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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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Was darf ein Ingenieur?
Ich würde soweit gehen zu behaupten dass wohl auch nochmal n unterschied zwischen KFZ-Mechatroniker und Elektriker besteht.
eingebürgert, wie > man sie macht. Kenne ich, z.B. von vielen Kondensatorgrößen. Bestes Beispiel: 100nF Kondensatoren. Warum ausgerechnet 100n und nicht irgendein anderer Wert?
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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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1 Kanal Relais Modul ist die Zeichnung richtig
Alles gut. R3: 1K geht, 2,2K gehen auch.
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
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Mit Raspi 4,5V schalten
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
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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ESP8266 - 30V/20ma switch
Stromkreisen. Und was ich definitiv nicht möchte, ist das gerät zerstören.. Ich hätte BC547B oder 2N2222A gefunden.. Aber halt keinen plan -.-
Nimm einen Optokoppler, z.B. H11G1, H11G2, H11G3.
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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 dann Ue
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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Alukühlkörper als Sammelschiene?
MoinMoin, ich bastel grad einen Motorsteller. 4mal IRLZ34N parallel und 4mal MBR2545CT als Freilaufdioden. Die Drains der Mosfet sitzen ja auf der Kühlfahne und Bein2. Und sie kommen auf einen Alukühlkörper. Nun Frage ich mich, ob es möglich ist, den Kühlkörper
gelaufen war. So aggressiv, dass es die vergoldeten Beinchen von einigen Kleinleistungstransistoren 2N2222A durch(!)gefressen hat. Die Transistoren mit verzinnten Beinchen haben das weitaus besser überstanden, obwohl auch da die Gehäuse total verrostet waren. Die über 20 TO-220-Triacs der Schaltung
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Signalaufbereitung aus der Wicklung einer Drehstromlima
-----50k----o----10k---o---- Eingang | | - 1n µC ^ | | | GND --------------o----------o---- GND Dioden: 2x BAS81 oder 1x BAV99 [/pre]
kann man das dann eigentlich auch weglassen und einen 2N7002 oderso verwenden. Hab hier was zu "Speed-up switching time npn with schottky" gefunden. Kannst aber auch mit dem Bipolaren transistor probieren. Einfach den Basiswiderstand soo groß machen, dass
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Darlington oder Fet?
leider nicht belastbar, und bricht sofort zusammen. High Pegel ist 4-12 V, Low Pegel 0-1 V. Mit einem 2N2222 funktioniert es leider nicht gut genug. Sollte ich also besser einen Darlington Transistor oder einen 5V Logic Level Fet nehmen?
Hallo Sven, klar kannst du einen LogikLevel Mosfet nehmen, der ist dann ab 2.5V durchgeschaltet.
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AVR-Lüfter-Regelung-PWM-LM35
Anwendungsbereiche Die Platine mißt: 70x 45mm Ein ATmega8 steuert 2 Lüfterausgänge mit je einem BD139 Wegen der PWM würden auch 2N2222 ausreichen, für je einen 80mm Lüfter mit 12V und 200mA Stromaufnahme. Der LM35 ist der Temperatursensor. Als Referenzspannung für
die Umrechnung der Temperatur verwendet. Beispiel: Der M328 hat eine interne Referenz von 1,1V (100nF am AREF-Pin für den Puffer ist obligatorisch) Im Code sieht das dann so aus: M328 internal Ref. 1.1/ 1024=1.0742mV 1°C=10mV/ 1.0742=9.31 (Faktor) oder M8 internal Ref. 2.56/ 1024=4.0000mV
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Conrad Elektronik hat Probleme
des Sortiments kennen. Nein, die sollen nicht aus dem Gedächtnis die Lennlinien von BC 547 ind 2N2222 aufzeichnen und Interschiede erläutern können. Aber als mir Anfang/Mitte der 90er erzählt wurde, es gebe keine 80-poligen IDE-Kabel, hatte ich die Schnauze voll.
Percy N. schrieb im Beitrag #6233904: > Nein, die sollen nicht aus dem Gedächtnis die Lennlinien von BC 547 ind > 2N2222 aufzeichnen und Interschiede erläutern können. Die müssen ja auch nicht die Lennlinien
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Zweifarbiges LED ansteuern
-0lIqW-K28s2oqUGJV52OZhmVjuPNRmKOBSsm11O0m8ke92MLTMCiN1ngqvhwl5wI2QA So vlt ?
nicht mit dem Blinki-Falstad herum, sondern baut das einfach auf. Ein BC107, BC148, BC847, BC547, 2N2222 oder sonstwas ist ziemlich egal, Hauptsache NPN.
