140km. Die Resonanzfrequenz 1.3MHz ergibt sich rechnerisch, wenn man vereinfacht annimmt, dass die 1nF "im Stück" über L anliegen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Leitungskapazität liegt verteilt über die gesamten 10m. Mit dem nanoVNA sieht man eine Resonanz bei 2.1MHz, gemessen mit einem 1:1-Balun
Schaltung von LZ1AQ ist eh alle Mühe umsonst... Ich hatte in der Tat am Anfang mit LTSpice und 2N2222-Transitoren simuliert und einen Eingangswiderstand ermittelt. Weiß aber nicht mehr genau, was das herausgekommen war. Es klingt so, als wüsstest du mehr über die Schaltung von LZ1AQ???!!! Bei
sehen. Und auch noch als 14500er mit "Nuppel", also quasi für jeden AA-Zellenhalter zu nutzen, mit 2,2 Wh jeder der bisher in solchen Teilen verwendeten AA NiMH ~3-fach überlegen. Hier zumindest ein einfaches Datenblatt: https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo2222-test-battery.pdf
Falls Du die Möglichkeit hättest die Platine zu testen, dann würde es mich interessieren, ob bei 2,0 oder 2,5V ein Tiefentladeschutz zuschlägt und bei welcher Spannung die Ladeschaltung 4,2...4,4 stoppt.
), soll nur SENSE_SEND mit SENSE2_RETURN verbunden sein. Wenn ein 4-poliger Stecker (ein HEADSET) eingesteckt ist (3 und 4 sind nicht verbunden), soll SENSE_SEND mit SENSE1_RETURN _und_ SENSE2_RETURN verbunden sein. Wisst ihr, wie
Verbraucher auf dem Pfad? Ich habe jetzt mal einen PC817 Optokoppler geordert und hätte noch einen 2N2222A NPN-Transistor. Passen die Teile?
20 % R Rated RMS ripple current at 100 kHz, 105 °C Nominal case size: Ø 10 mm x 12 mm; Form TFA IL2 Max. leakage current after 2 minRat U tan δ Max. dissipation factor at 100 Hz Ordering code: MAL215035471E3 Former 12NC: 2222 150 35471 Z Max. impedance at 100 kHz Note • Unless otherwise specified,
Corp. / Optoelectronics No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660 http://www.liteon.com/opto LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION Property of LITE-ON Only FEATURES * NON-CONTACT SWITCHING. * FOR DIRECT PC BOARD OR DUAL-IN-LINE
Berufsausbildung zum sog. Fernmeldehandwerker absolviert (bei mir waren es, wegen guter Noten, sogar nur 2 1/2 Jahre). Die Ausbildung umfasste damals 3 Berufszweige, nämlich die Linientechnik, die sich hauptsächlich mit der ober- und unterirdichen Kabelführung beschäftigte (in der Ausbildung hauptsächlich
Z.B. BF199 oder BF224 erfüllen im KW-Bereich alle Anforderungen für Kleinsignal. Die Amis stehen auf 2N2222. Etwas mehr Leistung geht z.B. mit einem 2N2219. Als P-Varianten z.B. BF324 und 2N2905. Die passen alle auf das Steckbrett. Was du bei 12MHz machen möchtest, bekommst du damit erschlagen. Man
schaltet sie sehr schnell ein und aus(laut Diagramm). Allerdings habe ich ausgerechnet, dass bei 42V am 2N2222 c.a. 26V abfallen und somit diesen bei dauerhaftem Einschalten etwa mit 2,3W belasten - mehr als 20V Betriebsspannung dürfte den 2N2222 überhitzen.
Jan S. schrieb im Beitrag #8037156: > Allerdings > habe ich ausgerechnet, dass bei 42V am 2N2222 c.a. 26V abfallen und > somit diesen bei dauerhaftem Einschalten etwa mit 2,3W belasten - mehr > als 20V Betriebsspannung dürfte den 2N2222 überhitzen. Mag sein, darauf habe ich nicht geachtet
einem NanoVNA gemessen: Die Magnetisierungsinduktivität beträgt 14 µH, die Streuinduktivität etwa 400 nH. Es sind 11 Primärwindungen und 90 Sekundärwindungen vorhanden, das Kernmaterial ist PC40. Die Resonanzinduktivität Lr im Schaltlplan oben beträgt 2,2 µH. Die Eingangsspannung habe ich mit einem Labornetzteil
als ziemlich kritisch. Ich fände es wesentlich erhellender die Strommessungen weg zu lassen und eine 2 Kanal-Messung zu zeigen: 1. Kanal gate-Ansteuerung des PowerMOSFET 2. Kanal drain des PowerMOSFET = Vprimär. Falls Dich das aperiodisch abklingende Geklingle irritiert: Das ist die Sperrphase und
Kabelkanal drüber und gut ist es. Ja, man könnte auch 16 mm2 Erdungskabel nehmen oder Koaxkabel. Aber mehr Oberfläche ist halt besser. 30x2 entspricht einem 20 mm Rohr.
