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quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

Equivalência de transistores 2N...

2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz 
2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz | 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60 
2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz | 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz 
2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W | 2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120mhz span=""> 

2N2148 GE-P 60V 5A 12.5W | 2N2165 SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz 
2N2166 SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz | 2N2219A SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz 
2N2222A SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz | 2N2223 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50 
2N2223A 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50 | 2N2243A SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz 
2N2369A SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns | 2N2857 SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz 
2N2894 SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns | 2N2905A SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100 
2N2906A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100 | 2N2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100 
2N2917 SI-N 45V 0.03A >60Mz | 2N2926 SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz 
2N2955 GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz | 2N3019 SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz 
2N3053 SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz | 2N3054 SI-N 90V 4A 25W 3MHz 
2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz | 2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz 
2N3055H SI-N 100V 15A 115W 800kHz | 2N3251 SI-P 50V 0.2A 0.36W 
2N3375 SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz | 2N3439 SI-N 450V 1A 10W 15MHz 
2N3440 SI-N 300V 1A 10W 15MHz | 2N3441 SI-N 160V 3A 25W POWER 
2N3442 SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz | 2N3495 SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz 
2N3502 SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz | 2N3553 SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz 
2N3571 SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz | 2N3583 SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz 
2N3632 SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz | 2N3646 SI-N 40V 0.2A 0.2W 
2N3700 SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz | 2N3707 SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz 
2N3708 SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz | 2N3716 SI-N 100V 10A 150W 4MHz 
2N3725 SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns | 2N3740 SI-P 60V 4A 25W >4MHz 
2N3741 SI-N 80V 4A 25W >4MHz | 2N3742 SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz 
2N3767 SI-N 100V 4A 20W >10MHz | 2N3771 SI-N 50V 30A 150W POWER 
2N3772 SI-N 100V 20A 150W POWER | 2N3773 SI-N 160V 16A 150W POWER 
2N3792 SI-P 80V 10A 150W 4MHz | 2N3819 N-FET 25V 20mA 0.36W 
2N3820 P-FET 20V 15mA 0.36W | 2N3821 N-FET 50V 2.5mA 0.3W 
2N3824 N-FET 50V 10mA 0.3W <250e 0.4a="" 175mhz="" 1w="" 2n3866="" 55v="" si-n="" span=""> 
2N3904 SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz | 2N3906 SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz 
2N3909 P-FET 20V 10MA 0.3W | 2N3958 N-FET 50V 5mA 0.25W 
2N3963 SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz | 2N3972 N-FET 40V 50mA 1.8W 
2N4001 SI-N 100V 1A 15W 40MHz | 2N4033 SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz 
2N4036 SI-P 90V 1A 1W 60MHz | 2N409 GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz 
2N4126 SI-P 25V 200mA HF | 2N4220 N-FET 30V 0.2A 
2N4236 SI-P 80V 3A 1W >3MHz | 2N427 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40 
2N428 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60 | 2N4286 SI-N 30V 0.05A 0.25W 
2N4287 SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz | 2N4291 SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH 
2N4302 N-FET 30V 0.5mA 0.3W | 2N4347 SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz 
2N4348 SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz | 2N4351 N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz 
2N4391 N-FET 40V 50mA 30E Up<10v 25ma="" 2n4392="" 40v="" 60e="" n-fet="" span="" up=""> 
2N4393 N-FET 40V 5mA 100E Up<3v 0.6a="" 200mhz="" 2n4401="" 60v="" si-n="" span=""> 
2N4403 SI-P 40V 0.6A 200MHz | 2N4416 N-FET 30V 15mA VHF/UHF 
2N4420 SI-N 40V 0.2A 0.36W | 2N4427 SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz 
2N4906 SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz | 2N4920 SI-P 80V 1A 30W 
2N4923 SI-N 80V 1A 30W | 2N5038 SI-N 150V 20A 140W 0.5us 
2N5090 SI-N 55V 0.4A 4W 5mA | 2N5109 SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz 
2N5116 P-FET 30V 5mA 150E Up<4v 100v="" 10w="" 2a="" 2n5154="" si-n="" span=""> 
2N5179 SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz | 2N5192 SI-N 80V 4A 40W 2MHz 
2N5240 SI-N 375V 5A 100W >2MHz | 2N5298 SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz 
2N5308 N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K | 2N5320 SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH 
2N5322 SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH | 2N5401 SI-P 160V 0.6A 0.31W 
2N5416 SI-P 350V 1A 10W 15MHz | 2N5433 N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E 
2N5457 N-FET 25V 1mA Up<6v 2.9ma="" 25v="" 2n5458="" n-fet="" span="" uni=""> 
2N5460 P-FET 40V 5mA Up<6v 0.31w="" 2n5461="" 40v="" 9ma="" gen.p="" p-fet="" span=""> 
2N5462 P-FET 40V 16mA Up<9v 0.31w="" 25v="" 2n5484="" 5ma="" gen.="" n-fet="" span=""> 
2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4v 0.31w="" 0.6a="" 180v="" 2n5551="" si-n="" span="" vid.=""> 
2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz | 2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW 
2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us | 2N5680 SI-P 120V 1A 1W 
2N5682 SI-N 120V 1A 1W >30MHz | 2N5684 SI-P 80V 50A 200W 
2N5686 SI-N 80V 50A 300W >2MHz | 2N5770 SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz 
2N5771 SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz | 2N5876 SI-P 80V 10A 150W >4MHz 
2N5878 SI-N 80V 10A 150W >4MHz | 2N5879 SI-N 60V 10A 150W >4MHz 
2N5884 SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW | 2N5886 SI-N 80V 25A 200W >4MHz 
2N6031 SI-P 140V 16A 200W 1MHz | 2N6050 P-DARL+D 60V 12A 100W 
2N6059 SI-N 100V 12A 150W | 2N6083 SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz 
2N6098 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH | 2N6099 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH
2N6109 SI-P 60V 7A 40W 10MHz | 2N6124 SI-P 45V 4A 40W 
2N6211 SI-P 275V 2A 20W 20MHz | 2N6213 SI-P 400V 2A 35W >20MHz 
2N6248 SI-P 110V 15A 125W >6MHz | 2N6284 N-DARL 100V 20A 160W B>75 
2N6287 P-DARL 100V 20A 160W | 2N6292 SI-N 80V 7A 40W 
2N6356 N-DARL 50V 20A 150W B>150 | 2N6422 SI-P 500V 2A 35W >10MHz 
2N6427 N-DARL 40V 0.5A 0.625W | 2N6476 SI-P 130V 4A 16W 5MHz 
2N6488 SI-N 90V 15A 75W | 2N6491 SI-P 90V 15A 30W 
2N6517 SI-N 350V 0.5A 0.625W >40 | 2N6520 SI-P 350V 0.5A 0.625W >40 
2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W | 2N6556 SI-P 100V 1A 10W >75MHz 
2N6609 SI-P 160V 16A 150W 2MHz | 2N6660 N-FET 60V 2A 6.25W 3E 
2N6661 N-FET 90V 2A 6.2W 4E | 2N6675 SI-N 400V 15A 
2N6678 SI-N 400V 15A | 2N6716 SI-N 60V 2A 2W 50MHz 
2N6718 SI-N 100V 2A 2W 50MHz | 2N6725 N-DARL 60V 2A 1W B>15K 
2N6728 SI-P 60V 2A 2W >50MHz | 2N697 SI-N 60V 1A 0.6W <50mhz span=""> 
2N7002 N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5 | 2N914 SI-N 40V 0.5A <40 span="" sw=""> 
2N918 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz | 2SA1006B SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz 