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LEDs pulsierend blinken lassen (dimmen)
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, ist dies ebenfalls zu beachten! Schließt man 10 LEDs mit je
versorgen muß (Bei 20 parallel geschalteten Widerständen von je 200 Ohm haut das in etwa hin) Ich habe 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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Operationsverstärker
ein IC, welches ich als verstärkerschaltung benutzen kann. Ich habe eine Eingangsspannung von +/- 2V und möchte eine OPV(Operationsverstärker), der mit dieser +/- 2V auf +/-20V ungefähr verstärkt. kenne jemand eine solche OPV?? oder hat jemand einen anderen Vorschlag?? um -/+ 2V auf -/+ 20 V
wahrscheinlich selbst suchen. Nach meinem Bauchgefühl wird ein einfacher Feld-Wald-Wiesentransistor wie 2N2222 wahrscheinlich nicht funktionieren. Ganz einfach wird es nicht werden. Ich tendiere eher dazu, im Amateurfunkbereich zu schauen, ob es nicht entsprechende Verstärker schon fertig gibt.
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Suche Alternative für MPQ6502
Chips im inneren so gut wie nicht thermisch gekoppelt sind, kannst du auch Einzeltransistoren nehmen (2N2222/2N2907).
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Transistor schalten bei zwei verschiedenen Grounds
am PIN ca. 4,5V. So den Basiswiederstand habe ich auf 1KOhm festgelegt. Als Transistor habe ich den 2N2222 genommen, der sollte ausreichen um die 90mA zu schalten. Leider schaltet der Transistor bei eingehenden Pin nicht um, ersatzweise habe ich den Strom vom Labornetzteil mit entsprechendem Vorwiederstand
@mse2: Sicherlich wahr. @TomBee: Du hast den AVR "einfach so" an USB, also nicht einmal mit Abblock-Kondensator(en) versehen? (_Immer_ verwenden.) Mein Ansatz wäre, direkt am AVR einen 0,1µF = 100nF Keramik
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Elektor Halbleiterheft 2011 Chaos-Generator
soll. Das Phasenschiebenetzwerk sorgt dafür, dass immer ein Zeitversatz zwischen Ansteuerung von Q2 und Q1 ist, die zu wildem Schwingen führen könnte.
geringerer Stromverstärkung einsetzen. Die Dimensionierung im Anhang funktioniert für BC847A/B/C, 2N2222 usw. > Naja, das ist es nichtmal wert zusammengelötet zu werden, viel zu > instabil bzw. zu stabil :D. Die Schaltung ist eine Spielerei und sicher nicht dazu gedacht, in einer realen Anwendung
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Schnellerer Spannungsregler als LM317
ein Buch "Analog Circuits - World Class Designs", da gibt es ein Kapitel über einen Lasertreiber mit 2,5A und 10 MHz mit 20ns Anstiegszeit. Kern der Lösung sind 12 emittergekoppelte Paare aus 2N2222, welche jeweils über 200mA schalten, ECL lässt grüßen. Denn bei 3A und 2ns Anstiegszeit kan man sich nicht
einen abfälligen Kommentar loslässt, ja der Shunt ist 16mOhm, ich habe in einem anderen Projekt auch 2,2mOhm verwendet. Und ja sämtliche parasitäre Elemente fehlen, ist ja nur ne Abschätzung.
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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
(z.B. im TO-220 Gehäuse) und einen kleinen Kühlkörper. Oder einen MOSFET Transistor wie den IRLU024N, dann geht's auch ohne Kühlkörper, denn der hat weniger Verlustspannung im Lastkreis also auch weniger Verlustwärme.
