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Info zum SAB80C382 gesucht!
das ja auch nichts. Die kann man irgendwie auch nach 30 Jahren immer wieder verwenden, z.B. BCY58, 2N3904, oder BC107. Z.B. um mal ein passendes Logik-Gatter in RTL-Technik zu bauen, wenn man nicht gerade den passenden IC hat. Oder LED-Treiber am µC. Und und und. Bin beim Archivieren meiner Bauteile
Number of Maskable Interrupts=1 No. of I/O Ports=4 Vsup Nom.(V) Supply Voltage=5.0 Package=DIP Pins=N/A Military=N Technology=CMOS Die 64 Byte und 3 MHz weisen eigentlich auf ein 8048-Derivat hin, z.B. 8035. Allerdings hat ein solcher nur 2 I/O-Ports, ein 8051 hat vier. 1- und 2-Byte Befehle (8
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TLV431 als Komparator/Schmitt-Trigger ohne Hysterese
Irgendeine Art von PWM - aber wo stellst Du die Pulsweite ein? Wie soll das mit dem Gate von M2 funktionieren? Das ist doch ein N-Fet, wie bekommst Du das Gate auf eine Spannung > Source? Das sieht mir eigentlich eher so aus, als ob dort ein P-Fet hinmüsste.
erhalten dadurch, dass ich den NPN durch einen FET ersetzt habe. Mit einem 2N7002, dessen Datenblatt sagt: "These products are particularly suited for low voltage, low current applications such as small servo motor control, _power MOSFET gate drivers_, and other switching applications
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[V] Aufwaertswandler Platine
zusammen schwingt > und zufällig auch noch Energieüberschuss produziert. BC327-25 47uH 100uH 4.7nF x 2 510 Ohm - 20K Ohm Verwende ich als Spannungsversorgung fuer einen Transistortester, mit 1x 1.2 volt. Eigentlich sollte ich 2 Euro nehmen per Platine (allerdings die Pads fuer die SMD Diode
beliebige RF Induktor (also kleine Drosseln die fuer Radioschaltungen gedacht sind, und SMD Bauformen). 2n3906 geht auch. Die Schaltung war urspruenglich mit einem NPN aufgebaut, also sinngemaess auch 2n3904. Statt der induktiven Kopplung (gemeinsame Wicklungen) wird ein kapazitiver Spannungsteiler
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ADCs - Die-Bilder
Richard K. schrieb im Beitrag #8058065: > Die Variante D2 war eine schlechtere Sortierung. Hm, komisch. Bastlerware wurde statt C dann mit N gelabelt. So geschehen beim C520. Aus A wurde R und aus D dann P Bei teildefekten Speicherchips gab es S1 und S2
verarbeiten? Die liegt wohl bei 0.12-0.15mm Kantenlänge, ein Bondpad ist 0.05 Handelsüblich sind 2N3904 mit 0.25x0.27 und BC547 mit 0.35x0.35 und PMS150C mit 0.5x0.6mm.
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Buck-Converter Transistor-"Abschaltkurve"
Induktivität deutlich wichtiger als das zügige Einschalten. Ich würde für Q1 nen Kleinsignal-NPN nehmen (2n3904 o.ä.), daraus ne Class A Verstärkerstufe (Pegelwandler) aufbauen und damit nur den BD912 ansteuern. Trick fürs schnelle Abschalten: Q1 bekommt keinen rein ohmschen Lastwiderstand sondern was
bestehende als auch die NPN/PNP-Variante durchgespielt (siehe Anhang - dcdc.asc/1.pdf = mit BS170, dcdc_2.asc/2.pdf = NPN/PNP) Die NPN/PNP-Variante scheitert am Ende an der Verlustleistung am 22Ohm Widerstand (R2) an ~22V, der notwendig ist, damit der NPN-Treiber bis zu 1A Basisstrom fuer den BD912 liefern
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FET Treiber Schaltung so OK?
anpassen, dass im Einschaltmoment der Spitzenstrom des NPN nicht überschritten wird. Ich mach sowas mit 2n3904, die können nicht so extrem viel. Beim Abschalten fließt über den PNP dann ein sehr großer Strom, weil kein Widerstand begrenzend wirkt. Hab ich immer ignoriert, sollte man aber nen PNP mit etwas
Für einen einfachen, digitalen MOSFET-Teiber braucht es keine AB-Endstufe mit Ruhestrom, da reichen 2 einfache Transistoren als Emitterfolger, angesteuert durch die einfache NPN-Stufe mit Arbeitswiderstand.
