hohe Betriebsspannungsunterdrückung und trägt zum hohen Ausgangswiderstand bei. Der Strom durch den 2N3819 ist etwa 3,5mA. R2 und R3 sind Schutzwiderstände für den LM385, um bei Anschluß einer Last an den leerlaufenden Ausgang die Belastung des LM385 mit Umladeströmen im Mosfet im zulässigen Bereich
Merci. Habe alles x-Male überprüft, Bauteile ok. Bei dem 2N3819 erkennt mein Meßgerät Sourze und Drain nicht. Den 3919 ausgelötet, 19,52V bestehen, auch wenn R2 vom G des 9510 abgetötet ist. LM385 paßt und ist ok. Layout auch ok. Seltsam in der Tat. Die
keine festen Regeln. Bewâhrt hat 78L08 L sich eineSpule von 20 cm Durchmesser LM 709 IC6 LM 741 TL 2N2646 50!s T1' TIP3lA i sw1 BC 308 L- T4,s 2N3819 D1A,4' 1N4148 I ü D3 I Z-Diode 6V8/, L c26 D5. . .8 1N4004 Sonstiges ci9 SWl SchalterlxUm SW2 SchalterlxEin L- 26 dir,.Buchsen, SteckerBatteriehalter
gain. The zener diode determines the output amplitude and the loop time constant is set by the 1M-2.2 μF combination. The 2N3819 FET, biased by the voltage across the 2.2 μF capacitor, is used to control the AC loop gain by shunting the feedback path. This circuit is more complex than Figure 2 but
gain. The zener diode determines the output amplitude and the loop time constant is set by the 1M-2.2 μF combination. The 2N3819 FET, biased by the voltage across the 2.2 μF capacitor, is used to control the AC loop gain by shunting the feedback path. This circuit is more complex than Figure 2 but
for Hans-Jürgen Heidenreich | copyright Elektor Stückliste Widerstände Halbleiter R1 = 22 k D1, D2 = 1N4148 R2 = 1 k T1 = BF494 R3 = 880 ? T2 = BC547 LED1 = LED Kondensatoren C1 = 1 n Außerdem C2 = 100 p Quarzfassung für HC 6/U C3 = 2,2 n und/oder HC 18/U C4 = 10 n C5 = 100 n Experimentierplatine
man sich aber die Mühe machen und einen bekannten Typ wählen. Wir einigen uns auf den 2N3819 und den holen wir uns aus dem vorgeschlagenen Vorrat. (Wissen Sie noch, wie das ging? Erst den FET als „njf“ holen und absetzen. Dann ein rechter Mausklick auf das Schaltzeichen, unter „Pick new JFET“ nachsehen und „2N3819“ anklicken). Dann folgen die beiden Spannungsquellen. Wenn man nun noch beim Simulation Command den Spannungsbereich von V2 -- wie es sich für einen Sperrschicht-FET bei der Gate-Spannung gehört
Irgendwo hab ich nen fehler! Ja, die von dir veranschlagte Induktivität entspricht der von einem 2 mm langen Stück Draht. :-) Mal die alte Faustformel (für einlagige Zylinderspulen) bemüht: [math] L/µH = \frac{n^2 · (D/cm)^2}{100 · (l/cm) + 45 · (D/cm)}[/math] Da komme ich auf ca. 7,4 mH.
langsam leer geht. Das mochten die MJE13009 natürlich nicht. Das nächste Mal kommt ne zener mit 8,2V zum schutz dazu und der NE555 bekommt 12V! Ein IRFP260N übernimmt den Job jetzt.