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Montagem da fonte variável 0-30V utilizando um kit comercial.

Olá pessoal, comprei a pouco tempo um kit comercial de fonte ajustável 0-30V e está em fase de montagem, o kit é bom mas poderia ser melhor pois estou encontrando algumas dificuldades na montagem devido a placa ser bem pequena acho que isso poderia danificar as trilhas posteriormente, alguns diodos zener vieram sem marcação e eu não tenho olhos de lince para ver o que está ou se tiver alguma descrição neles, vieram capacitores smd e por eu ter tremor essencial isso torna a montagem inviável e farei algumas modificações quanto a isso, colocarei tudo em um gabinete metálico já com transformador, ponte retificadora e um pequeno banco de capacitores, desde já agradeço por visualizar o blog e volte sempre.

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

Compra de kit multímetro e alicate amperímetro.

Fiz uma compra no final do ano passado e logo de cara comprei um kit contendo um multímetro e um alicate amperímetro pois até então estava utilizando o meu multímetro automotivo na bancada pois cansei de comprar aqueles multímetros pequenos amarelos, este kit é da marca Exbom (primeira vez que conheci) ele tem todas as funções básicas necessárias para a prática do hobby e conta ainda com uma iluminação extra caso o ambiente esteja escuro e tem ainda um botão que congela o resultado verificado.

