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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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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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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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Basiswiderstand BC547B berechnen
html siehe fig4 https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mouser.com/ds/2/149/BC547-190204.pdf&ved=0ahUKEwi7y6C5kOnVAhVNK1AKHcedCGoQFghVMA8&usg=AFQjCNEsrxsiM8xY_QG2EV6vbdQhLR3NxQ Nimm lieber einen BC327 oder BC337 oder 2N3904 für 100mA. Mit freundlichem Gruß
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Astabiler Multivibrator
einzukassieren. Naaaa.... Tempo ist mit Transistoren nicht so das große Thema. Ich habe 2N3904 verwendet; die sind mit ungefähr 300MHz fT angegeben. Bis etwa 10MHz sollte es wenig Probleme geben. Natürlich wie immer: Kurze Strippen, Abblockkondensatoren, Lochrasterplatine mit Masselage
Hallo, der diskret aufgebaute VCO wäre mal ein interessantes Experimentiergebiet. 2N3904 und 2N3906 habe ich in Vorratsmengen da... Oder machen das die BC546...560 etwa besser? mit freundlichem Gruß
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BiPo Audion Detektor verglichen mit vorgespannten Diodendetektoren.
werden kurzgeschlossen, während HF durchkommt. Beim angehängten Ausschnitt aus dem Datenblatt des 2N3904 kann man erkennen, dass das Rauschen bei einer Quellimpdanz zwischen 500 Ohm und 1k am kleinsten ist. Ähnliche Kleinsignaltransistoren verhalten sich sicherlich kaum anders. Beim typischen SLD (
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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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DOGS102 weiße Hintergrundbeleuchtung dimmen
Laut Datenblatt braucht die LED Beleuchtung 3,3V und 60mA. Als Transistor nehme ich erstmal einen 2N3904, bestimmt nicht am idealsten, aber das sollte der noch gut liefern können. Der Transistor bekommt am Kollektor 5V spendiert. Wenn bei maximaler Helligkeit 60mA fließen sollen, dann berechne ich
Zwar würde ich mit dem µC den DAC kontrollieren, aber wer weiß wie da doch mal eine SPannung >= 2.2V anliegen könnten. Also meine Frage ist, was passiert, wen ich mehr als 2,2V an der Basis anschließe bei 25OhM Emitterwiderstand (Zeichnung hat 23)? Siehe meinen angehängten Schaltplan :).
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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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open.Theremin V3 von GaudiLabs - Erfahrungen und Verbesserungen
Trafo-Netzteil. Hin und wieder gibt es Ausfälle durch ESD (statische Aufladung), meist erwischt es die D1 (1N4148) links unten auf der Platine, selten auch den Q7 (2N3904). Gelegentlich kann eine der großen Spulen durchschlagen. Deshalb immer sich zuerst erden (z.B. Audio Out berühren), dann erst die Antennen
führen kann): Moog Music Inc AC ADAPTER Moog Part No.: TRN-01-000-0020 PN: TRN-01-000-0020 P/N: MDS024-P120-2388 Model: ATS024-P120 LPS Input: 100-240V~, 47-63Hz, 0.58A MAX Output: 12VDC 2A 24W MAX EFFICIENCY LEVEL V PSE JET Made in China D/C 1426 Plus innen, Gnd außen Wer ein krankes
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Verstärkerschaltung
das es knapp werden könnte mit der Verstärkung und promt ist es so^^ An der Basis des Transistors (2N3904) habe ich ca. 100mV anliegen wenn der Sound an ist. Allerdings benötige ich mindestens 630mV damit dieser Schaltet... Es wäre toll wenn ich die Schaltung einfach mit einer weiteren Transistorstufe erweitern könnte (habe noch nen 2N3904 übrig) Geht das so? Kann ich z.B. mit einer Emitterschaltung dies bewerkstelligen? Ich weis sind Basics, habe dies schon x Jahre nicht mehr gebraucht^^ Vielen Dank! Greez Ramerrox
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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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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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Class D Verstärker und Klirrfaktor
schalten, moderate Verlustleistung und ansonsten auch so klein sein wie möglich, BD137 oder BFQ262, 2SA899.
beispielsweise 192kHz PWM auf der Endstufe (elektronisch einfach beherrschbar mit Standardbauteilen wie 2n3904 und 2n5551). Robert1301 schrieb im Beitrag #4989769: > Wenn ich einen FIR Filter einsetze, dann bekomme ich ein Sinus Signal > aber mit Stufen. Sehe ich das richtig? Nein, dann bekommst
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SA602A wo bestellen?