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Temperaturdifferenzen im mK Bereich messen Gesperrt
aber ist mal ganz interessant wie “Die“ das damals gemacht haben. Temperaturfühler ist der gute 2N2222. MfG Thomas Edit : 2N2907,...sorry
geeignet. Rauschen liegt bei allen und der hier möglichen Verstärkung bei z.B. 10 SPS im Bereich 15 nV bis 20 nV RMS
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Selbstabschaltende Spannungsüberwachung
die Last erst wieder bei einem Spannungswert von 11,6V der Batterie zugeschaltet wird. Anstelle der 2,5 Volt Spannungsquelle soll ein LM285,2.5V zum Einsatz kommen. Dieser Teil der Schaltung funktioniert für sich einwandfrei. Nun soll die Schaltung über einen Taster ein und ausgeschaltet werden können
Ok, klar. Ein MOSFET funktioniert hier nicht. Habe jetzt mal den 2n2222 npn genommen (siehe Bild). Der schaltet in der PSpice Simulation auch durch. Doch sobald der Tastimpuls auf LOW geht, geht auch der Ausgang Q des CD4027 auf LOW und somit sperrt auch der Transistor
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LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action
\r><\n> PROT: ts: 4280, Got Product Info<\r><\n> Status Change: @4 Network CONNECTED Gateway nok Inet nok NTP nok NTP no sync <\r><\n> PROT: ts: 4520, Add Network status 2 CMD:2 to Queue(1)<\r><\n> PCKT
ts: 5670, Add Network status 4 CMD:2 to Queue(1)<\r><\n> PCKT: ts: 5670, Tx Network status Packet CMD:2 from Queue cnt(0) <\r><\n> PCKT: ts: 6700, Rx Network status Packet ACK Packet with CMD:2 to Queue<\r><\n> PCKT: ts: 6700, Rx Function
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LSB Direktmischer. Empfangen und Senden
genommen und auf der Grundwelle betrieben. Die liegen dann im Schitt 3 kHz tiefer und streuen +/- 2kHz.
. Ein kleiner Widerstand in der Emitterleitung könnte dies etwas ausgleichen. Besser wäre es, zwei 2N2222 im Gegentakt zu nehmen, oder einen 2N2219 bzw. 2N3866. Der 2SC2078 wurde in CB-Funkgeräten verwendet und kann etwas mehr Leistung. Echte HF-Transistoren lassen sich leichter ansteuern. Falls
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dimmender Spiegel kaputt, Transistor ersetzen
wie zB BC337 oder 2N3904?
detti schrieb im Beitrag #4102683: > Kann ich da jeden handelsüblichen NPN nehmen wie zB BC337 oder 2N3904? Ja. Der schaltet KL30 bei vernachlässigbarem Strom.
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Ladegerät stirbt
Das Gerät funzt ja wieder. Die Frage bleibt aber: 1. wie kann es passieren 2. was kann man dagegen durch kleinere Änderungen tun?
So, mein endgültiger Fix: 1. beide China-Transen defekt und ausgetauscht gegen 2N2222A 2. Zenerdiode ZD36 parallel zu T2 geschaltet, so daß der Thyristor zwangsweise eingeschaltet wird bei Überspannung von der Gleichrichterseite. Außerdem wird bei Überspannung vom Augang kommend
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
5x UCY 74S405 5x CXK5814P 4x UM61512AK 5x 74LS163AN 2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU
4pin Momentary Push Button Tactile Tastschalter 12x12x7.3mm DE * Transistoren / MOSFET 10x 2N7000 34x BC337-40 NPN 10x BC327-25 PNP 10x BC557 30x CPTN2222A 10x BC337-25 * Dioden 315x 1N4148 (Gee-Diode) 30x 1N4004 (Schotky) 15x SR5100 5x SS110 SMD Diode * Induktivitäten 5x
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Royer Converter - Spannungsspitzen
Rechteck) sieht gut aus, ebenso der Kalibrierpin am Oszi. Ich habe die Transistoren testweise durch 2N5551 ersetzt. Ich habe die Spitze zwar immernoch, aber ohne die darauffolgende Schwingung. Messungen siehe Anhang. 2N5551_Basis_100mV_1us.JPG: Spannung an der Basis. 1V/div, 1us/div 2N5551_Kollektor_2V_100ns.JPG: Spannung am Kollektor. 2V/div, 100ns/div 2N5551_Kollektor_10V_2us.JPG: Spannung am Kolloktor. 10V/div, 2us/div Edit: Bildname der Basismessung falsch: 1V/div, nicht 100mV
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TTL NAND Ausgangsstrom
/130 und IR2= IR3/100
durchgesteuert Das schaffen nur spezielle Transistoren. Typisch sind eher 0,3V, z.B. Datenblatt des 2N2222. Daher kommt auch die Angabe bei TTL, daß der Low-Pegel max 0,4V beträgt.
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Laser Diode mit 5 MHz Pulsen/steuern
die 2A,10V für die Diode generieren/wandeln kann mit eine Puls Frequenz von 5 MHz. für Tipps oder Beispiel Schaltung wäre ich sehr dankbar.
