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Problem beim Schalten einer Last mit Optokoppler und PNP: PNP sperrt nicht.
wesentlichen habe ich mir die Hardware für die Ansteuerung so gedacht, dass ich mit dem µC Ausgang einen BC847 NPN Transistor schalte, welcher mit die LED vom Optokoppler schaltet. Der Optokoppler schaltet mir dann den PNP durch. Soweit so gut. Das durchschalten des PNP funktioniert auch, nur mein Problem
wesentlichen habe ich mir die Hardware für die Ansteuerung so >gedacht, dass ich mit dem µC Ausgang einen BC847 NPN Transistor schalte, >welcher mit die LED vom Optokoppler schaltet. Der Optokoppler schaltet >mir dann den PNP durch. Im Prinzip ja, die Dimensionierung stimmt aber nicht. Dein Optokoppler
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[??] Besteht Interesse an Bausatz für Giess-o-mat Sensoren
smart-prototyping.com 10 Platinen in der Größe 19,90 € + 5.46€ Mouser 1x 78-BZX84B5V6-E3-08 0,08€ Mouser 1x 771-BC847B235 0,104€ Mouser 1x 595-SN74HC14D 0,368€ (Bei dem Package bin ich nicht sicher) Mouser 1x 77-VJ1206V106ZXQTBC 0,048€ Mouser 1x 71-CRCW0805-100-E3 0,064€ (0805) Mouser 1x 71-CRCW0805-
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Kondensator entladen
schnellem Komparator. Was soll das überhaupt werden? [1] http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
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uC soll 12V Schalten
hab ich jetzt :) Danke :) Jetzt fehlt mir noch der andere Transistor ? Da kann ich doch auch nen BC847 nehmen oder ?
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Bedürfnisse zu erfüllen vermag habe ich einige Fragen. Q3 kann doch sicher durch das SMD-Äquivalent BC847 ersetzt werden oder ? D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? Q2 darf sicherlilch auch ein 2N5551
zu erfüllen vermag habe ich einige > Fragen. > > Q3 kann doch sicher durch das SMD-Äquivalent BC847 ersetzt werden oder ? > Ja. > D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? > Ja. > Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? > Das
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Linearregler >= 40V Eingangsspannung
htm RC braucht man nicht unbeding. Vorteil: Das geht mit den allerbilligsten Teilen bis 60V (BC847). Sogar die Leistung geht sich bei <40V und 1mA mit einem SOT-23 locker aus. Nachteil: Im Gegensatz zum vielen Linearreglern nicht kurzschlussfest. Das ist vemutlich sehr viel billiger, als einen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich zu nehmen, weil die Bauteile BC847 und eine BZX84C5V6 + 1x10k fast nichts kosten.
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LCD Backlight für Voltcraft VC840 DMM
Originalplatine vorhanden, nur halt nicht bestückt. Anmerkungen: - für die Transistoren wurden BC847C & BC857C verwendet, die Widerstände waren 0805 SMDs - Als LEDs kamen 2 LSQ976 (Super Red) 0603 zum Einsatz, der Strom wurde mittels Vorwiderstand auf 14mA eingestellt - Eigentlich sollte
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Diskreter Ausfbau eines µA741
Wenn es etwas billiger werden darf mit etwas schlechteren Eigenschaften: BC847s http://www.infineon.com/dgdl/bc846s_bc846u_bc847s.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca3890115423ee6b71751
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3,3V zur PWM Steuerung
Sooo... Hab mir das alles mal durchgedacht. R15 soll sein 330 Ohm. UCEsat_max bei BC847 ist 0,2V. Also ist ICE 11,8 V / 330 Ohm = 36mA. Der BC847 hält 100 mA aus. Wenn ich einen IRF9Z34 verwende hat dieser 620pF. Ergibt ein Tau von 620 pF * 330 Ohm = 0,000000204 s. Periode der PWM
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
z.B. einen NE555 wird es vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 und BC847...). - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, brauchbaren Ersatz zu finden. - Auf Last Time
einen NE555 wird es > vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 > und BC847...). > - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das > Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, > brauchbaren Ersatz zu finden. > - Auf
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P Kanal Mosfet Last schalten
geeignet. Du sparst dadurch nur etwas Strom, deine Schaltung funktioniert auch so. Zur Basis des BC847 geht ein 330 Ohm Widerstand. Tausch den aus und ersetze ihn durch einen 3kOhm - 10kOhm Widerstand. Von der Basis des BC847 muss noch ein Widerstand nach Masse gehen, mach den genau so groß wie R2
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mp3 + transmitter
-Player kann man recht einfach in einen Sender umwandlen, dazu benötigst du nur einen Transistor (BC847), einen Spannungsregler der die Spannung immer schön konstant hält (sonst ändert sich die Frequenz), einen 1µF Elko, drei Widerstände und zwei kleine Kerkos. Ein nachgeschalteter Bandpass ist bei
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Suche billigsten Komparator
Geschwindigkeit dürfte kein Problem sein, und auch das IC benötigt ein wenig Hühnerfutter drum herum. Einen BC 847 gibt es für deutlich unter 1 Cent bei Stückzahlen.