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ultrakurzer LED Blitz
funktioniert anscheinend: R1 50ohm Tr 1:1, 10u, 10u Steuerspannung 5V 100Hz, 50:50 Tast, Rechteck L1 2u LED LXK2-PW14 C1 22n L2 => Widerstand 100ohm T1 BC857A (PNP) T2 BCW60A (NPN) R2 500ohm-1kohm Ucc 12V ergibt mit LTspice-SwitcherCAD eine Pulsdauer (LED-Strom) von ca. 300ns. Variiert wird
aber ausser jeder Menge Dioden und Caps nutzen sie 3 74AC04 parallel und dann noch je ein BD139 und 2N3904. Für den Fall das jemand sich die Mühe machen will das, für meinen Anwendungsfall auszudiskutieren hänge ich den Schaltplan mal an (ist Open Source)
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MOSFET mit TRANSI
+ +--------|I IRL3103 (immerhin schaltet der ab 4.5V) | | |S uC --1k--+--|< 2n3904 | |E | GND GND Die Verbindung über 10k an 3V3 soll bewirken, daß der MOSFET nicht schon bei uC-Pin als Eingang wie es beim RESET der Fall ist, schon
oder etwas >ähnliches verwenden... Warum nicht? Hat das die Mutti verboten? >- Es muss ein N-Kanal MOSFET sein... Nimm einen N-Kanal MOSFET, welcher GARANTIERT bei 3,3V oder weniger durchschaltet. AKA Logic Level MOSFET. Siehe [[MOSFET-Übersicht]]. MfG Falk
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Schaltungsfrage Kopfhörer Verstärker
vergrößern, sonst hat man rund 85mA Ruhestrom, was ein bißchen zuviel für die 2N390x-Transistoren wäre. Ich würde da versuchsweise zu 5...20mA tendieren, was dann einen Widerstand von 140...35 Ohm bedeuten würde. Ein weiterer Vorteil: Durch diese hochohmigen Emitterwiderstände
anders aus. Ich konnte in der Simulation schon einen gewissen Unterschied feststellen, wenn ich einen 2N3904 durch einen BD139 ersetzt habe. Kai Klaas
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Astabiler Multivibrator
Am Ende spendiere ich wohl besser doch mal einen Nagelneuen, habe noch ein paar BC550C oder auch 2N3904 (der ist ähnlich) hier, aber schon über 20 Jahre alt. Könnte sein, daß die Herstellverfahren gegenüber heute etwas abweichen, was auch die Meßwerte beeinflußt. > Vermute mal, dieser zweite BC547
: BUZ45 Alpha Detector http://www.youtube.com/watch?v=fKNNXvzo8UU 2N3055 Alpha Detector "De-canned 2N3055 power transistor detecting alpha particles from an Americium -241 source."