Laser und keine LEDs? Ich hab mal in einem Buch eine ähnliche Schaltung gesehen, dort wurden auch 2A geschaltet. Realisiert wurde das mit 10 2N2222 parallel, welche je 200mA als Emitterfolger geschaltet haben. Damit ist das ganze recht schnell. Bei 5 MHz wird man so um die 10-50ns Anstiegszeit anstreben
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MOSFET Vergleichstyp für BSN20 gesucht
BSN20. Die Transistoren sind recht unkritisch. Von Bedeutung ist als Eckwert der Widerstand "RDS(ON) 2.0Ω @ VGS = 4.5V", darf ruhig geringer sein. Als Strombelastbarkeit sind ca. 100mA zu erwarten. Also: Einen x-beliebigen N-Kanal-MOSFET, der bei 4,5V UGS spezifiziert ist, auch als "Logic-Level-FET"
Anzeigen etwas verringert, sollte es auch ein BC847 tun oder mit Beinchen BC547. Die Schaltstufe T2 - T1 habe ich mit 2N2222A gebaut, weil der gerade da war, da tut es fast jeder NPN aus dem Bastellager. T1 IRF7416 war mir mechnisch zu fummelig, habe ich einen FDD4141 ausgeguckt - aber auch der
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Mikrocontroller in Darmstadt und Umgebung gesucht
Beispiel benutze ich (wann immer es geht) nur Widerstände mit den Werten 47, 100, 220, 470, 1k, 2.2k, 4.7k, 10k, 22k, 47k, 100k, 220k, 470k Wenn ich davon 3 brauche, kaufe ich gleich 100. Ähnlich mache ich es mit vielen anderen Standard-Bauteilen. Meine Vorräte passen in ein Regal. Den Rest
sich um gewöhnliche Ware. Die Transistoren allerdings sind hierzulande eher nicht üblich. Was soll's? 2N2222, 2 N 3906, 2 N 2904 TO-92 jeweils 10 Stck rechtfertigen schon den Preis, der Rest darf dann gern Wundertüte sein.
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Kann man denn jetz das hi- und low-byte eines uint16_t effizient lesen in c?
> other compilers): > #include <stdio.h> > > int main() > { > union > { > short a[2]; > int i; > } u; > > u.a[0]=0x1111; > u.a[1]=0x1111; > > u.i = 0x22222222; > > printf("%x %x\n", u.a[0], u.a[1]); > return 0; > } > > Now the result will always be "
as > different types: > > float *f = 2.718; > printf("The memory word has value 0x%08x\n", *((int*)f)); > > You cannot do that in ISO C, but gcc has an extension in that > it considers memory in unions as having multiple types, so
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
2N3771/72?
und auch 50 Jahre alt. Es sind eigentlich die Bauteile, die sich wirklich lange aufbewahren lassen. 2N3055, BC107, BC547, 2N3904, 2N2222, das stört überhaupt nicht, sind heute neu auch nicht besser, und die am Lager auch nicht schlechter geworden. So lange es Silizium ist. Bei Germanium brauche ich
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24VDC Relais mit 5v schalten
oder auch nicht ... dann wurde endlich mal gerechnet und der Fehler verstanden. Im Datenblatt des 2N2222 von Philips (1997 May) finde ich es im Text, anderweitig habe ich das noch nicht gesehen: IC = 150 mA VCE = 1 V Min. 50 ! > Grundsätze palawert, die eigentlich weit ab der Frage liegen. > Niemand
noch sicher an. Da spielt Uce von 2 Volt keine Rolle. m.n. schrieb im Beitrag #4993815: > m.n. schrieb: >> Bei einem BC547C erreicht man das mit einem Basiswiderstand von ca. 33 >> kOhm, wobei hfe einen Wert 200 - 300 hat. Alles
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Elektronische Kleinteile zum Basteln günstig bestellen
günstige Sortimente an Widerständen und Kondensatoren: https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f125e56LqOLeh&catId=502&SearchText=assorted Ein Sortiment Widerstände und LEDs sollte man schon haben. Bei Transistoren sollte man schauen was man wirklich machen möchte, bei einem Sortiment hat man schnell ein Fach leer während andere da bis Ewig liegen. Der N2222 wird international gerne verbaut, wer die Kosmos-Kästen noch kennt arbeitet mit dem BC237A/B/C oder einem 557. Weitere Stichworte sind: - arduino starter kit - arduino sensor kit Die o.g.
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Class AB Endstufe mit OPV
Eingangssignals. Eine Frage habe ich noch bezüglich der OP Schaltung. Eigentlich benötige ich R2,R3,C2 und R4 nicht, weil ich die UB/2 ja von der Invertierenden OP-Schaltung bekomme, oder nicht? Nachtrag: Es stimmen noch nicht alle Bauteilwerte.