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KiCad macht sich
Schaltplan erstelle, dann sind da erstmal Symbole drin: Transistor NPN, OPV, Diode. Ob das nun der BC847A oder B oder vielleicht der BC846 ist, oder der TL072 oder der AD820, oder die Diode in Minimelf oder SMB-Package, das steht beim Entwurf noch gar nicht fest. Das entscheide ich in der Dimensionierung. Und wenn ich merke, daß der BC847 im SOT-23 in der KSQ nicht genug Wärme abführen kann, dann wird da eben ein Typ im SOT-89 draus. Ich hab auch schon Layouts, die ursprünglich mal komplett THT waren, auf teilweise SMD umgestellt.
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Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung
vergessen (low ESR ist bei denen z.B. 500mOhm!, Ausnahme die neuen Festelektrolyt) BJTs: - BC847C/857C - BFR93A (HF Spielereien) - BCW66H/68H (Gate Treiber) jeweils in meheren 100Stück - weitere Spezielle (HV, mehr Leistung etc z.T. in grösseren Gehäuseformen) MOSFETs: - 2N7002 - IRML2502
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
led 1 RX_OK LED3MM LED3MM led 1 T1 BC847B -NPN-TO92L TO92L transistor 1 TX LED3MM LED3MM led 1 Hat vielleicht jemand noch eine alte Bestellliste und/oder einen Shop
100 Ohm runtergegangen - kein Erfolg. Siehe Bilder anbei. Die gelbe Kurve ist am Kollektor des BC847B gemessen, die grüne Kurve hinter den Widerständen zu den Dioden hin (zwei Rote Kreise im Bild P0). Man sieht den Empfang eines Bytes und dann den Echoversuch. Bei der Messung P1 waren 3x470 Ohm
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Mosfets, funktioniert das so?
Ich kam endlich wieder dazu an der Schaltung weiter zu machen. Ich habe jetzt einfach BC847 (NPN) Transistoren genommen. Jetzt stellt sich noch die Frage wie ich die Widerstände dimensioniere. R1, R6 und R9 dienen ja zur Strombegrenzung. R9 = 330 Ohm, sollte den Strom am µC Pin auf 10mA
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RF SOAP
Reichelt 1 USB Charger IC MCP73812 IC1 Farnell 1 P-Kanal MOSFET PMV65XP Q4 Farnell 1 SMD NPN Transistor BC847 T4 Reichelt 2 Kurzhubtaster gewinkelt S2, S3 Reichelt 1 SMD Mini USB Buchse X2 Reichelt 1 LiPo Akku B1 LiPoPower 1 Stifleiste 1.27mm X1 Reichelt 1 RFM12 Funkmodul U$1 Pollin 1 FT232RL USB IC IC3 Reichelt
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Kurzschlusserkennung für Modelleisenbahn
ganze dann auf einen Universaltransistor (kleiner MOSFET wie 2n7000 bzw 2N7002 oder NPN wie BC547/BC847 der das Relais Schaltet. Problematisch ist aber das du ja nicht wirklich die reine Fahrspannung überwachen kannst. Denn die kann ja auch mal selbst auf NULL eingestellt sein - wenn dann die Schutzschaltung
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"Alte" TTL Chips
Analogelektronik die Sache mit der LEistung. Ich habe es schon erlebt das dann plötzlich mit einem BC847 ein "etwas kräftiger" DC-Motor (für µC Elektronikverhältnisse) mit einer Nennstromaufnahme von 6A gesteuert werden soll. Die schaltung war prinzipiell richtig, nur die Bauteildimensionierung nicht
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USB als Stromversorgung für ATMega8
du 5k bis 10k Ohm nehmen. Als 3V Spannungsquelle baue ich gerne einen Spannungsfolger mit einem BC847C, einer weißen oder blauen LED + 1N4148 Diode als Referenzspannung + Widerstand für die LED + kleinem Widerstand vor den Collektor des Transistors und 4,7µF Kerkos als Abblockkondensatoren. Ist nicht
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Pegelwandler 5V<==>3.3V (BTM-222)
Ich hab mir für meine BTM222 Adapterplatinen ein Layout erstellt und die Pegelwandlung mit je 2 BC847 samt nötigen Widerständen realisiert. Der Platzbedarf insgesamt ist nicht sehr groß. Vorteil ist zweifelsfrei die Einfachheit der Bauteile und der geringe Preis von insgesamt wenigen Cent. Falls
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Zerocrossingdetector Layout
vorziehen (mit der Modifikation R12 1k -> 100). Die Transistoren Q1,Q4,Q5 können auch durch BC547 / BC847 ersetzt werden. ad: Ich sehe gerade die Angelika hat leider weder den 2N5771 im TO-Gehäuse noch im SOT-Gehäuse :-(. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztyp? Der 2N5771 ist nämlich abgekündigt.
