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Transistorschalter beschleunigen
CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.bp.blogspot.com/-C9nW0U5NWsU
auch nicht. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
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PWM Signal von N-Type MosFET(GND) auf 5V
Habe am BC557 Emitter noch einen PullDown angeschlossen und es funktioniert erst einmal so.
Andre schrieb im Beitrag #4467082: > Habe am BC557 Emitter noch einen PullDown angeschlossen und es > funktioniert erst einmal so. Das ist der Kollektor.
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[V] Transistoren HF Universal Bipolar FET MOSFET
BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 292 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 236 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227
BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,03/Stück) 206 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück
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Verlustarm 42V~ in 12V= umwandeln bei 10A Last
__|----||-+ | | PNP o - | .--|Ref(8) | ___ | | >| BC557 | + o | | CS(3)|----------o-|___|-o | |--. | 40-70V | | Comp(1)|--o---. | | | /| | | - o | | | | | | | |
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Spannung an ADC Eingang schalten
----+ | | 100k | | |E +-------|< BC557 (bei Zimmertemp typisch 1nA) | | 47k 28k | +-- A/D uC --10k--|< BC547 20k |E | GND GND
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UKW Epfänger
und ist nachbausicher. http://www.b-kainka.de/bast34.jpg Als Transistoren funktionieren z.B. 2 x BC557 und 1 x BC547 oder 2 x 2N3906 und 1 x 1N3904. Du könntest später den Abstimmbereich verkleinern und die Bänder mit steckbaren Spulen "umschalten". Damit wird die Abstimmung einfacher und es können
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Gesteuert kleine Blitze erzeugen
1k | S:S Anschlüsse zwischen denen vielleicht Funken fliegen | | | | BC547 +--|< +--+ +--o | |E | | +--|I STB20NM50FD | |E |S BC557 +--|< | BC547 | | | uC --1k--|< | | | | | Masse ----+---+-
Masse ----+---+---+ > das Zeichen |< ist also da wo Transistor BC557 & BC547 hinkommt? Ist E der Emitter der beiden Transistoren? S steht für Source vom MOSFET? 2 Euro für Arduino Mini ist das glaub ich egal beim experimentieren.
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Endstufe - Funktioniert es auch in der Praxis
allerdings mit relativ viel mehr Strom (z.B. 10 mA) in der Spannungsverstärkenden Stufe, so dass die BC557/BC547 ggf. nicht mehr ausreichen. Den Ruhestrom sollte aber trotzdem noch einstellen, um auf eine Klasse AB Endstufe zu kommen. Für den Funktionsgenerator ist eine wesentliche Frage noch was
allerdings mit relativ viel mehr Strom (z.B. 10 mA) in der > Spannungsverstärkenden Stufe, so dass die BC557/BC547 ggf. nicht mehr > ausreichen. Könntest du mal genauer hinschauen? Die Schaltung oben habe ich damals auf genau die vorgeschlagenen 10mA in der VAS dimensioniert (1,7V der roten LED minus
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Fingers Multiplexing
Mit den BC327/337 bist du eigentlich fast immer gut bedient und ersetzen auch die die sonst gerne verwendeten 547/557 (die sind schneller, aber darauf kommt es eher selten an), können aber deutlich mehr Strom ab
Displays sind mit 10mA zufrieden und du hast nur 3 Stellen, also 30mA, also 210mA, dazu reichen auch BC557/BC337. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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Spannungsspitze bei KFZ unterdrücken
| 3k 3k | | | | |E | +-13k-+--|< BC557 |S | +--20R--|I IRF9630 | | | ZD12 3k +-----+---- nicht mehr als 15V | | | | +
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Transistorschaltung Neutralanzeige BMW K100
lässt einfach den Start Ausgang in Thorstens Schaltung weg. Q3 kann dann ein viel kleinerer Typ sein (BC557/BC558) und parallel zu D7 einen 2,2k - 4,7 kOhm als Arbeitswiderstand für ihn. D6 und D7 können entfallen. https://www.mikrocontroller.net/topic/382331?edit=4867646#4361162
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Hochspannungsgenerator für Geigerzählrohr - welche Spule?
