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Variable Spannungen auf uC Input
schaltet die "unteren" Widerstände eines Spannungsteiler je nach angelegtem Signal mittels NFET (z.B. 2N7002) dazu / weg. Dann aber trotzdem die Clampingdiode dazunehmen, so das es nicht raucht, wenn man sich verkonfiguriert. Dieses Konzept geht auch für Analogsignale und präzisere Sachen. Dann gäbe es noch elektronische Poti mit I2C. Die Z-diode ginge auch, die kleinen sind aber eher nicht so prickelnd von den Eigenschaften her. Da ist die Clampingdiode sehr viel besser.
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
: https://www.flickr.com/photos/35753470@N04/7023678149/in/photolist-nzwv7E-nzxk4R-nzxkcr-nzwLQq-q3evHT-bGEbP8-bGEbPc-7AQUir-nPkn1W-48MHjo-nzwMxh-9i9Tpf-nzwMNY-hT2Y8G-nNJ6LF-9izhua-4c3DN1-5Wjxz2-aue3Az/
Blech-Klemmen für Warensendungen; eine davon geht an die "+"-Zuleitung vom Akku, die andere an das Gate des 2N7002. Hier sieht man nur die CuL-Zuleitungen. Die Regelung läuft praktisch von ~1V-3,7V Veff mit einem Einzelakku. Nullstellung des Potis deaktiviert PWM und landet auch bei ~3,7V; die Schaltung "
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3,3V zur PWM Steuerung
auf voller Leistung und das Gerät überhitzt nicht). Wenn die PWM-Frequenz gering ist, kannst du Q2, Q3 und R9 weglassen und das offene Ende von R14 mit Gate verbinden.
µC-Ausgang einfachst lösen lassen. Womöglich würde man Q4 auch durch einen kleinen FET wie etwa BSS138 oder 2N7002 ersetzen wollen. XL
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
Das ist nicht allgemeingültig, weil z.B. einen NE555 wird es vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 und BC847...). - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, brauchbaren
ist nicht allgemeingültig, weil z.B. einen NE555 wird es > vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 > und BC847...). > - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das > Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance,
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BSS138 sehr ESD empfindlich??
einen widerstand zwischen gate und source. wurde mir hier im Forum so empfohlen. Geht denn ein 2N7002 (http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf) genauso?? Dieser scheint noch günstiger zu sein ;-)
Strubbi schrieb im Beitrag #3525489: > bzw. der scheint besser zu sein. der kann 680mA > > FDV303N > > http://www.hk-tree.org/downloads/FDV303N.pdf Der FDV303N sieht doch gut aus. Den 2N7002 kannst du knicken. Der ist zu schwächlich.
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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
Transistor ordentlich in die Saettigung und damit schaltet er langsam. Was spricht gegen einen Inverter mit 2N7000/2N7002 oder gar ein 74XX00?
spendiert man dem Teil noch einen 100nF Kondensator an Vcc? Der 47k Widerstand wird wohl doch nicht entfallen, beim einschalten der Platine könnte es mir passieren das der RS485 Treiber an geht wärend der PIC noch als Eingang konfiguriert
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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
Wäre als Alternative ein BSR14 ausreichend? Für die nächste Iteration werde ich wohl auf einen (2N7002ET1G N-Kanal MOSFET) umsatteln...würde aber ungern die 60 fertigen PCBs für bipolare Transistoren ungenutzt wegwerfen vielen Dank für die Hilfe, Jannai Flaschberger
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SMD Bauteil Identifizieren
Könnte ein 2N7002 sein.
Danke 2N7002 dann werde ich es mal mit dem FET probieren und hoffen das ich mir mit der Aktion nicht den ganzen Rechner "zerlege" Gruß Michael
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Kabel an Heizelement von Weller Lötkolben lose, ist das normal?