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passender Transistor gesucht
mA / 50 = 0,3 mA Da könnte man jeden WaldUndWiesen - Transistor nehmen. BC107, BC547, BC817, BC847, ... Den Basisvorwiderstand kannst Du ja wohl selbst berechnen. Gruss Klaus.
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Transistor Vorwiderstand berechnen an IC
Hallo! Ich möchte einen BC847 Transistor mit meinem Nordic Nrf51822 Chip betreiben. Dieser wird mit 2,8V befeuert und liefert am Ausgang bis zu 0,5mA. Meine Frage zum Basiswiderstand am Transistor: Brauche ich überhaupt noch
Steffen schrieb im Beitrag #3409062: > Ich möchte einen BC847 Transistor mit meinem Nordic Nrf51822 Chip > betreiben. Dieser wird mit 2,8V befeuert und liefert am Ausgang bis zu > 0,5mA. Nein, der soll mit nicht mehr als 0,5mA *belastet* werden. > Meine
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ISM Empfänger mit kleinstem Standby
oder jeden anderen gut erhältlichen UHF-Si-Transistor. Alle anderen sind völlig unkritisch, z.B. BC847, BC817 o.ä. Würde schon bei SMD-Bauteile bei UHF nehmen. Die Spule L ist unkritisch. Nimm einfach eine Luftspule aus ca 0,4mm dickem Kupfer-Lackdraht. 2 Windungen auf einen 3,5mm Bohrer gewickelt
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WS2812B mit 3.3V ansteuern
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 Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6905031: > Wenn ich die Spannung an der Basis wie
1/10 verkleinern, ohne dass die > Pulsform Schaden nimmt - eher im Gegenteil. Wenn ich einen BC847B nehme, komme ich mit 100pF sicher aus. Für den BC337 würde ich 220pF als minimum nehmen. Siehe angehängte Bilder. Aber 100pF ohne Serien-Widerstand sind immer noch eine recht hohe Last für den
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[Verkaufe] SMD-Widerstandssortimente YAGEO Gesperrt
Es müssen ja keine Spezialteile sein. An einem Halbleitersortiment mit Standardbauteilen (z.B BC847, BC857, 1N4148, ein Paar Schottky und Zenerdioden) währe ich auf jeden Fall Interresiert. Als Anhaltspunkt http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente Viele Grüsse, Jürgen
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LED an 3.3V UND 5V
LDO in sot23-5 (eigentlich vergeudet),oder einfach eine blöde Transistorstromquelle, Aufwand: 2x BC847 und 2 mal 0805er Widerstand.
sot23-5 (eigentlich > vergeudet),oder einfach eine blöde Transistorstromquelle, Aufwand: 2x > BC847 und 2 mal 0805er Widerstand. Ich meine etwa so: Zehnerdiode 2,7 oder 3,0V mit Serienwiderstand für den maximalen Strom der LED, ca. 10mA. An der Z-Diode dann parallel Vorwiderstand und LED für
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SMD Code Transistor: 1FW 51
abgegoogelt, aber so richtig schlau werd ich da nicht. Soweit ich das rausgefunden hab, ist das ein BC847? Kann das jemand bestätigen bzw. hat jemand eine Quelle wo ich das nach recherchieren könnte? Markus
abgegoogelt, aber so richtig schlau werd ich da > nicht. Soweit ich das rausgefunden hab, ist das ein BC847? Kann das > jemand bestätigen bzw. hat jemand eine Quelle wo ich das nach > recherchieren könnte? > > Markus ist so! rgds
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Sammelbestellung Transistortester
diesen seltsamen Braunton. Bei den SOT23-Transistoren ergibt sich der Typ direkt aus der Menge, BC847C ist dreifach dabei, BC807 einfach.
