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Anfängerfehler Optokoppler 6N139?
Schau mal ins Datenblatt auf Seite 6 ... http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N138.pdf
1kOhm. > > Den Ausgang habe ich wie folgt geschaltet: > Pin8: 3,3V vom Spannungsregler Der 6N139 ist spezifiziert ab 4,5V. > Pin6&7: nicht belegt Glückwunsch... Pin 6 ist der Ausgang. > Pin5: "pull-up" mit 1kOhm zur Masse und 2kOhm i.n Reihe zum Eingang des > µC. Das was du da
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Optokoppler ähnlich 6N139
Hallo, ich suche einen Optokoppler der dem 6N139 entspricht, allerdings müsste er 24V vertragen. Gibt es da irgendwelche Listen, wo ich den suchen kann, bzw. kennt jemand einen entsprechenden OK? Der 6N139 verträgt ja leider nur bis 18V, ich brauche
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Signaleinbruch/Fehler bei Optokoppler 6N139
Guten Morgen zusammen. Ich hab ein kleines Problem mit einem Optokoppler 6N139 Und zwar habe ich wie im Bild oben 3 Signale, Gelb ist das Original, Blau ist das Ausgangssignal des Optokopplers und Rot ist das ausgewertete Signal vom uC Jedoch habe ich zwischendurch diese
die 100nF An Pin 5/8.
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Optocoupler unterschied 6N137 und 6N139
Hallo kann mir jemand den Unterschied zwischen einem 6N137 und einem 6N139 erklären? Aus dem Datenblättern werde ich nicht schlau da ich noch Anfänger bin. Die Schaltung ist für MIDI und funktioniert mit dem 6N139 hervorragend aber nicht mit dem 6N137. Warum
Hallo ich wollte mich noch einmal bedanken! Habe jetzt für MIDI den 6N139 mit einem 2.2K wiederstand eingebaut und es funktioniert super. Noch ne kurze Frage zu den Kondensatoren habe keine eingebaut und es geht , sollte ich noch die beiden Kondensatoren einbauen was haben
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CW-Sender fürs 20m-Band
Datenblatt nochmal angeschaut, der Spitzenstrom sollte nicht über 1,5(2)A betragen. Damit ist der BD139 schon am Limit. Die Hälfte der Zeit fließen 1,6A.
Vermute, Q1 ist irgendwie für die Gegenkopplung zuständig... PS: habe hier noch was mit BD139 in der ES entdeckt, allerdings für niedrigere f (80m) http://www.youtube.com/watch?v=xV6M0k8zWj8 CW 3,5Mhz homebrew QRP 2watts transceiver with ceramic resonator vfo and DC receiver (mit BD139
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230V an Microcontroller
Hallo Manfred, Es fliessen definitiv 0.6mA (hab ich auch gemessen :-)). C2 wirkt nicht als Spannungsteiler, da die Dioden Ihre Durchgangsspannung von ca. 1.6V hier aufprägen. Der 6N139 hat bei Raumtemperatur laut Datenblatt im Bereich 0.1mA
> Datenblatt (Vishay) überflogen, sehe ich da "Logic low, output voltage", > die bei 1,6 und mehr mA gemessen wurden. Ja, Du hast prinzipiell recht. Im Datenblatt von Toshiba wird beim 6N138 min. 300% bei 1.6mA und beim 6N139 min. 400% bei 0.5mA angegeben. Da ich keine Schaltgeschwindigkeiten
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class ab - verstärker
stimmt. Ich schlage vor, du verwendest jetzt mal realistische Transistormodelle. Etwa BC560 für Q6/Q7. BD139/140 für Q3, Q5, Q9, Q10, Q11. 2N2955/3055 für Q1/Q2. Und BC546/556 für den Rest. XL
> es scheint ja vor allem am bd139 > gelegen zu haben! Hätte nicht gedacht, dass der "so" viel weniger linear > ist als der 2n2219. Genau das meine ich mit Grundlagen lernen, es liegt nicht an der Nichtlinearität des BD139, der
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Transistoren für Verstärkerstufe + Dimensionierung
0.7V an den Stromverteilungswiderständen 166mA über R2 ab, zusammen also 0.5A. Die liefert Q1 (BD139 angenommen), der sie seinerseits um 90 verstärkt. also 5.5 mA BAasisstrom benötigt. Kannst di die nicht liefern, funktioniert die Schaltung nicht. Die 2N3055 halten je 4A aus, bis zu einer Spannung