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Infrarot Sender/Empfänger
nötig wenn die internen pullups im avr verwendet werden, schadet aber nicht - kenne die Daten des 2n3904 nicht aber 2 x 120 Ohm an einem Portpin, das könnten ja 80mA sein ? Ich mache sowas immer mit einem (oder hier ev 2) Darlingtons (z.B. BC517) - für s2 kannst Du den Kondi und den Pullup weglassen - ARef würde ich nur mit dem 100n beschalten, die Refernzspannung (oder 5V) wird im avr über die ADC-Konfig gesetzt - Uin liegt über Spannungsteiler an einem adc-pin, hier würde ich einen Überspannungsschutz vorsehen Korrigiert mich
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TL494 peak current protection mit 3 Transistoren
. Gut, im nächsten Anlauf werde ich da ein kleines RC-Filter mit einbauen. Transistoren sind 2N3904 und 2N3906. 50 KOhm und 1 MOhm, die Frequenz kann ich zwischen ca 15 kHz (Kern pfeift hörbar) bis naja, 300 kHz (1nF und 2,2 kOhm) einstellen. Die Schaltung läuft über 100 kHz mit den geringsten
#4684042: > die Frequenz > kann ich zwischen ca 15 kHz (Kern pfeift hörbar) bis naja, 300 kHz (1nF > und 2,2 kOhm) einstellen Faktor 20. Was sagt denn die Speicherdrossel oder der Trafo dazu? Von was für einer Schaltung reden wir hier eigentlich? > Im ersten Anlauf habe ich keine > Schottky-Diode
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HF Detektor simpel verstärken geht das ?
gut dazu. Auch der LM386 eignet sich auch sehr gut dazu. bei vielen Schaltungen verbauen die immer 1 nF Kondensator, und genau das ist der Fehler, weil da durch die Reichweite des RX beeinträchtigt ist. Man empfängt nur die wifi Signale mit dem LM358 in Kombination mit 2 X Bat62. Es sei den man schließt
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 RX Empfang.
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PWM mit MSP430 - Fehlersuche
P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 options CCR0 = 51200-1; // PWM Period CCTL1 = OUTMOD_7; /
Datenblatt zum Transistor (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252F2N3904_FAI.pdf ): - Ube,on = 0,75V bei Ic = 20mA und Raumtemp - hfe = 220 bei 20mA, Raumtemp und Uce = 5 V (Seite 3 links oben) --> Ib = 20e-3/220 ≈ 91uA --> bei Pin-Spannung 3,5V: Rb
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RS FlipFlop diskret für ca. 1MHz geeignet aufbauen
gibt es für den Inverter mit BC547 B/C und 47K+470 Ohm schon 350 bzw. 500 ns Verzögerung. Mit einem 2N3904 und den 10K/1K wie in der Wikipedia ist man bei fast 5 µs. So ganz einfach ist es also nicht. Ein kleiner Kondensator (z.B. 10 pF) parallel zum Basis Vorwiderstand macht die Sache dann sehr viel schneller( < 10 ns für 2 inverter).
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Duchbruchspannung / Sperrspannung einer Diode ermitteln
/docs/88503/1n4001.pdf
Hier hat jemand die Durchbruchspannung der oft benutzten 1N4148 gemessen. Ich hoffe das hilft die vielen Spekulationen zu beenden. https://2n3904blog.com/1n4148-reverse-breakdown-voltage/
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Musik-LED-Equalizer
, PNP mit dem Kollektor nach oben. (siehe zweiten Anhang) Statt der amerikanschen Transistoren (2N3904, 2N2894) verwendest du besser europäische (BC547, BC557), die bekommt man hier leichter
aufzubauen, wie sie in jedem Elektronikgrundkurs von oben bis unten durchgerechnet wird, bloss weil die 2 Widerstände mehr Aufwand kostet, und ist es wirklich so schwer, diese impedanzmässig richtig auszulegen ? Dann bau halt eine Operationsverstärkerstufe, die ist einfacher auszurechnen. Der Koppelkondi
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Autoradio periodisch Ein- und Ausschalten
=== === GND GND Reicht als Freilaufdiode eine 1N4148? Relais würde ich das nehmen: http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR-4102-L-5V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=101950&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& 2. Transistor + P-MOSFET:
GND Als MOSFET der hier: http://www.reichelt.de/IRFU-IRFZ-Transistoren/IRFU-9024N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2894&ARTICLE=41735&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Transistor würde ich bei beidem einen 2N3904 nehmen. Sind die ausgesuchten Teile in Ordnung? Werde mir auf jeden Fall die
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Akkuladegerät TLG1000 C4 - Anzeige / LEDs erst schwach und nun ganz weg.
Reduzierung der BOM durch Gleichteile. TL431 und 2SD882 sind sowieso schon drauf.
