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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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NiMH Akku mit Solarzelle laden
abtrennen. Oder indem du die Solarzelle kurzschließt. Das wiederum ginge schon mit nem kleinen NPN, 2n3904 oder so. Steven J. schrieb im Beitrag #5090821: > Ist meine Schaltung so funktionsfähig? Im Datenblatt vom BSS83 steht nichts davon, dass der sich bei 1V Ugs sicher einschalten lässt.
kleiner und leichter ist. der hier: https://www.reichelt.de/MP3-Player-Smartphone-Akkus/AKKU-IPD-SH-2G-2/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=178971&GROUPID=4351&artnr=AKKU+IPD+SH+2G+2&SEARCH=%252A MfG, Steven
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kein BF199 beim Blauen C?
Im Roboternetz-Forum findet man das folgendes Zitat: "Ersatztypen für BF199 sind: BF370, BF959, 2SC1855, BF173, BF597 mit der selben Anschlußfolge..." Die genannten Typen gibt es aber auch alle nicht beim blauen C.
für Bastelzwecke... Du müsstest mal mit einer Andeutung herausrücken, was Du machen willst. Der 2N3904 (Fairchild) ist auch ganz sportlich, der wird mit f_T > 300MHz angegeben; im Kurzwellenbereich sollte das noch gut ausreichend sein. - Ich nehme den ganz gerne zum Basteln; die (garantierte
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Zeitverzoegerte Schaltung im Quadrat
versucht, ich erhalte U= 5,03V (Parallel zum Taster) I= 2,3 uA, +/- 0,1uA (Wenn Taster gedrueckt) Habe es auch mit mA gemessen, aber da haben meine Finger mehr Stromfluss als der Taster... Da komme ich auf 2.186.956,52 Ohm. Das kann nicht richtig sein oder
Pull-Up Widerstand? Du hast jetzt 50k (R4) genommen, aber der koennte in Wirklichkeit ja anders sein. 2. Kann dich BC856B und BC856C durch 2N3904 bzw. 2N3906 ersetzten? 3. Mein uC misst auf seiner Eingangsleitung, diese verbinde ich dann einfach mit OUT aus deiner Schaltung? Vielen Dank im Voraus und
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AM-Receiver für 120MHz
das Problem? Was die Variante B angeht, würde ich lieber analog bleiben. Zu Variante A: Also 2 ZF? Das beudetet BP -> LNA -> ZF-M 1 -> Cer-Filter -> ZF-Amp 1 -> ZF-M 2 -> ZF-Amp 2 -> DEM ( -> NF-Amp ) Ginge das (praktikabel) auch mit nur einer ZF?
Schaltungen nicht empfehlen, der hat schon 20pF Basis-Emitter-Kapazität. Es sollte schon mindestens der 2N3904 sein oder noch besser der BF199. Bei der Kainka-Schaltung werden 2 PNP-Transistoren benötigt, dafür dann 2N3906 oder BF324 verwenden.
