von ca. 1K, liegt bei ca. 11,7 mA, bei einer Versorgungsspannung von 12 Volt. Lt. Datenblatt des BC847 liegt Vcesat bei 90 mV was bei einem Ic von 10 mA einem Basisstrom von 0,5 mA ergibt. Der erforderliche Vorwiderstand berechnet sich daher: R=U/I = 2,6 V / 0,55 mA = 4727R Der nächste verfügbare
Hallo Marcus, Du musst bei allen Bauteilen auf die genaue Bezeichnung achten. Nimm als Beispiel den BC846. Siehe dir vom dem mal das Datenblatt an und achte dabei auf die Bezeichnung BC846A, BC846B, BC846C und die damit verbundenen Parameter. Gleiches gilt für den ULN2003xxx und und und... Marcus
Ich wollte mir mit OrcadCapture 16.6 mal eben einen Colpitts bastelln! Nachdem ich den AP vom BC847 pi mal daumen eingestellt und einen simplen RLC angeschlossen hatte, bekam ich ein seltsame resultate! Kann mich da jemand korrigieren? Ich bin da noch etwas unerfahren. Gruß, nilsxff
K V+ 1000µ 2µ2/100 3 R D S 180µ/63 180µ/63 C309 V+ 3 k D S 22µ C319 100n X301 R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC302 1 7 GND AGND AGND AGND 0 AGND T301 T303 D 8 3 R323 3 0 G R318 6 R 1 3 1 1 2 2 1k BC847 k 0 3 3 4k7 T308 3 R 3 3 LF356 5 4 C X X 3 p 5 k 0 0 0 C T307 3 0 3 9 1N4148 3 3
... > (Lade Dir LTSpice herunter, damit kannst Du auch experimentieren) Kann ich anstatt eines BC 847 auch einen BC 547 Benutzen ?
geschaut und mir den Basiswiederstand für den 547 angesehen ... Auszug: Beispiel Transistor BC547B (von NXP) mit max. 40 mA Last[Bearbeiten] NXP Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf h_{FE} ist minimal 200 (Datenblatt) bei 2 mA Kollektorstrom. Ein Blick
5 8 3 V+ 1000µ 2µ2/100 3 R 220µ/63 220µ/63 C5 1 D V+ 1 k D B 22µ C16 100n X2 S R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND 4 AGND C T2 T8 N 8 3 TS4148 D7 R14 2 0 C G R10 6 R 1 3 1 2 1k BC847 3 R - - 4k7 LF356 T6 X X 5 4 k 3 C p D3 3 9 1 2 C T5 6 0 V- 1 k R 1N4148
5 8 3 1000µ 2µ2/100 3 R 220µ/63 220µ/63 C5 1 D V+ 1 k D B 22µ C16 100n BC847 X2 S R 3 T6 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND AGND C T2 T8 N 8 3TS4148 D7 R14 C G R10 6 1 R 3 1 2 1k 2 3 3 R - - 4k7 LF356 R 3 X X 5 4 C p V- GND C T5
9 2 D B 1 T3 5 8 3 1000µ 2µ2/100 3 R 220µ/63 220µ/63 C5 1 D V+ 1 k D B 22µ C16 100n BC847 X2 S R 3 T6 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND AGND C T2 T8 8 3TS4148 D7 R14 C C3 1n R10 6 1k 1 R 3 1 4k7 2 2 3 3 R R5 - - LF356 R 3 1M X X 5 4 GND C
100n 9 R 1 8 C8 C10 C12 V+ B B PWR X1-1 D4 4 AGND AGND X1-2 N TS4148 T4 100n 100n 100n GND X1-3 G BC857 C9 C11 C13 e D V- G E L KK1 V- IN T1 7 k 9 k X3 IRF5210 L1 R 1 R 3 L2 2 3 L1 0 470µ L1 C1 + C2 BC847 BC857 2 3 +C4 2µ2/100 TIP132 0 + C15 2µ2/100 C17 L2 T2 T8 D B 1 T3 5 8 3 470µ 2µ2/100 4 220µ/63
GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 AGND AGND AGND AGND AGND C 3k3 8 3TS4148 D7 R14 C T2 C3 1n R10 6 1k 2 BC857 4k7 2 2 2 4 R3 R5 OP07 R 8 1 D 1M 5 4 BC847 D Z T5 p 6 T6 IC1A 3 BC557 6 0 V- 1 k GND 1 R8 C 1 R 1 REF 2 R LM393N LED2 3k3 AGND 6 k A 2 3 2 0 + R4 GND GN 2mA 2 1 S R 3 R 1 V R IC1B 5 10k 6 2 E V-
AGND AGND AGND AGND R14 8 3 TS4148 D7 C8 1n 6 1k 9 k R10 D 4k7 2 R 8 R8 2 2E OP07 3k3 1M X X- 5 4 BC847 C T3 3 0 3 T4 IC3A 3 R13 BC557 C 1 V- R16 2 k 1 R 1 2 3k3 4 1 820k 8 0 0 k D LM393N R9 C C R17 AGND 2 3 3 0 D + GND R 3 R 1 V 10k Rx1 IC3B 5 1 0 V- V- 7 D 4 R 1 5 V+ 6 4 1 k LM393N S R 3 IC7 1 7 SV1
die LED ja etwas mehr als 2V verbrauchen. > Warum außerdem PNP Transistoren? Es waren doch die BC547, also NPN?! Hab es nochmal durch die SMD-Variante BC847 getauscht. Besten Dank aSma und Martin! Gruß, Niine
Niine schrieb im Beitrag #4577218: > Es waren doch die BC547, also NPN?! Hab es nochmal durch die > SMD-Variante BC847 getauscht. Richtiger Transistor, falsches Schaltzeichen. Kleine Eselsbrücke: PNP = PfeilNachPlatte ;)
Marcus H. schrieb im Beitrag #4574935: > Ich werfe mal BC847 in die Runde. Er will ja PNP, also BC857. > Spaßhalber BCP52. Dazwischen dann BC807.