...sind die 0.5W für den 2N3904 wohl zuviel oder was ist da das ursächliche Problem? Der scheint im Sack zu sein. Der TL431 ist heile. Zumal es ja nochmal 5V als extra rail gibt, hätte man ja auch da "abziehen" können? Klaus
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Transistor-Typen
Händler davon da hat. Alle Transistoren gibt es aus Europa (pro Electron, BCxxx), aus den USA (JEDEC, 2Nxxx) und aus Japan (JEITA, 2SCxxxx), und von verschiedenen Herstellern teils mit den gleichen, teils mit verschiedenen Typennummern. Es sind also eine Menge auf dem Markt die sich alle nichts nehmen
schon erklärt worden; das Stichwort "Pro-Elektron-Schlüssen" fiel auch schon. Die Amis haben die 2Nxxxx-Bezeichnungen (z.B. 2N3904); Japaner verwenden 2SA/2SB/2SC/2SD (z.B. 2SC4046). Darüberhinaus gibt es noch firmenspezifische Systeme, z.B. von Zetex oder von Motorola. Ein gewisses Zahlengedächtnis
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Duo LED Steuerung via 0-10V
| +--|+\ | | | | | +----|+\ | >--+--47k--+--100n--+ | | | | | >--+--|-/ | | v --10k--+--|+\ | | +-|-/ | +--|-\ | | | >--+ 10k | | | >--+--------
Teiler hatte ich ohne den Diff bestimmt, dessen Belastung die Pegel etwas verschiebt. Besser ist 6k2, 6k2, 4k7 von oben nach unten, Transistoren 2N3904.
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MOSFET NEtzteil Leistungsteil
sein. Momentan sehe ich da nur nen Schalter der zügig einschaltet, aber sehr lahm wieder aus. Q2 darf auch gern ein billiger BJT sein, 10kOhm und ein paar pF Gatekapazität schafft auch ein 2n3904.
sein Vermögen im linearen Bereich betrieben zu werden, besonders berühmt. Warum nicht sowas wie den 2N3055 oder auch einen BU806?
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Welchen Transistor + IR-LEDs?
npn-Darlington wie BC517, müsste doch passen? Im Original geht die Ansteuerung über 0-8-15 Transis 4 x 2N3904. Die original IR-Dioden konnte ich bisher nicht finden * Everlight IR333-A (Narrow beam IR-LED) * Everlight IR333C/H0/L10 (Wide beam IR-LED) passt das was vom Reichelt? Z.B. * LD271
Hi, ich hab grad den 2SD965 entdeckt, den es bei CSD gibt. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/D/9/2SD965.shtml Der müsste doch auch prima passen?
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Geigerzähler - Wie 400V erzeugen?
die engültig optimierte Schaltung handelt..?? Oder hab ich noch irgendwas übersehn? Aber cool. 2 Jahre mit einer Batterie - Respekt!
Na ja, mit 20mH die Frequenz so weit drücken zu müssen, damit die lahmen 1N4004 Dioden mitkommen ist - suboptimal. Nehmt (Ultra) fast recovery Dioden wie UF4007, dann tun's auch 200uH. Und dem 2N3904 wird mehr durch den Reststrom der Z-Dioden gesteuert, als durch die Ausgangsspannung
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Hüllkurvendemodulator
half cycles of the modulated input D1 turns off and the input signal peaks charge filter capacitor C2. During the negative half cycles of the input signal transistor Q1 turns off and D1 turns on harder supplying the input current. " Was wie immer verschwiegen wird, ist die Amplitude, mit der
Amplitude kommst du langsam in den Bereich des Maximalwertes für eine negative Basis-Emitter-Spannung. Der 2N3904 aus dem Beispiel kann maximal -6V. Wenn man nicht an Cent sparen muss würde ich D1 einbauen um das Ganzen robust zu halten. Eine 1N914 kostet ja nix. Man müsste auch einmal nachsehen, wie sich
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VFD Heizung vor Durchbrennen schützen
2,0V/20mA. Würde eine 2,2V TVS-Diode vorsehen, kombiniert mit einer 20mA (I_hold) PPTC Sicherung.