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Simplen Mischer bauen (1 FET)
Differenzverstärker mit steuerbarer Stromquelle im Emitter). Das ist ein einfacher Gegentaktmischer, der mit 2N3904 oder BF199 problemlos funktionieren sollte. > Das selbe Problem hätte ich wohl bei einem Gegentaktmischer > mit 2 FETs. Das käme auf einen Versuch an. Mischer mischen auch, wenn die
Transformator mit der Schwingkreisspule aufgebracht wird? Wäre das nicht so, als ob dann einfach RL * (n1/n2)^2 parallel zum Schwingkreis liegt? Viele Grüße [1] https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtefaktor#Parallelschaltung
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SMD ( 0603 / SOT-23 / Mini MELF ) ; Tipps zum Löten auf Lochraster 1,27 mm
fuer hohe Frequenzen sind und weniger Platz im Schrank wegnehmen. Ich hab z.B die Standardsachen (100nF, 10uF, FMMt3904==BC857) fuer jeweils 2-3Euro als Rolle auf dem Flohmarkt gekauft. Bis zu meinem Tod muss ich die nie mehr kaufen. :-) Oder anders gesagt, ich nutze auch privat seit mindestens 15Jahren
gehen und kurz darauf ist die andere auch fluessig. Vorausgesetzt natuerlich das haengt nicht ein cm^2 Kupfer dran... Olaf
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Benötige dringend Datenblatt für n-channel mosfet
hallo userInnen, ich habe folgenden n-channel mosfet aus einem defekten mainboard ausgelötet. der mosfet dient in einer baugruppe mit weietren baugleichen mosfets als spanugswandler und hat diese folgende typenkennzeichnung: VNE
2N3904
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0 - 20mA Schaltung kommt nicht auf 0mA ( 0.2mA)
Ich gehe mit einem DAC Signal rein und wasdie Schaltung macht ist auch gut, allerdings bin ich bei 0.2mA bei 0V Input. Der Rest sieht soweit gut aus wie liniear das ganze ist konnte ich noch nicht messen, aber die groben Schritte stimmten alle. Mein Probelm sind die 0.2mA die 1% Abweichung sind, und weil
HildeK schrieb im Beitrag #6965668: > dass R3 und V2 > wirkungslos sein werden Jap, sind sie :D HildeK schrieb im Beitrag #6965668: > Welchen Transistor hast du im Aufbau verwendet? 2N3904 Max schrieb im Beitrag #6965693: > Wie sieht das
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5V auf Ground schalten
dafür geeignet, > und wird ein Widerstand benötigt? Ich empfehle Dir einen BC337-40 mit einem 2,2 kΩ Widerstand vor der Basis zu versuchen. Was genau ist denn dieses > 5V Signal welches auf Ground geschalten werden muss, um > bei einem RFID Lesegerät den Summer auszulösen Gibt es dazu
GND am Ausgang an. Widerstand an der Basis nicht vergessen 1 kOhm bis 15 kOhm, je nachdem. z.B. 2N3904 mfG
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Merkwuerdige Bauteile von Pollin
und 1990er Jahren? Pollin hat z.B. Beutel mit Folienkondensatoren: 100 Stck. Panasonic, 5.6 nF, 50V 200 Stck. RUBYCON 22nF, 400V (habe die Baureihe mal nachgeschaut, gibt es mit 50v, 100v und 200v). Diese Bauteile sind nicht wirklich alt, vielleicht aus den 1990er jahren oder Anfang 2000er
Kuehlfahne, ausgetestet, ist ein ganz ordinaerer NPN. Macht sich gut fuer Joulethief Schaltungen. 2n3904 bekomme ich auch guenstig im 1000er pack, womoeglich sind die Pollin Bauteile sogar teurer als neue Bauteile aus China, aber ich finde es interessant. Ob ich Interessenten fuer die 24 volt motoren
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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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JFET Totem-Pole-TTL-Inverter aufbauen?
JFETs immer eine negative Gatespannung (NJFETs) bei positiver Drain-Source Spannung. Also braucht man 2 Stromversorgungen. Bei MOSFETs ist das nicht so, man kann Anreichungstypen mit der gleichen Polarität steuern wie an Drain/Source, sowohl bei N als auch P-Kanal. Außerdem sind die meisten JFETs nicht
es kein sinnvolles Argument, auf Komplementaer- transistoren zu verzichten! Beliebt sind z.B. 2N3904/3906; BC327/337 faellt mir noch ein. Das fuehrt dann auf die ueberall zu findende Gegentaktschaltung aus zwei gegeneinandergeschalteten komplementaeren Kollektorstufen. Treiberstufe (Emitterschaltung
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Gatter (CMOS) für höhere Spannungen
heutzutage so der "Allerwelts-Schalttransistor" für solche Anwendungen? Früher nahm man BC107 oder 2N3904.
