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Schutz von OPAmp gegen 300V - aber rauscharm und ohne Quelle zu belasten
Hmmm, mit dem BSS139 verheizt die Schaltung immerhin 10 W während eines 100V Pulses. Ich habe jetzt noch eine uralte Lösung mit JFETs gefunden - ist das noch aktuell oder sind die Dinger mittlerweile komplett EOL? https
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P-MOS Schalter
#7932318: > IMHO gibt es keine selbstleitenden MOSFETs Gibt es sehr wohl. Allerdings NMOS: BSS139H6327XTSA1 DN2535N5-G Und noch ein paar mehr.
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1N5283 bei Mouser für 15€
Transistoren und 2 Widerständen einbauen. Armer Anfänger...;-) Nimm einen Verarmungs-Mosfet, z.B. BSS139, zwischen Gate und Source kommt ein Widerstand, fertig. Alles zusammen ist nicht größer als der sot23 selbst.
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SMD-Bauteil-Erkennung - 24V-Schaltnetzteil
SMCJ130A von Bourns und BSS139 von Infineon.
H. H. schrieb im Beitrag #7757142: > ?? von Infineon https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSS139-DS-v01_08-en.pdf?fileId=db3a304333b8a7ca0133eed3136c61f2
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Wechselspannung Nabendynamo begrenzen
für 1,8V aufbauen (AZ431) und ihn mit einem Verarmungs-FET als Stromquelle 2mA speisen, z.B. mit BSS139, der kann bis 250V ab, das sollte reichen.
1,8V aufbauen (AZ431) und ihn mit > einem Verarmungs-FET als Stromquelle 2mA speisen, z.B. mit BSS139, der > kann bis 250V ab, das sollte reichen. Ja stimmt. Wenn ich dabei bleiben möchte, wäre also ein größerer Widerstand zu PB2 hin oder dein Vorschlag besser. Danke. Axel S. schrieb im Beitrag
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Startet diese Schaltung?
: > Ich brauche für eine Spannungsreferenz eine Stromquelle mit um die > 100uA. Sowas wie BSS139 + ein Widerstand wäre dir zu simpel?
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LED-Konstantstromquelle z.B. 1mA bei höherer Spannung
Angaben zuverlässig und geprüft sind, würde ich wahrscheinlich eine Konstantstromquelle mit einem BSS139 (Verarmungs-FET) bauen. Der verbrät dann, bei passender Beschaltung, 12mW. Das ist ein Furz und sehr billig umzusetzen. Einfach die Konstantstromquelle überbrücken, wenn das Licht eingeschaltet werden soll und fertig. Du brauchst im einfachsten Fall nur einen Widerstand und einen BSS139.
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Transistorschaltung gesucht
finden. Eine Idee die mir heut Nacht kam: könnte ich nicht einen selbstleitenden MOSFET zB den BSS139 dafür nehmen? Leider finde ich kein Spice Model dazu, um das mal zu probieren.
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Sinusgenerator IC
Schaltung! (deshalb nur 4 Bauteile) Real aufgebaut. BF256C hatte zuwenig Steilheit. Hab ich BSS139 genommen (depletion NMOS) Hab mit handlicherer Induktivität getestet: L1=1mH, C2=15p, R4=5k-Trimmer. Bei Ub=18V locker 30Vss Sinus freq höher - logisch - 780kHz Müsste also nur die passende L
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
FET ist vielleicht etwas übertrieben > und damit das erwähnte 1Euro-Budget überstiegen? Den BSS139 hab ich rausgesucht, weil es den bei Fa. Reich&Schön gibt: BSS 139 SMD 0,23€ > Dann mutiert sie zu einem Linearregler! Ja, das ist genial, wie das Teil sanft von dem einen Modus in den anderen
sind ja (fast) eine kreuzgekoppelte Thyristor-Nachbildung. Die JFETs sind als Ersatz für die BSS139/169, damit die Sim läuft. Für die BSS139/169 müssen R1 und R2 natürlich angepasst werden. Mit diesen FETs erfüllt die Schaltung alle Vorgaben: Sie liefert ab Uin = 1V dem MAX 859 >0,8V und 125mA
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ULN2004 / 2804 als Nixie-Treiber
Timm Thaler schrieb > Gibt doch auch einen Mosfet, BSS132 oder so einen BSS139 habe ich gefunden. Der verträgt 250V. Ich denke der wäre für diese Anwendung (trotz RDSon 30 Ohm) recht gut geeignet. Leider kostet der schon 0,23€... Gruß, Andreas
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Strombegrenzung
200.0 V 0.66 A 2.6 A 1.8 Ohm BSS126 SOT-23 600.0 V 0.06 A 0.02 A 500.0 Ohm BSS139 SOT-23 250.0 V 0.1 A 0.4 A 14.0 Ohm BSS159N SOT-23 60.0 V 0.23 A 0.92 A 3.5 Ohm BSS169 SOT-23 100.0 V 0.17 A 0.68 A 6.0 Ohm PTC halte ich doch für angebrachter
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Projekt - universelle analoge Oszilloskop-Vorstufe
LND150 ist vielleicht schon genau richtig. > > Sehr schwer zu beschaffendes Bauteil, da ist der BSS139 deutlich > leichter zu bekommen und kostet auch fast nichts. > Tja. Aber er geht bis 500V und wäre damit direkt netzspannungsfähig. Der BSS139 geht nur bis 250V - das reicht nicht! Was du haben
Kurzer Bericht zum aktuellen Stand: Ich habe ein paar BSS139 und mittlerweile auch LND150, um später die Auswirkung auf den Frequenzganz prüfen zu können. BSS139 dürfte leichter zu besorgen sein, dass wurde ja schon hier diskutiert. Die Platine für die Rauschmessung
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Depletion Mode MOSFET - Leckstrom
ist zwar meistens ein Maximalwert für I_D(off) angegeben, aber bei den für mich interessanten Typ (BSS139) nur mit einer U_DS von 250V - was weit ab (Faktor 25) von meinen Bedingungen liegt. Zudem interessiert mich eher der typische Wert. Ein SPICE-Model habe ich nicht gefunden - selbst wenn, dann würde
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Depletion Mosfet, LTSpice
vielleicht einen kurzen "walkthrough" geben auf was ich denn doch bitte achten sollte ?! MOSFET ? -> BSS139 ! Mfg. Tobi
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Darlington Transistor mit CMOS 5V "Eingang"
gegen einen FET. Da brauchst Du keinen Basiswiderstand. Ich hatte mal in einer Schaltung den BSS139 oder ähnlich. Das Gerät war möglichen ESD-Einflüssen ausgesetzt, und die BSS139 starben häufig. Anschliessend hatte ich das Ding durch einen BC548 ersetzt und hatte Ruhe. Da die geplante Schaltung
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AVR-GCC .data wer kann helfen ?
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