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Weihnachtsschaltung / Rätsel
der sehr schnell improvisierte Aufbau. Bei 100kOhm und 12V flossen etwa 30µA, der Transistor war ein BC548B.
am Kollektor eines Transistors ein, wenn man die > Basis-Emitterdiode in den Durchbruch bringt? BC337: B-E-Durchbruch bei 10,8V, am Kollektor dabei 3,6V. So ein richtiges Rätsel ist das aber auch nicht, oder folgt da jetzt noch eine tiefgründige Erklärung???
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Einsteiger-Frage
StepUp-Wandler, der mir ca. 18 Volt zur Verfügung stellt. Betriebsspannung 13 Volt. Mittel zweier BC548 in Emitterschaltung pro Brückenseite steuere ich das Ganze mit dem ATMega an. Einfache Zweipunktregelung. Vorher wollte ich mal die Minimaltemperatur checken. Bei 12 Grad habe ich den Versuch
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Frage zu Trennrelai, CAN, Transistor und PTC Element
sollten die Transistoren abrauchen? Dann sollte doch eher der ATMega abrauchen, oder? Ok. Also einen BC548 vorschalten der dann die 3 NPNs treibt, oder?
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BF494 SPICE Modell gesucht
etwas drin, den kannte ich damals nur noch nicht.) Ein "unkritischer" Emitterfolger war's, dessen BC 239 C war sehr "schwingfreudig" ...
Beim BF494 in TO-92 mit gerade mal 250 MHz der gleichen Transitfrequenz wie ein Feld-Wald-und Wiesen BC548 ist das aber weniger relevant. Was du allerdings unter "äußerem Aufbau" das Schaltungsdesign und das dazugehörige Layout verstehst, dann wird die Zahl der unbekannten Parameter so groß, dass man
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Basiswiderstand
Basiswiderstand, wenn man eine LED mit einem Transistor schalten will. Als Transistor hab ich mal den BC548 ausgewählt. Die Spannung mit der die Basis gesteuert werden soll, kann mit 5V angenommen werden. Die LED benötigt einen Strom von 15mA (LED Vorwiderstand 470 Ohm). Meine Rechnung wäre nun: -
Arne schrieb im Beitrag #4345643: > Als Transistor hab ich mal den BC548 ausgewählt. Die Spannung mit der > die Basis gesteuert werden soll, kann mit 5V angenommen werden. Die LED > benötigt einen Strom von 15mA (LED Vorwiderstand 470 Ohm). Rote LED aus 9V-Batterie
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Wie simuliert man komplexe Schaltungen
hier aufschlagen mit Fragen wie "mein Oszillator schwingt in Spice gar nicht" oder "als ich mit dem BC548 325V und 5A schalten wollte, ist der in Rauch aufgegangen. In der Simulation funktioniert doch aber?"
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Oszilloskop, plötzlich kein Bild mehr
/KT358B.pdf) und KT361G (http://www.ok1rr.com/rustr/KT361G.pdf) Auf den ersten Blick könnten hier BC547A bzw. BC557A passen. An Pin 6 von X2 auf der Trigger-/Zeitbasisplatine liegt ein Trapezförmiges 50Hz-Signal an. Die Frequenz ist unabhängig von der Stellung des Zeitbasisschalters. Diesen Pin
habe nun jeden Transistor und jeden Widerstand in Kanal 1 getestet. VT24 wurde bereits durch einen BC548B ersetzt, ich habe ihn gegen einen 2SC2851 ersetzt, da dieser mit einer Transitfrequenz von 2GHz eher zu dem originalen KT368BM mit 900MHz passt. Das Problem besteht zwar weiterhin, ist aber nicht
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[V] AVR Controller und Diverse Restbestände
zusammen 0,50€ Tüte (etwa 20) Gelbe 5mm LEDs -- alle 0,25€ 10x 25MHz Quarz HC49 Hoch -- alle 50ct 40x BC140 (NPN, TO-39) + 2x BC160 (PNP variante) -- alle 50ct 33x Folienkondensat 100n 100V 7,62mm -- 50ct 100x Folienkondensator 10n 100V 5,08mm -- 50ct 20x FOlienkondensator 100n 63V 5,08mm -- 20ct
pro Typ, alle THT): BC548, BC337, BC174, 2N3904, BC546, 2x BD140 1x SD-Karten Slot 3x 17W 150R Widerstand 3x 6mm Trimmer 100R 2x 10mm Trimmer 1M 12x Bananenbuchen 4mm rot Lötanschluss 12x
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N-FET E201 Info verzweifelt gesucht
ohne weitere Schaltungsänderung verwendbar sind. Es muss keinesweg unbedingt ein 2N58xx sein. Ein BC548 geht ohne Unterschied...
