NPN-Kleinsignaltransistor
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BC847 Basiswiderstand
Hallo zusammen, ich möchte mit einem Atmega88 einen BC847 ansteuern, der eine Led schalten soll. VCC = 5V R1 = 140 Ohm LED1 = 2,2V 20mA Pegel vom Atmega = 5V 1. Habe ich R1 richtig gewählt? 2. Wie genau berechne ich den Basiswiderstand? (Bitte genaue
angeschlossen ist oder wenn beim Reset der µC-Ausgang hochohmig ist. Und warum meinst du, sollte sich ein BC847 wie ein MOSFET benehmen? Woher sollte ein Basisstrom kommen, wenn die Basis in der Luft hängt?
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Alternative zu BC847
UCW01) an einem Atmega mit 3.3 V. Das erzeugte PWM Signal liegt über ein RC-Glied gefiltert an einem BC847 (http://de.farnell.com/infineon/bc847bw/transistor-npn-sot-323/dp/1056511). Ich kann mit dem PWM Signal so die Lautstärke des Buzzers steuern, allerdings klingt das in den meisten Fällen eher wie ein
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Unterschiede Verstärkungsklassen bei Transistoren
im Beitrag #7079463: > Alles mit TR und TF anschauen! Was sind das für Parameter? LT-Spice: BC847A: TF=6.04E-10 TR=0.00000011 BC847B: TF=4.908E-10 TR=9.00E-08 BC847C: TF=4.258E-10 TR=0.000000095 Meine (SiMetrix): BC546A: TF=4.26E-10 TR=1.50E-07 BC546B: TF=4.26E-10 TR=1.50E-07
unterschiedlichen Verstärkungsklassen A/B/C stammen aus demselben Prozess und werden erst durch Selektierung zu BC847A, BC847B, BC847C, usw. Unterschiedliche Schreibweisen zeigen auch, daß die Modelle nicht aus einem Guss sind: CJC=3.287E-12 Cjc=4.0230E-12 CJC=20p Und wie Mike schon schrieb: 3,3p beim BC847A
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Transistor basiswiderstand
liegt der hFE bei I_c von 100mA so bei 120-130. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf
Marek N. schrieb im Beitrag #5903482: > Datenblatt BC847: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf > > Bei 100 mA Kollektorstrom im Sättigungsbetrieb sinkt die > Stromverstärkung auf 20 und man braucht 5 mA Basisstrom (Table
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Abkömmlig) meint, dass beim BC547 ein BTR von 1e-07 passen würde. Damit scheinen mir die 9e-8 des BC847B schon eher glaubhaft. Der TF-Block (ideal forward transit time) dürfte auch noch reinspielen. Aber das mag untersuchen, wer will. BC547B: TF=4.391E-10 XTF=120 VTF=2.643 ITF=0.7495 BC847B:
jo schrieb im Beitrag #6844897: > Das meinte ich damit: > > BC547B NXP TR=1.00E-32 > BC847B NTP TR=9.00E-08 > BC547B ON TR=1.073u Ja, habe ich dann auch verstanden ... 😀 > O.9us und 1.07 us, also BC847B NTP und BC547B ON sind quasi gleich, > BC547B NXP weicht davon massiv ab. 1.0e-
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Bauteil Ausrichtung
mit der Schrift war mir nicht bekannt. Werde es auch mit anderen Bauteile vergleichen. @Bensch BC847S, BC857S und BC847BPN habe ein SOT363 Gehäuse vielen Dank Gruß Siegfried
wenn Du bei der Suche die Endung der Bauteile wegläßt, dann findest Du SOT23. Mit Endung SOT363 (BC847 != BC847S)
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Reverse-Engineering: Hilfe bei Identifikation eines Bauteils
Zumindest dürfte es unschlagbar billig sein. ;-) Bei entsprechender Abnahmemenge kostet ein BC847BS gerade mal 2 Cent.
> Bei entsprechender Abnahmemenge kostet ein BC847BS gerade mal 2 Cent. Ähm, 10 Stück ?
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Falsches BC547 Transistormodell in LTSpice?
Der Bipolartransistor BC547 und sein SMD-Pendant BC847 sollten eigentlich weitgehend identische Parameter haben. Nicht so in LTSpice. Hier scheint der BC847 viel langsamer zu sein als sein bedrahteter Bruder. Meiner Meinung nach ist das Modell für den
Hier: https://www.eevblog.com/forum/projects/ltspice-bc547-vs-bc847/47 wurde auch schon mal diskutiert. Viel Rätselraten, nur Einigkeit daß die Modelle von BC547 und BC847 unterschiedlich sind.