Heizung)wird jetzt schon schwieriger und die Situation wird sich jetzt immer weiter verschärfen... 2. Die Magnastat Kolben sind so wie sie Aufgebaut sind aus heutiger Sicht unter EMV Gesichtspunkten ein Alptraum. ZWar sind die 0815 Bastlerbauelemente in der Regel unempfindlich genug, wenn aber mal ein
aber ich bin da sehr vorsichtig geworden... Einen Atmega8 oder PIC16F84 wirst damit genauso wie einen 2N7002 sicher Bedenkenlos verlöten können... Aber für wirklich moderne RAM IC, neue CPLDs oder komplexere µC Typen (wie neue 32Bitter) würde ich meine HAnd nicht mehr ins Feuer legen wollen. Da ist
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Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung
Ich habe mal einen 2 Phasen 500W Flyback gebaut: Eingangsseitig 18x 39uF dazu 330nF KerKo 0805. 30A Eingangssrom. Und davor nochmal einen CLC PiFilter.
100Stück - weitere Spezielle (HV, mehr Leistung etc z.T. in grösseren Gehäuseformen) MOSFETs: - 2N7002 - IRML2502 - IRLML 6402 - IRLML5203 - Diverse SO-8 - Die Schwergewichte dann wieder alles in TO-220 Dioden: - die üblichen Verdächtigen: 4148,BAT54-S/C,SD103CW - MURS120T3, MBRS140T3G
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Kurzschlusserkennung für Modelleisenbahn
höhere Spannung liegt ein LO oder HI. Das ganze dann auf einen Universaltransistor (kleiner MOSFET wie 2n7000 bzw 2N7002 oder NPN wie BC547/BC847 der das Relais Schaltet. Problematisch ist aber das du ja nicht wirklich die reine Fahrspannung überwachen kannst. Denn die kann ja auch mal selbst auf NULL
Stromquelle einsparen falls man die von mir angedeutete Brücke zwischen den jeweiligen Klemmen 1 von K1 & K2 einsetzt. Die Auslöseschwelle wird durch das Verhältniss der Widerstände R1 & R2 bestimmt, die Schwelle kann aber nur recht Grob eingestellt werden, das ist der Nachteil. Wenn bei einem Kurzschluss
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Mikrocontroller an Supercap und Solarzelle erst ab gewisser Spannung einschalten
2 io meine ich fuer +, gnd an gnd.
Ich vermute stark, dass BOR auch >3mA braucht, wie der generelle Reset auch. Ev. SM72240 sowie z.B. 2N7002 . Ja, Zenerdiode ist nicht besonders genau, aber da eine hohe Spannung gewàhlt wurde, um auch bei nicht direktem Sonnenschein noch Aufladung zu haben ist sie effizienter als ein Vreg. Bezueglich
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
eventually scaled to allow greater precision }; #define TempTbl(a,b) TempTbl[a][b] int16_t Count2Temp (char tbl, int16_t count) { int16_t seg,temp; count-=(seg = count >>6)<<6; temp = TempTbl(tbl,seg++); temp += (count*(TempTbl(tbl,seg)-temp))>>6; // printf("result -> %f\n",(float
einbauen. Statt des im Video vorgeschlagenen NPN mit Basiswiderstand geht auch ganz hervorragend ein 2N7002, war nur etwas fummelig wg. SOT23. In der Summe habe ich rund 3h gebraucht, bei einem zweiten Mal würde vermutlich locker die Hälfte reichen. Der Geruch hält sich (nach der Modifikation) ziemlich
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Regulierbare Versorgungsspannung fuer Klasse E Verstaerker
in real sind anstelle der 2N7002 natuerlich BS170 drin
Idee gebracht: Evtl. kann ich ja vor dem MOSFET Treiber noch eine Schaltung einbauen, welche m aus n Pulsen (m < n) "verschluckt". Quasi das Rechteck Signal PWM-modulieren.