/datasheet/philips/BD139-16.pdf Bei einem Kurzschluss fließen 10A. An den Emitterwiderständen liegt eine Spannung von 0,6V an. An der Basis liegt eine Spannung von 0,825V an. Gesammt ergibt dies 1,425V. Der BD139 muss
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230V detektieren ohne dieQuelle zu belasten
ich die Spannung nicht ausreichend glätten kann und dadurch mein 6N139 Optokoppler permanent (schätzungsweise mit 100Hz) schaltet. Da ich kein Oszi besitze kann ich dies leider nicht nachmessen. 6N139 ist ein Optokoppler der bei 1.2mA schaltet
Bilder sagen mehr als Worte 6N139 z.B. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/6N138.pdf
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5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s
da (BD139 und BD140) die nach meiner ungebildeten Meinung für die 0,6 A Strom von den LEDs ausreichen sollten. Den MOSFET den ich da habe (2N7000) ist deutlich zu schwach auf der Brust (oder sehe ich das falsch
> Der BD139 hat laut Datenblatt bei 0,5A eine Sättigungsspannung von 0,5V, > was viel besser ist als beim 2N2700. Aber der Current Gain ist mit > min=25 spezifiziert. 600mA / 25 = 24mA. Danke. Den Current
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Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk
90 Offset:2990 ,72,72,72,141,77,212,64,84,118,20,82,212,212 ,5 //Lied Nr. 91 Offset:3004 ,6,8,8,6,72,0,8,6,8,10,8,6,5,6,6,5,70,0,6,5,6,8,6,69,0,3,5,5,3,69,0,3,5,6,5,3,0,139 ,2 //Lied Nr. 92 Offset:3043 ,72,141,64,76,138,64,77,79,81,79,77,140,64,8,8,74,77,72,8,8,74,77,72,82,145,64,79,141
132,132,104,4,107,8,132,132,104,4,107,8,134,97,12,129,102,4,99,4,97,3,107,1,99,11,132,132,104,4,107,8,132,132,104,4,107,8,134,134,134,104,6,132,136,196 ,5 //Lied Nr. 98 Offset:3327 ,22,13,17,22,24,17,13,24,25,17,13,25,19,15,22,19,17,13,22,77,17,13,10,8,8,10,74 ,2 //Lied Nr. 99 Offset:3355 ,72,139,77,111,16,79,141,74,102,8,74,139,72,104,6,72,138,70,131,72,139,77,111,17,79,141,74,102,8,74,107,10,72,103,5,71,136
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High Freq Power Amplifier
schrieb im Beitrag #6898579: > Dann hole Dir mal die Spannung über R3 aus dem Simulator. Zuerst mit R6 und R7=180Ohm Dannach mit R6 und R7=360Ohm
eine wirklich lineare Übertragungskennlinie. 2. Aus Messungen von damals weis ich das das FT der BD139 und BD140 sehr stark streute und oft gerade mal 30MHz erreichten. Damals wurde Ptot auch nur mit 6,5W angegeben und nicht mit 12W wie heute. Vielleicht ist das ja heute besser. Bei den 2N3055 von
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ADC Messung großer Spannungsbereiche bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
@L.N. Mit hFE kannst du ja umgehen, hast es selber erwähnt. Also heisst Basisstrom = Collectorstrom / hFE. Der Basisstrom für BD139 kommt aus dem OPV und der Basisstrom der TIP139 kommt aus dem Collectorstrom
Willi S. schrieb im Beitrag #5679894: > @L.N. > Mit hFE kannst du ja umgehen, hast es selber erwähnt. Also heisst > Basisstrom = Collectorstrom / hFE. > > Der Basisstrom für BD139 kommt aus dem OPV und der Basisstrom der TIP139 > kommt
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PWM glätten über OP
Ich habe es mit einem IRF530 und einem IRF9540 (der 9530 war nicht verfügbar) probiert. Also je ein N-Channel und P-Channel-FET. Achja und einem BD139-Transistor. Mit dem 530 ging es bis 6.6V gut. Dann war Schluß. Mehr war nicht rauszuholen. Der 9540 war ein völliger Fehlschlag. Ich hatte zwar
dass erstmal 1.4V abfallen am OP selbst. Das passiert mit dem LM393 nicht. Und es fallen nur die 0.6V am Transistor ab. Mit FET - geht es dann vielleicht besser. Deien Schaltung wollte ich gerade mal aufbauen. Habe allerdings nur andere Transistoren da (BCY78, BD139). Und weiß nicht so recht, wie
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BD139 NPN schaltet nicht (wird heiß) - warum?
