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Dringend: Suche Basisspannung für Transistor
"Sperren". Die Spannung vor dem Widerstand beträgt 5V (vom AVR). Nach welchem Wert vom Transistor (2N3904) richtet sich der Widerstand?
Versuche es mal so: ldi r12, $10 LOOP2: ldi r11, $FF LOOP1: ldi r10, $FF LOOP0: dec r10 brne LOOP0 dec r11 brne LOOP1 dec r12 brne LOOP2 Otto
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Blinker bis 20W
ginge als Alternative zum BTS432 auch eines der folgenden Teile? 10x IRF9540N 10x LM324N 20x BC337 50x BD139 50x LM7805C 1x IRLML6244TRPBF SMD 10x D882 Transistor 20x NE555P 100x 2N3904 NPN 2x MBR10100CT 2x NEC K3114 1x CD4011BE 1x HCF4017BE 8x IRFZ34N (kurze Beine) 1x 2A224K (grün) 1x NEC B772P 1x C546B Transistor 1x C550C Transistor 1x C9014 Transistor 2x CHN D2NC6 1x MC34063A 1x BC238B
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Voltcraft VC 608 Batterie verpolt - Reparatur?
. Hab ich das richtig verstanden? Fragen: 1) Muss ich bei dem N-Channel irgendetwas besonderes beachten? Ansonsten nehme ich da irgendwas, dass ich auf Arbeit finde. 2) Warum nehmen die Q2 als Diode? Hat das Vorteile? @betrachter: Ja, R11 wurde gekappt, sonst
Electronics 2N3904S NPN.) Anyhow I took off Q15 and when measuring it noticed that it was behaving like an N-channel MOSFET. So I replaced my Q1 with a BSS138 that I had in my stockpile and my meter is back from
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Hilfe für Terrariensteuerung an ATtiny15
habe eine Platine zur Terrariensteuerung mit ATtiny 15 entworfen: Pin 0,1,3,4 als Schaltausgänge für 2N3904 mit 48k Rb (Stromaufnahme Relais ~35mA, Pin 2 als Eingang für Taster, Pin 5 als ADC Eingang. Die Stromversorgung besteht aus einem Trafo 230/5V , einer Grätzbrücke (Zweiphasengleichrichter) und
It lööft! Ich hab den PB5 mit 2KOhm gegen VCC und 100nF parallel zur Strippe gegen Masse versehen und siehe da... Besten Dank an alle! P.S. Hab auch noch den 220µF Kond gegen einen größeren getauscht, macht die Sache zusätzlich
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MOSFET Turn-Off Delay
Cube zu bauen. Für die Ansteuerung der LEDs (Common Anode) verwende ich P-Channel MOSFETs (IRF9Z34N) mit NPN-Transistoren (2N3904), siehe Schaltung. Zum Einschalten eines Layers lege ich also von links mit dem Microconroller 5V an. Mein Problem tritt beim Ausschalten auf: Die Spannung am Drain
9Cbersicht#MOSFET-Treiber https://www.mikrocontroller.net/topic/84802#718419 Bei dir fehlt nur der N-FET. 2.) Wenn man am Drain einfach so mißt, egal ob mit oder ohne angschlossene LED-Matrix, wird man nie einen schnellen Ausschaltpuls messen. Warum? Wer sollte die Spannung schnell auf 0v ziehen?
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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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Ansteuerung LED-Matrix
lediglich zeichne. Die Tatsächlich zur verwendung geplanten Transitoren sind der Fairchild Semiconductor 2N3904 NPN und als MOSFET der IRLZ24NPBF ! Ist das was ich da plane technisch überhaupt vertretbar und was kann ich noch verbessern und weshalb? Danke für eure bisherige und zukünftige Hilfe LG
technisch überhaupt vertretbar *NEIN*! 1) Zum Highside Schalten würde ich PNP oder P-MOS verwenden 2) Beim N-MOS muss Source auf Masse und die LEDs nach Drain, sonst fließ immer Strom durch die Body-Diode.
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BC550 Atmega8 LED Treiber
dem ist CBE mit gebogener Basis gezeichnet, als CEB. Kann verwechselt werden. Baugleich sind die 2N3904/2N3906 mit 546/547, aber die haben nicht die gleiche reihenfolge des Anschlusses.
Uwe S. schrieb im Beitrag #3572726: > meine ULN sind 9 Bit und somit werden es nur 2 im Vergl. zu dem von Dir > genannten. Ah, ma lernt nie aus...nun hat der TO nun 2 effektivere Lösungswege.
