versprechen eine lange "rauschfreie" Lebensdauer. Als moderner Mensch, nehme ich überwiegend (p/n)LL-FETs zum Schalten. Fürs Anspruchlose: 2N3904 und 2N3906 von der Rolle. Da wären mir die BC109 zu schade dafür.
kompletter Raum: https://www.dropbox.com/scl/fo/st4ewtj1cgyyb22obtx3h/APbtUMUILh7NkWe0I92ty38?rlkey=4f2ccsl1ezyqlopdzloh213w7&st=2qmxsney&dl=0 Dropbox Link zum Anschauen des Sortimentes: https://www.dropbox.com/scl/fo/8mb4h0crmu4kf4xf6skmv/AKvaK_QIOJfSX2ZHNl3R3Lo?rlkey=uhip91id1xk8naucztn3nxsi0&st=fox5s86o
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
Gate-Ansteuerung): Der IGBT wird oft von zwei kleinen Transistoren (häufig Typen wie S8050 und S8550 oder 2N3904 und 2N3906) angesteuert. Sind diese defekt, bleibt der neue IGBT dauerhaft offen und brennt sofort wieder durch.Der Resonanzkondensator: Prüfen Sie den großen, meist blauen oder schwarzen Blockkondensator
mich auch, aber in der Männerliga: https://www.semikron-danfoss.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.danfoss.com%2Fphotos%2Fpreview%2Flatest%2F422601%2FID498479475448-0101_preview.jpg&w=640&q=75
Masse. Was könnte das sein ? (Und Nein, das ATX Netzteil ist in Ordnung, das Mainboard wurde mit 2 funktionierenden Netzteilen getestet.)
defekte Tastatur, eine PCI Karte oder Datenverkehr könnten ursächlich sein, siehe Handbuch: PS/2 Keyboard Power On Use this item to enable or disable PS/2 keyboard to turn on the system from the power-soft-off mode. PCI Devices Power On Use this item to enable or disable PCI devices to turn
Auch bei dieser Schaltung ist die Ugs auf ~-11V begrenzt. Aber nur, wenn der untere Transistor 2n3904 mit nicht mehr als 5V angesteuert wird.
Wenn der untere Transistor 2N3904 mit nicht mehr als 5V angesteuert wird ergibt sich folgender Zusammenhang. Der 2N3904 arbeitet als Emitterfolger, wenn an der Basis 5V anliegen, dann liegen am Widerstand 390Ω maximal rund 4,4V
gekoppelter 2N3904 Verstärker drin, der über die Antennenzuleitung mit Strom versorgt wird. Der Stromverbrauch ist um 1-2mA. Die Firma warnt, genügend Abstand zum Empfänger vorzusehen, um mögliche Selbsterregung auszuschalten
GND ; PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 ; n/a LED ena rs D7 D6 D5 D4 Zeigt einmal wieder mehr, dass man vor Überraschungen nicht sicher ist. Möchte jetzt nicht wieder auf den Begriff "Glitches" hinweisen, der sich zum Beispiel
PMBT3904 von Nexperia, und bestimmt eine 1N4148 in Minimelf. Statt des 3904 wirds auch fast jeder andere NPN in der Baugröße tun.
Wären diese Artikel dann alle richtig? https://www.conrad.de/de/p/vishay-standarddiode-1n4148-tap-do-204ah-75-v-300-ma-564851.html https://www.conrad.de/de/p/diotec-transistor-bjt-diskret-mmbt3904-sot-23-npn-2810120.html https://www.amazon.de/20X-PMBT3904-215-PMBT3904-215-Transistor
Beitrag #8018597:
> Die Photos von den Bauteilen sind übrigens echt gut, kann man nicht meckern.
> 2A MMBT3906
> T4 1N4148 in SMD
> t04 PMBT3904
> B3100 3A 100V Schottky
> PA410BD
> https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1133937/NIKOSEM/PA410BD.html
> C18,C20 vielleicht IRF5850
gemacht Habe Gehäuse Ausgemessen um damit die grösse zu Bestimmen ,im Beispiel "C20RJ/6polig",gemessen L=2,8/B=1,4/H=1,0mm,was ja auch Supertoll geht,bei den vollgestopften Platinen und denn Mini Bauteilen,sollte "SOT 23"sein?! Aber ich finde in den ganzen Listen nichts mit dieser Bezeichnung,maximal "C20
Jahre in Betrieb. Die Photos von den Bauteilen sind übrigens echt gut, kann man nicht meckern. 2A MMBT3906 T4 1N4148 in SMD tO4 PMBT3904 B3100 3A 100V Schottky PA410BD https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1133937/NIKOSEM/PA410BD.html C18,C20 vielleicht IRF5850
schrieb im Beitrag #7999876: > Die Frage ist, ob diese Teile besser wären, als ein aktueller MMPQ3904. Ja. Die alten waren auf einem Chip, daher thermisch gut verbunden, elektrisch leider auch, aber man musste nehmen, was bei raus kam. Die modernen sind 2 Transistorchips in einem Gehäuse, schlechter
Z0301 B C 3 A GNDY 4 +0_675VRUN_EN <31> ▯ E ▯ +3VRUN PN-BSS138_SOT23 20KR1%0402 C0.1u10X0402EN-SST3904_SOT23 2N74LVC2G14DCKR_SC70-6-HF ) 220R0805 S O ▯ N D ▯ 2 ▯ G S N-BSS138_SOT23 ▯ N T 1 ▯ 0 ▯ 1 L ▯ I ▯ ▯ MICRO-STAR INT'L CO.,LTD. g 1 Sizee Document Number75VRUN Rev Y ▯ Date: MSFriday, March 29, 2013
BC548 mit dem Mindeststrom von 100 mA, und andere die locker das doppelte schaffen weil der Chip vom 2N3904 drinsteckt. Dumm ist halt, wenn ein Design z.b. eine bestimmte Transitfrequenz erwartet und das vorliegende Exemplar diese deutlich übertrifft. Heute hat zwar jeder Hersteller noch Pro Electron-Bauteile
verstärken. Ich würde wie schon gesagt die Reihenfolge einfach umdrehen: 1. verstärken (Transistor) 2. gleichrichten (Diode) 2. filtern (Kondensator) Dazu ein paar Widerstände und fertig ist die Laube.