O preço foi bem legal por menos de R$100,00, eles vem na caixa contendo tudo que precisa inclusive as baterias e pilhas para funcionamento, show não é?  Comparei as medições dele com o meu automotivo e foram certas e portando desta vez acertei em cheio, o alicate tem a mesma qualidade show também, obrigado por visualizar o blog.

sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

Circuito esquema dança de luzes com leds.

Olá pessoal, mais um esqueminha este mês o autor chama de "danças de luzes" e o circuito funciona com 6V.

Circuito esquema campanhia para telefone residencial.


Circuito esquema carregador de baterias simples.

Olá pessoal, o esquema é simples mas precisa de correções como por exemplo os diodos que são para 1A e o Trafo entrega 5A tá errado não é? Sugiro que coloque diodos para 10A ou até mesmo 6A que deve ser mais fácil de ser encontrado ele vai trabalhar um pouco apertado mas funciona.



Circuito esquema transmissor FM alcance 2 km de frequência 100 MHz.


A potência de saída da maioria desses circuitos é muito baixa porque não foram incorporados estágios de amplificação de potência. O circuito do transmissor descrito aqui tem um estágio extra de amplificador de potência de RF, após o estágio do oscilador, para aumentar a potência para 200-250 milliwatts. Com uma boa antena de plano terra de 50 ohms ou uma antena Yagi de vários elementos, este transmissor pode fornecer uma força de sinal razoavelmente boa até uma distância de cerca de 2 km.
O circuito construído em torno do transistor T1 (BF494) é um oscilador básico VHF de freqüência variável de baixa potência. Um circuito de diodo varicap é incluído para alterar a frequência do transmissor e para fornecer modulação de frequência por sinais de áudio. A saída do oscilador é de cerca de 50 miliwatts. O transistor T2 (2N3866) forma um amplificador de potência de classe A em VHF. Ele aumenta os sinais do oscilador? poder de quatro a cinco vezes. Assim, 200-250 miliwatts de potência são gerados no coletor do transistor T2. 
Para melhores resultados, monte o circuito em uma placa epóxi de vidro de boa qualidade e aloje o transmissor dentro de uma caixa de alumínio. Proteja o estágio do oscilador usando uma folha de alumínio. 

Os detalhes do enrolamento da bobina são dados abaixo: 
L1 - 4 voltas de fio de 20 SWG fechadas sobre um molde de plástico de 8 mm de diâmetro.
L2 - 2 voltas de 24 fios SWG perto da extremidade superior de L1. 
(Nota: Nenhum núcleo (isto é, núcleo de ar) é usado para as bobinas acima)
L3 - 7 voltas de 24 fios de fio SWG com núcleo de 4 mm de diâmetro. Este transmissor só deve ser usado para fins educacionais. Transmissão regular usando um transmissor sem licença é ilegal na Índia
L4 - 7 voltas de 24 SWG ​​enroladas em fio de ferrite (como estrangulamento)

O potenciômetro VR1 é usado para variar a freqüência fundamental enquanto o potenciômetro VR2 é usado como controle de potência. Para operação livre de zumbido, opere o transmissor em uma bateria recarregável de 12V de 10 células Ni-Cd de 1,2 volts. O transistor T2 deve ser montado em um dissipador de calor. Não ligue o transmissor sem uma antena correspondente. Ajuste ambos os trimmers (VC1 e VC2) para potência máxima de transmissão. Ajuste o potenciômetro VR1 para definir a frequência fundamental próxima a 100 MHz.

sábado, 19 de janeiro de 2019

Regency TR-1: o primeiro rádio transistor 1955 fabricado nos EUA.

Olá pessoal, achei um link legal que fala do primeiro rádio transistorizado fabricado nos Estados Unidos e sem mais de longas aqui está o link da fonte: http://onetuberadio.com/2015/01/02/regency-tr-1-the-first-transistor-radio-1955/

O esquema e o rádio de bolso transistorizado.

Interessante que ele era alimentado com uma bateria de 22,5V e no link da fonte encontra eles dizem que tem uma bateria semelhante vendida até hoje, show não é?

Bom pra quem está curioso sugiro que vá no link e se divirta-se.

sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

Circuito esquema lâmpada eletrônica Maxi-lux 15W

Olá pessoal este é o último post de lâmpadas eletrônicas pois infelizmente perdi alguns arquivos.


quarta-feira, 16 de janeiro de 2019

Circuito esquema lâmpada eletrônica Luxtek 8W

Olá pessoal mais um esqueminha de lâmpada eletrônica este por exemplo tem um diac que pode ser aproveitado para outros fins e também diversos outros componentes.

segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

domingo, 13 de janeiro de 2019