3 4 5 6 Fade - Licht Sanfter Blinker mit ca 1,2 Hz R3 470 A A 0 D W L C N OUT C2 0 22uF R4 Q1 1 BC547b V 9 DC Cu 1 C1 22uF Drill_hole B 2 2 B R2 R2 Schaltungssimulation in KiCAD / NGSpice .tran 300u 6 2 C C Als .wrl - Datei aus KiCAD exportiert, ein Batteriepad fehlt. Platinen - Oberseite Analoge Elektronik
in der Zeichnung auf dem Artikel dargestellt. Meine IR-LED ist eine TSAL6200. Und ich nutze denn BC547B anstatt denn BC337. Sonst sind alles gleich. Wenn ich nun auf dem NEC Protokoll mit der Adresse 1 und Command 1 sende. Und meine Kamera vom Handy über der LED halte kann ich sehen das sie blinkt
must du ein bisschen kuehlen wenn du mit 9V dran gehst, bei 6V kann man ihm ungekuehlt lassen. Ein BC547B bringt an der Stelle kaum was an Leistung deshalb habe ich da einen 2N2368 eingesetzt, es sollten aber auch ander HF Transistoren da gehen. Im Anhang Ausgangsspektrum des Senders, man sieht den
C T3 VCC C BC547B 1 12 V z R9 1V U$1 H 1 K- 0 1 N 5 4k7 3 K X 1 K GND F F 5 20 VDD OSC1 6 2 4 4 H 9 0 0 C 8 TONE 9 0 6 0 0 19 ST/GT OSC2 7 2 5 5 1 8 C 1 1 Q 1 3 GND , C2 R6 18 14 0 u 5 7 VCC n EST D0 15 2 1 , U$3 R
Pegelwandler_3V3-5V.png Die obige Simulation war mit dem anscheinen fehlerhaften LTSpice Modell vom BC547B gerechnet. s.a. https://www.mikrocontroller.net/topic/528680#6905209 Mit dem BC847B entspricht das Signal eher dem Oszi-Bild von Stefan. Hier also noch mal beide Varianten direkt nebeneinander
auf jeden fall würde ich dem steckbrett noch eine masse-fläche unterlegen, z.b. alufolie. BC547B ist eigentlich nur "nominal" für 90MHz geeignet, ein echter HF-transistor wäre besser (z.b. aus altem radio, wenn nicht in der bastelkiste vorrätig). masse sternförmig zusammenführen, dort sollte
1 4 4 B 0 D B N 1 X1-2 4 D 4 5 1 + 0V 4 2 4 D 1 0 Q2 N 1,5k R 1 BD243 1 UC_LASER_CURRENT R5 Q1 3 BC547B 2 4 2 4 k 1 K R1 1 S C C +C8 W 100µ/16V 6 / 3 8 2 8 R 1 V 4 R 6 R 6 + + SV1 10 9 8 7 0V 6 5 UC_LASER_DRIVER 4 3 UC_LASER_CURRENT 2 1 LASER+ U$1G$1 56 IRF7103 0 + C9 LASER- UC_LASER_DRIVER R 2 R9 22µ
C1 (uF) 1000 D1 1N4001 D2 1N4148 T1 BC 547B Verstärkung min 200 BE-Strecke (Uc) 0,7 Zeit (s) 0,5 tau=-t/ln(1-Uc/U) 8,318924392 ->R1 (k) R=tau/C 8318,924392 ->c: Kann ist das so machen, ist das überhaupt nötig?