Sebastian E. schrieb im Beitrag #6102847: > Eigentlich benötige > ich R2,R3,C2 und R4 nicht, weil ich die UB/2 ja von der Invertierenden > OP-Schaltung bekomme, oder nicht? Ja, waere möglich.
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Labornetzteil bis 30V bei 20A
haaaa - falsch ;) http://www.ebay.de/itm/Transistor-Transistoren-2N3055-KD503-NPN-10-Stuck-/360687803602?pt=Bauteile&hash=item53faab1cd2 so ists besser. 10 Stück. Die parallel.
von denen und einen Transistor davor noch extra um die alle versorgen zu können. Also dann den 2N2222 tauschen mit? Den 50W Widerstand muss ich auch tauschen mit? Wahrscheinlich die 15.000µF ein wenig anheben? Die 15A Sicherung gegen eine mit mehr tauschen? Den 25A Brückengleichrichter mit welchem
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TELRAD Ham Radio?
wert, Auf der Platine befinden sich außer den Filtern noch folgende Teile: 3xMC1496P, 1x MC1350P, 2x 741, 2x 747, 1xCD4011, 1x 2N4416, 3x2N2222 ein kleiner Übetrager und Gemüse. Die Platine hat ein etwa rhombusförmiges Logo "TELRAD" und 2 Nummern 62-211-2600 (62-211-2601). Ich habe Google schon
Naja, der EKD100(300) ist ein Doppelsuperhet mit 1. ZF von 70Mhz und 2. ZF von 200Khz. Das hier scheint eher ein Einfachsuper zu sein, es gibt zumindest auf diesem Streifen keine 2. ZF. Der EKD (meinen 300er hat Jörg, ich habe noch einen 500er) deckt lückenlos den Bereich
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LED Cube - Anfänger Elektronikfrage
nicht verstanden habe) sehr cool, nur durch • 343x Blue LED’s • 49x 470 Ohm Resistors • 7x 2N2222AG Transistors • Approximately 30m of 0.9mm galvanised steel wire • 1x Arduino Mega 2560 einen 7x7x7 Cube aufzubauen. deswegen wollte ich seinen cube ja auch erst nachbauen. Schnell und einfach
schrieb im Beitrag #3779575: > Wie bist du auf die 56 bzw. 22 Ohm Widerstände 22: Pi*Daumen 56: (5V-3.2V-1V)/56Ω = ca. 15mA 3.2V... Uf(LED) 1V... Vce(sat) ULN2803
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Transistor oder MOSFET
in die Sättigung hereingezogen. Aus diesem Zustand kommt er nicht so schnell wieder hoch. Auch der 2K2 Widerstand ist u.U. für schnelle Schaltvorgänge etwas hoch. mfg Klaus
richtig! Gerade mal gucken: BSS138 und IRLML6344 habe ich in der Schublade, aber ebenso NPNs wie 2N2222A. Was ich einsetze, hängt von der Anwendung ab. Fan of Gänseblümchen schrieb im Beitrag #7004955: > P_FET-highside-mit-NPN-plus-R_E.png Gegentakt, räumt den großen P-FET schneller aus und
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Welchen Transistor??
http://www.mikrocontroller.net/topic/35705#262862 schon mal erwähnt. Dort wird eine Endstufe aus 2N2222 und 2 x 2N2907 verwendet (Seite 107).
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Spannungsgesteuerte Konstantstromquelle
die LED fliessen. Datenblatt Transistor: http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/compo/datasheets/2N2222.pdf LED: Vf= 2.7V Imax=50mA
die 3,3V auf 440mV geteilt werden: 3300 / 440 = 7,5 -> R2 = R3 * 6,5 Recht nahe an dieses Verhältnis kommen R2 = 3,3kOhm und R3 = 22kOhm. EDIT Ist natürlich genau anders 'rum R2 = 22k und R3 = 3,3k.
