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[S] Student sucht Labornetzgerät (ca. 100€)
index.php?cat=KAT147&product=P31008-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=0fba12c8460714bad86454d211b5d546 Das hat eigentlich genau die Ausstattungsmerkmale, die Du brauchst. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige, der dieses Gerät benutzt. Vielleicht meldet sich ja noch jemand und berichtet über
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=97832;GROUPID=;SID=15Vit0TqwQAQ8AAH3MdNMd64d08da2dd917bc3d5cec57f52c533d
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3-Phasen Schrittmotor - Hilfe bei Verstehen der Steuerplatine
allerdings nicht ganz verstehe sind folgende Dinge: 1. Sollten an den Treiber-Transistoren T8 bis T11 (BC546) nicht jeweils Basis-Vorwiderstände angeschlossen sein? Natürlich könnten sie in den ICs direkt vorhanden sind, erscheint mir trotzdem etwas seltsam. 2. IC1 übernimmt die Steuerung der Treiber-Transistoren
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DC to AC Inverter in LTspice simulieren
einfachen Schaltungen sehr schwer. Auf dem Bild von HildeK sieht man sofort die Funktion: die beiden BC546 bilden einen astabilen Multivibrator mit ca 50 Hz der die IRFs ansteuert. Das Rechteck geht auf den Trafo, der dann die 230 V macht. Die Induktivitäten L1/L2/L3 sind mit 50/50/2uH viel zu klein
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Tiefpass/Entstörung in der Stromleitung - Auswirkung auf Powerline
external-psu.htm#kil hat das mal mit bipolaren Bauteilen ausprobiert. Mit entsprechenden Folgen. Und was einen BC546 oder einen LM4558 in Standardbeschaltung tötet, das wird auch einen MOS-Eingang sprengen. Deshalb fliegen diese Caps bei mir raus, habe das bei einem Stereotuner gemacht, der hatte ein normales Trafonetzteil
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Die laut Datenblatt niedrigsten garantierten Sperrströme haben NPN hochsperrende Transistoren: BC547 (ONSemi, typ 200pA, max 4uA) 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) 2N2907A (10nA, 10uA max) BSP125 (100nA/25GradC/5uA max) BSP50/51/52 (Darlington 50nA Nexperia) BSS225 BSP225 MPSA42/PZTA42 (100nA/
bei 25 GradC max) 2SB891 (1uA) PNP Transistoren mit definiert niedrigem Sperrstrom cutoff current: BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) BSP125 BSP125 (600V, 100nA @ 25 GradC, 5uA @ 150GradC) PBHV8115T (120V SOT23 100nA @ 25 GradC, 10uA @ 125 GradC, NXP BISS) TPS22860 (5V high side power switch
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Das Ohmsche Gesetz?
Praktikum im Unterricht eine Kennlinie eines NPN Transistors aufnehmen. Da es sich um einen BC546B handelt der einen Maximal Strom von 100mA am Kollektor verträgt, wollte ich den Arbeitswiderstand dafür berechnen. Also R1: R = U/I Für U wählte ich 4 V da ich eine Stabile Spannung haben
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Labornetzteil Funkschau 76/23
können, sonst besteht Gefahr zu überhitzen, und dabei mit 5 A träge abgesichert werden. 19. Die BC548 müssen durch BC547 besser BC546 und die BC558 durch BC557 besser BC556 ersetzt werden sonst kann es zu Problemen mit der Spannungsfestigkeit kommen. Mehr fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht
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Transistortester mit AVR Gesperrt
einem erhellenden Licht an der LED oder am Display. Ja - und der "ohh-je"-Teil: ich hatte statt der BC557 und BC547 ein paar vorhandene (neue) BC337 und BC327 genommen. *gggg* - stimmt - den "BC557", bei mir also ein BC327, hatte ich zuerst "andersrum" drin, bis ich den Pfeil genauer angesehen hatte.
ist. > > k. Kann ich mir auch schlecht vorstellen ;) Da kauf ich mir um das Geld lieber 100 BC546 ;)
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[Verhandlungssache]DDR_Elektronik_Klingel
Elektor und sieh Dir die Preise für Bauteile an. Widerstände waren noch halbwegs bezahlbar, aber ein BC 108 war damals deutlich teuerer als heute (dafür hättest Du locker eine Banane oder zwei Becher Bohnenkaffee bekommen).