(HS-0530B DC 6V 1A 5N): https://www.amazon.de/gp/product/B07MM131FS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Der Transistor schaltet aber nicht, sondern wird nur heiß. Hab ich was vergessen? Bin für
Gerald K. schrieb im Beitrag #6508077: > Ich würde es mit einen BD139 (rechter Transistor) in > Darlington-Schaltung probieren. Nein, keinen Darlington! Der hat eine zu hohe Sättigungsspannung. Besser den Kollektor des ersten Transistors direkt an die +6V legen.
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Torantrieb Steuerung IC Info gesucht
OIP.YUBNU_xqdCejxjS0nu4I0wHaHR?rs=1&pid=ImgDetMain Musste ich auch erstmal nachsehen. Aber der Widerstand hat n viertel Watt oder n halbes? U gleich wurzel aus P mal R? 0.5Watt x 139K ca. 69.500, wurzel aus 69.500 sind 263,63 Volt. Klar, wenn man da also Netzspannung draufpackt, verheizt der n halbes Watt. So
Thomas S. schrieb im Beitrag #7547709: > @Stefan > Ich finde 6 stk. 2,7K Widerstände. Diese sollten alle auf ihre LED (LL1 > - LL6) gehen. Wo der siebte 2,7K ist sehe ich nicht. Hallo Thomas, es gibt auf der ganzen Schaltung insgesamt nur 6 2,7k Ohm Widerstände
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µC-Kommunikation über vorhandene Kabel
Aha... ist logisch... Also kurz gesagt: MAX232 raus und bei jedem µC in der TxD-Leitung einen 6N138 oder 6N139 rein. Korrekt? Zusatz-Frage: Kann ich ohne Bedenken auch einen 6N137 nehmen?
6N138 und 6N139 gibt es bei einem lokalen Elektronikstore leider nicht. Die Alternativen dazu sind 6N136 und 6N137. Hab mir dazu 2 Schaltungen rausgesucht (Bild). Welche von den beiden Schaltungen
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Netzfrequenz als Taktgeber - Fragen
www.mikrocontroller.net/articles/230V#Portpin_an_230V_AC Ich würde gern diese Schaltung mit einem 6N139 nutzen, um mit wenig Strom und wenig Verlusten auszukommen. Was mir nicht ganz klar ist: Wozu brauche ich C1? Kann die LED des 6N139 nicht auch direkt (mit 1N4001 und entsprechend hohem Vorwiderstand
AC-tauglicher Typ sein (also fiele der 6N139 wieder aus dem Raster). Nicht?
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Strombedarf i²C mit galvanischer Trennung
Hallo, der 6N139 ist für 100 KHz eventuell etwas zu langsamm. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42645/SHARP/6N139.html Die Delayzeiten mit us angegeben. Der 6N137 ist für 10 MBaud spezifiziert.
and 4' : 1000 Ohm > > Optocouplers : 6n139 , 4n27 or Til 111 nitraM
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Duo LED Prüfschaltung funktioniert nicht
übrigens maximal 30V aus. Mit solch einfachen Mitteln kannst Du nur schwer einen Spannungsbereich von 6 - 36 Volt verwenden
ich hoffe, ich hab nichts übersehen Da gehts schon los, die Stromquellen-Transistoren müssen BD139 o.ä. sein.