Ich habe deinen Beitrag nicht genau genug gelesen... Darum hast du einen BC328 eingabaut! (; Jetzt weiß ich das auch! Habe meinen BC557 geschrottet. Für die Übergangszeit tut es doch auch ein BC558 von denen ich hier (im Gegensatz zu gewissen Anderen) noch welche habe, oder?
Der BC557 geht kaputt, weil beim Anlegen der Betriebsspannung ein Ladestrom für den Ausgangskondensator [Ipeak=(9V-2Uf)/Rdc_drossel] durch den Shunt und die Basis-Emitterstrecke des BC557 fließt. Der BC328
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Projekt Schaltplan ohne IC's mit Summer und LED
10mA Summer frisst weitere 40mA, PNP schaltet 50mA, dafür reichen 93uA Basisstrom nicht aus, daher 2 BC557 PNP als Darlington hintereinander.
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Erklärung für diese kleine Dimmerschaltung
helfen da ich grade wirklich verzweifelt bin und Dienstag abgeben muss. Datenblätter: PNP-Trans BC-557 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC557.pdf DIAC BR100/03 http://www.farnell.com/datasheets/33934.pdf Thyristor TIC-126D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20134/POINN/TIC126D.html
nachträglich eingekritzelte Verbraucher würde zu sicherem Tod der Steuerstrecke des Thyri und des BC557 führen. Die am Verbraucher bei gezündetem Thyri entstehende Spannung würde einen Strom über Zündelektrode, BR100 und BC557 entstehen lassen, der sie wohl zerstören würde.
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Hochspannungserzeugung Geigerzähler aus 3V
ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit weitgehend so dimensioniert, wie in deinem letzten Bild. Der BC557 misst den Drosselstrom, und zwar sowohl in der Auflade- wie auch in der Entladephase der Drossel und schaltet den TLC555 und den Schalttransistor bei Überstrom ab und bei Unterstrom ein. Zwischen
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LTspice Schaltung mit TL431 so richtig?
die Sachen bestellen und da ich erstmal das alles auf meinem Steckbrett aufbaue wollte ich für den BC857 den BC557 nehmen. Aber wieso steht beim BC557 -50V und der BC857 kann 50V?
bipolar_transistors/general_purpose_bipolar_transistors/general_purpose_transistors/single_transistors_pnp/BC857C.html Nur im Datenblatt steht es natürlich richtig. Typisch.
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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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Realistischer Kleinsignalverstaerker mit ca. 60dB
mehr als bei einem Low Noise OPV? Es sollten richtige HF-Transistoren verwendet werden, mit zwei BC557 fällt der Frequenzgang ab 100 kHz schon deutlich ab. Der BF199 wäre geeignet, eventuell auch noch der 2N3904. Bei der vorgeschlagenen Schaltung habe ich festgestellt, daß R13 am stärksten rauscht
als bei einem Low Noise OPV? > > Es sollten richtige HF-Transistoren verwendet werden, mit zwei BC557 > fällt der Frequenzgang ab 100 kHz schon deutlich ab. Der BF199 wäre > geeignet, eventuell auch noch der 2N3904. > > Bei der vorgeschlagenen Schaltung habe ich festgestellt, daß R13 am > stärksten
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Relais schalten wenn Supercap geladen (Raspberry PI USV)
anstelle des IRF7220 (an einen Mosfet komme ich hier nicht so schnell ran) einen einfachen PNP Transistor(BC557C) zu verwenden (der dann ein 5V Relais schalten würde).
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Dimensionierung Strombegrenzung
1,3V/33µA = 39kOhm Die GS Spannung des N Kanal Mosfets besteht ja aus der Spannung von R2 und der BC Spannung des PNP. Wie bestimme ich aber die Kolektor-Basis Spannung am PNP, damit ich den Widerstand R4 bestimmen kann?