ok. Sind etliche drin- das Dingelchen soll ja ein paart tiefe Töne durchlassen. Transistor... 2SC711 ? Den kriegt man ja für kleines Geld noch. https://www.donberg.de/katalog/halbleiter/halbleiter_2sc/2sc_711.html Sieht alles nicht so sehr kaputtgebastelt aus- Elektronikfreund in der Nähe
Sind etliche drin- das Dingelchen soll ja ein paart tiefe Töne > durchlassen. > > Transistor... 2SC711 ? Den kriegt man ja für kleines Geld noch. > > https://www.donberg.de/katalog/halbleiter/halbleiter_2sc/2sc_711.html > > Sieht alles nicht so sehr kaputtgebastelt aus- Elektronikfreund in
mode FET we could find in using a large ferrite bead. A 1-mH or our junk box. This included the U309, 2.5 inH RFC will work well in this posi- pass filters. The high pass rejects signals J310.2N4416, 2N3819, and MPF-102. as tion. A 1-K resistor even functioned in from the AM broadcast band that could well
* I C 8 9 2 0 M 3 N C * I C 8 9 2 0 M 7 N C 9 * I C 8 9 2 0 M 8 N C * I C 8 9 2 0 M 9 N C * I C 8 9 2 0 M 1 0 N C * I C 8 9 2 0 M 1 2 N C * I C 8 9 2 0 M 1 3 N C * I C 8 9 2 0 M 1 4 N C * I C 8 9 2 0 N 7 N C * I C 8 9 2 0 N 8 N C 10 * I C 8 9 2 0 N 9 N C * I C 8 9 2 0 N 1 0 N C * I C 8 9 2 0 N 1 2 N C * I C 8 9 2 0 N 1 3 N C * I C 8 9 2 0 N 1 4 N C * I C 8 9 2 0 P 1 N C * I C 8 9 2 0 P 2 N C * I C 8 9 2 0 P 8 N C *
Kannst die obige Schaltung nehmen Nur für Dich: Anstatt BF245 geht auch 256, 545, oder J310 oder 2N3819, eben was die Bastelkiste gerade hergibt. Der N-Ch JFET ist nicht kritisch, ein Balun brauchts auch nicht.
schrieb im Beitrag #7112198: > Nur für Dich: > Anstatt BF245 geht auch 256, 545, oder J310 oder 2N3819, eben was die > Bastelkiste gerade hergibt. Der N-Ch JFET ist nicht kritisch, ein Balun > brauchts auch nicht. Danke. Peter
als deine Analogtechnik, und Software mischt besser als jede Schaltung. Wenn es um nicht-Audio (2Hz oder 2MHz, am besten noch 2kW) gehen würde, könnte man analog noch vorziehen, aber Audio ist mit DAC erschlagen.
koennen will. Es gibt u.a. Stimmungen in denen die Oktave eben kein glattes Frequenzverhaeltnis von 1:2 hat. Allerdings ist das ganze ohne Halbtoene sowieso witzlos.
FET=J310 > Was läuft da falsch? Der mittlere Idss des J310 ist etwa 8- mal so gross wie der des 2N3819. Steht gross und deutlich im Datenblatt. Der J310 ist für die Dimensionierung total ungeeignet. Aber ganz sicher weisst du auch das besser und brauchst solche Hinweise nicht.
Probleme > besprochen. Ich hätte da eher z.B. einen Trafo-gegengekoppelten Breitband BFR15, BFR34, 2N5109, 2N3866 gewählt. Beim BFR193 kann es leicht "Überraschungen" geben. Ohne Mikrowellen gerechtes Design und Mikrostrip Aufbau spielt man mit Feuer.