durchschlagen kann. Derartige JFETs sind ungefähr so robust wie andere Kleinleistungstransistoren BC... .
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Hat Modulationsart bei AM/FM-Radio einen tieferen Sinn? Gesperrt
an, es können auch 18, 33 oder sonstwas pF sein nur nicht zu viele. Diese gehen auf Basis des BC548. Von dessen Kollektor auf + wird ein 5,6k Widerstand (4,7k, 3,3k 6,8k) gelötet. Dann benötigst du ein Poti, 10k, 100k nicht so kritsich. Verschalte dieses als Spannungsteiler und der Schleiffer wird
AM erhältst. Das Poti sorgt auch dafür, das der verwendete Transistor unkritisch ist. Das kann ein BC547 sein, ein BF199 oder sogar ein völlig unterforderter (für diesen Zweck) BD135 oder BD139. Es kann sein das du es nicht schaffst, ein gutes Signal einzustellen - das liegt dann eventuell an der
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Reparatur Verstärker V8200
entweder auf die negative oder die positive Versorgungsspannung gezogen werden? Die Transistoren BC556 und BC546 hätte ich in grösseren Mengen hier und könnte die alle auf Verdacht austauschen, ich weiß aber nicht ob das sinnvoll ist.
Transistoren und natürlich auch die Spule, während ich an ihr wackele. Beachte, das du wirklich BC546/556 und nicht etwa BC548/558 erwischst, denn nur die ersteren haben die geforderte Spannungsfestigkeit. BC546 = 65V, BC547 = 45V, BC548 = 30V
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Einschaltzeitbegrenzer funktioniert nicht
nur" 4148er anstatt der 4007er. Ist das denn der entscheidenden Unterschied?? Ich habe bereits einen BC517 und einen BC548A gesprengt. Von den BC547C habe ich nur 3Stück da bin ich ein wenig Vorsichtig mit dem einsetzten weil ich die nicht umbedingt zerstören will.... Hoffe ihr wisst Rat! Vielen
Seltsame Schaltung. Warum schalten die mit dem BC547 Highside ?
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Schalter als Taster und mehrere Geräte damit schalten
| | </| | | | | BC548 === C o | | | Zum 5V Regler +----+-------------+-----| GND für den Raspi
Spule des Relais. Daran fällt die Hälfte der 24V Spannung ab. Zu beachten ist hier eventuell: Der BC548 verträgt maximal 30V. Falls ein sich um ein KFZ handelt, könnten die 30V zeitweise überschritten werden. Dann musst du einen anderen Transsitor nehmen.
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Pulsgenerator <50ns
> brauchst Du dann schon sehr gute Treiber Hmm, bei meinem Kabeltester genügte ein simpler BC548 als Emitterfolger. Allerdings brauchte ich dort keine bestimmte Signalform, sondern nur möglichst kurze Impulse.
Stefan U. schrieb im Beitrag #4229185: > Hmm, bei meinem Kabeltester genügte ein simpler BC548 als Emitterfolger. > Allerdings brauchte ich dort keine bestimmte Signalform, sondern nur > möglichst kurze Impulse. Ja, im Prinzip sollte das auch schon mit 5V gehen, braucht man keinen Treiber
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
BC338C, Universal Si,npn,TO92,25V/800mA (€ 0,03/Stück) 90 Stück BC548B, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 206 Stück BC548C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 263 Stück
BC437, Universal Si, npn, TO92, 45V/100mA (€ 0,03) 59 Stück BC548B, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 258 Stück BC548C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 263 Stück
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LED Cube 4x4x4 Fragen.