versuch es mal hier: http://www.box73.de/advanced_search_result.php?XTCsid=f12a427f5629c2a4148ba4b72cb8241f&keywords=sa612&x=0&y=0 der 612 ist dem 602 gleich, kannst Du auch einzeln bekommen
nicht zuviel ist, dann: Im Buch "Experimental Methods in RF Design" wird eine Gilbertzelle aus 2N3904-Transistoren vorgestellt (ungematched, aber aus dem selben Sack, d.h. warscheinlich vom selben Waver), der ein IIP3 von 11dBm erreicht (zum Vergleich: beim SA612 ca. 0dBm.) "A LINEARIZED ACTIVE
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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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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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Relais (selber bauen)
Und um es aufregender zu machen, tauscht du dann klammheimlich mal den BC547 gegen einen 2n3904. Tip: guck' mal in die Datenblätter (Pinbelegung).
Ich habe immer die Pinbelegung des 2n3904 genommen. Da beide das (fast) gleiche Gehäuse haben und ich so den Footprint nutzen kann.
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Transistor als 5V "Hauptschalter"
die Bauteilwerte angegeben hast, kann man die Ursache nicht erkennen, aber: Nicht bei mir (10k + 2N3904) Nur 5pA. Es kann allerdings übel sein, wenn man einem Bauteil die Masseverbindung kappt, wenn dieses Bauteil noch über irgendeeine andere Leitungen an GND hängt, z.B. Eingänge. Dann fliesst
ist fraglich, ob das Modul, hinter dem Transistor als Schalter, noch einen Abblockkondenstaor, so 100nF, benötigt, denn so ein Transistor ist doch schon ein Widerstand. Auch Transistoren leiten übrigens Strom wenn sie ausgeschaltet sind, der Leckstrom den 2N3904 liegt zwar offiziell nur bei 50nA https
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elektronikhändler mit geringen Versandkosten
-1-36valuesX20pcs-720pcs-1608-Sample/32691064617.html https://www.aliexpress.com/item/BC337-BC327-2N2222-2N2907-2N3904-2N3906-S8050-S8550-A1015-C1815-Transistor-Assortment-Kit-10value-200PCS-Transistors/32687065196.html https://www.aliexpress.com/item/21values-10pcs-210pcs-SOT-23-S9015-S9018-S8050
Wuerde nur B2B liefern, Sorry.
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Vintage Transistor Datenblatt gesucht
Das sind einfache Audio/Schalttransistoren, ganz ähnlich 2N3904/3906.
Aha: https://vetco.net/products/2n3906-pnp-transistor-nte159 https://vetco.net/products/2n3904-bc547-pn2222-2n4401-npn-transistor-nte123ap
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Schaltung um Überspannung vermeiden an uc
erstellen kann. Du kannst irgendwelche vorhandenen PNP und NPN Transistoren zur Simulation benutzen. 2N3904 und 3905 sind universal Kleinleistungstransistoren, für die man z.B. auch mal BC547 und BC5557 einsetzen kann, ohne das sich an der Simulation was verändert.
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
-gdal -imaging -java -json -kaapi (-mpi) -offscreen -postgres -tbb -test -theora -views -web -xdmf2" PYTHON_TARGETS="python2_7" VIDEO_CARDS="nvidia" 30.441 KiB [ebuild N ] dev-lang/vala-0.36.13:0.36::gentoo USE="-test" 2.803 KiB [ebuild N ] net-libs/zeromq-4.2.2-r2:0/5::gentoo USE="sodium -doc -drafts -pgm -static-libs -test -unwind" 1.208 KiB [ebuild N ~] sci-libs/opencascade-7.3.0:7.3.0::gentoo USE="ffmpeg tbb vtk -debug -doc -examples -freeimage -gl2ps -gles2 -java" 47.439 KiB [ebuild N ] dev-libs/libgit2-glib-0.26.2::gentoo USE="python
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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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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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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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Midi Treiber?
Gegenseite antreiben. Ich hab folgende Schaltung gefunden. Würde das passen? Ich würde dann einen 2n3904 nehmen. Danke!
20cm lang und das Digitech befindet sich im gleichen Rack wie der AVR. Als Vorwiderstände wählte ich 2* 120 Ohm. http://www.schoeldgen.de/bassalizer/ 5.Bild von oben gezählt. Das weisse Kabel mit dem DIN Stecker ist MIDI Out zum S100. In Mark III ists das rot/schwarze Kabel mit dem Metall DIN.