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Idee mit dem HF-Regler ist gut! Habe noch einen FT37-77-Kern gefunden, 0,5 - 30MHz, Al= 880mH/(1000N)^2 Oder alternativ T37-2, 1 - 30MHz, Al= 4nH/N^2 So weit ich weiß, sind diese FT-Kerne besser geeignet für Breitbandübertrager... HF-Regler-Poti würde ich so anschließen: 1. Anschluss an
sperrt je nach Typ (ABC) erst bei <-5 Volt. IMO wäre ein kleiner MOS-Fet wie der BSS123, BSS138 oder 2N7000 bzw. 2N7002 besser geeignet. Durch Verwendung eines PNP-Transistors oder eines P-Kanal MOS-Fets kann die Funktion invertiert werden. Dann müssen die Dioden umgedreht und der Taster gegen GND
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Drain-Gate Voltage bei N-FET
immer gleich der drain souche Spannung, so wie bein 2N7002 ? Gruß minipilot
> Ist diese immer gleich der drain souche Spannung, so wie bein 2N7002 ? > > Gruß minipilot Beim 2N700x steht zufällig auch Vdg. Da ist Vdgmax genau so groß wie Vdsmax. http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf Eigentlich hätte ich da eine höhere Spannung
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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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Phasenschieberoszillator
die Schaltung mal spiegelverkehrt (Betriebsspannung) im > Simulator aufbauen, und einen bekannten n-FET mit ähnlichen Daten > verwenden, wo es bestimmt mehr Auswahl gibt. Habe das mal mit dem 2N7002 probiert, die Ausgangsspannung ist genau so hässlich.
die Schaltung mal spiegelverkehrt (Betriebsspannung) im >> Simulator aufbauen, und einen bekannten n-FET mit ähnlichen Daten >> verwenden, wo es bestimmt mehr Auswahl gibt. > > Habe das mal mit dem 2N7002 probiert, die Ausgangsspannung ist genau so > hässlich. Probiere mal den 2N5460, LTspice
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Standardtransistor
2N7002 wird in der Elektronik für sowas eingesetzt, Preise deutlich unter 1ct... Allerdings brauchste dann nen Widerstand (1Meg) um das Gate sicher auszuschalten...
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Herz und Nierencheck Fernbedienung
BSS123 sollte jedes E-CAD in der Lib haben. So gesehen würde bei deinen Anforderungen ein BSS138 (= 2N7002 - findet man massig auf alten Platinen) auch reichen. Bedrahtete Variante wäre BSS98, BSS100, 2N7000. Notfalls sogar BS170. > Wie nennt man die Spannung, die mindestens am Gate anliegen muss,
Such dir für den Schaltplan irgendeinen N-MOSFET, so ist es etwas irritierend. Die interessierenden Spannungen findest du bei RDSon. Hier steht, dass der Widerstand bei 4.5V 0.25Ohm beträgt, bei 2.7V sind es 0.35Ohm. Der Artikel mag hilfreich
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Erster DC/DC StepUp Wandler Design LT1680
kein MOSFET sein, da reicht ein normaler NPN-Transistor > aus (BC84x). Hab aber noch soviele 2N7002 rumliegen... > Wie willst Du das Netzteil und die Last anschalten/anschließen? > (Welche Reihenfolge: Erst Last an Netzteil, dann Netzteil an > Versorgungsspannung angeklemmt, läuft von
kein MOSFET sein, da reicht ein normaler NPN-Transistor >> aus (BC84x). > > Hab aber noch soviele 2N7002 rumliegen... > > >> Wie willst Du das Netzteil und die Last anschalten/anschließen? >> (Welche Reihenfolge: Erst Last an Netzteil, dann Netzteil an >> Versorgungsspannung angeklemmt, läuft
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Welchen FET für Konstantstromquelle (Drain max. 10mA, VCC=ca. 3V)
mit Li-Ionen Batterien betreiben, deren Batteriespannung je nach Ladungszustand zwischen 3.8V und 2.6V schwankt. Die Schaltung soll dabei einen konstanten Strom von 3mA (im Maximalfall 10mA) liefern und an der Last RL wir der Spannungabfall um die 2V betragen (ist ein VCSEL). Ich schaffe es aber
MOSFET ... z.B. mit einem IRLML2502, ein 2n7002 würde vielleicht auch noch gehen.
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Hilfe bei MOSFET Auswahl
Ich denke, habe jetzt einen passenden gefunden: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTA7002N-D.PDF Was sagt ihr dazu?