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Sony Handycam DCR-HC90 ladegerät lädt nicht mehr
hallo hier die Werte von zwei Transistor PNP und NPN NPN 2N 3904 331 NPN hFE=428 Uf=720mV PNP A1357 031 PNP hFE=227 Uf=564mV
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LED bei unter 6.5V DC einschalten
Sind das 2 LiPo-Zellen in Serienschaltung? Dann könnte das hier vielleicht helfen: https://www.ebay.de/itm/364303617840?srsltid=AfmBOort-p2qdyEfxv9epW244_y0ONmXTAXxTjzyU90hAhwoc578y58U
LED-Strom. Die Transistoren sind beliebige BC54x oder BC84x Stromverstärkungsklasse B oder C, oder 2N3904 oder...
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TLC555 spice modell von TI läuft nicht unter LTspice
code] * * CONNECTIONS: A * | C * | | .SUBCKT D_Z18V 1 2 D1 1 2 DZ_18V .ENDS .PARAM ISZ = 5P .PARAM NZ = {0.3/(VT*Log(1 + 5.0M/ISZ))} .MODEL DZ_18V D( IS={ISz} N={Nz} BV=18.0 IBV=5.0M EG={8*Nz*VT}) [/code] Ich würde die erst einmal in den subckt
man noch nicht weiß, welchen Opamp man nehmen wird, dann nimmt man einfach mal den UniversalOpamp2. Bei dem kann man die Grenzfrequenz(GBW) und Slewrate verstellen um zu sehen ob das passt. Beim Transistor fängt man mit Typen an die es in LTspice gibt, z. B. 2N3904 und 2N3906. Parallel zur Entwicklung
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Led Matrix 16x48
normal. Pro Transistor - insgesamt bleibt der Strom natürlich wie zuvor, denn du betreibst jetzt 2 Matrizen 8 x 48. Der Nachteil: jetzt brauchst du doppelt so viele HC595 wie zuvor. Da hat dich dein völliges Unverständnis des Multiplexens wohl in die Irre geführt. Georg
Sourcefolger werden ? man sieht doch schon an der Diode daß die immer leiten werden. Deine 595 haben nun 2N3904, und schalten plus, aber ebenfalls mit 1V Spannungsabfall wie ein UNL2803 weil Emitterfolger. 16 Ohm wären bei 2.2V LEDS (5-2.2-0.7)/16 = 131mA die sind 1/8 der zeit an, also knapp 20mA, ok, macht
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HF-Oszillator
die Leitungen und Verbindungen des Steckbrettes haben eine Eigeninduktivität. Als Richtwert gilt 1nH/mm. Schau dir nun mal an, was passiert wenn du 1,2,5 nH Induktivität in Serie zum Koppelkondensator mit 1pF simulierst. Vielleicht einfach mal eine neue Schaltung und dann den Frequenzbereich simulieren
hoch mit der > Frequenz. Naja. Also dafür würde ich alles andere nehmen, aber keinen BC546. 2N3904 ist recht fix, BF199 noch etwas besser; beide schon selbst verwendet. BFS17, MPS5179 sind noch schneller (beide noch nicht selbst verbaut). Wenn Du richtig hoch hinaus willst: BFR96 o.ä.;
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Transistorschaltung funktioniert nicht
Der Horst schrieb im Beitrag #7141574: > Transistor richtig beschalten. Ja, beim 2N3904 sind Kollektor und Emitter gerade andersrum gegenüber einem BC547 oder BC337.
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Induktive Aufladung: Last beim Aufladen trennen
als einfache Idee gehabt vor den Verbraucher noch ne Diode mit ne recht hohen Durchlassspannung (~2V) zu schalten...Ist das eine gute Idee? Alternativen? Grüße Paul
auch active-high) schalten. Das wäre dann kein p sondern nmos. Wenn der aber in die Position von dem 2N3904 kommt müßte das doch gehen oder? Grüße
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Transistor BC 237
Standardtransistor aus den 1980gern, wenn keine besonderen Anforderungen vorlagen. In den USA hat man den 2N3904 verwendet, Achtung mit anderer Anschlussbelegung, in Asien den 2SC945, im Osten den SC237. Heute ist er durch den besseren BC547 angelöst, den es überall zu cent-Preisen gibt.
