2 N 3 9 6 / M M B 2N3906 MMBT3906 PZT3906 T 9 0 6 C C / P E Z E C T C TO-92 B 9 B E SOT-23 B SOT-223 0 Mark:2A 6 PNP General Purpose Amplifier This device is designed for general purpose amplifier and
bestimmter Strom abgenommen werden, oder können auch Mosfets mitspielen? Ansonsten stimme ich dem 2N3906 zu. mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Beim BC307 ist gegenueber dem 2N3906 Kollektor und Emitter vertauscht. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC307.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3906.pdf Da Kollektor und Emitter vertauscht sind
Da ist dann aber schon das problem, denn ich tuh mich irgend wie schwer ne smd variante (SOT23) der 2N3906 & 2N3904 zu finden, die ich auch in kleinen stückzahlen zu moderaten versandkosten kaufen kann. Ich suche also ersatz, den ich am besten bei reichelt beziehen kann. ELM327 Schaltplan, Seite
von 5V fließen können. > Was entfehlt ihr? Ein npn-Standardtransistor für kleine Leistungen heißt 2N2222. Als pnp-Transistor kannst Du einen 2N2907 nehmen. Ein wenig genauer solltest Du aber schon wissen, wozu Du den Transistor brauchst (Frequenzbereich, Stromstärke, Spannungsbereich). Volt
, das ich immer Verwende, wenn ich keine besonderen Ansprüche Stelle, ist MMBT3904 (npn) und MMBT 3906 (pnp), jeweils im SOT-23. Leider hat den Conrad anscheinend nicht, aber der ist so billig und vielseitig, daß man sich einfach irgendwo ein Reel kauft und sorgenfrei ist. > Er soll npn sein, sich
-IN A) RECEIVER VCC R1 VIN LED +OUT - R2 PD1 + - D1 Q1 + PD2 R3 -OUT B) TRANSMITTER Figure 15. Loop-Powered 4-20 mA Current Loop Circuits. 1-427 V +5 V CC2 VCC1+5 V R5 R7 LED R2 10 K 470 R3 68 K 10 K VOUT R1 Q2 Q4 68 K 2N3904 2N3904 V Q1 Q3 IN 2N3906 2N3906 R4 R6 10 10 PD1 PD2 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V CC1+15 V VCC2+15 V C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 200 K 47P 33 P 174 K 50 K IBNCT BNCPUT
>Nur die sache mit dem PWM verstehe ich immernoch nicht ganz... Also soll >ich das RC Glied mit 22nF, 100k dimensioniern? Und ist mit AVR Pin ein x >belibiger gemeint (soft PWM, 2pin LED?) und wohin dann zum ADC oder soll >der eine eine Pin der PWM sein und der andere ADC?(kann ich mir nicht >denken
Eintrag(http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM) hätte ich bei 3906 Hz PWM Frequenz einen Ripple von 150mV was ich akzeptieren würde... In RC_OP.png habe ich einfach einmal versucht einen OP einzuzeichnen. Ich weiß dass der LM324N noch nicht der richtige ist, da
/ // S A A G G G GG G RC OS T TST L V GG G GGP OMM V G P P P PP P V I DUI R SRSV K B PP P PPS UD C N N N NN C NN NN 2 2 2 22 2 S BB TN B BBB C N I A 33 3 33 IT A L C C C CC C CC CD 1 2 3 45 6 S # #BB # ## #C C N T 01 2 34 N# T K 11 1 99 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 888 8 8 87 77 7 77 7 7 77 6 66 6 6 0 0 0 9
6 E C1391 /sheet7 6 E C3906 /sheet1 6 C N3921 /sheet1 8 C R1927 /sheet9 5 D TP1247 /sheet6 8 A C1140 /sheet6 2 C C1399 /sheet7 6 E C3907 /sheet1 6 C N3981 /sheet1 3 F R2100 /sheet9 2 B TP3600 /sheet3 11 E C1141 /sheet6 7 C C1400
Figure 9. Switch Saturation Voltage 8.0 5.0 ) 6.0 4.5 Adjustable Version Only ( Y 4.0 Vin 12 V V 4.0 N Normalized at ( U 2.0 25°C G 3.5 Q T 3.0 R 0 O F T 2.5 E −2.0 U 2.0 L I A −4.0 ,n 1.5 V out 1.23 V R Vi ILoad= 500 mA N −6.0 1.0 −8.0 0.5 −10 0 −50 −25 0 25 50 75 100 125 −50 −25 0 25 50 75 100 125 TJ
packaged units. 12 distribution of ) 16 ) packaged units. ( ( s 14 s 10 e i l 12 l 8 p p A 10 A o 8 o 6 n n e 6 e e e 4 P 4 P 2 2 0 0 –10–9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Offset Voltage (mV) Offset Voltage Drift (µV/°C) ® OPA548 6 TYPICAL PERFORMANCE