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[V] AVR Controller und Diverse Restbestände
20) Gelbe 5mm LEDs -- alle 0,25€ 10x 25MHz Quarz HC49 Hoch -- alle 50ct 40x BC140 (NPN, TO-39) + 2x BC160 (PNP variante) -- alle 50ct 33x Folienkondensat 100n 100V 7,62mm -- 50ct 100x Folienkondensator 10n 100V 5,08mm -- 50ct 20x FOlienkondensator 100n 63V 5,08mm -- 20ct 60x Folienkondensator
) Transistoren "Sammlung" (etwa 5-20 pro Typ, alle THT): BC548, BC337, BC174, 2N3904, BC546, 2x BD140 1x SD-Karten Slot 3x 17W 150R Widerstand 3x 6mm Trimmer 100R 2x 10mm Trimmer 1M 12x Bananenbuchen 4mm rot Lötanschluss 12x Bananenbuchen 4mm schwarz
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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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Hagen Jakubaschk
Balkenanzeigen/Lauflichter ("Knight-Rider" ;-)) (A277 resp UAA180 ) schick. https://media1.tenor.com/m/2aELa2s0_DMAAAAC/knight-rider-car.gif Über Computertechnik zum Selberbau schrieben dann andere wie bspw. zum AC1 oder dem Ju+Te-Computer. * https://de.wikipedia.org/wiki/Ju-Te-Computer * https
Firmen wie HP nicht länger exotische Transistoren einsetzten und sich in moderneren Geräten oft mit 2N3904/6 oder MMBT3904/6 begnügten. Ging also. Trotzdem sollte man den damaligen Autoren ein gewissen Respekt zollen, die sich die Mühe machten Elektronik einführend dem Publikum zu vermitteln. Wie
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China Schrott - NPN Transistor als DS18B20 verkauft
Beschriftung: DALLAS 18B20 1510C4 +330AG Pin 1 = Emitter, Pin 2 = Kollektor Pin 3 = Basis B = 440 (laut DMM)
Willkommen im Club. Ich hab hier auch einen kleinen Sack voll BF199, welche die Pinbelegung von 2N3904s haben.
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PWM Signal für FAN
Datenblatt nachgesehen. Schaltet der IRFP240 schon > bei 3.3V durch? Als ersten FET kann ich einen 2N7002 verwenden, der bei 3V3 schaltet.
den R4 meinst, der liegt in Reihe mit dem Lüfter und begrenzt > den Strom gemeinsam mit R3 auf ca. 2mA ich meinte den Widerstand zwischen µController, der die PWM erzeugt und dem 2N7002 Mosfet. G A H S T hat den Widerstand mit 4R7 angegeben.
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Schieberegister mit LEDs
Datenblatt dazu gibt es hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252F2N3904_FAI.pdf;SID=32DANnmKwQASAAAEHwPKgbfa4b98223e5107d0f629796b510e807
>mit externer Stromversorgung liegt der Strom bei nur noch 4,2V es schmerzt
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Anschluss und Verwendung von Geiger Müller SBM-20
ist. Keine Lust auf bohren… Folgende Bauteile habe ich mir rausgesucht: C1: X7R-G1206 10/16 C2,C3,C4: KERKO-500 10N C5: NPO-G0805 1,0N L1: L-HBCC 22M Q1: BFN 26 SMD Q2: BC 857C SMD Q3: BC 847C SMD Q4: BC 817-40 SMD D1,D2,D8,D9: 1N 4007 SMD D3-D7: SMD ZF 68 (oder SMD ZF 75) D10: BAT 48
sperrt und keine Pulse mehr erzeugt werden. 12V/150kΩ = 80µA, bei Stromverstärkung mindestens 40 im 2N3904 ergibt das maximal 2µA im Rückkopplungszweig. Höhere Widerstände können da die Spannung etwas erhöḧen, der Strom sollte aber durch die Regelung etwa gleich bleiben. - Schreib doch mal dran, daß
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SA602A wo bestellen?