Bericht über das Verhalten eines Transistor ohne Gehäusedeckel schreiben. Gab glaube ich als Note eine 2.
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1V/Oktave Sägezahn/Rechteck-Oszillator f. Synthesizer
wäre empfehlenswert? Eine Menge TL07x, TL08x, LM13700, 2n3904, 2n3096 und ein großes Widerstands- und Kondensator-Sortiment habe ich hier.. kann also so manches testen. Nur zur Info was beim Synthesizer schon funktioniert: - Digitale Filter - Digitale
oft einfacher ein Strom-Frequenzwandler) gäbe es da z.B. den LM331 oder ggf. auch eine Schaltung mit 2 OPs.
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Bourns Poti von Amazon. Echt oder Fake?
BC548 mit dem Mindeststrom von 100 mA, und andere die locker das doppelte schaffen weil der Chip vom 2N3904 drinsteckt. Dumm ist halt, wenn ein Design z.b. eine bestimmte Transitfrequenz erwartet und das vorliegende Exemplar diese deutlich übertrifft. Heute hat zwar jeder Hersteller noch Pro Electron-Bauteile
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ersatz für einen sc237
Z.B. 2N3904, BC337, MPSA05, MPSA06, BC107, BC108, BC109 MFG
https://www.youtube.com/watch?v=FXvBS2xGdbA
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Funkmodem für Kurzwelle mit AVR
als Oszillator für den Direktmischer. An den Antenneneingang kommt ein (kleines) Bandpassfilter, ein 2N3904 kann dann bis zu 0,5 W HF Power sorgen. Reicht locker für den Anfang. Du wirst eh ein paar zerschießen, aber der Transistor kostet nur ein paar Cent.
>Ich schau mal nach nem AX.25 http://www.ax25.net/AX25.2.2-Jul%2098-2.pdf Da geht es eher um das Protkoll über Schicht 1 des Osi/Iso Modells: http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell Für die Datenrate wäre Schicht 1 wichtig.
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0-5V --> 1-6V - Potentiale addieren?
reine PWM. Mein Fehler. Für das Analogsignal könntest du einen Opamp in einer Beschaltung für 1,2fache Verstärkung nehmen. Der hat auch keine Kennlinienprobleme. Musst halt einen Typen suchen, der genügend Strom liefern kann. Außerdem muss die Spannungsversorgung meistens ein bisschen Puffer lassen
hätte einen IRL2203NL da, 1V Vgsth, aber ist der nicht ein bisschen Overkill? Müsst doch mit einem 2N3904 auch gehen, kann auch bis zu 40V durchsteuern wenn ich das DB richtig verstanden hab. Oder hat ein "normaler" Transistor Probleme damit? Das mit der strommäßigen Belastung werd ich einfach ausprobieren
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Brauche Liste mit Startkapital-Bauteilen für N00b
Widerstände der E12-Reihe von 10 Ohm bis 1 Mega-Ohm, Kondensatoren bedrahtet Folie von 220pF bis 470 nF ..1µF, Kondensatoren Keramik von 22 pF bis 220nF bedrahtet mindestens in 10er-Mengen, Transistoren BC547, BC328, 2N3904, 2N3906 und Konsorten, BD137, BD138, TIP42, ein paar Standard Operationsverstärker
Kasten auch, wenn du gezielt nur die Werte in den Mengen kaufst, die du brauchst. Also 100 x 100nF, und 2 x 2.2nF. Die Sortimente sind nicht billig genug für all das was man bis zur Rente nicht braucht. Man müsste MINDESTENS den Preis bekommen, den eine gleich grosse Menge der Teile von nur
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P-Mosfet HighSide Switch "floated" (?) nach 15 min.