O = 10Hz 5.2 nV/√Hz V = 15V, f = 10Hz 7 nV/√Hz CM O VCM= –15V, O = 10Hz 25 nV/√Hz f = 1kHz 3.2 4.5 nV/√Hz O VCM= 15V, O = 1kHz 5.3 nV/√Hz VCM= –15V, O = 1kHz 17 nV/√Hz n Input Noise Current Density O = 10Hz 1.2 pA
TPS71718 für die 1,8V schafft 150mA den gibt es bei Farnell aber nicht als 3,3V Version mist. Die 100nF Stützkondensator hab ich auf 0603 geändert. Für den FX2 ist der MCP1825S-33 hat aber kein Enable Eingang noch eine andere Idee? Gruß John
0 to S + (18V – V S 36V 200Ω LT1783 400µV 45nA 1.25MHz 0.42V/µs 2.2V to 18V 0 to V + (18V – V ) 36V 3V S S RS LT1784 1500µV 250nA 2.5MHz 2.4V/µs 2V to 18V 0 to S + (18V – V S 36V 0.2Ω + Q1 LT1637 2NV904 LOAD – (0V TO 2.7V) DIP-8 OUT 2k LOAD LOA(
tart bit S top b it S tart bit of su bseq uen t C ha racter Le vel D ata bits D 0 to D 7 D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6D 7 T im e T an sm itting d ura tio n pe r cha racter at 240 0 B au d is 4,17 m s. 1 bit ta ke s 4 17 us Architecture of a serial Character in 8-Bit-UART Mode eBUS-Spezifikation OSI I/
l y C R 1 B P C X D T A A R C A D P R X X D B 0 U M B P N B D S O D R D M J D T c s 1 S I C I SI C I A I I L I I EI A I OI AI J I I L I S I n t 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 5 2 3 24 2 o y d e B n n 0 P A g M M A 1 U M B P N I D O D R
2N3906 einen BC547 und einen BC557 genommen habe. Ansonsten habe ich exakt deine Anweisungen befolgt. > Der Oszi nun am Sternpunkt der 3904/3906-Spannungsfolger zeigt brutale > Übernahmeverzerrungen
dass sie auf einem üblichen Heimwerkeroszi nicht mehr zu erkennen sind. Der Grund dafür sind die 2N3906 und 2N3904, die die Basen der Darlingtons treiben. Da sie in Emitterschaltung betrieben werden und der Eingangswiderstand der Darlington-Gegentaktstufe um die Nulllinie herum praktisch unendlich
(2) End If If N1 = 3515 Then Call Vollschrittvor(3) End If If N1 = 4684 Then Call Vollschrittvor(4) N1 = 0 End If If Sek = 120 Then Disable Timer0
A2 = Vollschrittarray(vollschrittindex).3 B2 = Vollschrittarray(vollschrittindex).4 End Sub [/c] Mein Timer benötigt 3906 durchlüfe um eine Sekunde zu schaffen. Also zähle ich bis 3906, geh in
E. M a t t h i a s wrote: > W1A: PMBT3904 > W2A: PMBT3906 Hab' ich mir auch gedacht, allerdings scheint es Gerüchten zu Folge auch einen PMBT3904-W2A zu geben. Jedenfalls wird es sich bei den Bauteilen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
--- RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 1 A A A A A A A Setzt die DDRAM Adresse: Wenn N = 0 (1 line display) AAAAAAA = "00h" - "4Fh" Wenn N = 1 (2 line display) ((1x16)) AAAAAAA = "00h" -
SW 500 ) 350 A400 V ( ( N350 400 G 300 E300 V T R (T O C250 S00 V 250 T C O E200 V T S 200 R 200 I150 T Q S 100 100 150 50 0 0 100 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4 –50 –25 0 25 50 75 100 SWITCH CURRENT (A) SUPPLY VOLTAGE
▯Fn C1 2N3906 5 ON/OFF 3 GND 0.1 ▯F 2 /50 V 5 ON/OFF 3 GND R1 D1 Cout R1 47 k 1N5819 1800 ▯F 12 k -Vout R2 /16 V 47 k NOTE: This picture does not show the complete circuit. Regulated Figure 28. Inverting Buck
0 to S + (18V – V S 36V 200Ω LT1783 400µV 45nA 1.25MHz 0.42V/µs 2.2V to 18V 0 to V + (18V – V ) 36V 3V S S RS LT1784 1500µV 250nA 2.5MHz 2.4V/µs 2V to 18V 0 to S + (18V – V S 36V 0.2Ω + Q1 LT1637 2NV904 LOAD – (0V TO 2.7V) DIP-8 OUT 2k LOAD LOA(
100nF (kein Elektrolyt) • D1: Diode 1N4001 An den Eingang (+ und - im Schaltplan) wird ein Steckernetzteil mit einer Spannung von 9 - 12V angeschlossen. - 19 - 2AVR-Tutorial: Equipment Eine Stromversorgung