also hier wird noch passender device name angezeigt oder?: $dmesg 3817.920592] usb 1-2: USB disconnect, device number 16 [ 3819.712068] usb 1-2: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd [ 3819.860732] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0925, idProduct=3881, bcdDevice= 0.00 [ 3819.860737] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 3819.860740] usb 1-2: Product: Logic [ 3819.860743] usb 1-2: Manufacturer: Saleae LLC $ dmesg | grep 925 [ 3819.860732
https://drc.bz/wp-content/uploads/2020/05/amateurfunkmagazin-interview-mit-prof-rohde.pdf Ab S. 2 mfG
die Zukunft adaptieren kann, um diese Schaltungen > weiterhin nachzubauen? *uSDX* Sandwich von DL2MAN, hier die Startseite: https://dl2man.de/ Hier der Middle Layer (Links zu Bottom und Top Layer bitte selber suchen): https://dl2man.de/mainboard/ Hier ein Überblick, wie es aufgebaut ist:
Ich habe mir mehrere SPX3819 im SOT23-5 package geordert. Der LDO hat eine Fixed Spannung am Ausgang von 3.3V Nachdem ich diesen LDO verschaltet habe, In und Enable ist auf VCC, Bypass über einen 1.0uF auf GND und Out ebenfalls
Christian schrieb im Beitrag #6530201: > Ich habe mir mehrere SPX3819 im SOT23-5 package geordert. Der LDO hat > eine Fixed Spannung am Ausgang von 3.3V > Nachdem ich diesen LDO verschaltet habe, In und Enable ist auf VCC, > Dieser SPX3819 sollte zur Spannungsversorgung
man sich aber die Mühe machen und einen bekannten Typ wählen. Wir einigen uns auf den 2N3819 und den holen wir uns aus dem vorgeschlagenen Vorrat. (Wissen Sie noch, wie das ging? Erst den FET als „njf“ holen und absetzen. Dann ein rechter Mausklick auf das Schaltzeichen, unter „Pick new JFET“ nachsehen und „2N3819“ anklicken). Dann folgen die beiden Spannungsquellen. Wenn man nun noch beim Simulation Command den Spannungsbereich von V2 -- wie es sich für einen Sperrschicht-FET bei der Gate-Spannung gehört
Timo N. schrieb im Beitrag #6375149: > Das Problem: Die Speisespannung, die diese Adapter abgeben, beträgt nur > 5V und ich benötige 12V. was für ein Problem? Schalte doch die benötgten 12V aus dem
Timo N. schrieb im Beitrag #6377363: > Sehe keinen Grund, > jetzt so ein Theater zu machen! also Einsicht fehlt dir auch, gut merke ich mir einer weniger dem man helfen sollte!
:0] M a SB95 r SA95 G SC94 SB94 s SA94 e SC93 i SA93 D . VCC n . VDD e . VVDIO m SC2 VLSS e SA2 AVDD S SC1 SB1 SA1 c SC0 l SA0 r b e n o n v c r i ro r s GPIO0 D t i ta D e COM2 GPIO1 d i T r M r ) COM4 n c a n O D e . a s p e / n v . m O i G G m E( . m D E m COM60
#6135891: ... > Mögliche Ersatztypen auch NXP: BF511, BF556 Fairchild: MMBF545, MMBF548. > J310, 2N3819. Allesamt bei Digikey auf Lagerbestand 0. Der BF245 und sein SMD Nachfolger BF545 sind Anno 2020 obsolet. Bei der Suche nach einem Ersatzbaustein müsste man wissen, welche Eigenschaften des
Schaltung ist für den BF256C dimensioniert. Praktisch die gleichen Daten haben BF244C/BF245C oder 2N3819 (ausmessen, großer Streubereich), oder 2N5486 ...