geht jetzt gut zu rechnen: Rc = 2V/0,001A = 2000Ohm. Leider streut der Verstärkungsfaktor (z.B. BC547A/548A typisch = 110, max=220 min=180). Es kommen noch Einflüsse wie z.B. Erwärmung von außen, Erwärmung durch die Verluste im Transistor usw hinzu. Dazu gibt es jedoch wieder alternative Lösungen
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UKW Sender Transistorwechsel
ukw-radiosender-mit-reichweite-von-bis-zu-1km/. Leider hat dieser eine sehr kleine Reichweite, ich schätze das es an den verbauten BC547A liegt, denn sie haben weniger Verstärkung. Leider habe ich die da verwendeten BC 547C Transistoren nicht da. Könnte ich auch BC337-40 Transistoren nehmen? Oder BC548C(Ich habe eine Eingangsspannung
liegt. > Oder BC548C Ja. (Ich habe eine Eingangsspannung von 30V). Die sieht der Transistor gar nicht. Rechne mal den Gleichstromarbeitspunkt aus. Die Filter an der Betriebsspannung sorgen für einen "langsamen
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Fragen zu Plan: Dynamo >> USB
bei mir im Vorrat fand (wären die Bauteile für z.B. die Shuntregler-Lösung oder so geignet): - 10x BC 548A K9E (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/bc546_48.pdf) - 3x K112 C945 P (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/143746/STANSON/C945/291/1/C945.html) ..müsste npn sein - 3x L7805CV
Beitrag #4185148: > wären die Bauteile für z.B. > die Shuntregler-Lösung oder so geignet): > - 10x BC 548A K9E Nein, natürlich nicht. Pepp M. schrieb im Beitrag #4185148: > - 3x K112 C945 P Nein, natürlich nicht. Was hast Du an LEISTUNGS-Transistor und dem Bild im von mir verlinktem Transistor
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Windows formatiert laufwerk
bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: ADB548AF-018E-4817-AEFA-05DA545C5E46 Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 133119 131072 64M BIOS boot /dev/sda2 1026048 1107967 81920 40M
bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 0489BC95-3EE6-48C4-899B-2EB23C7D3E72 Device Start End Sectors Size Type /dev/sdb1 2048 1465147391 1465145344 698.7G Microsoft basic data Disk /dev/sdc: 29.8 GiB, 32017047552 bytes
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Schaltung mit höherer Spannung speisen
Standard-Platten mit max 33V (28Vpeak) im Eingang und 14V am Ausgang. Da ich die Widerstände um den BC308 so schlecht lesen kann (und auch die Spannungsfestigkeit der C), halte ich mich mal mit genauen Aussagen zurück.
Oben links hat es das Netzteil welches auf 12V regelt. Der BC548 hat nur ein V_CE von 30V, solltest Du gegen einen BC547 (45V) oder BC546 (65V) austauschen.
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Schalten bei bestimmter Spannung
nicht von kleiner helligkeit zu größerer steigt. Naja ich meinte nur das ich den Tl431 da habe BC548 natürlich auch.
sein muss, ginge auch ein BC548 statt dem ZR431L.
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Endstufe PWM-Sound
durch den reinen Schaltbetrieb der Endstufen so gut wie keine Verlustleistung entsteht.( Gut, ein BC548 ist nun auch nicht die Brülleendstufe, aber es geht ja ums Prinzip) Das ist schon richtig, Endstufen im PWM Betrieb und erst am LS Ausgang filtern. Die Kunst ist eben das Filter am Ausgang.
den reinen > Schaltbetrieb der Endstufen so gut wie keine Verlustleistung entsteht.( > Gut, ein BC548 ist nun auch nicht die Brülleendstufe, aber es geht ja > ums Prinzip) Das ist schon richtig, Endstufen im PWM Betrieb und erst am > LS Ausgang filtern. > Die Kunst ist eben das Filter am Ausgang
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PWM für Lagerfeuer erklärt
0,277 Watt. Wenn du deine "Flexibilität" etwas mehr einschränkst, kommst du mit einem ganz normalen BC548 aus.