interne Speicher des Controllers kann neu programmiert werden. Zwischen Vcc und GND kommt noch ein 100nF Keramik- oder Folienkondensator, um Störungen in der Versorgungsspannung zu unterdrücken. Hier die Liste der benötigten Bauteile: • R1 Widerstand 10 kOhm • C1 Keramikkondensator 47 nF • C2 Keramik-
interne Speicher des Controllers kann neu programmiert werden. Zwischen Vcc und GND kommt noch ein 100nF Keramik- oder Folienkondensator, um Störungen in der Versorgungsspannung zu unterdrücken. Hier die Liste der benötigten Bauteile: • R1 Widerstand 10 kOhm • C1 Keramikkondensator 47 nF • C2 Keramik-
Hallo, Ersatztypen wären MPQ2907 oder MPQ3906 (eigentlich eher umgekehrt). das heisst in dem DIL-Gehäuse sind vier 2N2907 / 2N3906 drin. Letzterer kostet bei r. 5cent. Kauf 100 dieser Universaltransistoren und messe 3 Quads aus, oder suche was mit besseren Daten und/oder passenden Gehäusen. Z.B. bei Fairchild: TO92 = 2N3906; SOT223 = PZT3906; SOT23 = MMBT3906. Arno
Wer denkt sich denn solche unpassenden Widerstände aus? Versuch mal R3 = 10k, R2 = 4,7k, R6 = 1k und eventuell noch 2,2k von B/Q2 nach Masse. Peter
Vielleicht hast Du den Q2N3906 mit Deiner Simulation schon überlastet. Nun ist er defekt. Ne im Ernst, auf welche zwei Pegel ist der Pulsgenerator eingestellt? Sind es wirklich 0V und 5V? An welchen "Anzeigen" mist Du 5V
O13.5 N VCC= 5V Y Y R0.35 P 4.0 P13.0 R P U C0.34 S 3.8 S12.5 L M M P VCC= 4.75V U 3.6 M U0.33 N N 12.0 S M 3.4 M 11.5 0.32 3.2 11.0 0.31 3.0.01 0.1 1 10 0.01 0.1 1 10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 OUTPUT LOAD
E 2 I0= 1 mA N 70 N 70 IN C 1 I0= 100 mA I I = 0 I L = 1 mA V = 5V N T L T 60 OUT D 0.5 E 60 E E J E M 0.2 OUT R 50 R 50 I 0.1 CL= 4.7µF E E U L 40 CL= 1.5µ IL= 100µA P 40 P 0.05 I IN I U 0.02 R 30 VOUT=
Ich habe hier die voll krasse Formel: ;-)) f=1/(2*Pi*R*C) wobei ich für f immer die 4-fache PWM-Frequenz einsetze. MfG Paul
du das auch nicht? Aus deinem Link: PWM-Takt 1 MHz, 8 Bit Auflösung (256 Stufen), 0/5V. -> 3906 Hz PWM Frequenz RC-Tiefpass 22nF, 100kΩ -> 72 Hz Grenzfrequenz Da ist dann auch dein Beispiel. Die Frage des Op (Wie berechnet man die beiden Bauteile R und C, damit das Signal sauber integriert
billige Steckernetzteil enthält nur einen Transformator. Gleichgerichtet wird das ganze mit vier 1N4148 Dioden und geglättet mit einem 100µF Elko. Der ADC des Tiny verwendet die interne Referenz von 2,56V die auch an dem AREF pin anliegen sollte (in Wirklichkeit messe ich hier 2,68V). Der µC läuft
Zeit, aber irgendwie hatte ich vor 30 minuten auf einmal 23:45:10 also statt 08:45:10. mit Check = 2 funktionier alles soweit gut. aber ich nutze den int. Rc osc. und er geht immer 3-4 sekunden pro minute zu schnell. also auch für´n Arsch. und bis er die Zeit abgeglichen hat ( bei check=2 ), ich schon
Hi 1.Die Vorteiler der Timer sind 2er-Potenzen. Z.B. 1024. 4000000 / 1024 = 3906,25 4096000 / 1024 = 4000 2. Kommt auf den Quarz an. Was hat das mit den Fusebits zu tun ???? MfG Spess
{ ADCSR |= (1<<ADSC); while (ADCSR & (1<<ADSC)); result += ADCW; result /= 2; } return result; } ISR(TIMER0_OVF0_vect) // 4MHz/1024 = 3906.25Hz { int16_t diff; static uint8_t st; if (++st == 64) { st = 0; diff = ad_current() - 8; // 8*
Schaltung mehr schafft. Das ist genau der Knackpunkt. Angenommen Deine Last benötigt 5V und Vdd ist 2,4V (2 Akkus). Dann muss der Step-up an TP1 die Spannung 5V + 2,4V = 7,4V erzeugen (und das aus 2,4V). Würde R3|R9 an GND liegen und nicht an Vdd, dann müsste an TP1 'nur' eine Spannung von 5V erzeugt