E ) N 0.2 ( 3.0 H N C 0 I = 0.5 A R T = 25⋅C G L R J T -0.2 C 2.0 O I = 1.5 A U V L T 150⋅C U -0.4 U T Vin 15 V ,t O -0.6 Vout= 10 V o 1.0 55⋅C ,t I o-0.8 V -1.0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0 10 20 30
C1 mittlerweile auf 220nF und C2 auf 10µF geändert.
1,35) kann man theoretisch was mit 2µA Ruhestrom bauen, aber hochohmiges ist empfindlich. Am Ausgang ggf.: 10k 10nF 10M, 5V Spannungsteiler mit 0,4µA: 10M 470k 2M7. Prinzipiell könnte man die Spule auch an Masse legen, so funktioniert
grobe Anhaltspunkte): (Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar) Bezeichnung Typ Pinbelegung I C /A V CE /V hFE ( ) V CEsat P tot /W f G /MHz Bemerkung 2N2222A NPN EBC 0,6 40 100 - 300 2N3904 NPN EBC 0,2 40 100 - 300 0,2 1,5 300 Komplementär 2N3906 2N5551 NPN EBC 0,6 160 150 - 200 S8050 (SS8050) NPN
/datasheet/3/118/1/BFQ149_N.pdf von den bewährten Industriestandards 2N2907 gibt es noch medium Power SMD varianten, die bis KW absolut ausreichend sind: PXT2907 (SOT89) https://www.nexperia.com/product/PXT2907A PZT2907A
2,50 € IR2153 Halbbrücke mit Oszillator 100/210mA 600V n/a DIL8/SO8 Rei Con 1,20 € IR2155 Halbbrücke mit Oszillator 210/420mA 600V n/a DIL8/SO8 Rei Con 3,50 € IR2181 High + Low 1.4A/1.8A 600V 3,3V/5V DIL8
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
slight variations in the marking layout across different production site. 2020-12-18 restricted Page 2 of 3 Product / Process Change Notification N° 2020-176-A Product Identification: Internal traceability via Baunumber, Lotnumber, and marking on device External traceability via marking on device Note
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
! CN9901 1 3 6 N 4 3 ! L 1 2 3 4 9 5H 330PF 250V L9903 ! 10uH TH4 1 2 - C PM 1 2 4 3 3 1 ! C9902 1 D C D D C 0+ 2 BD_OUT+ 2 C9904 9 0 N N 9 V% BD9902 1 V 1 2 U P C 2 2 C 9 0 3 D25JAB60V 5 FB9906 4 3 V A N D D N C 2/
end of the charging interval, the V/I converter is minus sign in the MSD. The BCD code is 1010 for a negative connected from the integrating capacitor, and a band gap overrange (---) and 1011 for a positive overrange (EEE). NOTE 1 NOTE 2 +5V 0.1 0.27µF µF COMMON POWER ANODE LED 2N2907, 2N3906 DISPLAYS
> irgendein unsaegliches Monoflop Gibts den LM2907/LM2917 noch? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf sieht so aus. Vermutlich gibt es heute stromsparendere Möglichkeiten. Und mit 3,3V läuft der nicht, typisch sind eher 12V.
die Sicherheit freigegeben. @Joe (joeblack): welche Stückzahl erwartest du? Für Stückzahlen im 2k/a-Bereich lassen wir sowas extern nach unserer Spec entwickeln. Das ist billiger, als wenn wir es selber machen.
