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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
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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
ist die Last auch ideal. Werde das nächste Woche in PSpice zu den anderen Blöcken einbauen. Bei a1 ist es einfach ideal dargestellt. Der Faktor Trapez/Rechteck ist 0.24 und bei einem Ampere kommt das ziemlich gut hin. Bei a2 habe ich mal 10mV ribble aus der DC/DC Simulation hinzugefügt, da sieht
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LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action
gekauft... Natürlich nicht mal erst eingeschaltet, sondern direkt geöffnet... Zur Steckdose: - TYWE2S Modul mit ESP8285 - Netzverbundenes Schaltnetzteil mit OB2222 auf gut 5V plus 3,3V-LDO - Sicherung SMD 1A vor dem Netzteil - Temperatursicherung 110° am Relais "Golden GI-1A-5DH" (10A, 5V/0,45W,
Natürlich nicht mal erst eingeschaltet, sondern direkt geöffnet... > > Zur Steckdose: > - TYWE2S Modul mit ESP8285 > - Netzverbundenes Schaltnetzteil mit OB2222 auf gut 5V plus 3,3V-LDO > - Sicherung SMD 1A vor dem Netzteil > - Temperatursicherung 110° am Relais "Golden GI-1A-5DH" (10A, 5V/0,45W
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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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TTL nach RS232
Habs jetzt mal mit einem 2N3906 und einem BC558 probiert, andere PNPs habe ich grad nicht zur Hand. An R1 habe ich das TTL Signal der Maus angeschlossen, an die 5V die Spannungsversorgung von der Maus, sowie 5V für die Versorgung
an meiner Schaltung habe (am PC ging es dann), habe ich die Schaltung aus dem DD-WRT Link mit dem 2N2222 nach gebaut und siehe da, es geht :) Also vielen lieben Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
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Kontroller für zwei BLDC-Motoren
externe Komparatoren einzusetzen, s. „Komparator-Schaltung.png“. Würde hier der gewählte Optokoppler 2N25 ausreichen (Frequenz)? Würden die gewählten Transistoren Q4, Q6 2N2222 und Q5, Q7 2N2907 bei 100mA Stromimpulsen (s. „Treiber – Schaltung.png, Kollektorstrom Q4-Q7.png“) nicht zu warm werden?
Interrupts (keine AD-Umwandlung nötig, da externe Komparatoren) Motoransteuerung ---------------- 2x PWM für beide Motoren (Hardware) 12x Ausgänge umschalten PWM vom Empfänger einlesen ---------------- 2x Interrupts, 2x Zähler Rudersteuerung ---------------- 1x PWM (Hardware)
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Buck-Boost mit µC steuern
mir da etwas die Kenntnisse bzw. der Ansatz, da man High-Side schalten muss und ich bislang nur mit N-Kanal Fets gebastelt habe. Wie könnte denn die Ansteuerung/der Treiber für ein P-Kanal Fet aussehen? AVR-Betriebsspannung: 5V, Versorgungsspannung: 9-13V, max. Ausgangsstrom: 250mA Die Schaltfrequenz
Bauteile die in meiner Bastelkiste zur Verfügung stehen würden: Transistoren: BC547C, BC557C, 2N2222, BD136 P-Kanal Fets: BS250, IRF4905, IRF5305 N-Kanal Fets: BS170, IRLZ24N, IRLZ34N Treiber: ICL7667, Max627 ICL7660
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Prinzip Transistorzündung / Weidezaungerät / Impulsbetrieb/ Mosfetauswahl
doch keine Hochspannung erzeugt werden. Jetzt ist meine Frage, welcher Mosfet vergleich IRFZ 44N mit: Elektrische Werte UDS 55 V Ic25 41 A RDS(on) 0,0175 Ohm IRFp460 Elektrische Werte UDS 500 V Ic25 20 A RDS(on
von 1K gegen GND gezogen. Besser als nix, aber trotzdem Unsinn, der NE555 kann das allein ohne den 2N2222 besser. http://www.mikrocontroller.net/attachment/229063/electric_fence_perez.png Das hier ist wirklich schlimm, da gibt es keinerlei aktive Abschaltung des Transistors! Und es funktoniert
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HF Detektor simpel verstärken geht das ?