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Zu hohe Kollektor-Emittier-Spannung
Ein schnöder BC548C verstärkt schon 600x und damit reichts.
batman schrieb im Beitrag #4130187: > Ein schnöder BC548C verstärkt schon 600x und damit reichts. Bei Verstärkung 600 komme ich auf Ie = 601 * 0.36mA = 216.36mA und da die Verstärkung des 548C laut Datenblatt zwischen 420 und 800 liegt darf es auch weniger
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Schaltbrett für 21 LEDs
Hat jemand denn eine Ahnung von Transistoren und wie ich das damit schalten könnte? Wenn ich zb. 21 BC548C in die einzelnen Stromkreise einbaue? Oder welchen Transistor würdet ihr nehmen? Oder ich bräuchte ein Relai mit 21 schaltern... Irgendwie muss ich alle Stromkreise mit einem Schalter an und aus
jemand denn eine Ahnung von Transistoren und wie ich das damit > schalten könnte? Wenn ich zb. 21 BC548C in die einzelnen Stromkreise > einbaue? Oder welchen Transistor würdet ihr nehmen? Oder ich bräuchte > ein Relai mit 21 schaltern... Irgendwie muss ich alle Stromkreise mit > einem Schalter an
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UV-Laserdrucker II
einem Transistor verstärken um das Rauschen zu vermindern und einen "satten" Impuls zu bekommen. Ein BC547C leistet dafür gute Dienste und invertiert das Signal auch noch "Augenfreundlich". Übrigens habe ich erstmal versucht, die mit dem Transistor erzeugte Spannung (mit 5V betrieben) via Dioden-Spannungsabfall
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flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok
; 0x568 544: 28 17 cp r18, r24 546: 39 07 cpc r19, r25 548: bc f0 brlt .+46 ; 0x578 54a: 14 96 adiw r26, 0x04 ; 4 54c: 8d 91 ld r24, X+ 54e: 9d 91 ld r25, X+ 550: 0d 90 ld r0, X+ 552: bc 91 ld r27, X 554: a0 2d mov r26, r0 556: 24 81 ldd r18, Z+4 ; 0x04 558: 35 81 ldd r19, Z+5 ; 0x05 55a: 46 81
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5V to 40V dimmer
nun ja, es gibt einen BC548 diser schaltet eine negative spannung,, dieses brauche ich für eine las von 1,5a 34V Klingt recht doof, da ein BC548 via spannungsteiler eigentlic da selbe macht, nur schaft der die leistung nicht
Thomas Haase schrieb im Beitrag #4061798: > nun ja, > es gibt einen BC548 diser schaltet eine negative spannung,, dieses > brauche ich für eine las von 1,5a 34V > Klingt recht doof, da ein BC548 via spannungsteiler eigentlic da selbe > macht, nur schaft der die leistung
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Schaltungsentwurf für elektronischen Schließkontakt mittels LWL
sondern so: [code] +5V | |/ Empfänger o-----| BC548B |\> | +---[===]-----> Zum Gate des Thyristors 220 Ohm [/code]
immer auf ~0V hält und > wenn der Optokoppler Signal bringt den Transistor sperren. Also statt dem BC548B z.B. einen BC177 oder BC307 einbauen? Joachim B. schrieb im Beitrag #4066644: > Es müsste eigentlich auch ohne Transistor gehen, Koppler anders > anschliessen, neu Dimensionieren. Habe ich
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Unterschied von 2 Transistoren
Till schrieb im Beitrag #4056150: > Wo liegt der unterschied zwischen dem Transitor > BC546 > BC546B Der Suffix sagt etwas über die Stromverstärkung aus, siehe Seite 2 ganz unten: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC546.pdf Den BC546 ohne Suffix gibt es meines Wissens gar nicht
öfter - der Transistor sollte dann so unkritisch sein dass es auf den Buchstaben nicht ankommt. Der BC548B sollte also gute sein, wenn ein BC548 angegben ist.