irgendwann das gleiche Blinkverhalten erreichbar. Aber gibt es einen Vorteil? Habe mit BC546B und 2N3904 getestet, das Verhalten war identisch. Dann noch mal mit dem Lötkolben erhitzt und keine Änderung bemerken können. Folgende Werte verwende ich: R2: 1,6M Ohm Kondensator: 460nF/ 0,30 Ohm(10kHz
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Wien oszillator
R. F. schrieb im Beitrag #5373794: > ich habe Anwendungen bis ca 2 MHz. Die 10 MHz des NE5534 würden also > gehen 2MHz bedeutet wegen Vu=3 ein GBP von 6MHz, aber dort darf der OPV noch keine merkliche Phasendrehung machen, macht der NE5534 aber, deswegen schrieb
als LC-Oszillator realisiert. Davon ab: Ich würde Transistoren verwenden. Selbst ein räudiger 2N3904 schafft 300MHz; bei OPVs ist das schon ein ganz heisses Teil.
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Signal vom Nabendynamo für Fahrradtacho
Conrad da hätt, steht was von 10^7 Schaltzyklen. Das schaffe ich in weniger als einem Jahr (8000km, ca. 2m Radumfang, 14pol Dynamo). Also hätte ich gerne was "elektronisches". Beim Tacho kann ich ca. 3V an den Sensor-Anschlüssen messen (hat auch eine 3V Knopfzelle) und wenn der Reedschalter schliesst,
für so eine Batterieschaltung wie beim Tacho nicht > vernachlässigbar sind. Mein Datenblatt vom 2N3904 nennt einen Ices<50nA bei 30V Uce. Einen Widerstand zwischen B und E würde man eh vorsehen (Spannungsteilung vor der Basis), sodass das "s" gegeben ist. Bipo sollte also auch gehen. Bei einem
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was ist das für ein Bauteil??
Hier noch 2 bilder: hoffe diese helfen:-) danke !
So sieht das schon besser aus. SOT23, das müsste ein BC546A bzw. 2N3904 sein (sind im Prinzip gleich). Falls ein FET in Frage kommt, ist es ein IRLML2402.
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230v relay schalten
Hallo Thomas, welche Funktion hat R3 bzw. R4 ? Beide sind eigentlich überflüssig. R2 kann bei den heutigen Leds größer ausfallen, vor allem wenn R3 wegfällt. Anstelle des 2N3904 kannst Du auch einen BC547C oder auch den BC337 verwenden. R1 kann auch etwas größer ausfallen, hier würde
jau, r3 kann weg, r2 dann 330ohm für ca. 10ma. Der Transistor kann irgendein NPN sein.
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mit raspberry pi einen externen 5V Enable PIN auf low ziehen
NPN-Transistor, braucht keinen FET, Elektronik zweite Schulstunde. BC107, BC238, BC347, BC546 oder 2N_irgenwas aus dem China-Sortiment Claus H. schrieb im Beitrag #7366977: > das shield Oh weh, Legosteinchen stecken. Einen Transistor plus Basiswiderstand sollte man gerade noch ohne shield zusammen
und GND gemessen : 0.5 mA - dann sind das bei 5V genau die 10 kOhm pull up Widerstand Transistor: 2N 3904 - hab im Datenblatt eine Reihe von Stromverstärkungen gefunden - dann mit 50fach gerechnet (also 3,3V Steuerspannung raspberry - 0,7V Abfall Transistor - geteilt durch 0.5 mA - mal 50 - komme dann
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Grundausstattung Elektronik kaufen
den Anfang. So 5 Stück pro Wert sollten es mindestens sein. Ebenso Folienkondensatoren zwischen 1 nF und 470nF wenigstens 5 pro Wert, besser mehr. Die gibt es auch in Abstufungen der E6- oder E12-Reihen. Dioden 1N4148, 1N4001 im 100er Paket. Transistoren z.B. 2N3904, 2N3906, BC547 bis BC560,
Schaltungen kommt es meistens nicht auf genaue Werte an. Wenn da im Plan z.B. 3.3k Ohm stehen, kannst auch 2.2k oder 4.7k nehmen. Beschränke Dich möglichst auf: 100 Ohm, 220 Ohm, 470 Ohm, 1k Ohm, 2,2k Ohm, 4,7k Ohm, usw. bis 47k Ohm. Alles was darüber und darunter liegt, braucht man nur selten. Notfalls
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IC kann nur 25mA soll aber 30mA schalten
Reicht es den nicht ein Transistor (2N3904) zwischen zuschalten?
