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SMD Transistor C1 oder C1U
. Somit dürfte der C1 ein N Kanal JFET sein. Oder habt ihr Einwände bzw. übersehe ich etwas?
einen mit niedrigerer Kapazität gewählt hat? Btw. Der C1 Transistor war tatsächlich ein N Kanal JFET. Der SST111 passt.
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Verstärker zu 433 MHz Colpitts-Oszillator
als Startwert würde ich C1=C2 wählen. Und vielleicht eher einen JFET in Goral-Konfiguration. Ich kann heute Abend meine Spice-Dateien dazu posten.
@TO ich habe hier mal das ganze durchexerziert. Es ist zwar mit JFET. Das hat aber wie erwähnt den Vorteil, dass der JFET-Verstärker wesentlich hochohmiger ist an seinem Input. Du kannst es aber auch ohne JFET machen. Dann würde ich aber dennoch einen Versuch machen
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JFET testing as 2 Diodes
Hi. I have used two different GM328 transistor testers that have both tested J111 and J105 JFETs as 2 Diodes. Why is that? A Peak Atlas DCA had tested the transistors as JFET. Conversely, I have tested J201 JFET which one tester had tested as NPN BJT and the other as JFET. That could be
Axel. The firmware is version 1.11K on the new tester. I understand the construction of the JFETs. The issue may be the J111 and J105 have a higher VGS (over 5V) and the tester does not correctly identify them. It could be the JFET spec. Because the tester correctly tests all JFET with a VGS
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Wechselschalter mit MOSFETs
schnelles Bremsen des Rotors Das geht nur mit einem MOS-FET Typ: Verarmungstyp(selbstleitend), bzw. JFET (der ist in der Regel Verarmungstyp). Das erfordert aber auch eine Logik, die sicherstellt, dass beim Umschalten ausreichende Totzeiten vorherschen damit es nicht zum Kurschluss der Versorgungsspannung
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[S]Bedrahtete oder SMD Z-Dioden <3V
Drain und > Source vorbunden! > > LT/AD haben dazu ausführlich Hints abgegeben. Du meinst JFET oder daraus aufgebaute Picoamperedioden. Die BAV199 ist schon nicht schlecht und du brauchst nur eine davon, aber mit sehr hoher trr bestraft. Arno Nachtrag: Es gibt OPAmps, bei denen der Eingang
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Tecsun S-2000 MW LW externe Antenne
anstatt an Drain angeschlossen hätte, und R3 kann dann raus. Edit: In dem Schaltplan gibt es 2x Q1 (JFet und PNP), ich meinte natürlich den JFet links unten.
Arno R. schrieb im Beitrag #8072321: > In dem Schaltplan gibt es 2x Q1 (JFet und PNP), ich meinte natürlich den > JFet links unten. Ja, müsste nachträglich korrigiert werden. Bin aber der Meinung, die "Kaskode" rauscht mehr. Und der Aufwand ist bei der Schaltung mit dem
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Mal ganz allgemein: Wie sucht ihr ein Bauteil, das euren Anforderungen entspricht?
Günni schrieb im Beitrag #6261469: > ob (und warum) es ein JFET-OpAmp sein muss Es war eigentlich nur von einem JFET die Rede und nicht von einem OpAmp. Gruß, Bernd
mit diskretem JFET sein muss, oder ob sich nicht ein brauchbarer OpAmp auftreiben lässt.
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Transistoren - Die-Bilder
man die Gateelektrode noch gut erkennen: https://zeptobars.com/en/read/BF862-low-noise-N-Channel-JFET-J-FET-AM-preamp-2Ap
Ich muss noch ein paar Dual-JFETs "loswerden": Harris Semiconductor 2N5905 https://www.richis-lab.de/FET27.htm
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Blinkschaltung LED OpAmp, Caps und JFET -- 2 unabhängige Pulse pro Sekunde
einen zeitlich verschobenen "ON" Zustand. Den müsste man jetzt also, in meiner Vorstellung über JFET z.B., nach 0.05s Ausschalten. Dann hätte man zumindest schon mal einen Puls gehabt. Aber kann mir auch gut vorstellen, dass das unverständlich ist... :/
oder nicht. Kann man überhaupt auf diese Art und Weise die Spannungsversorgung der OpAmps mittels JFETs ausschalten, sobald der Ausgang vom OpAmp auf Spannung geht? Natürlich müsste man das dann noch verzögern und dafür sorgen, dass die Kondensatoren sich in der Zeit zumindest etwas entladen...
