Das hatte ich einmal gefunden. Vielleicht ist was verwendbares dabei. n-FET BF245, Ersatz J113, PN4393 p-FET BTS100? PmbfJ 174, 177, 175 bis 0,5mA, 2N5020 bis 1,2mA 1uA, P1086, J270 G/S Voff 0,5...2V; http://web.mit.edu/6.101/www/s2014/handouts/L06.pdf http
oft nur noch Reste. Einfach mal bei den übliche Quellen die JFETs durchsuchen: Reichelt hätte z.B. 2SK369, die ggf. passen könnten. Als SMD wird des einfacher und es gibt noch aktuelle Typen. Dieter schrieb im Beitrag #5987721: > n-FET BF245, Ersatz J113, PN4393 J113 und PN4393 sind schon deutlich
stehen noch nicht 100%ig fest aber ich denke mal es werden Nichia's mit 35mA (3.5V) für B&G und 50mA (2.5V) für R. Insgesamt werden es 10 LED's (RGB), somit je 2x5 in Reihe. Eigentlich suche ich nur nach der Schaltung bzw. Methode womit ich dies umsetzen könnte...
gegoogelt?! Wenn ich es mache, bekomme ich z.B. ein paar von ON-Semiconductor angezeigt - z.B. den MMBF4393LT3G im SOT23-Gehäuse (30V, 30mA) oder den MMBFJ177LT1G (30V, 20mA).
Die Modulation mittels T2 wird nicht funktionieren, da es sich bei dem 2N4393 um einen n-Kanal-JFET handelt und nicht um einen MOSFET. Um den FET zum Sperren zu bewegen, muss die Gatespannung negativ gegenüber Source sein.
@alle durch die Strom-Modulation des N-Kanal-JFET 2N4393 entsteht eine Spannungsdifferenz von ca. 1V am Messpunkt *A*. Die beiden Widerstände definieren maßgeblich die Modulation, R2 sollte nicht zu hochohmig gewählt werden, um die Welligkeit
Also hab ich mir gedacht, dass ich eine Kaskode aufbaue mit einem J112 (bzw. MMBFJ112) und einem PN4393 (bzw. MMBF4393). Das wäre im genannten Link im Prinzip der Fall "Figure 8A" mit J112 statt J202. Um das ganze zu simulieren bräuchte ich aber LTSpice-Modelle. Wo kriegt man die denn her? Ich habe
: Der Part II der Serie könnte evtl. interessant sein: http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf Der LM317 scheint ideal, aber da ihr keine ICs verwendet dürft... schön praxisfern, eure Aufgabe ;-)
> Hätten sie mal lieber ihre Energieinfrastruktur erneuert mehr Atomkraftwerke gebaut: kein CO2, immer Strom !
the delivery of orders in some industries has to be delayed. Some areas supply 5 days and stop 2 days in a week, some supply 3 and stop 4 days, some even just supply 2 days but stop 5 days. 1:Forexample: Jiangsu, Guangdong and Zhejiang provinces has been adjusted to "run for 6 days and stop 1 day
Vom 1. und 2. Sensor muss das Signal die Transistoren 2N4393 erreichen, das sind JFETs. Überprüfen Sie, ob sie nicht beschädigt sind
there must be no play or dirt there Gregor K. schrieb im Beitrag #7817550: > From the 1st and 2nd sensor the signal must reach the transistors > 2N4393 , these are JFETs. Check that they are not damaged Visually they look good, but should I measure them with the power on and while the wheel
Allerdings ist der Strom bei den meisten JFETs eher im mA Bereich. > > Ein erster versuch wäre ggf. ein 2N5460 (sollte bei etwa 150 µA ganz gut > gehen - der passende Widerstand (und damit die Spannung) ist aber stark > vom Exemplar abhängig. Habe im Moment nur J111 und MPF4393 zur Verfügung, den 2N5460
Die JFETs J111 oder 4393 sind gerade keine passenden Typen um mit wenig Strom eine Ref. zu erzeugen (eher so bei 5-10 mA). Der von mit oben genannte 2N5460 ist als P-Kanal Typ auch eher ein Exot. Eine passender Typ wäre