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Hot Wire (Heisser Draht) - spiel herstellen
Latch mit Summer) gebastelt, eingesetzt ein CMOS JK FLipflop (HEF4027B) als Latch geschaltet und mit 2N3904 Transistoren ein Summer eingeschaltet. Drücke ich testweise den Taster dann schaltet das Latch und der Summer summt bis ich das Latch wieder resette. Testweise klappt es schonmal. Dann anstelle
abhängig von Relais und Versorgungsspannung. Ich würde für eine 12V-Versorgung mit 8 Mignonzellen (=2 Batteriehalter) ein Panasonic TQ2 12V-Relais mit einem Spulenwiderstand von ca. 700 Ohm und einen gut 10-fach höheren Widerstand R mit 6,8k nehmen, damit die minimale Haltespannung des Relais von ca.
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Auswahl: Transistor
tvbgone3sch.png Leider habe ich daheim nicht dir richtigen Transistoren, wie in der Schaltung angegeben. Die 2N3904 Transistoren werde ich durch die BC547 ersetzten. Leider habe ich keinen MPSA2907 (PNP) Transistor daheim. Kann ich diesen mit einem BD678G (PNP Darlington-Transistor) ersetzten? Datenblatt
keinen MPSA2907 (PNP) Transistor daheim. Das ist doch sicher nichts anderes als ein ganz popeliger 2N2907, also nichts geheimnisvolles; das Gehäuse mag sich unterscheiden. Schon mal Tante Google nach dem Datenblatt befragt? 73 Wilhelm
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red-bull-can-synthesizer funktioniert wie ?
dennoch funktioniert es ja (mehr licht-höhere frequenz). er schneidet die basis des transistors (npn)(2n3904) (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/2N3903_04-CDIL.PDF) ab, legt an den emitter +18V hinter einem light dependend resistor (ldr) und an kollector gnd. zwischen emitter und kollektor
zusammengeschustert und gleichzeitig laufen lassen: https://youtu.be/c3wk9WWTfNs?si=XB3jdZR4Hceefjo2
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Widerstandsberechnung LED-Matrix
_2N_3904_TO92_FSC.pdf
Christian H. schrieb im Beitrag #3613619: > 0.15V, wäre dass dann die Spannung, die abfällt? 2 mal.
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ESP8266-1 mit Selbsthaltung
das Modul nicht an, bzw. geht in einen undefinierbaren Zustand. Zum Transistor (T1) fließen kanpp 2mA. Am Modul selbst befindet sich noch ein Stützkondensator 470µF und ein 100nF. Das oben beschriebene Programm dient nur zum Testen der Ports. Wo mache ich den Denkfehler oder ist es Dummheit? Für
Reaktionen. Hier noch die gewünschten Zusatzinformationen. Der Q1 ist ein BSH205 und der T1 ein 2N3904C. Die Kondensatoren habe ich einfach vergessen einzuzeichnen. Den Start über Reset und Deepsleep möchte ich vermeiden. Ich will noch ein StepUp-Modul (noch nicht geliefert) hinter den Q1 einbauen
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Joule Thief - welches Parameter definiert minimale Spannung?