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Brute Force mit dem Arduino
Das gibt am Ende einmalig ein "9999\r\n9999\r\n9999\r\n9999\r\n" aus mr.confused schrieb im Beitrag #4535463: > Das nützt dem TE doch nichts, das gibt die Strings ja immer in der > gleichen Reihenfolge aus. Das sollte als Einführung
OUTLEN, "%s %s %s %s", code[buf[0]-'0'], code[buf[1]-'0'], code[buf[2]-'0'], code[buf[3]-'0']); printf("%s: %s\n", buf, out); } return 0; } [/c] Der Code ist weder schön, noch schnell. Doch wenn Du ihn verstanden hast, bist Du kein blutiger
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Frage zu Labornetzgerät mit MOSFET
eine Funktion haben > und warum R43 so hochohmig ist? Q4/Q5 dienen der Strombegrenzung. Aus 2 Gründen: 1. Eine typische Variante, um bei Ausfall anderer Regelungen doch noch die Linearendstufe zu schützen. 2. Um doch noch zu erzwingen, das sich nicht eine der parallelgeschalteten Linearendstufen
Kollektorwiderstand R43 da? - Warum nimmt man dazu nicht gewöhnliche Dioden? Sind die BE-Dioden der 2N2222 wirklich schneller oder sonstwie besser als billige 1N4148? - Und das potentielle Durchbruchproblem hat man ja immer noch. Langsam keimt auch in mir der Verdacht, dass die Transistoren einfach
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Funksignal (am Antennenausgang) mit Oszilloskop debuggen
C2 100pF...1nF. Beide Werte sind nicht kritisch, es darf experimentiert werden. Wenigstens C1 als SMD bzw. mit kurzen Anschlüssen. Sofern nicht gerade Mikrowellendioden greifbar sind, empfehlen
"3p9" gehabt. Aber 3,9 pF schien mir etwas zu experimentierfreudig... C2 ist 560pF (Beschriftung 0n56). > [...] Schätzungsweise tut es bei Dir sogar eine 1N4148. Darauf lief es dann wohl hinaus... ;-) Als Drahtschleife hab ich mich an die ~18 cm gehalten. Wobei das
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Minioszilloskop
Hab selten eine so sinnlose Schaltung gesehen (nimm Q7 und R38 raus und es wird gleich besser, ein 2n2222 mit 400V?) und es hat eigentlich auch keinen Sinn über die Mängel zu reden. Besser du sagst genau, was du brauchst und man entwirft etwas richtiges.
250 Ohm ist (1k-Poti), dann brauchst du nur Q10. Die anderen 3 Transistoren sind überflüssig. R26~2,5k und dann hast du die maximale Amplitude am Kollektor von Q10.
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Wiederstandsmessung mit ATmega16
Ich hab das mit dem Vergleich nun so geloest: in temp, ADCL in temp2, ADCH cpi temp, 0b00111111 brlo kleiner cpi temp, 0b00111111 breq gleich cpi temp2,0b00111111 brlo groesser nun hab ich natuerlich das problem, das BIT 9 und 10 des
Nun habe ich den Motor des Volume Potis (Motorisiertes ALPS Poti) über 2 Transistoren (2N2222, lagen gerade rum) an die Pins Bit1 und Bit2 des Ports A gehängt. Wenn das Poti nun nicht mehr auf seiner "Sollwert-Position" steht, dreht es der AVR automatisch an seinen "Sollwert-Position
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Emitterschaltung als Laserdiodentreiber
zwischen 5V und Anode ein Poti zur Leistungsregelung, die Kathode wird über 100Ohm an den Kollektor eines 2N2222 verbunden, sie hängt außerdem über 1k an Masse. Der Transistor in Emitterschaltung wird bisher einfach mit Vorwiderstand (an der Basis) betrieben. Das ganze System ist jetzt relativ langsam
als dein Status Quo sein dürfte. R3 stellt den Schwellstrom ein, ist hier mal ins Blaue geraten mit ~2V Laserdiodenspannung und 10mA dimensioniert. R1 stellt den Pulsstrom ein, über ihm fällt konstant ca. 1V ab. Den Rest erklärt dir der Herr Ohm. LED2 muss eine rote LED mit 20mA Nennstrom sein. MfG
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Schaltung für Türklingel-Sensor mit ESP8266
ich eine "Weiterleitung" des Alarms in unser Wohnzimmer vornehmen. Unsere Klingelanlage ist mit nur 2 Drähten angeschlossen. Ich konnte ausmessen, dass im Ruhezustand eine Spannung von 29V anliegt. Wenn geklingelt wird, fällt die Spannung auf ca. 24,5V. Nun hatte ich mir vorgenommen, über diesen Spannungsabfall
schaltet und entsprechend den GPIO setzt. Aber ich komme da einfach nicht weiter, der Transistor (ein 2N2222) schaltet nicht so, wie ich es gerne hätte. Kann mir hier jemand helfen, wie man so etwas machen kann?