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Gegentakt Trigger für Frequenzzähler
normalerweise vermeiden kann. Wozu eigentlich das ganze? Warum nicht den LT1016 direkt mit einer JFet-Vorstufe an das Signal? Christoph S. schrieb im Beitrag #6254308: > etwa bis 50Mhz, ab ca 20mV Sowas kann man mit einer selbstjustierenden Schaltung auch ganz einfach lösen.
. Wo finde ich sowas? > Wozu eigentlich das ganze? Warum nicht den LT1016 direkt mit einer > JFet-Vorstufe an das Signal? Hab ich ausprobiert. Ging in der Sim. Jedoch war dann der Spannungshub am LT1016 so winzig, dass ich mich vor Störspannung gefürchtet hab. > > Christoph S. schrieb im Beitrag
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Common-Gate Schaltung N-Fet?
eine Fundstelle aus einem Lehrbuch von 2010. Das wichtigste steht im letzten Satz: es geht um JFET. Der TO sprach explizit von MOSFET. Äpfel =/= Birnen!
In der Aufgabenstellung steht ganz klar NMOS und nicht n-JFET.
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Wie Bauteile rund um FET dimensionieren?
in Spannnug, die dann vom JFETals Impedanzwandler ausgekoppelt wird. Ohne R4 würde (bei idealem JFET) gar kein Strom durch den Kondensator fliessen können. Und R2/R3 wäre, wenn am Knotenpunkt ein Elko nach Masse geht, eine gute Versorgungsspannungsentkopplung damit Störungen der Versorgung nicht
ich >>> jetzt nicht nachgeschaut. >> Wie/wo findet man das Rauschminimum? >Prinzipiell rauschen JFETs bei höchstem Strom am wenigsten. Der höchste >Strom entsteht bei Ugs = 0, also mit Rs = 0. Nur kann man dann am >Emitter kein Signal mehr auskoppeln - also sind wie wieder bei der >Auskoppplung
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Operationsverstärker - Die-Bilder
drei runden Strukturen zu erkennen sind. Zwischen einem Kollektor und der Basis befindet sich ein JFET. Der JFET ist die hier zu sehende Struktur rechts des PNP-Transistors. Das Gate des JFETs ist mit einem Kollektor und der Basis des PNP-Transistors verbunden. Die Verbindung mit der Basis kann man
TL062, ein schöner JFET-Operationsverstärker: https://www.richis-lab.de/Opamp60.htm
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Highside, FET wird heiß
#6251018: > geeignetem FET? Glaube das ist kein zielführender Vorschlag. Oder meintest Du sowas: SiC-JFET oder einen MOSFET? Ein Higside-Mosfet würde genau so gut wie eine Lowside-Mosfet, wenn die Ansteuerschaltung galvanisch getrennt versorgt würde, so dass Plus der Ansteuerplatine auf Masse liegt (
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Triac mit Logikchip ansteuern
Thyristor) angereichert werden ((BJT,FET,IGBT) hier fehlt MOSFET, falls FET hier nicht nur für den JFET steht). ;o) ;o)
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PWM geht nicht auf 0V
natürlich. Schau dir mal an, wie so ein MOSFET aufgebaut ist. Da verwechselst du wohl etwas mit dem JFET. Beim MOSFET sind Drain- und Sourcebereich sowie der Kanal N-dotiert. Das Substrat interessiert primär nicht und findet sich deswegen auch nicht im Namen wieder.