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
MOS4060, Quarz 4 MHz BD139 BD140 BUZ11 IRLZ34 BD245 TIP142 BD681 BD680, TIP42 Tip41 BC550, BC560, 2N3904, 2N3906, BC337 ,BC338, BC327, BF245 1N4148 1N4004 1N5401 Z-Dioden 400mW, LEDs billigste Typen, Glühbirnen 6V, 12V geringe Leistung, Sockel dazu Steckernetzteile 12V 5V, mehrere Batteriehalter
bei Widerstand 1 Ohm bis 8,2M Ohm als MF 0207 aus der E12 Reihe bei Kondensatoren Keramik 100nF 220nF 470nF in RM 2,5 - RM 5 AL-Elkos 1µ 4µF 10µF 100µF 220µF 470µF 15-25V bis 25-35V Rest einzeln
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Basiswiderstand für IRLZ34N
bauen. - Class B: Nen NPN oben und nen PNP unten, also beide in Kollektorschaltung. Selbst mit nem 2n3904/3906 sind da ordentliche Pulsströme möglich. Vorteil: Nur im Moment des Gate-Umladens fließt Strom (im Gegensatz zu Class A, da fließt bei Low-Pegel ständig Strom). Das kann man jetzt noch weiter
20kHz beträgt 25µs. das ist nicht schalten, das ist linearbetrieb... schalten wäre das: 500khz ~ 50nS 250khz ~ 100nS 125khz ~ 200nS 100khz ~ 250nS 50khz ~ 500nS 25khz ~ 1µS
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Steuerbare Spannungsquelle
nutzen, oder? Viele Wege führen nach Rom. Bei knapp 80mA Laststrom reicht auch schon ein billiger 2n3904.
Stickstoff. Naja, probiers aus, aber Umgebungstemp hat der Stickstoff dann auch noch nicht. Der 2n3904 ist zwar so ziemlich das kleinste was man da haben kann, aber der kann als Schalter bis etwa 100mA (biste drunter) und etwa 0,5W (Bist du im Schalterbetrieb auch drunter). Kannst auch nen 2n6488
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Hier ist der Beweis!
'er? Ich hab mir´s nich getraut.... War verunsichert...Aber wahrscheinlich bin ich doch schon´n alter Sack ... Gruss Asko
Wo bleibt Kurt..? (frei nach Frank Zander); https://youtu.be/BrPcg8y2-5E
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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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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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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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Supercap mit Solarzelle laden / ab Schwelle einschalten
Z | | S = |---|74HC14|------T | | | | | | | | R1 | R2 | | | | | | | ------------------------- - S : Solarzelle = : Cap Z : derzeit eine 2.7V Zener + Schaltdiode R1: 500k R2: 1.6M T : 2n3904 (später gegebenfalls durch geeigneten
Piter K. schrieb im Beitrag #4776054: > T : 2n3904 (später gegebenfalls durch geeigneten FET zu ersetzen) Da hast du doch schon deinen Stromverbraucher. *) P.S.: Was soll der R2 bewirken? Weg damit! *) P.P.S.: Wenn du den MOSFET noch
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FM Sender funktioniert nicht
Habe versucht den Sender aus makezine nachzubauen, Link unten. Den 2N3904 hatte ich nicht zur Hand und dafür einen BC547B verwendet. Leider funktioniert der Sender nicht. Habe es mit Netzteil und 12 Volt Batterie als Versorgung versucht. Die Spannung Ube liegt laut Messung
ein niederohmiger Basisspannungsteiler. Versuche deshalb mal, den R1 zu halbieren. Der originale 2N3904 hat eine deutlich geringere Stromverstärkung, ist auf der anderen Seite besser für HF geeignet. Trotzdem sollte die Schaltung mit dem eingebauten Transistor funktionieren. Sie ist eher schon zu
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TTL Material für Einsteiger
Roland S. schrieb im Beitrag #4771201: > Standard-Größen für > Bypass-Caps 100nF Keramik Roland S. schrieb im Beitrag #4771201: > Pull-up, Pull-down Widerstände 10k Roland S. schrieb im Beitrag #4771201: > Transistortypen die > hamonieren Da tut es doch jeder Kleinsignal NPN Transistor, wie z.B. BC547C, 2n3904, usw... Je nach Last natürlich. Basisvorwiderstand ~1k. Also alles Bauteile, die man sowieso _immer_ in der Bastelkiste haben sollte...
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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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Physikprojekte
550–620 N/mm2 bis 1920 N/mm2" laut Wikipedia. Versuch macht klug :-)
mal nach > "Avalanche Transistor".(Geht auch mit normalen Transistoren z.B. BC548 > ca. 200V) > 1-2 Nanosekunden Rechteckimpulse sind mit der Koaxkabelvariante kein > Problem. Tektronix schaffte es übrigens auch in den 60ern mit ausgewählten Exemplaren von 2N3904 und sachgerechten Transmission-Line