Joulethief die minimale Spannung bei der die Schaltung noch schwingt? Ich habe hier in LTSpice 2 Transistoren, der 2SCR375P schwingt lediglich bis ca. 0.5V, der 2SC0481 bis runter auf 0.2V(Bild). (Im Internet liesst man ja gerne mal von 20mV und weniger.) Wenn ich weiss worauf ich achten muss
Schalttransistor sollte man nicht verwenden. Wenn man sich den https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N3904.pdf ansieht, stellt man fest dass bei etwa 10mA (bei 25°C) hfe abfällt. Das ist dann der Punkt, wo der Spulenstrom abnimmt, dadurch gibts die Induktionsspannung an der Basis und die zieht
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[V] 50xSMD BC807-40 2€ ink.
50xSMD BC807-40 2€ ink. Bei Interesse PN bls.
1000PCS 2N3904 SOT-23 EUR 5,83 Kostenloser Versand
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Der Hammer (HVProg)
/B250C1500RUND/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4612;GROUPID=2998;SID=32TUtAgH8AAAIAAEK7CSEff28b70f86b9e6030f69a69b176a2c07 Grüße! LDer
glaube, des Pudels Kern gefunden zu haben: Ich habe keine BC-Transistoren (BC547B, BC557), sondern 2N-Transistoren (3904/3906) mit denselben Wertebereichen verbaut - laut Datenblättern gibt's da aber wohl deutliche Unterschiede; bisher bin ich davon ausgegangen, dass sich Transistoren "nur" in NPN,
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Wassermelder WA03, Reverse Engineering
Kondensatoren habe ich bestimmen können, die Halbleiter zum großen Teil auch (glaube ich zumindest). U2 (SO-14) und D3 sind leider abgeschliffen worden. Q1 SOT-89 DB RH = 2SD1766 Transistor NPN Q2=Q3 SOT-23 1AM Z = MMBT3904 Transistor NPN Q8 SOT-23 12W 04 = 2N7002 N-Ch Mosfet U1 SOT-89 7136-1 = LDO 7136 3,6V D1 M4 = 1N4004 D2 = Universaldiode Z1 = Z-Diode 5,6V (ausgebaut und gemessen) 1. Stimmen die Bauteile so wie ich oben aufgelistet habe? 2. Erkennt jemand was U2 für ein IC sein könnte? Ich vermute (
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Transistor mit negativen differentiellen Widerstand
schwingt jedoch nicht. Es ist genau die selbe wie unter dem Link im ersten Beitrag, jedoch habe ich den 2n2222 in Sperrichtung so eingebaut wie gerade beschrieben.
Datenbank zu Transistoren > welche alle diesen Effekt besitzen? > unwahrscheinlich, aber ein 2N3904 geht. Ist zwar etwas speziell: (ganz unten) http://cmosedu.com/jbaker/papers/papers.htm Baker, R. J., "High voltage pulse generation using current mode second breakdown in a bipolar junction
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Freie FM-Frequenzen nutzen, um Sender zu bauen
bis in den GHz Bereich hinauf. Auch der MPS H10 und H81 sind furchtbar oberwellenhaltig. Mit einem 2N3904 oder BC107 ist das wie zu erwarten viel besser. In der Bucht gibt es dutzende PLL UKW Stereo Sender von 0.5W aufwärts an. Mit einem Abschwächer (Pad) kann man natürlich die ERP auf ein Minimum
Frequenzen sind hier in Deutschland recht Frei. Wo bei im Originalzustand die 50nW Sender fast unbrauchbar sind. Da haben undichte Kabelnetze eine deutlich größere Reichweite. ;-) Auch bei Bluetoothmodule kann man mit Passenden 2,4GHz W-Lan Antennen die Reichweite Enorm erweitern
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Leckstroeme von Transistoren
von Typ BC546 ein: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC546-D.PDF 200pA typisch und 15nA maximal bei 80VCE sind doch schon ganz ordentlich. Wenn du von Hand selektierst solltest du also unter 1nA kommen. >2.) Haben tendenziell eher MOSFETs oder BJTs geringere Leckstroeme ? Der BS107
der kann nur >100mA, naja fast genau. Der hier kann 200mA: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf Interessant, hier wird der Leckstrom für negative Ube spezifiziert. Für Schalterbetrieb könntest du auch mehrere Transistoren parallelschalten. Der Leckstrom steigt dann natürlich entsprechend