cropped).png Jetzt im DHM in Berlin zu bewundern: https://www.dhm.de/archiv/sammlungen/alltag1/buz546.html
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AVR ATtiny 2313, Mega32 und pollin board
Dioden sind also richtig herum. Ich bin grade dabei den Transistor auszutauschen. Ich habe noch einen BC546 gefunden. Mal sehen, ob ich dann auch über die Serielle ISP programmieren kann. Ich habe die serielle ISP Schnittstelle mit zwei PCs und einem Notebook getestet – die funktionierte bei keinem, egal
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(Suche Dienstleistung) Ne555 schaltung erstellen
nachlaufsteuerung_mit_ne555/ Der Taster S1 wird bei Dir durch einen Transistor ersetzt, dafür reicht auch ein BC546C o.ä. Für ca. 20 Sekunden Verzögerung: R2=82K, C2=220uF Wie schon geschrieben würde ich einen ICM7555 verwenden. Der benötigt deutlich weniger Strom wie der NE555.
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Laptop Akku oder Ladeelektronik defekt? Wie prüfen?
sollten besonders kontrolliert werden:irgenwie muss ja die Umschaltung von Laden/Entladen erfolgen - ein BC546 wird's da wohl nicht tun.... Solltest du da nicht fuendig werden,wird es problematisch.Aber immerhin laeuft der Lappy ja noch mit dem Powersupply.Ein Reparaturversuch am Mainboard duerfte uebrigens
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Summer und LED am RFID-Reader ID-12
Transistor fällt ja auch noch ein wenig Spannung ab). Der Transistor den ich hier habe ist ein BC547B [4], jedoch habe ich hier Probleme beim Berechnen des Basiswiderstands. Ach ja, der Summer zieht lt. Datenblatt [5] 35mA, d.h. ich hätte einen Kollektorstrom von etwa Ic = 37mA. Leider weiß ich nicht
13TrEQ8X8AAAIAAD4Ilvk935f1cfe4664f9b7b0a9f5a9b90bb91d [4] www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252Fbc546_48.pdf;SID=13TrEQ8X8AAAIAAD4Ilvk935f1cfe4664f9b7b0a9f5a9b90bb91d [5] http://www.conrad.de/ce/de/product/710228/MAGNETISCHER-SUMMER-KPX-G1205B-6339/SHOP_AREA_17390&promotionareaSearchDetail=005
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Brauche Hilfe AT Mega 8 im Raum Bremen evlt. vor Ort
wird für diese Bauteile. Und Jobst zum Thema Relais direkt ansteuern, hab ich mich vertan. Der BC 546 oder BC547 sitzt vor dem Relais. Der Schaltet das. Und dann noch eine Frage. Ich dachte der Mj10012 hat eine integrierte Darlingtonschaltung. Woher kommen dann 600 mA Ansteuerstrom an der Basis
wirst Du mit 500mA auch nicht groß beeindrucken können. Darko schrieb im Beitrag #6949449: > Der BC 546 oder BC547 sitzt vor dem Relais. Der Schaltet das. Ah! Martin V. schrieb im Beitrag #6949535: > aber ich habe meine Zweifel, > ob du die Beschaltung mit den Freilaufdioden verstanden hast
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Philosophiestunde Konstantstromquelle
recht fixer Stromquellentreiber. Macht 1 MHz recht problemlos mit. Als NPN wird man heute eher einen BC337 oder ähnlich verwenden, als PNP eien BC237 etc. Wenns noch schneller sein soll muss ein [[Pegelwandler]] her, der dann bezogen auf 12V die Stromquelle schnell, und vor allem niederohmig schalten kann
Abfallzeit bei ungefähr bestem Kompromis der Bauteilwerte in der jeweiligen Variante. Transistoren waren BC546/556: 1.Ohne jegliches Tuning 100ns+100ns/2,7µs+400ns 2.Mit C1=220p 20ns+50ns/150ns+100ns 3. mit Schottky ü. Q1, C1=0p 100ns+100ns/0ns+600ns 4. mit Schottky ü. Q1, C1=47p
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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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Tauglichkeit dieser NiMH-Ladeschaltung und zusätzliche Frage
kann man ja alles reinstecken Hauptsache der Transi liegt im entspr. Strombereich, habe jetzt einen BC546 + 15 Ohm was am Ausgan einen Strom von 60mA liefert. Heiss wird auch nix, Akku bleibt kalt aber Spannung steigt langsam, wird also geladen. Also alles passt so wie es brauche danke für die Tipps
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Multimeter - Hilfe bei Auswahl
Kondensatoren (E6-Reihe) wenn du sowieso vor hast zu bestellen? Dann vllt. noch übliche Bauteile wie BC 546 (Transistor) und IC's wie NE555 o.ä. Oder hast du schone in Projekt?