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Hilfsspannung von ca. 50 bis 60V gebraucht, quasi stromlos
Anbei sls Skizze mit einer Regelung mit JFET. Es ginge aus mit pnp-Transistor.
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Phasenschieber-Oszillator mit J-FET
Schaltbild mit JFET bitte posten.
nur 10-fache Verstärkung und könnte auch mit dem JFET laufen.
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AoE JFET Transkonduktance Messschaltung
"The X Chapters" wird in Abb. 3x.18 (S. 174) eine Schaltung zur Messung der Transkonduktanz bei n-JFETs bei verschiedenen Drainströmen vorgestellt. Ein npn-Transistor in Kaskodenschaltung soll den Drain des JFETs auf 5V halten während mit vorwählbaren Widerständen Rd verschiedene Drainströme eingestellt
und offensichtlich fließt ein erheblicher Strom über die Basis des npn in den Emitter und durch den JFET "under test" - in der Simulation und auch auf dem Steckbrett (ohne OpAmp-Integrator, JFET-Gate auf Masse). Selbst wenn ich den JFET durch einen simplen 1k Widerstand ersetze passiert das. Wo liegt der
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Großmembranmikrofonkapsel anschließen
findet man was http://www.google.com/search?q=alice+mic Die 2,2k-Widerstände müssen evtl. auf den JFET angepasst werden.
abgeben würde. Ich hab eine Rauschanalyse auf das Ding gemacht und der Biaswiderstand am Gate vom Jfet schlägt natürlich am heftigsten zu. Bias einer Nicht-Elektret-Kapsel kann man erreichen, indem der Biaswiderstand nicht an Ground, sondern an Source vom Jfet angelegt wird. Das GND-Ende der Kapsel
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rauscharmer ECM-Vorverstärker
wir kämen auf 75k : 2,2k. 2,2k scheint mir aber eine arg niedrige Ausgangsimpedanz für einen N-JFET. Ich sehe nicht ein, warum zweipolige Kapseln nur in Sourceschaltung betrieben werden können. Mit einem P-JFET geht es auch zweipolig in Drain-Schaltung als Source-Folger, der externe Widerstand
von Knowles (JFET unbekannt) messe ich ca. 22k von Out zu GND. Bei einem Kapseldurchmesser von 2.6mm scheint mir ein Teardown wenig aussichtsreich :-)
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Selbststudium Analogdesign
den Typ nicht mehr gibt, es gibt auch viele diskrete Bauteile nur in sehr geringer Vielfalt wie JFets oder PNP. Wir sind gerade mitten in einer kleinen Elektronikrevolution, wo am Ende nur mehr hochintegrierte Bauteile und Module übrigbleiben, 97/100 davon werden mehr oder weniger Digital sein
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MC34063 Darlington vs. Non Darlington
verlustarm geschaltet werden soll, spendiert man am besten einen FET. ... Mit Fet wird meistens ein JFet gemeint. Richtigerweise hätte es Mosfet lauten müssen. Der Vorteil beim Mosfet ist, dass je nach Ladung des Gates dieser sperrt oder leitet. Es gibt Typen mit sehr geringen Drain-Source Widerständen
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Single OpAmp ft. Dual OpAmp
TL061 waere mit niedrigem Ruhestrom. Low input current (200pA), low power (200uA) 35V JFET Op-Amp, single - STMicroelectronics Single OP nimmt man, wenn nur ein OP benoetigt wird, kein Kanaluebersprechen sei soll, oder Offsetabgleichanschluesse bestimmter Typen benoetigt werden. TDA2822
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Suche hochohmigen, rauscharmen OpAmp
JFet-Opamps sind bezüglich Rauschen im allgemeinen besser als CMOS-Opamps da deren 1/f Grenzfrequenz der Rauschspannungsdichte Faktor 10 tiefer liegt als bei CMOS-Opamps. Im Datenblatt nennt sich dieser
Rauschspannung von 400nV/sqrt(Hz). Da musst du dir um den Opamp keine Sorgen mehr machen. So schlechte JFet-Opamps oder MOS-Opamps wist du kaum finden. http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
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0-12V in 100k-0 Ohm wandeln (potentialfrei)
Ggf. liesse sich noch etwas mit 2 JFet realisieren.
die beiden Eingänge des Tachoeinganges liegen. Weil je nach dem geht es mit JFets oder nicht.