versuch es mal hier: http://www.box73.de/advanced_search_result.php?XTCsid=f12a427f5629c2a4148ba4b72cb8241f&keywords=sa612&x=0&y=0 der 612 ist dem 602 gleich, kannst Du auch einzeln bekommen
nicht zuviel ist, dann: Im Buch "Experimental Methods in RF Design" wird eine Gilbertzelle aus 2N3904-Transistoren vorgestellt (ungematched, aber aus dem selben Sack, d.h. warscheinlich vom selben Waver), der ein IIP3 von 11dBm erreicht (zum Vergleich: beim SA612 ca. 0dBm.) "A LINEARIZED ACTIVE
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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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Toniebox T1 komplett verschmort - aber worum handelt es sich?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69788/KEC/KTC3121.html 720 würde ich für 72? 2N7002 FormosaMS SOT23=SC59 N-Channel SMD MOSFET https://www.formosams.com/upload/product/Mosfets/2N7002_REV_L.PDF 72? 2N7002 Makosemi SOT23=SC59 Small Signal MOSFET Transistor https://pdf1
DC/DC Wandler, P-Chan. NSS40200L von Onsemi. > Hat offenbar noch einen als treibt davor? T2 = 1AM = NPN BJT MMBT3904 von Onsemi.
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schnller NPN Transistor
Schau dir mal einen 2N2369 an.
Ich habe mich für einen ähnlichen 2N3904 entschieden, weil ich da mit Spice Model schneller fuendig geworden bin. Das Spice Model ist unter http://www.uncg.edu/phy/hellen/spice_stuff.html zu finden. Vielen Dank für den Hinweis!
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grundlegende Schaltungsfrage wozu der PNP??
50 - 100 ns. Für eine handelsübliche Diode wären das die Kennwerte von gestern. Jede Diode (z.B. 1N4148, und die wird schon seit fast 40 Jahren unverändert hergestellt) ist da besser und billiger. (kalter Kaffee!) Die dargestellte Lösung wird in integrierter Schaltkreisen eingesetzt, weil dort die
die Sperrspannung bloß noch bei ca. 5 - 7 V. Die Schaltzeit sinkt beim stinknormalen Transistor z.B. 2 N 3904 auf ca. 2 ns. Das benutze ich in einem Gerät. Frage Leckstrom ? Müßte ich nachsehen, weiß ich nicht aus dem Hut. Nachlesen bei Sidney Soclof "Analog Integrated Circuits", Prentice Hall 1985
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555 7805 usw. Dauerbrenner nur noch bei den Hobbyisten und Kleinentwicklern
2N3904): http://www.digikey.de/product-search/de/discrete-semiconductor-products/transistors-bipolar-bjt-single/1376376?k=bc54&pkeyword=&FV=1140050%2Cfff40015%2Cfff80078%2C1c0001%2C1c0004&mnonly=0&newproducts
größeren Serien >1000 die > "jeder" Entwickler quasi als Standard einsetzt? alles, was billig ist: 1N4148 (auch in den vielen SMD-Varianten) 2N7002 LM317 LM358/LM2904 TL431
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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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Schaltnetzteil taktet Macintosh
Trafo. Pin 1 wird gemessen und damit die Breite der Pulse geregelt. Wird ein Punkt überschritten (V2S max. an Pin 2) werden die Pulse zurückgeregelt - das ist der Overload Zustand. Weiteres im Datenblatt. Die Applikation von Siemens ist aber nicht so von hinten durch die Brust ins Auge wie der Samsung
leitung vom LM317 hat jetzt kein kurzschluss mehr lag an der Bilröhrenleiterplatte zwei kleine Dioden 1N4148 hatten vollen durchgang keine Sperrichtung und ein Transistor 2N3904 war defekt morgen zusammen bauen und ich hoffe der Macintosh tut es wider gebe morgen bescheid . MFG.
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Hilfe für HiSpeed Amp
Beitrag #6563461: > Dieser Verstärker läuft jetzt gut (zumindest in der Simulation), dann mach mal n AC-Sweep: bei 180Khz ist Schluss (-3dB), bei 2Mhz -20dB
Eingang verbunden ist, geht der > Verstärker sauber. Zu viel Verstärkung, zu hochohmig. - R2 weglassen - R15 auf 2.7k verringern - zwischen Emitter von Q2 und R4 || C4 noch 330 Ohm einfügen - Ruhepunkt von Q2 (Basisspannungsteiler) anpassen - statt BC547 ggf. 2N3904 verwenden Ach
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Strom messen mit Shunt und LM358
Ok ich habe nun mal diese Version simuliert und dann komm ich bis auf 2.4 V bei 2 Amp und 0,2V bei ca. 60 mA. Aber das kann ich ja immernoch anheben mit den 2ten OpAmp der im Gehäuse sitzt. Du hast natürlich recht mit der Regelung da habe ich geschlafen :-). Kennt einer das B gegenstück zum 2n3904?