> 1.) Kann ich für MOSFET 2 und 3 den gleichen MOSFET verwenden? > 2.) welche MOSFETS würdet ihr für diese Anwendung vorschlagen? Du suchst also einen (N-Kanal-) MOSFET, der auch am Lebensende der Batterie mit 0.9V schon zuverlässig
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Transistor-Schaltung (LED)
Transistor(alt): BC850 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC849_BC850.pdf MOSFET: 2N7002 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf Sind meine Überlegungen soweit richtig und die LED leuchtet nicht, weil der Strom zu klein ist? Kann ich das Problem irgendwie mit maximal 5V lösen
Datenblatt konnte ich nichts dazu finden. Da fliesst schon etwas mehr (pi mal daumen): I= (5V -0,2V - 2,4V)/330 ohm = 7,27mA Gruss Andi
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80 Meter Empfänger ( Selbstbau )
um den Mixer sind etwas ungünstig, weshalb dort erhöhte Schaltverluste auftreten. Besser wäre ein 2N7002 als Schalter. Der hat durchgeschaltet nur 2 Ohm, der BF245C ca. 50 Ohm. > J1 braucht wohl auch einen Gatewiderstand Die Spannungsquelle liefert erst mal einen Gleichstrompfad, später der Schwingkreis
Der Kern sieht aus wie ein T106-2, AL=13,5nH/sqr(N). Wieviele Windungen sind da drauf? Ich schätze mal 12, ich hätte mindestens 24 drauf gemacht, damit hätte die Induktivität 7,8µH, jetzt sind es nur ca. 2µH. Das XL eine Wicklung
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RoHs - homogene Grenzwerte
welches auf ein angebliches RoHS-Zertifikat hindeuten soll... konkretes Beispiel: Transistor 2N7002. Im Datenblatt kein RoHS, aber bei Farnell mit grünem "C" gekennzeichnet. Gegenbeispiel: Si2302. Sowohl Datenblatt als auch Farnell kennen den Begriff RoHS.
PS.: Hab grade nochmal bei Reichelt nach dem 2N7002 gesucht. Dort findet man den TSM 2N7002. Dieser scheint ein neueres Datenblatt zu haben auf dem ein RoHS-Symbol drauf ist...
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FlipFlop Ein- Ausschalter funktioniert nicht
reicht der Rest nicht mehr, um T1 sauber durchzuschalten. Ich würde da ja eher einen kleinen FET sehen. 2N7002, BSS138 oder sowas in der Art. Dann könnte man auch R6 verringern und C17 vergrößern (ohne den Ruhestrom zu vergrößern). Bis hin zu einem kleinen Elko für C17. IIRC habe ich das mal mit 10µF und
M. N. schrieb im Beitrag #3095476: > http://www.mikrocontroller.net/topic/290561#new Hmm. Wozu das ganze Foo mit 2 Widerständen und 100nF rund um den Taster? Wenn da ein µC sitzt, kann der das doch
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µC soll 24V Schalten
ist das Ding doch immer an...? Oder? Ich hab auf der Platine nicht viel Platz, kann also keine 2 Transistoren unterbringen. Kann ich den Basistrom durch die Last fließen lassen und eine NPN Schaltung riskieren? Alternativ könnte ich auch einen Inverter aufbauen? Was würdet ihr tun? Schorsch
Und was spricht gegen MOSFETs? 2N7002 sollte das doch problemlos schalten können.
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Verständnisfrage MOSFET Schaltbetrieb - Linearbetrieb
/ für den Schaltbetrieb überhaupt irgendeinen Sinn. Im Linearbetrieb ist er nicht besser als ein 2N7002.
Diagramm ein 1,4-facher Wert anzunehmen, also 0,091 Ohm. Wenn ich jetzt einfach die Formel P = R*I^2 nehme, alles einsetze und auflöse komme ich auf ca. 2,57 A. Ist doch laut Formel richtig? Ich meine, wenn ich das Teil nehme, einfach einschalte und nichts mehr mache, dann habe ich doch nur unter https
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LT1930 Shutdown mit FET Selbsthaltung
parallelgeschaltet sind. ;) Ich würds so wie angehängt machen. Sonst floatet das Gate von Q4. Einzig R2 könnte man noch rauswerfen, oder als Pulldown beim µC verwenden, dessen Portpins sicher nicht sofort initialisiert sind. mfg mf
Hab mich mal umgesehen (als definitiver NichtProfi!): N-Channel FET mit 2KV ESD-Schutz: 2N7002K P-Channel FET mit 1KV ESD-Schutz: BSS84AKW Die haben eher lausige RDS(on), aber für Logik sollte es reichen. Kennt jemand was besseres bis 300mA? Es
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4-Pin-Lüfter PWM - Control Signal Flankensteilheit
etwas höher ist, dürfte vermutlich an einem niedrigeren RDSon liegen, oder? Aktuell nutze ich den 2N7002, kennt jemand aus dem Stehgreif eine bessere alternative mit niedrigem RDSon und geringen Kapazitäten?