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Wie funktioniert eine Hash Tabelle
wenig zweckmäßiges - Beispiel: Riesentext: "0" > echo "0" | sha512sum kleines Ergebnis: a546d1300f49037a465ecec8bc1ebd07d57015a5ff1abfa1c94da9b30576933fb68e3898ff764d4de6e6741da822a7c93adc6e845806a266a63aa14c8bb09ebb Jetzt mal ernsthaft: Wenn ich den kompletten ersten Absatz nehme und
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µC - BUCK - BOOST Konverter
dieses schneller zumachen. Die Gates werden jeweils von einer eigenen Gegentakt-Endstufe angesteuert (BC546 und BC556), diese werden durch Optokoppler vom µC angesteuert. Ich möchte nun gerne wissen, seht Ihr irgendwo Bugs, Denkfehler, falsche Dimensionierung? Sollte doch rein elektrisch schonmal
nach dem Einschalten Hitze und Rauch entwickeln. Sollten sie das überleben, kommen als Nächste die BC556 dran. Denn mal angenommen, der Eingang hätte 65V, dann liegen am R4 50V an. Und wenn der Q6 dann einschaltet, müsste er 50V/10R=5A abkönnen. Und das wird dann auch bei der "ganz normalen" Funktionsweise
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TIP35C Transinstor für lineares Netzteil?
Spannungsversorgung von z.B. 15V und dein Problem ist gelöst. Im einfachsten Fall mit Z Diode und BC546. Thomas
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BUZ11 stirbt in dieser einfachen Regelschaltung von 30V auf 6V, warum?
Verträgt der BUZ11 überhaupt 30V am Gate? Der BC556 ist ein PNP Transistor! An dieser Stelle sollte ein NPN Transistor eingebaut sein. Für eine bessere Temperaturstabilität könnte man noch eine 4V7 Z-Diode in die Emitterleitung einbauen.
will. Im Prinzip würde ich es auch so lassen wie es ist. 😃 Durch Parallelschalten eines zweiten BC546 zum dem vorhandenen, lässt sich das Regelverhalten der Stromregelung stark verbessern. Nur das dann die Basis an den 4k7 angeschlossen wird, der zum BC556 führt. Der BUZ11 macht mir im unbeaufsichtigtem
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3-Kanäle PWM messen
ein kleiner Kondensator, sagen wir mal 1nF und ein Widerstand, sagen wir 10K und ein Transistor wie BC546 oder n-FET wie BSS138. An die verbundenen Kollektoren (Drains) noch einen Pullup und schon hat man ein (invertiertes) PPM-Signal, das man mit einem einzigen Pin und ICP auf die fallenden Flanken simpelst
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Batterie abklemmen, welcher Pol/zuerst?
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Thermomix Rezeptchips
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
0,04 € 0,04 € 1 4 RAD 105 47/35 Elektrolytkondensator, 105°C, RM 2,0mm 0,04 € 0,04 € 1 4 BC 546B Transistor NPN TO-92 65V 0,1A 0,5W 0,04 € 0,04 € 1 4 KERKO 10N Keramik-Kondensator 10N 0,06 € 0,06 € 1 5 MKS-2 330N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 330nF 0,13 € 0,12 € 1 4 ADUM
Ohm 10 BAT 46 Schottky Diode, DO35, 100V, 0,15A 2 BC 337-40 Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W 4 BC 546B Transistor NPN TO-92 65V 0,1A 0,5W 4 MCP 2551-I/P High Speed CAN Transceiver, DIP-8