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Leistungsverstärker für Funktionsgenerator mit LT1210
Der Booster wird extra versogt. Ich würde den Booster erst einmal so wie er ist mit BC546/556 und BD139/140 testen. Dann sollten Q2 = BD139 und Q1 = 140 getestet werden. Bevor Q5 und Q6 vierfach getestet werden, möchte ich Q1 und Q2 durch eine Cascode - Stufe ersetzen. mfg klaus
ich wollte trotzdem noch den verbesserten Booster vorstellen. Es sind jetzt vier BD135/136 (BD139/140) parallel geschaltet. Die Last beträgt 8 Ohm. Die Grenzfrequenz liegt bei 45 MHz. R6 und R9 habe ich von 330 Ohm auf 100 Ohm reduziert. Dadurch hatte sich die Bandbreite um ca. 4 MHz etwas verbessert
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Frage zu Germanium-Transistoren
>1960-ern) habe ich noch einige ASZ18, die sind bis auf die Temperatur >sogar dem 2N3055 ebenbürtig. Das war wohl mehr auf die Leistung bezogen. Das ist aber sehr optimistisch! Der ASZ1018 80V, 6 A, 22 W. Den Hitzetot haben die aber wegen dem Reststrom trotzdem nicht erlitten.
aber sehr optimistisch! >Der ASZ1018 80V, 6 A, 22 W. Huch, ganz andere Daten als meine! Der ASZ18 ist bei mir mit 60V, 10A, 30W, angegeben. Philips, Valvo, Tungsram. Altes ECA-Datenbuch von 1991. Das ist ja doch nicht so ganz weit vom 2N3055
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Du doch gar nicht: Suche die SIO, Pin 35 (/CE). Pruefe Durchgang mit Durchgangspruefer zum Demux ('139). Es gibt genau vier Moeglichkeiten am Demux (2-4 Decoder). Pinnummer am '139 aufschreiben. Fertig. Ueblicherweise gucke ich Platinen einmal grob an, suche mir die Datenblaetter (z.B. 74LS139, SIO
Frage ist ob das überhaupt relevant ist: - Pin 4 (2Y) und Pin 5 (3A) sind verbunden und auch Pin 6 (3Y) und Pin 1 (1A) sind verbunden. Aber ich finde kein Ende für Pin 2 (1Y). Ist das relevant? - Pin 12 (6Y) geht auf RFSH der CPU, aber Pin 13 (6A) kann ich nirgends zuordnen. Macht das Sinn? Wo
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Tasten mit Hardware entprellen
ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30
ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30 Schon besser. Aber in der Größenordnung 100nF bis 1µF. Die Simulation von Ottmar sieht doch prächtig aus. Elkos machen im Zweifelsfall nur Probleme. Besser was einfacheres.
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Wechselspannung 117 kHz 80 vpp erzeugen
, brauchen wir [pre] f = 1/(2*Pi*Wurzel(L*C)) C = 1/((2*Pi*f)^2*L) = 1/((2*Pi*f)^2*160uH) = 7nF [/pre] Hehe, Punktlandung ;-) Damit schwingt die Sache aber auf 150 kHz. Für 117kHz brauchen wir 11,5nF. D.h. du kaufst dir noch 6 Kondensatoren a 1nF, die du dann schrittweise parallel schaltest
Schaltung nachzubauen, im linken Bild ist das Timersignal des NE555, im rechten Bild die Spannungen an dem 6,8 nF-Kondensator, der im Moment noch stellvertretend für den Vernebler steht. Leider ist das gelbe Signal (abgegriffen zwischen der 230 uH-Spule und dem 6,8 nF-Kondensator) oben irgendwie abgeschnitten
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Dummy Load MFJ-264 14 % offspec
des jeweiligen Messbereichs bezieht. > Hier : https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/UT139A_B_C.pdf > lese ich 1% + DREI Digits.. > Damit lande ich bei einer (Un-)Genauigkeit von 600 x 0,01 = 6 R zuzügl. > 3 Digits mit 3 x 0,1 R. Ergäbe 6,3 R gesamte Toleranz. > Ist dem nicht so??
