnte schwingen, tut es in der Simulation aber nicht. Vielleicht
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Produktion des J310 eingestellt
50pcs. J310 US $8,25 TO-92, ONSEMI, NEW PARTS Ein interessanter Shop, einfach mal durchstöbern. (2N3904, 2N3906, J112, 2N7000...) Eigentlich ist das ein Markt-Thema, ich wollte nur sicher gehen, dass es bei den HF-Bastlern ankommt. Frundliche Grüße, Bernd
B e r n d W. schrieb im Beitrag #4099895: > In der Bucht gibts die OnSemi noch unverändert, die stellen immer neu > rein. Versand von 2 dieser Tüten kostet 3 Euro. Eventuell kommt dann > noch die Mehrwertsteuer
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Entnommele Ladung aus einem Akku messen
LM358 hier zu liegen. Der Transistor, welcher den Kondensator ausgleichen soll, wird wohl vorerst ein 2N3906 werden. Den habe ich hier auch noch zu liegen. Dann darf allerdings die Kapazität nicht allzu groß werden. Dort natürlich ein Vorwiederstand und ein PullDown. Dann sollte das alles hoffentlich klappen
Ladestromes in einen weiteren Ladestrom mit einem "Umsetzungs-Faktor x" an C3 Mittels Komparator über T2 den C3 möglichst schnell zu entladen Offsetabgleich ist wichtig (Null Ampere = Null Ladestrom für C3) Der Teiler sorgt für die Impulse der Anzeige (LCD-1,5V Good Spirits Mani
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Optokoppler 3,3V max 5mA
Ich habe mit einem Transistor(2N3906BU PNP) den Optokoppler angesteuert. Die Energiequzelle ist 5V. Somit verbraucht der 3,3V Ausgang fast keine Energie.
Andreas Fri schrieb im Beitrag #4082337: > Ich habe mit einem Transistor(2N3906BU PNP) den Optokoppler angesteuert. > Die Energiequzelle ist 5V. > Somit verbraucht der 3,3V Ausgang fast keine Energie. und was ist der Sinn ob am 3,3V Ausgang keine Energie verbraucht wird
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Oszillatorexperiment.
BF199 (NPN) von CEDIL empfehlen, als Komplementär den BF324 (PNP). Oder die Universaltransistoren 2N3904 (NPN) bzw. den 2N3906 (PNP), ICmax=25mA. Wobei der BF199 eine geringere Kapazität bei einem Imax von 100mA. Der BF199 von Philips verträgt auch nur max. 25mA. Die 2N39xx halten 200mA aus und haben
Die als HF-Transistor vermarktet wurde hing in den 70ern nur vom Hersteller ab. Bei den US Typen wie 2N3904 oder 2N2222 gab es so eine Unterscheidung nie. Gruß