Festnetz anrufen...schaun mer mal ob es bimmelt... Ich habe jetzt 3 Verstärker Platinen gemalt, 1x Mit 2x BFR90A und Augangstrafo, einmal mit 4x 2n2222 symetrisch und mit Ausgangstrafo, einmal mit 2x BC547 auch symetrisch und Trafo. Versuch macht Kluch? MfG
F D IN4001 Tantalum Adjust 1 1N4001 Adjust 2 + 1.0K D 5.0 k 10 F Current 1N4001 Voltage Limit Adjust Adjust 1N4001 Q 1 D * Diodes 1 and 2 and transist2r Q are added to 2N3822 3 Output Range:▯0 OV 25 V * allow adjustment of output
Volt relais treiber für 3,3 und 5 Volt. [[Relais mit Logik ansteuern]] > Ich habe bisher die 2n2222, 2n4403, irf7103pbf und irlb8721 erfolglos > probiert. Dann hast du grundsätzlich was falsch gemacht.
Matthias R. schrieb im Beitrag #7965285: > Ich habe bisher die 2n2222, 2n4403, irf7103pbf und irlb8721 erfolglos > probiert. WIE hast du es probiert (Schaltplan)?
Hui. Hab alles durch und glaube jetzt zu wissen, dass 32GB unnötig sind. 2x8GB wären okay, 8GB würde ich auf 24GB erweitern. Aber 2x16 wären übertrieben, das habt ihr mir hier mit der Diskussion gezeigt, vielen Dank euch dafür!! Gemessen an deren Datenblättern sind TPs sicherlich teuer. Aber n anderees möchte ich nichtmehr haben, T-Reihe vorausgesetzt.
R822 R823 3 682K (X7R) P/D 8 7 6 5 4.7 10K 2 (1608) D811 (3216) (2012) R447 (X7R) H N D T BI_AMP(19V) 2 HS1M IC821 V A 5 6 +29V R428 22K FL6300A G 4.7K (1608) R824 (2012) P/S 3 2 1 100 (2012) R813 T D R826 R421 +12V_A 4 270K E B S N 1 220K 2.2K
EIM-179 Steckdosenleiste, 1,4m H05VV-F 3G1,5mm² 250V~/50Hz/16A/max. 3680W T3, Uc 255V~, Uo 6,6V (L-N, L/N-PE) bis zur Vorwahrung in Trockenräumen darf das Gerät nicht länger als 1 Jahr gelagert werden. Nicht hintereinander stecken. Nur zur Verwendung mit geerdetem Stecker. Spannungsschutz schützt vor Überspannung. MTS MarkenTechnik-Service GmbH & Co. KG Cari-Benz-Straße 2 76766 Pfullendorf / Germany www.unitec-elektro.de 5/2222
` N 045 W4 BFB24 SOR IMHI X R2222 R225 cIIEII w \C2043F mv I ı2oo7_1 ( ) CoxR22so H25 ı_› 222,25 sub DzomAVQQ2 BASE R227s{ \ 42007-2 Q > R224oE U KU TU : 220117-3 ( ) EXTTR_DC E2233 m_wgg› T52 J2oo7»4 (
NPN BJT Transistor zur Verstärkung empfohlen. Empfohlene Transistoren sind unter anderem: C1815, 2N3904 , 2n2222 , S8050. Was ist der beste Transistor für mein Szenario und wie muss der genau nach dem low pass folter angeschlossen werden? Vielen Dank im voraus für ein paar Hinweise.
selber vorgeschlagen hast. Wenn du den Frequenzbereich etwas erweitern möchtest kannst du statt 33nF auch 10nF nehmen, das ergibt eine obere Grenzfrequenz von 16kHz. R2 und C2 können eventuell entfallen, die begrenzen nur die untere Übertragungsfrequenz auf 160Hz. Bevor du extra ein Layout dafür
U C==0 r0 r1 --- LS Unsigned lower or same U C==0 or Z==1 r0 ≤ r1 --- GE Signed greater or equal S N==V r0 ≥ r1 --- LT Signed less than S N!=V r0 r1 --- LE Signed less or equal S Z==1 or N!=V r0 ≤ r1 --- 1: Range meaning the numbers from -(2^31) until (2^31-1), inclusive To determine which condition
gemessen mit 10k/100nF/17V BC546B ok (6 ... 9V) KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) CTBC546C ok (7.7 ... 11V) SF826C still @9V SC239E still @9V BC556B still @8V BC557B still @11V KN2907 still @10V SMD 2N2222A still @8V
Uwe (uhi) >gemessen mit 10k/100nF/17V >BC546B ok (6 ... 9V) >KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) >CTBC546C ok (7.7 ... 11V) Ähm .. ich fände es super, auch die Frequenz hin zu schreiben. Das könnte später hilfreich sein.
wenn ich einen FET brauche > der ab 1V garantiert schaltet, R(dson) < 100kOhm, aber Leckstrom < 10nA > hat und klein ist Die laut Datenblatt niedrigsten garantierten Sperrströme haben NPN hochsperrende Transistoren: BC547 (ONSemi, typ 200pA, max 4uA) 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) 2N2907A
auch WS4621C 70nA load switch) PNP hochsperrende Transistoren: ZTX851/ZTX853 (50nA bei 25 GradC, 1uA bei 100 GradC) BSP60/61/62 (Darlington 50nA Nexperia) ZTX558/ZTX758 (100nA/320V/25 GradC) 2SA1359 2SB1705/06/07/08
Microsystems Plc 3 D/865A/5 Telecom Signalling Device CMX865A 2. Block Diagram B A A A A T X X X T R R t I t r p r B + - u f u f V I p O u x m T B A U C R A C G A L O P A O l N O vo A L en i l xo a t S TC G o S R C V D S V E T R ER R EG/N R E I & E NT E M& E NO T