Gefunden für national transistor tv - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Röhre,schwarz -- Röhre,schwarz | |||
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| 2 - erledigt: OPV kann seine Ausgangsspannung nicht richtig auf 0 V ziehen -- erledigt: OPV kann seine Ausgangsspannung nicht richtig auf 0 V ziehen | |||
| Sieh dir einmal dieses Datenblatt von National Semiconductors an. http://www.datasheetcatalog.org/dat.....7.PDF
Dabei findest du im Prinzipschaltbild auf S13 einen PNP Transistor in Emitterschaltung in der Endstufe und eine 50uA Stromsenke. Davon ausgehend, sind die 0,6-0,7V UoL Pegel bei einer Last von 100K gegen 27V (entsprecehnd 27V/100K = 270uA Stromfluss) erklärbar. Sicherlich ist die Prinzipschaltung in deinem verlinkten Datenblatt eine andere, aber du wirst dich wohl nicht mit Datenblattangaben, sondern mit dem zufrieden geben müssen, was der OpAmp in Wirklichkeit bringt. Warum schaltest du nicht einen Spannungsteiler vor den zu treibenden Transistor? Ein 10K Widerstand über die BE Strecke würde bei einem 10K Basiswiderstand einen Teiler 1:1 bieten, und du könntest am LM358 Ausgang theoretisch 1.1-1.2V tolerieren, ohne die 0,6-0,7V an der Basis des Transistors zu überschreiten. Bei einem 1K über BE müsste der LM schon mehr als 6,6V ausgeben um den Transistor zu schalten. ... | |||
3 - bei bestimmter Spannung schalten -- bei bestimmter Spannung schalten | |||
Zitat : Versorgt wird das Interface mit einem Steckernetzteil, mit einem Ausgang von 9V und 1A. Dann werden die dazugehörigen Motoren vermutlich nicht mehr als 500mA ziehen, die kann man dann auch per Transistor schalten. Für Deine Zwecke reicht wohl die leicht modifizierte Standard-Beschaltung des LM3914: http://www.national.com/mpf/LM/LM3914.html Ich beziehe mich auf den Schaltplan hier: http://www.national.com/images/pf/LM3914/00797001.pdf Der findet sich im Datenblatt auf Seite 2: http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf Da im Zweifelsfall nach... | |||
| 4 - Wer kann diesen Transistor identifizieren? -- Wer kann diesen Transistor identifizieren? | |||
| Hallo Forum,
ich habe in einem defekten Gasfeuerungsautomat (Typ Robertshaw HS780) den Transistor Q1 als vermutlichen Übeltäter ausgemacht, da zwei Pins niederohmig sind. Leider finde ich nicht den richtigen Typ heraus, da ich aus der Bezeichnung nicht schlau werde. Das Teil ist offensichtlich von National Semiconductor und trägt den Aufdruck 330 4-21 Wer kann damit etwas anfangen? Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte. Im Anhang findet Ihr ein Foto des Teils. Grüße Matthias ... | |||
| 5 - Transistor 21L1 -- Transistor 21L1 | |||
| Ich quäle mich gerade durch ein Schaltnetzteil eines IBM Netfinity 5500.
Dummerweise hat es neben anderen Spezialitäten, die ich zum Glück hier hatte auch einen kleinen Transistor im TO-92 zerlegt. Da meherere gleiche Typen verbaut sind konnte ich wie folgt ermitteln: Hersteller: National Semiconductor Stempel: 21L1 9827 <- vermutlich Datecode oder Faichild Semiconductor: Stempel: 21L1 9820 <- vermutlich Datecode Was zum Geier könnte das für ein Místvieh sein? Ich suche nun seit Stunden -> Google ist nicht kaputt -> Ich dafür und wandere ins Bett. ... | |||
| 6 - LM317T Ausgangsstrom erhöhen -- LM317T Ausgangsstrom erhöhen | |||
Ein kleines Problem tut sich noch auf: Für die Schaltung mit dem Transistor brauchst Du einen PNP, der 2N3055 ist aber leider ein NPN. Datenblatt des LM317 unter Link Dort sind einige Möglichkeiten bis hin zum Schaltregler aufgezeigt. O. ... | |||
| 7 - Probleme bei Spannungsstabilisierung -- Probleme bei Spannungsstabilisierung | |||
| Ich zitiere mal:
Zitat : ...also habe am eingang (also direkt nach dem gleichrichter wie in der skizze 6x 4700 uF dann zwischen eingang des spannungsreglers und masse nochmal 470uF... Das kann nichts werden. Der Stromfühlwiderstand bildet mit dem 470uF Elko der - wie ich ja obigem Zitat entnehmen kann - vom Eingang des Spannungsreglers gegen Masse gechaltet wurde einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz geschätzt so ca 42Hz. Damit wird die nach dem Ladeelko (6x4700u) noch vorhandene Brummspannung von 100Hz über dem Stromfühlwiderstand wirksam - wodurch die Leistungstransistoren den Brumm auf den Ausgang durchschalten. Um so schlimmer da 50Ohm für den Stromfühlwiderstand viel zu groß bemessen ist, da dem Regler zu viel Last abgenommen wird.- Es fließen nur 0.014A durch den Regler, bevor die Leistungstransistoren einregeln (0.7 / 50).- Das ist viel zu wenig um ein sauberes Regelverhalten des IC zu erreichen. ... | |||
| 8 - LM 2577 StepUp-Schaltung - Welche Kondensatoren? ESR? -- LM 2577 StepUp-Schaltung - Welche Kondensatoren? ESR? | |||
Das mit der Halogenlampe ist nur ein Test für nebenher, eigentlich geht´s mir nur um die Versorgung einer Luxeon-LED-Reihe. Ich hatte durch´s Nachrechnen der Entwurfsberechnungen (bevor ich National´s SMS-Software entdeckt habe ;) ) festgestellt, dass der LM2577 14V/2A aus 12V Basisspannung gerade so hinkriegen kann. Opfer wird dann eine Osram 20W IRC, die mit leichter Überspannung noch bessere Lichtwerte liefert. Getestet von vielen Bikern mit 14.4V LiIon-Akku ;).