nicht unwesentlich erhöhst und damit Dein Messsignal evtl. verfälschst. > Aktuell nutze ich den 2N7002, kennt jemand aus dem Stehgreif eine > bessere alternative mit niedrigem RDSon und geringen Kapazitäten? Der 2N7002 bzw. BSS138 wäre jetzt auch meine erste Wahl für die Anwendung gewesen. Ich
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[V] Diverse Bauteile (aktive und passive)
[Stange 98@5€] - 2N7002 n-FET SOT-23 60V / 100mA [100@2.5€] - BC848 NPN SOT-23 30V / 100mA [100@2.5€] - Quarz 25MHz SMD (Bild) [10@3€] - Quarz
Es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der 2N7002 ist nicht im SOT-23, sondern im SOT523 Package, also etwas kleiner. - 2N7002 n-FET SOT523 60V / 100mA [100@2.5€]
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Verstärker IC ?
Du einen High Side Schalter oder willst Du nach Masse schalten? Als Schalter nach Masse ist ein 2N7000/2N7002 billig und gelaeufig.
. Siehe Entstörung von Relais: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
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Kleiner SMD FET gesucht
Hallo Zusammen, fuer eine Kontroll-LED auf meinem PCB brauch ich einen kleinen SMD nFET der die LED steuert. Die LED soll leuchten bei Vgs=3.3V. Drain current soll ca. 1-2mA sein... Ich konnte kein entsprechendes Bauteil finden, hat jemand eine Idee? Gruss, Holger
1-2 mA kannst du doch meist direkt mit einem Portpin treiben. Ansonsten einfach einen SOT-23. z.B. 2N7002, BSS123 oder sonstiges. Gibts auch bei reichtelt
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gEDA: ngspice findet model nicht
*********************************************** *vvvvvvvv Included SPICE model from ./models/fet/2N7002.mod vvvvvvvv .SUBCKT 2N7002 3 4 5 * Nodes D G S M1 3 2 5 5 MOD1 RG 4 2 343 RL 3 5 6E6 D1 5 3 DIODE1 .MODEL MOD1 NMOS VTO=2.474 RS=1.68 RD=0.0 IS=1E-15 KP=0.296 +CGSO=23.5P CGDO=4.5P CBD=53.5P PB=1 LAMBDA=267E-6 .MODEL DIODE1 D IS=1.254E-13 N=1.0207 RS=0.222 .ENDS 2N7002 *^^^^^^^^ End of included SPICE model from ./models/fet/2N7002.mod ^^^^^^^^ * *============== Begin SPICE netlist of main design ============ MQ2 Ua 3 0 2N7002 V4
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Billiger BS84-Ersatz
unterhält (über vernünftige preise). Aber in der tat, bss84 ist das billigste in p-Mos.... so wie 7002 das billigste in n-Mos ist... übrigends sind die gleich billig... umdesignen bringt also nix ;P 73
2 (3) Bauteile. Oder kennt noch jemand diese Kombi bestehend aus BSS84 + NPN von einem anderen hersteller? (Diodes CTA2N1P) Weiterhin bin ich noch auf der Suche nach einer Second source für NPN-Digitrans
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Suche Komparator mit open drain Ausgang
würde bei einem FET wohl eher noch höher sein. > Gruss > Harald Hm, glaube ich nicht. Bei einem 2N7002 bspw. habe ich einen RDSon von 3 Ohm bei 10mA. Macht bei mir 30mV. Selbst wenns 100mV sind, ist das doch noch von 700mV entfernt. bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre. LG, John
groß der Ausgangstransistor ausgelegt wurde. John H. schrieb im Beitrag #2802795: > Bei einem 2N7002 bspw. habe ich einen RDSon von 3 > Ohm bei 10mA. Das ist ja fast schon ein Leistungsmosfet. Zumindest ist er wie ein solcher aufgebaut. So etwas bekommst du eher nicht in einem Signal- verarbeitungs-IC
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Terrariensteuerung: DCF & 1-Wire zugleich?