die Verstärkung schalten? Weil so kann man sich die ganzen anderen Bauteile ersparen in dem man 2 OPs benutzt... Hier der Link und die Beschreibung des Schaltungsaufbaus mit 2 OPs: https://www.analog-praxis.de/operationsverstaerker-wie-sie-praezision-bei-gleichzeitig-hoeherer-ausgangsleistung-erreichen-a
Superhetempfänger dann hätte ich ja fast ein Radio. Es gibt Verstärkertransistoren die HF verstärken u.a. , den BF199, 2N2222, 2N4401/03, 2N3904/06, 2N3906. Das Output Signal damit verstärken. Benutze ich ein Bat62 in der Schaltung 4 Meter - RX, aber benutze ich 2 in der Schaltung komme ich auf 8 Meter
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TTL NAND Ausgangsstrom
die Ua = 0 und damit deshalb fließt in die Basis vom V3 ein Strom von Ibv3 = (5V-Ube-Ufv5)/R2 = (5V-1V2)/1k6 = 2,4mA Daraus resultiert ein rechnerischer Icv3 = 2,4mA*100 = 240mA. Allerdings lässt der R3 niemals mehr als (5V-0,6V)/130R = 34mA zu. Der V3 arbeitet also im Schaltbereich und in
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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Labornetzteil bis 30V bei 20A
ein Labornetzteil bauen oder kaufen und habe eine Schaltung gefunden. Die ist allerdings nicht für 20A ausgelegt. Meine Fragen: Was muss ich an der Schaltung alles ändern um 20A rauszubekommen? Kann ich anstatt die 2n3005, TIP3055 nutzen? Wie sollte dann der Kühlkörper dimensioniert werden? Könnt ihr
Also werd dann wohl die KD-503 nehmen. 20A? Ja wenn man mal ne Autoendstufe ausprobieren will. Also 10 Stück von denen und einen Transistor davor noch extra um die alle versorgen zu können. Also dann den 2N2222 tauschen mit? Den 50W Widerstand
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
: > OnSemi macht ihn noch oder die Inder (CDIL) und dann wird's schon > dünn... Wobei ONSEMI 2 Versionen hat: http://www.mouser.com/ds/2/308/2N3055-D-105416.pdf http://www.mouser.com/ds/2/308/2N3055A-D-43225.pdf Der 2N3055A passt in der SOA gut zur alten Hometaxial-Version. NB: Der gelegentlich
und unter 1MHz. Einen gebrauchten 2N3771 habe ich in meiner Sammlung, der hat schon doppelt so dicke Anschlußdrähte als der 2N3055. Oder 2N6286, ein PNP-Darlington. Den BUS14A mit 30A und 450V legte ich mir auch mal zur Seite.
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Bitte um Transistorempfehlungen
Jochen Müller wrote: > 2. FET > N-Kanal, 20-30V, max 10Amp, 40-60Watt, niedriger RDSon, LogigLevel(!) > Früher hätte ich einen BUZ10L/11L genommen, was ist da heute so der > Standard? IRFxxx
1. 2n2222a - der braucht aber einen vorwiderstand. alternativ kannst du den portpin als eingang schalten und nur den pullup anmachen achja, hip ist der wohl nicht, aber er is schnell und tuts. 2. IRFxxx
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Was darf ein Ingenieur?
Kabel". Im übrigen haben wir bei uns im Wohnhaus dann in den kritischen Bereichen (Dachgeschoss) 10A Leistungsschutzschalter einbauen lassen (beim Umbau), da die ca. 50% billiger waren als die 13A Ausführung. Und wer jetzt mit dem Tipp kommt, dann halt die E-Installtion komplett in 2,5 mm² zu machen
Holzständerbauweise hat sich mehr verbreitet, und 25 GradC sind einfach eine gelogene Annahme. 1.5mm2 hat in Mineralwolle noch nie für 16A gereicht, beispielsweise sind bei mir Lampenleitungen im wärmeisolierten Dach mit 10A abgesichert worden, schon vor 50 Jahren, als Stegleitung zur Steckdose mit 16A
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MCP23017 Spannungspegel am Output
gemeinsamen Minuspol. Bin jetzt aber schon etwas weiter, habe anstatt der angegeben BC817 mal 2N2222 Transistoren verwendet und die LEDs glimmen am Anfang nicht mehr. An dem hohen Spannungspegel an den Ausgängen hat sich aber noch immer nix geändert und ich verstehe nicht warum das so ist. Wenn
die ADC-Funktionen, und deswegen wird der von AVCC versorgt. AVCC braucht natürlich auch seinen 100n Kondensator. 2. Wenn Du den ADC verwendest, baue zwischen VCC und AVCC einen Ferrit ein, der die analoge Versorgungsspannung säubert. 3. Deine Transistorschaltungen sind falsch. Der Emitter gehört
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Kann man denn jetz das hi- und low-byte eines uint16_t effizient lesen in c?
avrasm] Da ist nix mehr zu optimieren... > typedef union > { > uint16_t i; > uint8_t b[2]; > } u16_t; Dazu sagt C99 6.2.6.1 #7: >> When a value is stored in a member of an object of union type, >> the bytes of the object representation that do not correspond >> to that member but
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 "2222 2222". Dies ist also eine GCC-Erweiterung
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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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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
bis 800, aktuell für den BC547xyz, ist nicht gerade präzise. Der TO könnte ja auch einen BS108, 2N7000 o.ä. nehmen. Dann hätten wir eine andere Diskussionsgrundlage?
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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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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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Transistor schalten bei zwei verschiedenen Grounds
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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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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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.
Transistoren mit 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