7dB (n.a.) -0,1 +0,1 +0,3 +0,5 +0,55@6GHz +0,6 87 Vergleichsweise das 6ft lange Meßkabel aus RG214/U: +0,05@10MHz 0,15@100M 0,25@300M +0,5 +0,9 +1,3 2@7GHz
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I2C-Bus über Optokoppler ansteuern - geht das?
gleich mit 400kHz geht weiß ich nicht, test it. Die vorgeschlagene Schaltung mit dem Optokoppler 6N139 funktioniert sicherlich nicht zuverlässig mit 400kHz. 1997 hatte ich eine ähnliche Schaltung Nr.964062-1 aus Elektor (vermutlich Heft 7-8/96) gebaut und getestet. Die war ebenfalls mit dem 6N139
in der vorgeschlagene Schaltung (PDF File) werden die 6N139 einen SCL-Takt von 100kHz nicht schaffen. Obwohl es möglicherweise durch zufall vielleicht mal funktionieren mag, wenn mann glücklicherweise etwas schnellere 6N139 erwischt, ist dies kaum hardwaremässig
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Verständnis Adressdecoder
Bit einzeln adressieren? Und nicht die Bytes? Ich dachte so: 512/8=64 Speicherblöcke. Und 2^6=64. Also 6 Bits.
verknüpft werden (= Adressdecoder), um das jeweilige CS zu > generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt
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Senseo HD7810 schaltet sich immer aus
Ich glaube in diesem Fall auch nicht an einen geplanten Ausfall. Der kaputte 680nF Kondensator hatte nur mehr ca. 110nF. Die Schaltung ist also so robust ausgelegt, das diese noch funktioniert, wenn die Kapazität auf 1/6 abgefallen ist. Problem ist hier eher das durch Preis-"Optimierung
#5418592: > http://www.cschirp.de/pics/aufgeschraubt/philips_s... > > ist es vermutlich ein BJ139-6, eventuell aber auch ein anderer. Im Schaltplan steht bei diesem BT139, und das ist ein anderer Triac, im TO-220 Kleid. Wer Zweifel an meiner Aussage von 18:05h hat, der schaue sich den BT131
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Multimeter: UT139C vs. UT61E
. Übrig bleiben für mich: UT61E für ~53€ (Versand aus EU): http://eud.dx.com/product/ut61e-2-6-lcd-digital-multimeter-red-black-1-x-9v-6f22-battery-844113306 UT139C für ~43€ (Versand aus DE): http://www.ebay.de/itm/UNI-T-UT139C-True-RMS-LCD-Digital-Multimeter-Messgerat-Amperemeter-Voltmeter-OL
Beim 61E ist der Piepser wiederum auch OK: https://www.youtube.com/watch?v=Bz6CYDRl1M8 (ab 18:40). Das 139C und das 61E würden sich gegenseitig ganz gut ergänzen, wenn man beide kaufen würde: 139C mit der besseren Schutzbeschaltung und NCV für Netzspannung, Temperaturmessung
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einstellbare Konstantstromquelle 200mA-1A
noch den Start mit bei Spannung 0 wählen. Ohne uic tritt die Spitze nicht auf. Ein Darlington BD139/BD139 in der Weise aufgebaut ist praxisfremd. Nimm lieber einen BC 547 o.ä. zur Versorgung des BD139. Mit der vorgeschlagenen Variante BC547-BD139 liegt die Gesamtverstärkung um 1000-2000, das ist
verwenden. Ptot: 12,5W ist die obere Grenze bei richtig großem Kühlkörper. Ohne KK schafft der BD 139 nicht mehr als 1,25W. Bei RLast 0,1 Ohm liegen volle 11,8V über dem BD 139! Bei einem Rth Junction-Ambient von 100°C/W köchelt der BD139 bei 1,25W bei 125°C. Da empfiehlt es sich schon mal diese Seite
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Ein paar Fragen zu meinem Open Source Labornetzteil
(hatte in der nicht veröffentlichten Rev 1.7 IPB014N06N für 3,15 pro Stück drin) - Billigerer Shunt, auch hier war in der unveröffentlichten Rev 1.7 ein viel teureres Teil (16€!!) drin (VCS1625 10mOhm) Folgende Probleme hat die Schaltung aktuell:
gibts auch SJ1. Hab das aber bisher > noch nicht ausprobiert. Das war eine meiner Fragen, also ein BD139 würde > tatsächlich reichen? Bei 3A Ausgangsstrom braucht man 30mA Basisstrom über den BD139 sind das knapp 1 Watt. Also kühlen.