Eine letzte Frage hätte ich da noch: Und zwar würde ich die LM2577-Schaltung gerne - ferngesteuert - zwischen zwei (benachbarten) Ausgangsspannungen umschalten. Die Ausgangsspannung wird über das Verhältnis R1/R2 an dem Feedbackpin geregelt. Also dachte ich, einen weiteren Widerstand plus einem "Schalter" parallel zu R1 zu schalten. Als "Schalter" würde ich entweder ein Miniatur-Reed-Relais oder einen "Transistor" verwenden. Eleganter wäre die Halbleiter-Variante, aber der Spannungsabfall an "normalen" Transistoren erscheint mir ungeeignet (oder?), evtl. einen MOSFET verbauen? Ich hab da noch nicht den genauen Durchblick.
Was könntet Ihr mir da kurz bezüglich Schaltung (... | |||
| 9 - Spannungsregelung -- 5V 5A --> 2V5A -- Spannungsregelung -- 5V 5A --> 2V5A | |||
| Den Rest der Aufgabe kannst du mit einem LM317 erledigen, der mit einem externen Transistor verstärkt ist.
Schaltungsvorschläge dafür findest du in Datenblatt: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf ... | |||
| 10 - e-Funktion und LN mit OPV nachbilden -- e-Funktion und LN mit OPV nachbilden | |||
| Vorbemerkungen:
1) nehme ich mal an, daß Dein Eingangssignal als quasi-Gleichspannung vorliegt. Wandler die eine hochfrequente Spannung in eine logarithmische Gleichspannung verwandeln, gibt es nämlich, mit unterschiedlicher Qualität, zu Hauf. In fast jedem UKW-Radio steckt einer für die Feldstärke-Anzeige. 2) Ein npn-Transistor dem man Basis und Kollektor verbunden hat, funktioniert als Logarithmierer / Entlogarithmierer viel exakter als eine normale Diode. 3) Wenn die Schaltung z.B. für Absorptions-Meßzwecke präzise und stabil sein muß, kommst Du, wegen der Temperaturabhängigkeit der Flußspannung, um eine Thermostatisiering der Diode nicht herum. Am besten man baut die ganze Schaltung in einen Thermostaten ein. 4) Ob Du zur Basis e oder 2 oder 10 oder was auch immer logarithmierst, unterscheidet sich lediglich um einen konstanten Faktor. Das kann man also mit einem Poti einstellen. Hier einige Literaturhinweise auf praktisch ausgeführte Schaltungen: Texas Instruments, Datenblatt des TL054 National Semiconductors, Datenblatt des ADC0801 bis ADC0805. Am Interessantesten für Dich dürfte die AN30 von National Semiconductors sein, die ich beigefügt habe. Weitere Applikationen dieser Art findest Du z.B. bei ... | |||
| 11 - SMD Bauteile -- SMD Bauteile | |||
| Hallo,
ich habe einige SMD Bezeichnungen, die ich nicht deuten kann und hoffe auf Hilfe. 1. 8poliges IC, Logo NATIONAL Semiconductor Gesamtaufdruck: 11 BA 2951 CMB 2. 5poliges Transistor ähnliches Gehäuse Gesamtaufdruck: VAPC 3. 3poliges Transistorgehäuse Aufdruck: ZS5 Die Bauteile sind in einer Schaltung zur Impulsumwandlung. Ich habe schon alles mögliche durchsucht, aber ich finde nichts. ... |
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