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Bleibt ein OP-Eingang auch bei abgeschalteter Versorgung hochohmig?
Das war ein gewaltiger Unterschied zu den üblichen OP-Schaltungen, die meist noch einen diskreten JFET als Impedanzwandler einsetzten. Es gab damals auch noch Bauelemente wie CA3130/3140, die ebenfalls sehr hochohmig waren, aber einen katastrophalen Offset und Drift hatten und nicht ESD-geschützt waren
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Messadapter SMD-Transistoren (SOT-23)
Widerstände geht wirst du über so einen > Testadapter fluchen. Es geht um Transistoren incl. JFETs. Hannes J. schrieb im Beitrag #6219034: > In-Circuit Abgleich. Das wäre bei JFETs zu spät, wenn es um eine Sortierung nach Idss geht. ### schrieb im Beitrag #6219129: > der Sockel selber ist
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Active Differential Probe mit VERSTÄRKUNG
Auflösungsgrenze. Und die Impedanz soll auch bei 100MHz noch "möglichst niedrig" sein, also idealerweise JFET Eingänge oder was vergleichbares. Gibt es solche Modelle überhaupt? Oder gar DIY Projekte?
Danke eric1, aber das ist auch "nur" ein weiterer 10:1 ATTENUATION Tastkopf mit einem (vermutlich) JFET.
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JFET-PNP Wideband-Folger
- Reproduzierbarkeit ist ein Horror - Es gibt inzwischen gute JFets Opamps, die besser und billiger sind. - Sogar der eine oder andere Cmos Opamp macht JFET Konkurrenz, auch beim Rauschen, und hat glaube ich kein Popcorn Noise. - Wenn man wirklich superrauscharm
anderes... der 2n4416 ist da völlig von Cmos abgeschlagen. - Die Spice Modell sind gerade bei Jfet ein Trauerspiel - da kannst du die Schaltung auch auf Papier hinkritzeln. - Wenn du die Schaltung besser machen möchtest, dann nimmst du einen möglichst identischen Jfet als Drain-Stromquelle
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Suche Transistor
sollte man unbedingt statische Aufladung vermeiden! Schau mal in die Datenaufstellung oben: ist ein JFET.
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Transistor Datenblatt gesucht, ME 4416S, BMW Motometer Uhr
//www.box73.de/product_info.php?products_id=571 https://de.farnell.com/on-semiconductor/mmbf4416/jfet-n-kanal-30v-sot-23-3/dp/2453368RL
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Langsamer Schalter für schnelle Signale
erscheint die Wahl eines JFETs dafür verwunderlich.
selbstleitend sind und eine negative Gatespannung > zum Sperren brauchen, insofern erscheint die Wahl eines JFETs dafür > verwunderlich. Perfekt, dann mache ich das so. Danke =) Das Gerät ist schon etwas antiquiert, vielleicht sind deswegen JFETs verbaut.
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Wie dimensioniere ich eine Drosselspule?