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
geschrieben die auf der fastconvolutionSDR Hardware läuft mit der man die EFR-Funkdienste auf 129.1kHz, 135.6kHz und 139kHz empfangen kann. Wenns jemanden interessiert: PN an mich...
Peter, anbei die beiden Programme: DDH für Wetterdienst auf 147.3kHz und EFR für Funkruf auf 129,1 139,0 135,6 kHz für den Teensy 3.6 . Teil mir bitte mit ob Du Erfolg hast. Beste Grüsse Martin
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Optokoppler PC einschalten
indem ich die Mainboard-Pins des Einschalters per Optokoppler durchschalte. Ich habe hier einen 6N139 Optokoppler. Einen Versuchsaufbau (non-inverting) mit dem 6N139 auf Steckbrett, mit dem ich eine LED (angeschlossen an Pin 6, inkl. Vorwiderstand zu Pin 8) zum Leuchten bringe, habe ich erfolgreich aufgebaut. Aber ich frage mich, wie ich den 6N139 mit dem Mainboard verbinde. Bin Anfänger. Ich würde den einen Mainboard-Pin (der vermutlich +5V oder +3,3V führt) mit Pin 8 des 6N139 verbinden, und den anderen Mainboard-Pin mit Pin 6, aber ohne
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VHS-Signal an Röhrenfernseher übertragen
vorhandenen S-Video-Ausgangs. Eine einfache Schaltung für einen entsprechenden Modulator besteht aus nur 6 Bauelementen.
Beitrag #5981070: > Für Antennenverstärker war ein AF239 schon klasse. Es ging allerdings um den AF139.
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suche mini Konstantstromquelle für LED an LiPo
da nix bei ist, war es nen Freitag... N8
schrieb im Beitrag #5509610: > Ein BF245B wird die 93mA wohl kaum alleine schaffen. An Stelle des BD139 > kannst Du auch einen BC337 oder BC338 einsetzen. Kann denn hier keiner rechnen? Akku 4.2V LED 1.6V Shunt 0.7V bleiben bei vollem Akku 1,9V, die der Transistor verbraten muss. Sind bei 90mA
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Harman Kardon AVR 130 Display dunkel
Robert K. schrieb im Beitrag #6004356: > Ich habe hier noch Kerkos mit 33nF und 100nF jeweils für 100V. Kann ich > die auch als Ersatz nehmen? Der 33nF könnte doch wohl gehen, oder? Ehrlich gesagt, kannst du den auch weglassen. Aber der 33nF sollte prima klappen. Wie
Robert K. schrieb im Beitrag #6004356: > Ich habe hier noch Kerkos mit 33nF und 100nF jeweils für 100V. Kann ich > die auch als Ersatz nehmen? Der 33nF könnte doch wohl gehen, oder? Beide passen.
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Transistorschaltung Neutralanzeige BMW K100
bitte _unbedingt_ die beiden Freilaufdioden ergänzen! Im hier angeghänten Schaltplan sind das D6 und D7. Die müssen dem vollen Stom auf der START-Leitung standhalten, habe daher 3A Schottky-Dioden eingezeichnet, der Typ ist aber unkritisch. Im Notfall tun's auch 1N400x Dioden (x=1..7), viel mehr
Beitrag mit der Transitorschaltung nicht verstehe. Soll man das Motorrad nicht starten können, wenn die N Lampe nicht an ist ? Mir würde reichen, wenn die N Anzeige nur bei Neutralstellung funktionieren würde. Was kann ich da machen ? Mfg Hornig
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wird der BD139 in dieser Schaltung heiß? Es ist ein AM Sender.