du das mit worst-case? Oder weil ich mit R2 & R3 einen Voltage-divider aufbau? Ich steh auf der Leitung? BC847 werde ich ins Auge fassen! Den 2N3904 hab ich aus reiner Verfügbarkeit und Einfallslosigkeit eingesetzt. Danke auch für den Tipp
mit den Ports A1, B1, A2 vom Relais mit der Beschriftung 2K07. Und weil danach gefragt wurde: Datasheet vom P-Mosfet IRF9Z34N Zur Vollständigkeit das recht informationsleere Datasheet Comat CM3: http://www.multicomat.net
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Open Collector / Relais ansteuern
verdratet gehabt, und das Teil hat dabei seinen Hightech-Geist aufgegeben. Das Netz schlägt Transistor (2N3904)mit Diode (BAT48DO35ST) und R(1K) vor (Relais A12WK12V). Das geht auch nicht. Daher meine einfache Frage.
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Sat-Finder Teardown
separatem zweistufigen HF-Verstärker mit BFR193 und Gleichrichter BAT62. [5] Auch der einfache Tester [2] hat diese kleine geerdete Printspule und die dreifach-Kerkos vor dem HF-Detektor. [1] https://goughlui.com/2015/02/23/teardown-unbranded-digital-lcd-satellite-finder/ [2] https://archive.goughlui.com
Marek N. schrieb im Beitrag #7851965: > Was ich mir wirklich nicht erklären kann, ist die kleine Printspule > rechts, die einseitig auf Masse liegt und somit über den ersten der drei > Kerkos von der DC entkoppelt
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SPI-Schnittstelle
danke fuer die prompte Antwort. Im Anhang findest du meine Schaltung: Als Transitoren benutze ich 2N3904 und die Widerstände sind 1K und 640 Ohm. Ich muß aber noch dazu sagen das ich die Schaltung zum Testen mit sehr langen Kabeln benutze. Es kommen also noch einige Kapazitäten hinzu. Vielen
Und wieso soll die keine 2MHz machen? Ist doch fast noch Gleichspannung..... Günter
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Raspberry Pi Netzteil vom Strom weg schalten
sagen, was hier noch auszubessern ist? Als Transistoren habe ich ganz normale NPNs zur Verfügung, 2N-3904-E48. Reicht ein 1K Widerstand für den Transistor? Vielen Dank schon mal! LG, Stofferl.
2. Anlauf Ist hier der Fehler ausgebessert, oder hab ich noch einen Denkfehler?
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Was haltet ihr von diesem Oszillator
aber nicht wirklich. 5MHz kann man mit jedem Wald-und-Wiesen-Transistor verstärken. BF199 oder 2N3904 geht auf jeden Fall, der BC547 sicher auch. > Meine Idee war folgende: zuerst soll mit einer 1. Mischstufe > das Empfangssignal in den ZF-Bereich runter gemischt werden > (eben auf die 4.9152
Oberwellenmischung, d.h. der Empfänger ist nicht nur auf ZF+LO empfindlich, sondern auch auf ZF+2*LO, ZF+3*LO und so weiter. Dazu kommt noch der Spiegelwellenempfang, d.h. der Empfänger empfängt nicht nur ZF+LO, sondern auch ZF-LO, ZF-2*LO, ZF-3*LO usw. Man benötigt also eine Vorselektion
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Spannungsspitze, aber warum?
Hallo, ich möchte einen 2n3904 dazu verwenden ein 3,3V (µC) Signal auf 5V anzuheben. In der Simulation (siehe Anhang) tritt jedoch kurz vor der fallenden Flanke eine Spannungsspitze auf die ich mir nicht erklären kann. Kann es
? Dann reduzier den Widerstand von 500 auf 330 Ohm und leg in Reihe mit ihm die LED des Kopplers. R2 kann gut und gerne auch 1k werden.