/index.mvp/id/214 [...] Ich habe eine Frage zu dem open-drain buffer circuit: Die benutzen da 2 2n7002, das Schaltzeichen entspricht einem "normalen" MOSFET mit einer parallelgeschalteten, in Sperrichtung gepolten Diode zwischen Drain und Source, was auch immer die tun soll. Ich hätte BS170
Beitrag #2764529: > Ich habe eine Frage zu dem open-drain buffer circuit: > Die benutzen da 2 2n7002, das Schaltzeichen entspricht einem "normalen" > MOSFET mit einer parallelgeschalteten, in Sperrichtung gepolten Diode > zwischen Drain und Source, was auch immer die tun soll. Diese parasitäre
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Günstige logik-level N- und P-FETs gesucht
2N7002 SOT23 N-Fet 60V 0,8A Pollin 130 907 10Stk/50Cent PWM per Software machen.
Toralf Wilhelm schrieb im Beitrag #2737097: > 2N7002 SOT23 N-Fet 60V 0,8A Pollin 130 907 10Stk/50Cent Da finde ich die von MaWin genannten GF2304 interessanter (bei gleichem Preis).
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SPI Übertragungsgeschwindigkeit
drinnen ist, kann der durchaus timingrelevante Dreckeffekte produzieren. Hatte ich mit einem MOSFET (2N7002) als Passgate, da wurde von Fairchild auf NXP gewechselt und prompt ging es mit bestimmten Karten nicht mehr, weil der beim 0-1-Übergang zu früh hochohmig wurde und damit die Flanke zu flach.
Ich kann mit der Klasse den Infoblock auslesen, da kommt heraus: [code] Manufacturer ID = 2 OEM/Application ID = TM Product Name = SD01G Product Revision = 128 Serial Number = 0x9F44A6B8 [/code] Das sagt mir jetzt natürlich wenig. Dem zweiten Hinweis bezüglich
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I2C-Bus innerhalb des FPGAs
nächst grössere Gehäuse wechseln muss. Die erwähnten NXP Bauteile sind ausserdem nicht gerade billig (1-2€ bei Mouser). Auch ein Grund warum man das oft mit FETs (z.B. 2N7002) macht.
grössere Gehäuse wechseln muss. >Die erwähnten NXP Bauteile sind ausserdem nicht gerade billig (1-2€ bei >Mouser). Auch ein Grund warum man das oft mit FETs (z.B. 2N7002) macht. Stimmt, die 2 Euro sind schon verdammt teuer, da sollte man lieber 1-2 Monate eine FPGA-Lösung entwickeln . . . Leute
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Transistortester AVR
when testing ComponentTester-1.02m, Markus version > firmware: > > BYV33 = No component found 2*diode > 1N5119 = 2 * resitor 1N5119 was a type, i mean 1N5819
Hallo Nutzer der DG2BRS Leiterplatten, ich habe mit der neuen DG2BRS V5.2.4-d einige Messungen an der VCC Versorgungs des ATmega mit 100nF und 470nF keramischen Kondensator (ohne 10uH Drossel) in der VCC Versorgung gemessen
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N-Mosfet arbeitet scheinbar nicht
Moin, in meiner Schaltung hab ich einen N7002 N-Mosfet verbaut. Das Gate liegt an einem Output (serial Interface Txd), die Source an GND und Drain ist mit einem 4k7 Pullup auf 3V3. Sobald die Schaltung einschalte, liegen am Gate 3V3 an.
Hallo, ich entwerfe gerade auch wieder eine Schaltung, und da habe ich die 2N7002 und die BSS138 wieder entfernt, weil mir die Gatespannung zu unklar ist. Ein FDV301N arbeitet da besser und hat auch eine Zenerdiode am Gate, um es (etwas) zu schützen...
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Nur ein Verbraucher am Trenntrafo?
1) Wenn, dann auf ferromagnetische Gegenstände. 2) Die Streufelder sind recht gering. Conclusion: Nein.
schon selber > schutzisoliert. und warum sind dann 3-polige Buchsen eingebaut? (die gibt es auch 2-polig, da bleibt keine Frage offen)
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Gut geregelte Spannungsquelle?