Zenerdiode und Transistor Definierte Werte: Bauteiltypen: RL≔ 50 Ω 500 Ω ] DZ=1 N750A U ≔10 V T =BC547B IN 1 I ≔75 mA ZD C≔47 μF PD≔500 mW Teilaufgabe 1: Dimensionieren Sie den Vorwiderstand R zum Betrieb der Z-Diode mit seinen V Nennwerten gemäß Datenblatt. PD Lösung: Analog zur berechnung von Beispiel
Ausgangsspannungen wird 4 R2) erforderlich. Damit sich die ange- erreicht, dass der Operationsverstär- P1 BC547B gebenen Stromwerte auch noch bei 10k log ker in seinem definierten Arbeitsbe- C ±10 % Toleranz des Potis einstellen reich betrieben wird. Der erste Span- R4 lassen, wurde der an P1 einstellbare 1 nungsregler
Beispiel hier gemacht: https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_(von_NXP)_mit_max._40_mA_Last allerdings mit meinen 3,3V statt den 5V hier. Wollte es nach der ersten Schaltung mit den 80mA (auch entsprechend dem Beispiel berechnet) nochmal mit 40-50mA probieren
entsprechend klassifizierte Typen (meist gekennzeichet durch einen nachgestellten Buchstaben, z.B. BC547B). Manche Datenblätter zeigen darum auch *normierte* Kurven für die Stromverstärkung. Das des MJE15030 allerdings nicht.
L7812 R 1 R 5 C9 n 0 1 4 n 0 4 0 7 0 7 µ + C + 2 1 4 1 1 1 4 3 µ C 0 1 T1 470nF O O R19 1 , y R 3 BC547B b 1K 2,2µF K d + µ 1 Haupt - Lautstärkeregler a 0 3 R + R t 1 4700µF 4700µF 2 C8 7 7 S 1 K R 4 + + R 2 0 K Klinkenbuchse +C 7 G T - + 2 1 G T - + 2 1 (Eingang) 8 2 µ 1 4 D S C C V V D S C C V V R 8
Ich habe den Strom durch die Zenerdiode jetzt mit 5mA ansetzt (Vor-Widerstand 1kOhm) und einen BC547B-Transistor gewählt. Weiters habe ich die Zenerdiode BZX55 genommen, da die BZX84 ein SMD-Bauteil ist. Und laut Datenblatt ist die BZX55 bereits bei 5mA ausreichend im Knickbereich. So nebenbei:
Da der BC547 den Strom schalten kann, kannst Du ihn problemlos verwenden -- egal, ob BC547A, BC547B oder BC547C. Es ist nur sehr ungünstig, den Basiswiderstand für den BC547C (beachte das "C" am Ende!) auszulegen -- weil das gerade die beste und höchste Stromverstärkungsklasse ist. Willst
Dü GND 100n PB6(XTAL1/TOSC1) R 6 R 6 R 6 L G e Q4 10 2 s C3 22p 22p PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 3 BC547B T 1 2 PD1(TXD) 4 C5 C4 8 PD2(INT0) 5 T1 S GND PD3(INT1) 6 3 4 IN OUT 7 VCC PD4(PD5(T1) 11 C2 PD6(AIN0) 12 8 7 K GND PD7(AIN1) 13 R 2 10n 9 0 7 T IC2 R 1 5 7805 100n 100n PB0(ICP) 14 8 C PB1(OC1A) 15
hoffe, dass soweit alles ok ist... - Die NPN-transistoren nehme ich von reichelt. bestellnummer: BC 547B den rest habe ich eigentlich zu hause. so der hardware komme ich ja immer näher *freu*
irgendwelche Lichtexperimente die Fotodioden nicht vergessen! ;-) Als Universaltransistoren eignen sich BC547B (NPN) und BC557B (PNP), also TUN und TUP. Ein paar Trimmer wären sicher auch nicht verkehrt, 1K, 10K und 100K z.B.
B E bc547 1K0 PB5 PA5 C -R5 T4 B E bc547 C B E 1K0 PB6 PA6 -R6 T5 1K0 bc547 PB7 PA7 C -R7 T6 B E bc547 B 1K0 RESET AREF C -R8 T7 1K0 E bc547 VCC GND B E T8 1K0 bc547 GND AVCC B E bc547 1K0 XTAL2 PC7 E bc547 XTAL1 PC6 PD0 PC5 PD1 PC4 PD2 PC3 PD3 PC2 PD4 PC1 PD5 PC0 PD6 PD7 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12
: > Meine Glaskugel sagt, die Transistoren sind BC548. Netter Versuch... Natürlich sind das BC547B. Aber die sind hier jetzt erst mal irrelevant, denn die sind wahrscheinlich sowieso nicht kaputt. Geo schrieb im Beitrag #6880670: > wer hat gesagt dass ich Löcher gebohrt habe?? der Trafo hat