CQAgjCAMB0l3EYA4DsAmAnGAzE7A2bdSHbEAVkgpABYzyBTAWjDACgAnENdb8-br2wEo4eGwDOIXDRAYBNGkjkCqVAGYBDADYSGbAO6C0K6UlnyobAMbc0stPzuywKBeGiV43n5DTNlJhh8HnJHMHJyFDh8clkWNTZtcEVwN2c01ShYEmz4DCiifCQSyAx4KKsAN1olaRFFZUs1WipyUTVPThSXdLBU5rFxABcM1wEeE3HRCCDocwxMDBK0JEWSjBRskJQw8giomLihkAATBi0AV21hmx6+AX7e9zBPX3e-AJA52OwwcPI2BokBoBVQ3zAiSMjXqEyEIkghmM4EWyMcqiRk3A+CoWOaSKepjxGKMhPRGXJiKMaHsDzRTkRAHsZqJgRgMNQYH52rjRNg2LhpCAAGKIPLeRA5Ei5FggADCmgADpprABLYaaAB21n0gtkoo6sAgrxlEAAkprTpdrBrtbrlFQDVRjaaQAAlBgSVUSW06tgAC3AtGkbCAA
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Möglichkeit zum schneiden von Platinen
https://www.amazon.de/Handhebelschere-Hebelschere-Blechschere-Schlagschere-Metallschere/dp/B07SL6PG5K/ref=d_pd_day0_sccl_3_7/261-6426759-4545316?pd_rd_w=GShgm&content-id=amzn1.sym.a4a39702-3e52-471f-bb6a-2dbd6f139cc7&pf_rd_p=a4a39702-3e52-471f-bb6a-2dbd6f139cc7&pf_rd_r=Y2RKAXTS2RPN5ACK6ZGN&pd_rd_wg
> https://www.amazon.de/Handhebelschere-Hebelschere-Blechschere-Schlagschere-Metallschere/dp/B07SL6PG5K/ref=d_pd_day0_sccl_3_7/261-6426759-4545316?pd_rd_w=GShgm&content-id=amzn1.sym.a4a39702-3e52-471f-bb6a-2dbd6f139cc7&pf_rd_p=a4a39702-3e52-471f-bb6a-2dbd6f139cc7&pf_rd_r=Y2RKAXTS2RPN5ACK6ZGN&pd_rd_wg
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Multimeter kaufen
seh schlecht) und Temperaturmessung wär auch schön. Vielleicht leiste ich mir irgendwann noch ein 139c dazu.
Danke für die Hinweise, aber die *10A* des 139C würden ziemlich sicher reichen. Hatte mich wie gesagt verlesen und fälschlicherweise angenommen, das 139C könnte nur 5A.
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DDS erster Versuch
würde nicht einmal eine normale 50 Ohm Last gut vertragen, geschweige denn einen Kurzschluss. Bei 6 V und 100 Ohm fließen 60 mA, und das macht dann für den Transistor 360 mW an Verlustleistung. Im Fall eines Kurzschluss dann ewta das doppelt. Die Transistoren sollten also eher so etwas wie 2N2905 und
für den Fall des Auschaltens bei Induktiver Last, ggf. auch noch am Ausgang Dioden (ggf. auch nur 1N4148) zur Versorgungsspannung gegen Überspannung. Wenn man Transistoren besorgen muss, wären die BD137 / BD138 meine Wahl - ggf. auch die ähnlichen (höhere Spannungsfestigkeit) BD139/BD140. Für
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Nachbau NG304, Ausgangsstrom wird nicht erreicht
1mA auf 800mA am Ausgang, also ein B gesamt von 800, davon im schlimmsten Fall gerade Mal 100 vom BD139, also gerade mal 8 für die 2N3055. Das kommt mir doch sehr gering vor
auf 800mA am Ausgang, also ein B gesamt von 800, > davon im schlimmsten Fall gerade Mal 100 vom BD139, also gerade mal 8 > für die 2N3055. Das kommt mir doch sehr gering vor Du kannst es doch leicht prüfen: erhöhe den Strom von 1,6mA auf 3,2mA.