So, habe mal eben den IRFR1205 durch einen 2N7002 ersetzt. Die Spitze durch die Kapazitive Einkopplung am Drain des Mosfets ist nahezu verschwunden bzw. nun ausreichend klein (vielleicht noch 0,5mV groß). Am Ausgang hat sich wie man in der Abbildung
zusätzliche Spitze dazu gekommen. Weiß ist der Ausgang (SIGOUT) mit dem IRFR1205, das lilane Signal mit dem 2N7002.
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MOSFET-Verstärkerstufe - Eure Meinung dazu
noch irgendwie verbessern? Du meinst, wenigstens so, daß die Schlatung nicht explodiert ?` Der 2N7002 hält keine 0.36W aus, laut Datenblatt mag er nur 200mW. Ansonsten: Was willst du denn erreichen ? HiFi wird das nicht. > sowas wie einen Komparator Nein, auch nicht so was wie. Rein
MaWin schrieb im Beitrag #2386024: > Der 2N7002 hält keine 0.36W aus In echt ist da ein 2SK30 mit 1k Drainwiderstand drin, hatte ich vergessen zu schreiben (Schande über mich!). LTSpice hat leider keinen 2SK30... MaWin schrieb im Beitrag
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Reset Schaltung für WT41 Bluetooth Modul
bei einem hight pegel den Reset am WT41 auslösen. Meine Frage: - Schaltet der MOSFET ( 2N7002 ) bei einem high Pegel des Controllers (5V Variante) sauber durch? - habe ich die Verluste richtig berechnet: Ptot=Uds*Id = 3,3V * 330µA = 1,089mW also ca 1,1mW. Vielleicht kann mir ja
Antwort auf Ihre Frage, hoffe aber, daß Sie der Lösung Ihres Problems näher gekommen sind. Habe auch 2 (unbenutzte) WT41 Module, wollte eigentlich damit GPS-Daten aufs Smartphone übertragen. Habe mich aber dann doch nicht getraut damit anzufangen, weil ich Angst habe, diese beim Löten zu zerstören.
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AVR: Stromsparende Spannungsteiler mit internen Pullups?
gerade > benötigt wird. Das ist korrekt. > Da würde ich dann aber eher zu Kleinsignal-MOSFETS > (2N7002 o.Ä.)greifen und die oben in die Spannungsteiler hängen. Bei N-MOSFETS eher unten, oder? > Dann ist man auch flexibler, was die Wahl der Widerstände angeht und kann > sich etwas stromsparendes
Alex schrieb im Beitrag #2202364: >> Da würde ich dann aber eher zu Kleinsignal-MOSFETS >> (2N7002 o.Ä.)greifen und die oben in die Spannungsteiler hängen. > Bei N-MOSFETS eher unten, oder? Das hängt davon ab, ob ein inaktiver Spannungsteiler GND oder Vcc liefern soll. Aber da habe ich wohl
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ICL7117 Autorage Voltmeter
anstatt des 74C32 auch den 74LS32 verwenden ??? 5) Wäre der BC556 ein geeigneter Ersatz für den 2N3702 ??? 6) Was wäre ein geeigneter Ersatz für den 3N169 ??? 7) Die ID101 ist vermutlich als Eingangsschutz gedacht. Kann ich auch 2x 1N4148 nehmen ??? 8) Was soll/kann ich mit dem offenen Glied
74HC32 ersetzen. LS kann bei 5V gehen, Schaltschwelle ist aber anders. BC556 wird wohl gehen. 3N169 ist ein JFET, wie der BF245. Eventuell (mit Vorbehalt) kann man ihn durch einen Allerweltsmosfet wie den 2N7002 ersetzen. Aber ein BF245 kommt dem Original wahrscheinlich näher. ID101 ist leckstromarm
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7-Segmentanzeige
Transistoren zu verbauen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich am einfachsten, einfach 8 2N7002 (N-Kanal FET) oder BC846 (Universal-NPN) zu verbauen. Andere Meinungen würde mich auch hier interessieren, bevor ich einen Schaltplan mache. 5. Der ATmega8 hat den Port B (PB0 - PB7), den Port
UDN2981 mit 1,10€ und der ULN2803 mit 0,35€, also zusammen mit 1,45€ zu Buche schlagen, während der 2N7002 0,06€ kostet, was bei 10 Stück nur 0,60€ sind.