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Geiger-Müller-Zähler mit Si-3BG
habe es auch mit 4,7M versucht, aber es machte keinen Unterschied. Da ich keinen Transistor Typ "2N3904" (Q2 in der Schaltung) gefunden habe nahm ich einen "BC547B". Dieser wird in vielen anderen Geiger-Müller-Zähler-Schaltungen verwendet und entspricht lt Datenblatt in etwa dem 2N3904. Bitte auch
(keine Impulse). Die Schaltung mit dem LM358 zur Auswertung der BPW34 bzw des 2N3055 ist recht einfach. Den 2N3055 zu zerschneiden oder die BPW34 wie beschrieben in Aceton vom Plastik-Gehäuse zu befreien ist da schon etwas aufwendiger (aber durchaus machbar). Ich persönlich
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PWM Ansteuerung von 10+ Lüftern
1970ern: Transistor Universal NPN. Gemeint sind NF-Kleinleistungstransistoren wie z.B. BC547 oder 2N3904. Damit hättest du aber eben keinen Push-Pull Ausgang. https://www.elektormagazine.com/assets/files/1976/covers/EN1976090481.pdf.jpg
dann wäre Push/Pull aber Quatsch. Einfach einen npn aus der Grabbelkiste drunter, Basiswiderstand 'n paar hundert Ω, fertig.
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[V] 45St.Fan Steuerungs ChipI2C SMSC MON35W82
noch 44 St. FAN Controller Chips Monitoring Items - 3 Thermal Inputs From Remote Thermistors or 2N3904 NPN-type Transistors or PentiumTM II (Deschutes) thermal diode output - 6 Voltage Inputs Typical for Vcore, +3.3V, +12V, -12V, +5V, -5V (Optional) - 3 Fan Speed Monitoring Inputs - WATCHDOG
Setting Points (Alarm Thresholds) for all Monitored Items · Actions Enabling - Beep Tone Warning - 2 PWM (Pulse Width Modulation) Outputs for Fan Speed Control (MUX Optional)- Total up to 2 Sets of Fan - Issues nSMI, nOVT and nGPO Signals to Activate System Protection - Warning Signal Pop-Up in
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Modul zum ein-ausschalten mehrerer 12V bzw 24V Stromkreise
capacidiot schrieb im Beitrag #4213003: > Total substrate-terminal current -2.5A Die Summe der Ströme der 2.5A nicht übersteigen, also z.B. nur 5 Lasten zu je 500mA. capacidiot schrieb im Beitrag #4213026: > heisst das bei 12V wären es dann 2 Ampere ? Nein
Widerstände und Oktokopler. Optokoppler brauchst Du nicht, nur je einen Transistor wie zB BC337, 2N3904 oder BC817, dazu einen Basiswiderstand in der Größenordnung um 470Ω und eine Freilaufdiode (zB 1N4148). Schalten tust Du die Minus-Leitung des Relais. fchk
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schwarze Widerstände im Funktionsgenerator UTG 9005 C
so, 2. Versuch anzuhängen... Stimmt MaWin, nicht nur auf dem Bild ist das so, ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen.
irgendwie fehlt mir der Ausgang :-) Aber man sieht, daß in der Ausgangsstufe ganz normale Transistoren (2N3904 2N3906) parallel geschaltet sind, deren Austausch (falls defekt) sollte also kein Problem sein. 3R26 bis 3R29 sind sicher alle gleich, die kann man auch nachmessen und ersetzen falls defekt,
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Signal 27MHz 150mV detektieren
verstärken. Ich würde wie schon gesagt die Reihenfolge einfach umdrehen: 1. verstärken (Transistor) 2. gleichrichten (Diode) 2. filtern (Kondensator) Dazu ein paar Widerstände und fertig ist die Laube.
Wer aber noch nie damit zu tun hatte... Einen BC546 würde ich z.B. nicht empfehlen; ein 2N3904 geht schon eher, ein BF199 oder BFS20 auf jeden Fall. Aber als Erstlingsprojekt mit HF...
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LTSpice Simulation wird nicht fertig
Ausschalten: - C2 lädt sich über den NTC-Spannungsteiler auf, bis seine Spannung einen PN-Übergang über der Emitterspannung von Q2 und Q3 liegt - Q3 schaltet und zieht die Basis von Q2 runter - Q2 sperrt - Q1 sperrt
Hallo, nimm für die Transistoren "richtige" Modelle z. B. Q1: 2N3906 Q2, Q3: 2N3904 Damit läuft die Simulation bis zum Ende durch.