hinz schrieb im Beitrag #4574938: > Marcus H. schrieb im Beitrag #4574935: >> Ich werfe mal BC847 in die Runde. > > Er will ja PNP, also BC857. > > >> Spaßhalber BCP52. > > > > Dazwischen dann BC807. Oh Mann, danke, sorry -> sollte BC857 werden.
2M334SM AGND GND R R9 10µ/35 V- R4 R15 1 R 1 R 1R 2 R 2 k 2 3k3 1M T3 3 R39 R3 R39 R 2 R IC1A GND BC847 390k 3 k 3 k 1 4 1 k 4 R 4 AGND AGND AGND C 2 4 R 1 2 k 3 C LM393N R8 N 5 R 4 R +12V 1 D -5V 10k 0 k REF IC1B 5 2 8 R 1 U-Reg 7 D 1 GND D8 D9 1 U-CTRL 6 4 TS4148 1 R X4-1 n LM393N T TS4148 R25 10k
ist U1, U2. Im high Bias mode haben die OP's eine Bandbreite von 1,7 MHz. Und der Transistor Q1 = BC 847C hat eine Transitfrequenz von mind. 100 MHz, was dann eine zu vernachlässigbaren Phasendrehung im Vergleich zu den anderen Bauteilen bedeutet... Mit Rechteck am Eingang und einer Last von z.B.
simulieren. Mal sehen, was ich noch an Transistoren da habe. Eventuell 2 (oder 3) BD139 parallel + BC547 als Treiber? Gerald D. schrieb im Beitrag #4584356: > Bin gespannt auf die Ergebnisse Die Platine ist bereits geätzt.
Hersteller tatsächlich langlebige Technik bauen wollte, dann müsste er an Stelle kurzlebige Dinger wie dem BC847 nur langlebigere Typen wie dem BFP843 einsetzen. Allerdings kann man damit halt nicht die hippen blauen LEDs schalten.
Maurice M. schrieb im Beitrag #4553009: > Bei Diotec ist die Belegung genau anders herum. Die BC547 sind wirklich alle gleich. Nur ist im ollen Datasheet von Philips die Bepinnung aus Sicht von unten gezeichnet, was aber nicht dran steht. Im neueren Datasheet von NCP (zusammen mit BC847) liegt er
Maurice M. schrieb im Beitrag #4553009: >> Bei Diotec ist die Belegung genau anders herum. > > Die BC547 sind wirklich alle gleich. Nur ist im ollen Datasheet von > Philips die Bepinnung aus Sicht von unten gezeichnet, was aber nicht > dran steht. Im neueren Datasheet von NCP (zusammen mit BC847)
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=W6837&refDoc=CMSBCD816749EB85BF2C125707C004F3A35 Sieh mal dort nach. Hier gibt es wenigstens 10 Zoll mit 800x600 und mit Touch. Ich glaube aber nur resistiv. Für kapazitiv
Spannungsregler vorgeschaltet wurde. Die beiden kleinen Transistoren werden wohl NPN-Transistoren (BC847) sein. Wenn die Spulen der Relais defekt sein sollte: https://www.reichelt.de/HJR3FF-12VDC-SZ/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7620&ARTICLE=79370&SHOW=1&OFFSET=16& Wenn das Bild heller, mit Makromodus
Batterie an BIGPLUS landen, wenn ich an poweron +3,3V anlege. ersetze ich in obiger Schaltung den bc847-transistor durch einen bc338, klappt alles. Mit bc847 jedoch leider nicht. (vermutlich gingen die Transistoren kaputt). Da die bc338 nicht auf meine Platine passen und ich nur noch einen bc847 auf
Ich bin ganz sicher, dass du den BC847 falsch angeschlossen hast. Außer relativ langsamer Schaltflanken durch den cap ist im Plan schaltungstechnisch alles paletti. Also zeig mal den Aufbau her!