Strombegrenzungsverhalten nicht. Wenn die Schaltung nicht funktioniert, können 5V an der Basis ankommen, ein normaler BC550 hält 200mA aus http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC556_557.pdf also muss der Widerstand zumindest 25 Ohm haben um, im FEhlerfall den Transistor zu schützen. Zwischen 25 Ohm und 100k Ohm ist
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Labornetzteil NG1620-BL defekt
sein. Die Bauteilnamen von Q2 und Q4 (Q5 gibts nicht) stimmen leider nicht überein, es ist kein BC557 und BC547. Es sind irgendwelche andere von denen ich noch nie was gehört habe. >>Mit einem ordentlichen Kühlkörper könnte man auf das Relais verzichten, denn der 2N3055 schafft 2A bei 30V.
dringend überprüfen Du solltest halt auch die Bauteilwerte reinschreiben, und zwar richtige, nicht BC557
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Alternativ BC857CW vin Pin konfiguration?
Von der TO-92-Version (BC557) gab es tatsächlich mal so eine Alternative (BC320). Bei SMD allerdings nicht, und soweit ich weiß, halten sich alle SMD-Transistoren an das Standard-Pinout.
BC857CW schrieb im Beitrag #4283375: > Nimm doch nen konventionellen, die Beine sind doch lang genug zum > verdrehen/tauschen - wo is das Problem? Es ist ein STO23 im SMD-Gehäuse. Da ist nicht mit "
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MC34063 Inverterterschaltung (+5V -> -~22V) funktioniert nicht
pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF Da stehen sogar funktionierende Leiterplattenlayouts drin. Ein BC557 mit 330 Ohm Basiswiderstand der 300mA schalten soll, ist auch unsinnig ausgelegt, ich würde dessen Strom auch gar nicht mitmessen mit Rsc. Nimm BC327.
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LED Treiber mit Sound Detektor Modul
ein Pullup gegen 5V, wofür z.B. 1k - 3,3k geeignet wären. Der Kollektor des BC547 über z.B. 4,7k auf +12V (nicht auf die 5V). Der Kollektor BC547 über 2,2k - 4,7k auf die Basis des BC557. Emitter des BC557 auf 12V und den Kollektor über z.B. 47 - 220 Ohm aufs Gate des MOSFet.
Frage als Hobby Elektroniker: Habe ich grundsätzlich Denkfehler in > der Schaltung? Die Transistoren BC547 und BC557 vor dem MOS FET sollten > eigentlich (so mein Plan) das Signal invertieren. Das tun sie allerdings nicht. Wenn BC547 sperrt, dann sperrt auch BC557 und das Gate geht auf null Volt. Am
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diskreter Spannungsregler für späterenImpulsgeber (Signal vom µC) mit einstellbarer Ausgangsspannung
Schöne Schaltung! Statt den 2 BC547C könne man ein abgeglichenes Transistorpaar in einem Package nehmen. Oder evtl. doch gleich einen OPV...
verbessern sich die Regeleigenschaften. Jetzt sitzt im Ausgang eine Darlingtonstufe aus Q3 und Q4. Der BC557B hat eine Verstärkung von mindestens 220. Die Verstärkungsfaktoren multiplizieren sich, V = Vq3 x Vq4 = 63 x 220 = 13860. Die Schaltung aus R7 und Q5 begrenzt den Kurzschlußstrom auf ca. 160mA.
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NPN Oszillator -> PNP-Oszillator
benutzt noch einen Germanium-Transistor AC151. Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder BC557A,B,C.
benutzt noch einen Germanium-Transistor AC151. > Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder > BC557A,B,C. Was ist denn das für eine blöde Antwort? Kannst du nicht einmal meinen kleinen Beitrag (siehe oben) lesen und verstehen? Hier noch einmal die Frage: Wie muss ich die
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CMOS 4043BE (SpeicherIC)
Relais = 1,30 EUR 2 x BC557 = 0,08 EUR
Joe F. schrieb im Beitrag #4231730: > Relais = 1,30 EUR > > 2 x BC557 = 0,08 EUR Sparen, koste es was es wolle...