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Verständnis der Schaltung
an R2 hat keine Auswirkungen auf die Ausgangsspannung. C2 verhindert eine Schwingneigung. Die Schaltung kann mit R4 auf eine beliebige Ausgangsspannung bis 12 V eingestellt werden. Die Eingangsspannung muss
als 12V-Regler einsetzen, erhöhen Sie R1 auf 22k. Alle Widerstände sind vom ¼ Watt-Typ. Statt der 2N3904 kann auch jeder andere NPN-Transistor (BC547) verwendet werden. Analog gilt das für Q3, hier kann jeder NPN-Schaltransistor im TO-220 Gehäuse eingesetzt werden.." Wie man sieht, werden hier
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KiCad - fehlerhafte Transistor-Pinbelegungen.
das nmos_gds oder nmos_sdg .... wobei die Reihenfolge die der Pins ist: nmos_gds == Pin 1=Gate, Pin 2=Drain, Pin 3=Source
Einzelfall *immer* im Datenblatt nachzusehen. https://www.el-component.com/images/bipolar-transistor/2n3904-pinout.jpg https://www.el-component.com/images/bipolar-transistor/bc237-pinout.jpg
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Rückkopplungsempfänger - altes Prinzip, neue Ideen
vermeiden. In der amerikanischen Amateurfunk-Selbstbauliteraur werden bis Kurzwelle sehr verbreitet 2N3904/2N3906 verwendet. Gute Transistoren, die sich einfach bewährt haben. Für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend.
> DCF Mainflingen bekomme ich mit Ferritantenne(350µH/1.2nF) Hier mit 4mH, 1nF und 150km Entf. ca. 2mV, mit Q-Multiplier ca. 70mV.
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Flanke von Konstantstromquelle
ca. 11V halbwegs gut. Ich kann ja diese Flanke nach links verschieben, indem ich den Widerstand R2 verkleinere. Jedoch hat dies auch unweigerlich zur Folge, dass die Konstatstromquelle nachher weniger Kontstant ist (Screenshot 2). Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, die Flanke weiter nach links
Für Q3 ein Darlington aus 2 Transistoren, der 2n3904 ist mit Hfe um 300 angegeben, da ist R2 sonst zu hochohmig mfG ingo
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Temperatursensor amts 103 598K
groß geschrieben. Also ist das ein MTS103 von Motorola. Das ist übrigens nur ein selektierter 2N3904.
https://www.mouser.com/datasheet/2/68/CentralSemiconductor_11102021_MTS102_Series-2854038.pdf Kunststoffgehäuse TO-92, als MTS102 ist er noch von Mouser erhältlich.
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LED Dimmen mit 100Hz Grundtakt noch möglich (Max 6 Stufen)
verwende ich eine LED Streifen mit fertigem Dimmer, der auch nur ca 8 Stufen kann. Die LED Kette hat 2 Farben (Weiss und Gelb). Ich bräuchte 2 Unabhängige Regelungen, a 2 Farben, somit 4 Kanäle. Da mein jetziger ATmega32 allerdings schon mit der Erzeugung von Servo Signalen (8 Stück) und RS232 und
ist die Auswahl groß) und der den Strom deines LED Streifens ab kann. Da kann vielleicht schon ein 2N3904 für reichen.
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50Ω Durchgangsabschluss
Ich nehme für so etwas gerne einen CF300 als Vorstufe, und einen 2N3866 als Emitterfolger, für AC-Signale bis etwa 2V brauchbar, dafür etwa 600 MHz gut machbar, sehr gute Anpassung an 50 Ohm. Wenn es etwas "edler" sein soll: Für etwa 100 Steine bekommt man den TEK
Es geht nur in einem kleinen Versorgungsspannungsbereich, das hatte mich erst einmal gefoppt. Ein 2N3904 oder 3906 geht wirklich gut, wenn man einen SMD-Transistor erwischt, der es macht, dann geht es wesentlich steiler zur Sache von der Flanke her. 20 V in 1 nsec mit einem "3D-Strick" 2N3906 war beeindruckend
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günstige Lichtschranke
5Ohm | 5 Ohm bringt immerhin 600mA, wir könnten noch überlegen, ob ein 2N3904 dafür so gut geeignet ist, ein BC369 wäre sicher besser. Das sollte die Sendeleistung deines IR-Sensores drastisch erhöhen.
Der BC327 ist besser als der 2n3940