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Teiler 50 : 1Hz
m.n. schrieb im Beitrag #4160579: > Wenn es 12,5 Hz sind, dann wäre es ein Teiler /4. Die frei schwingende > Frequenz von T2/T3 muß unter 10 Hz liegen, damit auf 10 Hz > synchronisiert werden kann.
der natürlichen Teiler Frequenz sofort einwandfrei. Ich nahm 2N3904 für die 10 Hz Teilerstufe. Bei Übersteuerung bekomme ich denselben Effekt wie Sigmar beschrieb. Deshalb sind die Collectorwiderstaende jeder Teilerstufe nur 120 Ohm. Alleine funktioniert T3
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H-Brücke entwerfen
einstellen. Für die Gatetreiber reichen auch billige Bipolartransistoren, ich nehme häufig BC640 und 2n3904. Alternativ: https://de.wikipedia.org/wiki/Gate-Treiber Geht auch mit Logikgatterbausteinen, MOS4007 (CMOS Inverter) wäre meine Wahl. Oder halt direkt Gate Treiber ICs, IR2104 und die tausend
tau = R*(Ciss+Coss) bekomme ich ein Ergebnis von tau = 48us. (bei IRF4905) und tau = 310ns(bei 2n7000) den Tipp mit der Totem-Pole Endstufe schau ich mir nächste Woche noch einmal genauer an. Danke Matthias für deinen Tipp. Ich habe gesehen, dass du mit 2 Gatetreibern / 2 High Side Mosfets
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
erweitert worden und erzeugt somit einen Rechteckimpuls. Abgesehen davon muss man gucken, ob man den 2N2369 Transistor noch zu kaufen kriegt. Und nicht jedes Exemplar funktioniert in der Schaltung. Man muss also probieren.
das mit einem Avalanchetransistor, der einen MOSFET aufschaltet. Der Transistor war ein ordinärer 2N3904. Der Trick ist nur, die Energie des Impulses durch eine Ladekapazität (C am Kollektor) so zu begrenzen, dass der Transistor ausreichend viele Schaltzyklen schafft. Ist etwa 30 Jahre her. Doku noch
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ZC Detektor zu langsam
exakt im Nulldurchgang die LED des Optokopplers für 100us einschaltet: [pre] +---+-----|>|--+--2M2--+----------------+ | | | | LED | | | +--|>|--+---+ 100k +--2k2--|<|--+ | | | | | | | o | | 4M7 +--|< 2*2N3904 | 230V~ | | 1N4007 | | |E | o | | +--|< | +-----+ | | | | |E | | | | +--(--|<|--+ 470k | | ZD12 47nF | | | | | |
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Strom mittels Transistor umleiten
Kollektor/Emitter eines Transistors laufen zu lassen und den Ausgang des Amps mit einer Zenerdiode (9,2V) und einem Widerstand an die Basis zu hängen. Gedacht war, dass wenn die Ausgangsspannung der Sättigung nahe kommt der Transistor durchschaltet und dann ein Teil des Stromes nicht mehr durch den Amp
das so nicht. Der 2N3904 hat einen Kollektor-Emitter-Reststrom von bis zu 50nA bei mit 3V in Sperrichtung vorgespannter Basis-Emitter-Strecke, was bei dir nicht der Fall ist. Der Reststrom ist also viel größer als dein
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Impulserzeugung via Blumleingenerator
mit einem Avalanche-Pulser, die Kapazität beträgt, exklusive der Kapazität der Drain-Sourcestrecke, 1nF. Kanal 1 ist die Gatespannung vom Pulser, Kanal 2 die Spannung am Fet. Eine Funkenstrecke habe ich versucht, allerdings war die viel zu langsam. Ich brauche möglichst steile Flanken. Die Funkenstrecke
psec Anstiegszeit. Wiederholrate lag so bei um die 700 Hertz. Allerdings habe ich auch mit einem 2N3904 einen sehr heftigen Avalanche-Generator bauen können, der über 20 Volt an 50 Ohm abliefert - unter 200 psec Anstiegszeit, Impulslänge über das angeschlossene Koaxkabel einstellbar.
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T1 Glühlampen Array
der Strom - wie bei den Glühlampen - "im Kreis" fließen konnte. Stichworte dazu (von den Tastaturen) 2-Key-rollover, n-Key-rollover, n-Key- lockout. Das Beispiel der Matrixtastaturen passt gut zur Matrixverschaltung der Glühbirnen.
--CJ-MMBT3904_C20526.pdf 16-bit I2C-bus I/O port expamder: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809192232_NXP-Semicon-PCA9535PW_C129517.pdf E10 Glühlampen: 2.5V 25Ohm 0.25W