schon so hoch, dass der Elko nicht mehr die 8V erreicht. In Bild Fader_555_5.jpg habe ich einen BC847C verwendet. Er hat eine deutlich höhere Stromverstärkung. Nun können auch 150 Ohm verwendet werden. Der LED-Strom bewegt sich im Bereich von 4 mA bis zu 25 mA. Die fallende und steigende Flanke ist
Flussspannung. Probiere es aus. Wenn Du keinen störenden Unterschied siehst ist es ja gut. Ein BC847C sollte allerdings schon eine gute Stromverstärkung haben. In der Simu war der Unterschied sehr deutlich. Die A-Type versagte in der Regel. mfg klaus
OK-Ausgang kann zwischen 5 und 30 Volt betragen. Es sollen etwa 5-10mA fließen. Als Transistoren sind BC847 vorgesehen. Meine Frage ist nun: Wo wird der obere Anschluss von Pin 8 sinnvollerweise angeschlossen, an 3,3V oder an die 5-30V?
einen Optokoppler (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187020-da-01-en-PC_847_4_X_PC_817.pdf) zu verbinden. Jedoch gibt es da ein Problem. Habe den passenden Vorwiderstand (3,3V Raspberry - 1,2V Diodenspannung) / 20mA Diodenstrom = 105 Ohm berechnet. Habe daher die
, super danke für das für das Layout. Habe gerade in meiner Sammelsuriumkiste gewühlt und ein paar BC547B gefunden. habe ein kurzes Python Script geschrieben, welche mir alles Ports die ich benötige, zu Testzwecken permanent auf high setzt while True: GPIO.output(6, True) Daher dürfte das
wieviele Dekaden das noch eine Gerade im Semilog-Plot ist. Bei den neueren Typen aus dieser Serie BC107-BC237-BC547-BC847 geht es etwas weiter bis auf 10µA runter: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC846ALT1-D.PDF Krumm wird die Gerade erst bei höheren Strömen, bei denen z.B. auch der ohmsche
NEUTRALE Basis (wo soll das Potential sein, wenn man sich die Potentiale der beiden RLZ aufzeichnet), BC-RLZ.
einigen GHz schwingt, ohne dass du es merkst. Für so langsame Frequenzen wäre ein NF-Transistor wie der BC547 richtig. P.S.: Günter Lenz schrieb im Beitrag #4399481: > Um den Fehler zu finden, > brauchen wir erst mal den Stromlaufplan. Den gibt es. In der asc-Dastei ist die pSpice-Simulation.
parasitären Frequenz nachzuweisen. Für diese Experimente kann ohne Probleme ein Transistor wie der BC847 verwendet werden. Damit wären Schwingungen im GHz-Bereich ausgeschlossen.
leuchtet sie bei Highpegel am RESET des Zielsystems. Bei Lowaktiven RESET muss T3 ein NPN-Typ (z.B: BC847) sein und sein Emitter liegt an R7, der Kollektor an der LED. Das Reset-Signal für das Zielsystem wird aus dem CTS-Signal der RS232 gebildet. Die Software im PC-Programm hat dafür zu sorgen, dass
350mA versorgt. Die 350mA ergeben sich aus dem 2R Emitterwiderstand und der BE-Schwellspannung des BC847 von 0.7V. Statt des BC847 kannst du natürlich auch 2 Dioden da rein bauen, aber besser wird dadurch nichts. Der 1K Widerstand ist so bemessen, daß der Schalttransistor genügend Basisstrom bekommt
Der BD139 ist notorisch für eher wenig Stromverstärkung, würde leistungsmäßig aber passen. Und einen BC647 kennt meine Datenblattsammlung gar nicht. BC847 wirst du ja wohl nicht gemeint haben. Der packt das weder strom- noch leistungsmäßig. >> einen zweiten Transistor > > Soll wohl nicht so stabil
Messen, da der Strom zu schnell ansteigt. Axel S. schrieb im Beitrag #4387669: > Und einen > BC647 kennt meine Datenblattsammlung gar nicht. Ich bitte um Entschuldigung, BC637.
dimensioniert sein muss, in Abhängigkeit der Betriebsspannung und des Eingangsspannungs-Pegels. Statt BC847 und BC857 würde ich eher BC817 und BC807 verwenden.
Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren R1 = 500 bis 600 Ohm R2 = bis 100kOhm (BC847A) oder bis 300kOhm (BC847C) T1,T2 = BC847 oder BC537
die Schaltung zeigt. Linke seite kommt vom Controller mit den BC847 die die Ausgänge zur verfügung stellen. Rechts die Platine zum schalten von 12/24V. RN8 (vor NPN/PNP) 1K, RN9 (vor BC847) R330, T14B (NPN/PNP) PUMD4, NXP http://www.nxp.com/documents/data_sheet
Hi Arno, danke für den Tip mit dem BS170. Versteh ich das richtig das ich den BC847 "einfach" mit dem BS170 ersetzen kann wenn ich die Widerstände weg lasse? Also: 3,3V Logik -> BS170 Gate / Last -> Drain / Source->GND Hab es mal neu gezeichnet. Wenn es So geht, ist die Frage
ansteuern kann damit sich der Motor auch dreht. Bei deinem Konstrukt brauchst du nur zwei kleine BC847C, zwei BC857C und ein paar Widerstände das reicht um dienen Motor in beide Richtungen drehen zu lassen. Die vier Transistoren und die Widerstände sind dann eben der Treiber. Der Motor zieht den