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Konstantstromquelle mit zwei Ts
Hallo! ich habe mir gerade eine Konstantstromquelle mit zwei Transistoren (BC847), zwei Widerständen (39R und 4,7K) und einer roten LED in SMD Bauweile aufgebaut. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/2/28/Ksq.png Angeschlossen habe ich alles an 24V. Ich möchte jetzt
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Würde bitte mal jemand drüber schauen.
Basisvorwiderstaende koennten auch etwas hochohmiger werden, so schlecht ist die Stromverstaerkung vom BC847 nun auch wieder nicht. Da jetzt ingesamt 6mA zu verschwenden ist nun auch wieder nicht noetig.
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Ist dieser Transistor zur Verwendung einer kleinen KSQ geeignet?
dabei besonders Klug und nehme dieses Transistor Array: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC847CDXV6T1-D.PDF Dann habe ich zwei Bauteile durch eins ersetzt. Es ist zwar klein, aber ich wollte sowieso eine Platine ätzen. Allerdings weiß ich nicht ob der Transistor dafür geeignet ist?? Ich
Durch T1 fließen 20 mA und es liegt eine Spannung von rund 21 V an. BC546: ja. BC847CDXV6T1-D: nein.
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Bezeichnung SMD Transistoren
Beitrag #3220256: > Aufdruck: 1FT Nicht zufällig 1Ft? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847BS.pdf
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AVR-Dragon (Fehlerhafte ISP) Gesperrt
Dualtransistoren "1Ft" mal durchmessen, sind die hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847BS.pdf
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HIlfe beim erkennen von SMD Bauteilen Gesperrt
-------- ZA = PDZ6.2B (6.2V 0.4W zener) Transistor: ---------------------------------- 1P = BC847PN Diode: ---------------------------------- "weisse Markierung" = BB219 Ich würde mich freuen, wenn jemand meine Annahmen bestätigen oder korrigieren könnte. viele Grüße und vielen
Den Transistor und die Diode kann ich einfach nicht bestimmen :( Der "1P" sollte ein 2N2222A sein (BC847) Gruß Michael
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Mit LPC1313 5V und 12V Motoren schalten
V Motor da und habe mal nachgemessen wieviel der verbraucht. Es sind ca. 120 mA. Also fällt der BC847 mit seinen 100 mA schon mal weg. Ich habe mir mal als MOSFET den IRF7301 ausgesucht, ich hoffe der geht in Ordnung. Die beiden Motoren sollen nicht per PWM gesteuert werden, sondern nur an/aus
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ATMega im KFZ - Suche Schaltung um Störungen zu vermeiden
Hallo, soweit ich ich weiß sind BC847C mit 1GW markiert - aber die Codes sind ja leider nicht eindeutig. > Kann ich auch anstelle der 3n3 auch 10nF nehmen. Sollte kein Problem denke ja - was kommt denn da max. als Schaltfrequenz 10kHz
diesem Widerstand kannst du dann mit Überspannungs maßnahmen beginnen und einen kleinen Transistor BC 847 oder so deine LED im Optokoppler Schalten lassen. schöne Grüße :-)
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P-Mosfet HighSide Switch "floated" (?) nach 15 min.
einem Latch-Up. Einen anderen Zweck erfüllt R3 sowieso nicht. Probier die Schaltung mal mit nem BC847. Der 2N390x hat sich auf Grund der geringen BE-Spannung als ziemlich empfindlich für solche Sachen gezeigt.
worst-case? Oder weil ich mit R2 & R3 einen Voltage-divider aufbau? Ich steh auf der Leitung? BC847 werde ich ins Auge fassen! Den 2N3904 hab ich aus reiner Verfügbarkeit und Einfallslosigkeit eingesetzt. Danke auch für den Tipp LG, Lukas
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SMD recycling
wenn einer runter gefallen ist. Standardbauelemente wie 100nF, 4.7µF Kerkos, Elkos, Transistoren (BC847C), Dioden, Buchsen, Taster usw. sind auch in größeren Stückzahlen da, so dass ich dafür nicht extra eine Bestellung aufgeben muss ... ist den Leuten wahrscheinlich eh lästig wenn sie wegen eines Pfennigartikels
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Ersatz für BC557 gesucht.
einen npn-Transistor, wie den BC550. Für den pnp habe ich den BC857 gefunden und für den npn den BC847. Beide unterscheiden sich laut Datenblatt so ziemlich nur bei den Verlustleistungen. Was genau ist denn damit jetzt eigentlich gemeint? Verlustleistung ist doch nur das, was er an Wärme nach außen