Betrifft die Aussage, verstehe nicht den Zusammenhang? Falls noch jemand eine Idee hat zu den 2 Schaltplänen und deren Unterschiede, zwecks der Koppelkondensatoren (und zusätzlichen Elko bei 10nF gegen Masse) des FET und der Widerstände der Rückkopplung sowie die im einen Schaltplan vorhandene
5712D O-Ring Übersicht Folgende Einsatzbereiche wurden von den Underwriters Laboratories freigegeben: n r l g e r u a i 1 n W h 0 e e i S L n n i l U d s n n - i e n l g t k n w h o u n Ö n d - i , c s e f o e 6 5 i l i r a B s m w 2 2 a E i o K d f n A A U U i F m o e E s r e l u r r e O c l d s e a B
Polaritätsangabe am C41, aber dafür mit BOM gefunden. BOM: C41: Kerko 10µF/16V 20% X5R C53: KerKo X7R R1, R2: Kohleschicht 1% Lothar M. schrieb im Beitrag #5655769: >> a+b) ? > Ja, [...] ich hab nun folgendes probiert: nur 2k2 statt 100k: keine Änderung 100k und 10nF Kerko parallel. gefühlt leicht besser, tritt aber immer noch auf. 2k2 und 10nF: tritt nicht mehr auf, wenn am Eingang kein Messequipment, sobald ich mit der Messspitze am Eingang bin, kommts wieder. 2k2 und 100nF: Seit einer Stunde Dauerbetrieb kein einziges Auftreten
flöten. Typ Dämpfung [dB] J310 : 11,6 (Is= 5mA) 3xJ310: 6,3 (Is=16mA, drei J310 parallel) 2N3819: 16,5 BF256B: 18 BF245B: 18 BF245A: 19,5 BF199: 0,7 (bei Ie=15mA) 2N3904: 0,6 (bei Ie=16mA) Die 30 Windungen auf dem Ringkern sollen dies ausgleichen. Besser wären hier nur 10
nennen, müsste ich das alte Dingens nochmal aufmachen. Meine neueren Geräte habe ich mit der Diode 1N5711 aufgebaut, funzt genausogut. Wichtig dabei war mir, dass die Kapazität der Diode gering ist und somit die Quelle nicht unnötig belastet. Die 1N5711 hat eine Kapazität von 2pF.
geil, die Mini Whip zwischendurch mal zu reparieren. Mit teilen aus der Bastelkiste. Muss eben 2 Tage funktionieren und halten. Wenns länger funktioniert bau ich mir eine zweite. ;) Habe 10 Stück der J310 in THT bestellt. Für den 2N gibt es genug ersatz.
NACHDEM man sich überlegt hat was die Schaltung aushält, sonst löst sie sich wieder in Rauch auf. Ein 2N3819/E300 hält jedenfalls nur 25V aus. Besser wohl ein 2N4341. Ein 2N3055 zwar 40V/3A, aber nur wenn er auf Eis schwimmt. Bei einem 1K/W Kühlkörper sind es nur noch 60W. Und R9 ist 1k2, das erlaubt
sich überlegt hat was die Schaltung > aushält, sonst löst sie sich wieder in Rauch auf. > > Ein 2N3819/E300 hält jedenfalls nur 25V aus. Besser wohl ein 2N4341. Man könnte die KSQ nach bekannter Art auch auf NPN BJT umändern um den FET Beschaffungsproblemen aus dem Weg zu gehen. > > Ein 2N3055
Hallo, Andreas B. schrieb im Beitrag #5244439: >> Für 2,95€ gibt es auch hier schon eine ganze Powerbank mit 2600mAh >> LiNiCoMnO2 Akku. >> >> https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-w1-2-2600-mah-weiss-351772 > > Die haben im Leben keine 2600mAh. Da
angeschlossen UIn = 2.25V -> Fehler (hängt, CRC-Fehler, ...) UIn = 2.28V -> Ok (WLAN usw. geht) - über "China-XC6206P332MR" mit 470µF Elko (280 mOhm ESR) UIn = 2.29V -> Fehler UIn = 2.32V -> Ok - über "China-XC6206P332MR
Transistoren nicht so einfach tauschen lassen? Wenn nicht, kennt jemand eine bessere Alternative zum 2N3819? Vielen Dank Grüße Michael
Vorverstärker auch in LTspice simuliert und dort funktioniert alles wie erwartet. (Allerdings mit 2N3819) Tja.. Theorie und Praxis... Ich werden das mit dem 1 kOhm Widerstand morgen in der Werkstatt einmal ausprobieren. Mal sehen was es bringt.