OpAmps ist 11 --> bei Spannungen > 500 mV * 11 = 5.5V am Ausgang wird die Verstärkung limitiert. 2. Spannungsverlauf am Ausgang des Komparators (mit einer Zeitkonstante), Eingang und Ausgang des OpAmps und am Gate des FETs 2N4393. Vielen Dank Karel
Beide Eingänge dürfen zwischen -10V und +10V haben, aber die Spannungsdifferenz wird intern auf <2,5V begrenzt
previous issue of this data handbook, but are not in the current edition. TYPE NUMBER REASON FOR DELETION 2N4091 Discontinued 2N4092 Discontinued 2N4093 Discontinued 2N4391 Discontinued 2N4392 Discontinued 2N4393 Discontinued 2N4416 Discontinued 2N4416a Discontinued 2N4856 Discontinued 2N4857 Discontinued 2N4858 Discontinued 2N4859 Discontinued 2N4860 Discontinued 2N4861 Discontinued BC264A; BC264B; BC264C; BC264D Discontinued. Replaced by BF245A-C BF246A; BF246B; BF246C; BF247A; BF247B; BF247C Discontinued
Bernhard.Erfurt@gmx.de C14 1k 51 +9V R10 C18 R11 C19 0 0 0 0 4 R1 C3 1 R 220µ C6 1 R 100µ C9 1 R 100µ 100n 100n 100n F1 F2 F3 F4 F5 C5 C8 C11 C13 C2 100n d 100n 100n 100n 10n W d MP1 5 H W MP2 1 0 7 MP3 MP4 MP5 MP6 C1 6 C15 T´5 2N4393 100n 19kHz 19kHz 19kHz 19kHz 100n 57kHz T 1 T 2 T 3 T 4 100k T 5 BC 546 BC 546 BC 546 BC 546 BC 546 C4 C7 C10 R12 C20 MPX 1 OUT 57kHz P 10µ P 10µ P 10µ 2 4 100n 1 µ P 100n MP7 3 2 k 3 k 5 k 7 1 R9C 1k C17 k 1 1 R 0 1 R 0 1 R 0 1 R 0 1 R 2 2 2 1 GND C21 OUT 19kHz 100n
gmx.de C14 1k C18 51 C19 +9V R10 R11 k k k k 7 1 C3 0 4 220µ C6 0 6 100µ C9 0 8 100µ 4 R 1 R 1 R 1 R 100n 100n 100n F1 F2 F3 F4 F5 C2 C5 C8 C11 C13 g 100n 100n 100n 10n 100n d g 7 d MP1 MP2 1 µ 7 MP3 MP4 MP5 MP6 8 T´5 C1 6 C15 2N4393 100n 19kHz 19kHz 19kHz 19kHz 100n 57kHz T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 BC 546 BC 546 BC 546 BC 546 100k BC 546 C4 C7 C10 R12 C20 MPX 1 OUT 57kHz P 10µ P 10µ P 10µ 4 100n 1 P 100n MP7 k 3 k 5 k 7 1 R9C 1 C17 k 1 1 R2 0 1 R 0 1 R 0 1 R 0 1 R 2 2 2 1 GND C21 OUT 19kHz 100n
57kHz / 114kHz PLL Bernhard.Erfurt@gmx.de 03/2014 100k R4 5 µ C 3 C6 100n 1 0 - 1 F1 O V C2 2,2n 1M 16 15 14 13 12 11 10 9 µ R2 c u i u 2 1 u 0 V 3 S 2 R R M i 6 P P D C 4001 4001 V 114kHz C4 & & MP1 PC3 100n VCO C3 2N4393 PC2 100n 4046 PC1 MP2 MP3 MP4 u u t i o 57kHz (RDS) P 1 M C D C C O V N 1 1 N P P P C I C C G M 1 C µ 11 2 3 4 5 6 7 8 1 R 1 k Verdoppler 0 1 3 3 1n 4 R C7 114kHz
Eichung mit DCF77 OSZI Kanal A Kanal B oder X-Eingang 77,5kHz-Verstärker 5V 100nF 77,5kHz 77,5kHz (oder vielfaches) 8,2mH 470pF* * k 1 1 470nF 2N4393 77,5kHz 470nF Generator NPN-TYP 18nF* 100Wdg* SINUS / RECHTECK k 100nF 1 Referenzsignal FREQUENZ-Zähler 01/2006
Um das ganze auch noch zu demonstrieren, hier ist ein Beispiel, wo 2 write in 1em read resultieren: [c] dpa@phenix:~$ strace -e read nc -l -p 8080 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\267\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832 read(3, "\177ELF\2\1\1\0
8080 Hello World! write(3, "Hello World!\n", 13) = 13 The quick brown fox jumps over the lazy dog! write(3, "The quick brown fox jumps over t"..., 45) = 45 ^Cstrace: Process 4393 detached dpa@phenix:~$ [/c]
Für Hinweise auf konkrete Typen wäre ich dankbar. Deine Schaltung in dieser Hinsicht (der MIX aus 2N2907 und dem FET STN..) konnte ich noch nicht ausprobieren, weil bei mir das zugehörige Modell für den STN... fehlt (LTspice wurde allerdings vor 3 Wochen etwa geupdated). Noch eine Bemerkung zu den
nun zwar schnell, aber > leider ist es immer noch falsch. > > Gruß Dieter Warum sind da zwei 2N4393 in der Schaltung? Die vertragen nur 40V aber keine 250V.