Wer aber noch nie damit zu tun hatte... Einen BC546 würde ich z.B. nicht empfehlen; ein 2N3904 geht schon eher, ein BF199 oder BFS20 auf jeden Fall. Aber als Erstlingsprojekt mit HF...
C Vbat_USB 10mH CC2 B5 R7 10k 13 V_{BAT} C7 D18 G PROG1 BT1 GND T 4 16 þÿ4,7µF Battery_Cell VBUS RS1M L A8 R1 R2 D6 D7 D8 . 12 PROG2 V_{BAT_SENSE} GND I D SBU1 Z PROG3 GPIO3 H N SBU2 B8 5.1k 5.1k D JP2 R8 100k D10 U4 S
, Uce und Ib habe ich aus einem LTSpice-Plot gewonnen (Siehe Anhang), da in den Datenblättern zum 2N3904 auf www.alldatasheet.com (https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/15077/PHILIPS/2N3904.html) nicht ausreichend viele Werte enthalten waren. Für Ic habe ich entsprechend 3,3mA, Ib=10µA
aber mit verändernden C1 gleich. Mit dem 17uF Elko C1 wird die Basis abgeblockt! Du meinst sicher C2 (100n)? Durch Verändern von C2 verändert sich nur die Grenzfrequenz. Eine Phasenverschiebung findet nur im Bereich der unteren Trennfrequenz statt (633Hz).
2,0V/20mA. Würde eine 2,2V TVS-Diode vorsehen, kombiniert mit einer 20mA (I_hold) PPTC Sicherung.
irgendwann das gleiche Blinkverhalten erreichbar. Aber gibt es einen Vorteil? Habe mit BC546B und 2N3904 getestet, das Verhalten war identisch. Dann noch mal mit dem Lötkolben erhitzt und keine Änderung bemerken können. Folgende Werte verwende ich: R2: 1,6M Ohm Kondensator: 460nF/ 0,30 Ohm(10kHz
dass zwei elektronische Bauteile dafür ausreichen würde: Kondensator 0,1µF und Transistor BC817 oder 2N3904 ChatGPT: " C1 (0,1 µF) zwischen RTS-Pad und Basis von Q1 Q1: kleiner NPN-Transistor (z.B. BC817, 2N3904) Kollektor → IO0-Pad Emitter → GND Das Board hat meist schon einen Pull-up
einwandfrei, am PC unter Linux, unter Windows mit Arduino 1.8.19 auch. Nur Windows mit Arduino IDE 2.x möchte den Bootstaster haben. Oliver R. schrieb im Beitrag #7896826: > Die gewünschte Funktion ist auf dem Schaltplan oben Rechts im Feld USB > to UART
1 2 3 4 PWR_FLAG Power +5V +5V MCU A Supply U1 A 4 1 PD6\T2CH3_3\VSync VDD PD6/A6/URX/T2CH3_/UTX_ 1 D PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPN0 D A 2 E L / PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPP0/AETR2_ 3 PA2\KBD_DAT R M PWR_JA+K1 W K 1 /
rejection. XCshould be ≈ R1 at ripple frequency. * Needed if device is far from filter capacitors. R2 FIGURE 4 - IMPROV ING RIPPLE RE JE CTION * *OUT = 1.25V1+ R1 FIGURE 5 - 1.2V - 8V ADJUSTABLE RE GULA TOR ▯ ▯ VIN IN OUT 5V (Note A) LX8384x + 10µF 121 ADJ 1% + 1k 100µF 2N3904 365 TTL 1% Output
Sind das 2 LiPo-Zellen in Serienschaltung? Dann könnte das hier vielleicht helfen: https://www.ebay.de/itm/364303617840?srsltid=AfmBOort-p2qdyEfxv9epW244_y0ONmXTAXxTjzyU90hAhwoc578y58U
LED-Strom. Die Transistoren sind beliebige BC54x oder BC84x Stromverstärkungsklasse B oder C, oder 2N3904 oder...
R R W 1 J 0C 3 S1M32F103C8106nF R k 10k k1S 1 6 0 0 0 0R/ 2 R83 1 3 L14 1R 0 r 0 8 4 4 4 4 V0CpFC1052 0 F0 R100 Bead 600R 1 t V C R R0C0C0C0C5BT3904 R R00Q3 0R 0nC1 1k Conn_02x03_Odd_Even e 5 1F F F F / Q2 11 1 10VC 1k02 R V m / p p p p u 0R R 0 R 01B1Rdk 600R 0 0 5 0 10k 1k V t F C10 0 0 0 0 511MMBT3904 1n_06 3 / 1L12 6 6F 8 / 1 EL817R119 R n 0 TestTPeosintPtoint73 /10/1 F L 1 1/n C F J t U141 100nF D4 V V C 0D3 5 k CdCV0 0 P 10k 102 2/6V1 R 1 a 21 7 2 2 U21 2 2 2 2 2 _2 2 2 gr2en 2 U18 2 2F F/ g2een1117