. Just adding a simple 2 2N2907A emitter-follower enables 500 mA bus sink PCD33xx), and some will already have I C buses. Any other interfaces, e.g. connecting to the capability. 46 2 AN10216-01 I C Manual Just adding a simple 2N2907A emitter-follower enables With large sink currents it is possible to drive a special 500 mA sink capability. 2 type of low impedance “I C” bus - say at 500 Ω, or even down to 50 Ω. With
schließlich später. Dafür gibt es die Biegeform für TO-18-Kompatibilität (BC377/297 und 2N2219/2904) und die weite Biegeform für Komapitbilität mit TO-5 bzw. TO-39 (BC141/161 und 2N2222/2907). Erst bei den Plastikgehäusen wurden in USA C und E vertauscht (PN2222/2907 und). Die gab's aber auch "korrigiert" als P2N2222/P2N2907. Bernhard
2 2 2 2 37 SDCLK 68 A A D D D D C C C C 7 6 5 4 C C C C S C C C 3 2 1 0 C C C C CI_DA5 4 CI_MDO3 R8858 S AD_SDCD A A A A N N N N / / / / N N N C S N N N / / / / N N N N 38 SDCD I I I I V V I I I I R8859
KMF 13S-LPM03 S D 0 2 A1 2 A-TYPE R 2 1 0 K 0.6A 7 D201 1 R 1 G C208 LGP3739I-13PL1 100uF/500V NZE 13S-LPM03 1 8 5 8 MBRF20200CT C203 1 K 0 V 100uF 2 8 2 2 2 C C224 0 0 0 0 D 470uF 2 6 D 1 C207 50V 0 4 2 . W 2 N 0.1uF D R
Wie hoch ist die maximale Ausgangsspannung? Komme ich damit auf 25V? Gibt es Alternativen zum 2N2907A, den hab ich wahrscheinlich nicht da. Wahrscheinlich hab ich auch nur eine 4,7mH Induktivität, würde die evtl. auch funktionieren? Die 12V Z-Diode begrenzt ja auf 12V, (für 25V dann ein 25V Typ
Vielleicht, im Anhang eine Dimensionierung, die 22V schaffen sollte. > Gibt es Alternativen zum 2N2907A, den hab ich wahrscheinlich nicht da. Praktisch jeder pnp geht da, allerdings sollte man einen mit großer Fläche (=max. Kollektorstrom) einbauen, damit die Spannung (=Verluste) über dem Strommeßwiderstand
aufgebaut. An dem Optokoppler hängt ein Arduino, welcher das PWM-Signal (5V, 4 kHz) erzeugt. R2 wurde geändert auf einen 2 kOhm Widerstand, R1 auf einen 1 kOhm Widerstand. Zusätzlich hängt über dem Motor parallel ein Varistor. Bei dem momentan verwendeten HEXFET handelt es sich um einen IRF2907pbf
einmal testen, > sollte es damit dann funktionieren? Bestenfalls zufällig, und weil nur knapp 2A fließen sollen, wenn denn wenigstens das stimmt.
= 10mA/35 also 285uA? Ja. Aber den 2N2222 und 2N2907 habe ich im LTspice nur benutzt, weil die oben in der Liste standen. Das sind uralte Standardtransistoren. Bei Q1 und Q3 ist das egal, dort wird nur sehr
Johannes F. schrieb im Beitrag #7381601: > [2N2222 und 2N2907] werden auch nur noch von > wenigen asiatischen Herstellern […] gefertigt. Diese Aussage nehme ich auch zurück – scheinbar werden die im TO-18 immer noch u.a. von Microchip und Central
+SVB Pl U7 11 P2 D 12 D P3 n Norrnol 14 ~ ~ : o - - SET Preset 74HCI65 I +SVB .---+------ Remote RI RI RI RI RI RI RI RI SET 1 10 IOI IO 10 10 JO 10 10 IO ·I 'C '" M - ·I 'C "' -e- M N " " ~· " - Ul U2 I i<m otcContro
Und die erhöhte zener spannung der 1N4744A ist kein Problem? Da ich nur ca. 11,4V Steuerpannung habe kann dies auch ein Problem bei der alten 1N4742A gewesen sein die eine zener Spannung von 12V hat?
beiden Zener Dioden D8 und D9 ausgetauscht. Beim Elektronikladen hatten sie leider nicht genau die 1N4744A sondern die BZX85C15 die laut kompetentem Verkäufer gleich sind. Laut Datenblatt habe ich als Unterschied nur einen anderen Zener Current von 500 nA anstatt 5 mA gefunden, ich hoffe das macht
Vermutlich handelt es sich um einen Transistor. Die Beschriftung des Gehäuses ist X7FV und (90° gedreht) 2F. Hinweise zur Identifizierung sind gerne willkommen! Suche nach dem SMD-Code 2F bringt so unterschiedliche Ergebnisse wie BC850B (NPN) oder 2N 2907A (PNP). Viele Grüße Roland
Icke schrieb im Beitrag #7223740: > jetzt gilt es nur och abzuschätzen wie hoch der Aufwand für n-Kanal oder > high side Switch dazu stehen und eine Abschätzung machen Es besteht schlicht keine Notwendigkeit, dafür einen n-Kanal MOSFET zu verwenden. Es muß auch kein einzelner MOSFET die 30A
MosFET Source, Pin& bzw 4 (+) an das Gate. Schutzwiderstand > überflüssig. > Die LED 1 Anode und 2 Kathode wie sonst auch mit Vorwiderstand für 10mA > (ist recht unkritisch wenn es mehr sind) nach Wunsch ansteuern. > Das wars auch schon. Und das funktioniert auch, wenn ein N-Channel am Plus(