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Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen
Hier die Daten: .MODEL TIP3055 NPN(IS=4.66p BF=360 VAF=100 IKF=0.25 ISE=3.339E-11 BR=2 ISC=5n RB=3 IRB=0.001 RBM=0.4 RC=0.04 CJE=5.802E-10 VJE=1.2 MJE=0.45 TF=8E-8 XTF=1 ITF=3 PTF=120 CJC=2.121E-10 MJC=0.4 TR=2.55E-6 XTB=1 VCEO=100 ICRATING=15 MFG=TEXAS) (kann auch einfach in die standart.bjt
Sollspannung. Michael B. schrieb im Beitrag #8090730: > Aber es gibt bessere Transistoren als 2N3055. Den BD139 raus und Darlingtons in die Endstufe, in meinem 5A-Gerät sind es vier MJ3001. Da müssen dann die Emitterwiderstände größer werden als 0R22. Bastian K. schrieb im Beitrag #8090850
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Labornetzteil simulieren (dse-faq)
braucht es keinen 2N3055.
Strom um die Endtransistoren herum schickt, reicht dann irgendwann der Transistor davor (jetzt noch BD139) nicht. Schon mit den 2 mal 33 Ohm ist das recht knapp für den BD139. Die 33 Ohm am 2N3055 sind schon eine ganz passende Größe. Als Alternative zu kleineren Widerständen gäbe es sonst noch schnellere
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Klasse AB: Ruhestromproblematik
habe danach gegockelt aber finde nur Transistoren mit antiparalellen > Dioden. z.B. Sanken STD0xN/P http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/data_std03n_pe.pdf
Lautsprecherpotential zieht. Sowas muss ich noch reinbasteln. Ich habe jetzt auch in der Simulation BD139/BD140 eingebunden (Die Spice-Modelle von ON Semiconductor) Vorher waren die Treibertransen FMMT493/2N5401 (weil die im LTSpice dabei sind und ungefähr passten) Nun habe ich statt ~19mA Ruhestrom/
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Mosfet schützen Freilaufdiode oder Zener ausnutzung PrimärInduktion
entsorgen ? > > Bei 22 Ohm Gate-Vorwiderstand können bei 12V maximal 540mA fliessen. > Deine 1N418 soll wohl eine 1N4148 sein und schafft nur 100mA. > Die BD139 könnten 1.5A aber woher sollen die kommen bei der Diode und > dem nachgeschalteten Widerstand ? Also BD139 direkt an V+ 1N4148
auf 3Hz, der andere auf 10msec, es spielt keine Rolle, ob deine 3Hz 10msec länger sind. > Also BD139 direkt an V+ Gar kein BD139 > 1N4148 ersetzen durch? Gar keine 1N4148 > Ich würde gerne Gegentaktendstufe davor legen um den Mosfet leer zu > ziehen Auch ein NE555 hat eine Gegentaktendstufe
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Diskreter Audio OPV Pole Splitting + Bewertung
mich gerne > belehren. Es genügt, die Versorgung auf +-35V zu erhöhen, die 2k2 durch 4k3 und die 6 kleinen Transistoren durch 2N5551/2N5401 zu ersetzen. Für die Endstufe darfst du selbst was geeignetes (!) suchen. Feintrimmen dann mit den Emitterwiderständen des Diff. Die Schaltung ist dynamisch sogar
Er hatte 2N5551 erwähnt, wer nicht mit +-35V Versorgen will kann aber sicher auch den BC550/560 verwenden. In der Endstufe stecken BD139/BD140.
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Multimeter bis 50e Kaufberatung
M.N. schrieb im Beitrag #4542498: > Mein aktueller Favorit wäre das UT139C. > Relativ neu, solide Grundfunktionen, kein Schnickschnack. Warum die UT139C Version statt der E Version mit 20000 counts?
Don P. schrieb im Beitrag #4553212: > M.N. schrieb im Beitrag #4542498: >> Mein aktueller Favorit wäre das UT139C. >> Relativ neu, solide Grundfunktionen, kein Schnickschnack. > > Warum die UT139C Version statt der E Version mit 20000 counts