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Oszilloskop Grundig G10/13 Y Ablenkung defekt
viel zu aufwändig. In einem USA Forum für Messtechnik wurden bei einem anderem Oszi kurzerhand die BC 148 durch BC 548c ersetzt und auch als equivalent angesehen. In meinem altem Philips Oszi ist die ganze Schaltung noch aufwändiger(Teils mit Röhren) dort hatte der Netztrafo einen Treffer (wurde teils
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TV B-Gone mit EU-codes auf nem 2313
statt 3V Betriebsspannung -externen Quarzoszillator 8 MHz an Pin 5 (XTAL1) statt Keramikresonator -BC548C mit 470 Ohm an der Basis, im Kollektor 47 Ohm und die LED, parallel zur LED noch 470 Ohm (dann sehen die Ausschaltflanken besser aus...) Was ich getestet habe: -Pulse kommen an (siehe Bild),
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5x5 Led-Matrix Schaltplan
muss ich beim Kauf achten? Nicht viel, der Transistor am Widerstand schaltet 100mA, es reicht ein BC548, der Transistor direkt an den LEDs schaltet 500mA, man braucht einen BC338-40, aber man kann auch einfach für alle BC338-40 kaufen (und es gibt Dutzende andere Typen die auch gehen würden) und nimmt
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Bistabiles Relais (2 Spulen) direkt an Atmega!?
Und zwei BC848 sind zu teuer?
#4007460: > Set/Rest schrieb im Beitrag #4007451: >> SOT23 ist mir etwas >> ungemütlich Dann halt BC548.
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Hilfe bei Reparatur eines 433MHz Senders
Belegung hast Du richtig erkannt. In solchen Schaltungen wird gerne der BFR92 verwendet. Ein einfacher BC hat nicht genug Grenzfrequenz. Allerdings macht der HT12 keinen "rolling code" Gruß, Mario
Das scheint fast so als würde das mit einem BC nicht gehen. Ich habe es jetzt mit einem BC548 probiert. Ohne Erfolg. Also werde ich mir mal ne tüte BFR92 (Danke für den Tip!) bei Ebäh besorgen. Ich habe leider keine alte Platine zum ausschlachten
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PC Lüfter 12V mit 0-10V Signal regeln
Ausg. ! ! ! ! 2k2 15k \ ! ! NPN !-----+--+ z.B. bc548 /E ! Eing.--+ 10K ! ---------------+-------------masse Ausg 0-11V bei 2 bis 10V eing. oder: 12V ! !
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Geeignete Verstärkerschaltungen für einige MHz
wird schon ausreichend gut funktionieren. Nur: Im abgebildeten Schaltplan wurden die Transistoren BC337/327 verwendet, ein Typ für etwas mehr Stom, Grenzfrequenz BC327 aber nur 100 MHz und Ausgangskapazität von 16 pF. Für 10-20MHz ist das etwas knapp. Besser geeignet wäre da bestimmt der Standardtyp BC558 (BC548) der ist mit über 300MHz angegeben und mit ca. 3 pF. Das hilft etwas gegen Miller. Auch bei anderen Schaltungsphilosophien ist die richtige Auswahl der Teile von Vorteil. Georg
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Leuchte zur Kontrolle ob Kiste geöffnet wurde
würde. Also da kannst du einen (fast) beliebigen Kleinsignaltransistor nehmen. Beispielsweise den BC548. R3 und R4 können so in der Größenordnung 33..47kOhm sein. R1 und R2 machst du 1..2kOhm groß. Zusätzlich schaltest du in Reihe mit R2 deine LED. Die wird dann nur wenige mA ziehen (Strom wird durch
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Oszillatorexperiment.
aufgebaut für 7MHz. Letztlich die Schaltung, wie sie bei B.Kainka im Dipmeter zu finden ist. Zwei BC548C als Transistoren. Die lagen gerade so rum. Mir ging es primär darum zu verstehen, warum meine vorherigen Versuche partout nicht anschwingen wollten (->L/C-Verhältnis). Und wo ich schon mal dabei
nobody schrieb im Beitrag #3963967: > Der Grund warum > ich den BC548 genommen habe, war die recht hohe Transitfrequenz Es ist trotzdem kein HF-Transistor. Die hohe fT ist das Resultat der bei niedrigen Frequenzen sehr hohen Stromverstärkung (420..800 für den -C