Hilfreich wäre mal die Ausgabe von der Befehlszeile von: ifconfig (alternativ auch "ip addr") route -n (alternativ auch "ip route") iptables -L Um einen ersten Überblick zu bekommen was so konfiguriert ist.
DCF77 Modul 2 Draht 1k +5V C1 100 1k C2 R1 R2 R5 D1 BC 556 3,3V 10µ T1 1k LED2 100µ R3 DCF-OUT k 8 r 2 R e T2 i M 6 a b 1 R 3V 9 e k 4 2 R e 1 R 10k b 2N4393 R7 DCF77 GND LED1 Version 1 07/2015 Bernhard.Erfurt@gmx.de
Hallo Thomas, ich habe alles step by step so gemacht, das Switchen scheint weg zu sein. Anbei 2 Bilder (2nS und 4nS). das sieht jetzt so wie bei anderen Frequenzen aus. Bleibt das jetzt permanent oder war die tst-datei nur im Cache? Gruß Old-Papa (der jetzt mal wieder ins Bett muss...)
festzustellen ob und wenn ja wo es sich lohnt, Bestellungen zu sammeln: https://docs.google.com/forms/d/1h_N1IPrU-B751DfXS3F0qTniQsIT2IXMkvLo02Y_3nI/viewform
to Toshiba D D TABLE_BOMGROUP_ITEM T A B L E _ A L T _ I T E M 639-3695 PCBA,2.9G,SS 8GB,MLB,D1 DEVEL_BOM,BASE_BOM,CPU_IVB_2C_2.9G,PCH_C1,EEEE:F16M,RAM_4G_SAMSUNG_35NM_1600_S 826-4393 1 LBL,P/N LABEL,PCB,28MM X 6 MM [EEEE:F16N] CRITICAL EEEE:F16N 138S0722 138S0691 ALL Multi alt
Boing777, die für Sprechfunk sind VHF-R, VHF-C und VHF-L: https://external-preview.redd.it/BxoHPDyEm2JS98mOikaAskDflX43ZzDw0rJDwx8rkok.jpg?auto=webp&s=671f578addfae01080a9afe9a0d2c1cf9bd118ee Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung von reflektierten Wellen wie bei der Mehrwegeausbreitung beim Mobilfunk
Also geclipt und übersteuert. Eine von vielen Möglichkeiten. Und Antennenkabel vor Inbetriebnahme, 2x auf Durchgang und/ oder Kurzschluß prüfen. climbing to flight Level 100
01PIU130OUT GND PIU1302 GND N IO PIB1GA10FDQC4 +3.3D K IO PIFL1210MAB1B6 CLK5, DIFFCLK_2n PIM15A10E16 33R2 4 1 A IO, (DQS2L/CQ3L)/(DQS2L/CQ3LPIFPGA10C2QC3 K N IO PIFPGA10K12_CompSync N N N N N N N N N N N N N N CLK6, DIFFCLK_3p PIFPGA10M16
-0.5 — 0.8 V V IH Input HIGH Voltage1) 2.2 — 6 V IL Input Leakage Current VCC = Max, VIN= 0V toCC -2 — 2 A I Output Leakage Current V = Max, CE = V , V = 0V to V -2 — 2 A OL CC IH OUT CC VOL Output LOW Voltage VCC = Min,OL = 2.1mA — — 0.4 V
V+ = 2V V V V+ = 15V N V+ = 5V O O T A -0.8 A -2 V+ = 9V R V+ = 9V U U V+ = 5V T 1.0 V+ = 15V A V+ = 9V A S S -1.2 S -3 G U U T T T O O V+ = 5V V+ = 2V O V 0.5 T -1.6 T -4 V+ = 2V Y Y H H 0 -2.0 -5 -20 -16