geht. Man könnte statt dem Widerstand eine bidirektionale Konstantstromschaltung mit Transistor oder JFET einfügen. So wäre das ganze frei von weiterer Elektronik (kondensatorlos und drossellos). Damit weniger Strom benötigt wird, müßte man die LED so wie das angefügte Bild zusammenstellen. Wenn eine
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BSS83 Ersatztyp
Du kannst ja mal mit der BF998 Familie und dem BF862 dein Glück versuchen. Für JFET muß man die Logikschaltung vielleicht irgendwie ummoddeln. BF862 gilt momentan am ehesten am physikalischen Limit. In Zukunft bitte gleich mitteilen, daß du was exotisches damit machen willst. Unsere
Beitrag #6180151: > Du kannst ja mal mit der BF998 Familie und dem BF862 dein Glück > versuchen. Für JFET muß man die Logikschaltung vielleicht irgendwie > ummoddeln. BF862 gilt momentan am ehesten am physikalischen Limit. Ja, JFETs sind in der Tat auch eine interessante Option, da man damit echte transmission
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Unbekanntes Bauteil 3-Pin TO-92 aus Bosch Elektrotacker
ist mir nicht bekannt was es ist (Ein Übergang hat 0,7V), ich schätze auf Darlington Transistor, JFET, BJT... Das Gehäuse ist ein TO-92. Früher gab es doch mal so tolle Vergleichsbücher und so viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Pinning (Vermutung) IN - OUT - Ansteuerung Hat Jemand eine
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JFET als elektronischen Off-Schalter mit uC
Transistoren und 2 Widerständen gefunden, was dann immerhin 4 Bauteile sind. Zuletzt ist mir jedoch der JFET aufgefallen, mit dem hatte ich noch nie zu tun. Genau gesagt dieser hier: MPN: MMBFJ177LT1G (P-channel JFET) Nun sehe ich im Datenblatt die "Cut-off-voltage" von "Min. 0.8 und Max. 2.5 Volt". Mir
zum Sperren negativer sein als D oder > S! Nein, *positiver* ist richtig, er redet von einem P-JFET: Mateus E. schrieb im Beitrag #6159626: > MMBFJ177LT1G (P-channel JFET) Lothar M. schrieb im Beitrag #6159671: > Am Rande bemerkt: bei JFET kann man Drain und Source beliebig tauschen. Ersten
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Einfaches Bleiakku Ladegerät
diese Anwendung aber egal, ob es 20% mehr oder weniger werden. Unter 5% waeren mit zusaetzlichem JFet und PTC locker zu erreichen im Basispfad des pnp Transistors. Ist aber kein muss.
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Schaltungsteil bei 0V Eingangspannung automatisch trennen
Entkopplung ueber JFet anstelle teurer pico-nano-Amper Dioden. RTC laeuft sicher auch mit 2.7...3.3V.
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Low Drop Low Current Spannungsregler 10V
Probiere es mit JFets als Konstantstromquelle. Ist zwar nicht konstant mit dem kleinen Spannungsbereich, aber besser als nur Vorwiderstand.
Dieter schrieb im Beitrag #6156689: > Probiere es mit JFets als Konstantstromquelle. Ein JFET regelt den Strom erst ab einer erheblichen Spannung über ihn, so 3V. Er ist damit noch schlechter als ein 1117. Und natürlich noch viel schlechter als die
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suche ein Relais für 12V udn 24V Gesperrt
"ACDC" hat als Einziger eine brauchbare Antwort gebracht. Ich füge dem hinzu, daß man dafür einen JFET benutzen kann und somit mit nur einem weiteren Bauelement den Zweck erfüllt. https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_J-FET Warum, in Teufels Namen werden
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OPV Ausgangsschutz gegen Fremdspannung
Eine bidirektionale Strombegrenzung mit JFet am Ausgang.
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Wie nennen sich diese FET
ultra low threshold MOSFET" verwenden. Andererseits gibt es selbstleitende MOSFET und natürlich JFET, die bei U_gs ~= 0 bereits einen möglichen Arbeitspunkt haben.
eine Wechselspannung zu verstärken, dann ja - dann geht aber auch ein selbstleitender MOSFET oder JFET. Aber wenn du einen Schalter suchst, der bei 0V sperrt und bei sagen wir mal 0.3V durchläßt, dann wird das nur für sehr kleine Ströme von größenordnungsmäßig 100µA etwas werden.
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UKW-Einstrahlung bei Messungen mit Oszilloskop
Ohm, dann könnte auf der 50 Ohm Ebene ein steilflankiges Tiefpassfilter arbeiten. Wenn du mit einem JFET 1 MOhm || 15pF hinbekommst, dann könnte das klappen. Also Tastkopf -> JFET -> 50 Ohm LC-Tiefpass Filter -> Oszilloskop