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Stromspiegel Genauigkeit
Strompsiegel soll ja einen Referenzstrom exakt spiegeln. Dazu hab ich jetzt folgende Schaltung (Anhang) aus BC557C Transistoren aufgebaut. Frage: Mit welcher Genauigkeit entspricht I1 = I2? Hängt das von der Bauteilstreuung ab? Und wenn ja von welchem Parameter genau? Grüße Bild von http://electronics.stackexchange.com
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 382 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück
BC548C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA(€ 0,03/Stück) 263 Stück BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 352 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück
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Nichtinvertierender Relais Treiber
wirds mit Transistoren mit internen Widerständen, z.B.: Oder noch einfacher mit einem einzelnen BC557C und ca.1K Basiswiderstand direkt an AVR-Ausgang. Sättigungs-Spg ist dann maximal 0,3V. Ich ärgere mich oft, dass ich keine Transistorarrays finde wie ULN2003, aber ohne Darlington.
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Mosfet per Optokoppler
wegen der 4k7, da kommt man kaum um Nachverstärkung rum. [pre] +------+---+--- +12V | BC547| | |< +--|< LED |E | |E | +--+ +--|I | | |E |S 1k +--|< | | BC557| | +------+---+--- GND [/pre]
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Festspannungsregler (step down) 12V / 10-20A bauen
__|----||-+ | | PNP o - | .--|Ref(8) | ___ | | >| BC557 | + o | | CS(3)|----------o-|___|-o | |--. | 10-20V | | Comp(1)|--o---. | | | /| | | - o | | | | | | | |
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
Differenzverstärker mit Gegenkopplung) erstaunlicherweise relativ wenig Unterschied, auch mit den BC547/BC557 komme ich da jetzt auf +20dB bis 3MHz und +17,5dB bei 10MHz. Für höhere Frequenzen sind die 2N3904/2N3906 vermutlich aber doch besser geeignet. Die Phasenverschiebung bei hohen Frequenzen
Eingangs-Impedanz... Old Europe schrieb im Beitrag #4155950: > Der FET hat aber mehr Eingangskapazität als der BC557C. Die kann man doch glatt neutralisieren! LG old.
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Steuerung mit Notöffnung über einen Schalter
entworfen, welche mMn genau das macht (hoffe ich). Die Transistoren sind alle Kleinsignaltransistoren (BC587/BC557), der MOSFET ein IRLML6344TRPBF. Die Idee dahinter: Wenn normale Versorgung anliegt, schaltet der Optokoppler T3 durch und lässt den MOSFET leiten -> Relais Schaltet. Wenn Notversorgung
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Bedini mit BC337 oder BC557C
Tip 50 gesehen. Sind ja leicht zum nachbauen! Ich hab aber leider keinen der beiden da, nur Bc337 und bc557C Kann ich die auch für einen Bedini benutzen? Wenn ja muss ich die Schaltung ändern? Hoffe ihr könnt mir helfen :-) Gruß Matthias
Tip 50 gesehen. > Sind ja leicht zum nachbauen! > Ich hab aber leider keinen der beiden da, nur Bc337 und bc557C > Kann ich die auch für einen Bedini benutzen? Ja. Kannst beides nehmen ohne Änderung der Schaltung. Effekt bleibt der gleiche.
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Projekt Maus
saturation) P-Ch-MOSFETs haben einen deutlich höheren Rds(on) als N-Ch. Nimm zumindest einen BC327-40 statt BC 557 für Q11. BC 557 ist an der Stelle ungeeignet. Wie gross ca. ist der zu schaltende Strom? Der Basisstrom Ib sollte > 1/25 des Kollektorstromes Ic sein. R22 muss also vermutlich
Der BC547 ist auch nicht wirklich für Frequenzen > 30MHz zu gebrauchen. Setz da mal einen BFW92 oder einen BFR96 ein, evtl. schwingts dann. Allerdings sind Pendelaudions so ziemlich die miesesten Empfänger
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OLED 128x64 an Ausgang µC / Gehäuse
Diese Werte benutzt Du nicht als Bemessungsgrößen! Zulässig sind nur 20 mA. Heißt für Dich: ein BC557/857 und ein Basiswiderstand. Sollte doch nicht so schwer sein, oder? fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #4116689: > > Zulässig sind nur 20 mA. Heißt für Dich: ein BC557/857 und ein > Basiswiderstand. Sollte doch nicht so schwer sein, oder? > > fchk Nein ist nicht schwer, Problem ist nur der Platzmangel auf meiner Platine. Das mit dem Display ist nur so eine