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Mosfet Verstärker
Angstkondensator" am BD140 (komischweise aber nicht auf der anderen Seite). Nun zu den Klopsen: - der BC559 in der Eingangsstufe wird außerhalb der Spezifikation betrieben. U_ce_max ist 30V und wird überschritten. Ein BC560 sollte da hin. Notfalls (mehr Rauschen) tut es auch ein BC557. - der Arbeitspunkt
Axel Schwenke schrieb im Beitrag #2683936: > - der BC559 in der Eingangsstufe wird außerhalb der Spezifikation > betrieben. U_ce_max ist 30V und wird überschritten. Ein BC560 sollte da > hin. Notfalls (mehr Rauschen) tut es auch ein BC557. Ich nehme
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Transistoren für HF
Nussbaum, Frank Sichla, Burkhard Kainka und was sonst so im Netz kursiert, nachbauen. BiPos: BC558 BF199 * BF254 BF494 2N708 FETs: BF245 *C BF246 BF256 *B J309 J310 * DG-FETs: BF981 BF960 BF961 * Mischer-IC: NE602 * (NE612, SA602, SA612) Varicap-Diode: BB112
: AA112 AA116 * AA119 Für NF-Vertärker: ICs: TDA7052A * LM386 (TDA7050) BiPos: BC547 *B BC557 Die Bauteile mit dem * dahinter halte ich persönlich für "essentiell". Wenn ein Buchstabe hinter dem Sternchen angegeben ist, z.B. BF245 *C, heißt das, dass dieser Typ mit dem Buchstaben
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verstärkerschaltung
NE5532 C1,C8 = 470nF C2,C5 = 100uF/25V C3,C4 = 470uF/25V C6 = 47pF C7 = 10nF C9 = 100nF Q1 = BC547B Q2 = BC557B Q3 = TIP42A Q4 = TIP41A
ja genau nach dem schaltplan http://www.b-kainka.de/bast825.jpg
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Spannungsangabe beim Kondensator
ah ok, das z.B. 100V heisst nur sowas wie Spannungsfest bis 100V und nicht "sollte bei 100V" verwendet werden?
Hans, noch eine kurze Bemerkung zum BC337 bzw. BD675: Hast du mal an eine Komplementärverstärkerstufe gedacht? Aus PNP und NPN? Der OP hat doch einen Open-Collector-Output. Darüber kann man die Basis beispielsweise eines BC557 PNP ansteuern
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Schalten gegen +12V
| ____ |< T1, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T2,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
-------------------+ Aufgrund der relativ hohen Stromstärke wollte ich einen BDX34 anstelle des BC557 einsetzen, hier stellt sich mir dann die Frage der Dimensionierung der Widerstände R1 und R2?? In diesem Thread: http://www.mikrocontroller.net/topic/152689 ist die Schaltung etwas anders beschrieben
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Farbcode bei Transistoren?
markiert. Koennte ein Restposten gewesen sein. Aber die meisten Anwendungsfaelle kannst du mit BC547B NPN oder BC557B PNP erschlagen.
sich jedenfalls um simple Si npn bzw. pnp Transistoren (je nach Farbe), ersetzbar durch die üblichen BC... Typen. Die TUNs und TUPs (Elektor) waren von manchen Händlern ähnlich markiert (z.T. auch durch die Farbe des gesamten Gehäuses: schwarz = npn, grün = pnp). Bernhard
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Elektronik Anfänger
Ohm, 1 M Ohm) - Kondensatoren (1 uf, 10 uf, 2000 uf) - Festspannungsregler (7805) - Tranistoren (bc547, bc557) - Lochrasterplatinen - Leds (5mm) - Timer (ne555) - Lötkolben - Lötzinn (Stannol) - dünner Draht Was ich auf jeden Fall noch brauche was in dem Thread schon vorhanden war ist nen
Beispielprojekte, von denen man einiges lernen kann. Wenn tieferes Verständnis gefragt ist, dann z.B. das Buch von Yiu, Definitive Guide to ARM COrtex-M3. __ Zum erlernen der Elektrotechnischen Grundlagen würde ich persönlich nicht integrierte Chips wie einen Feststpannungsregler verwenden (wo
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Anfänger Warenkorb bitte überprüfen! :)
empfehlen, falls du daran interessiert bist damit herum zu experimentieren. Meine Standardtypen sind BC547 und BC557 (bis ca. 100mA glaub ich) ODER BC337 und BC327 (glaub 300mA). (Für den Anfang brauchst du nur eines der beiden Pärchen) 8) Den D-Sub Stecker brauchst du nicht. Für eine RS232-Kommunikation
ACTION=3;LA=2;ARTICLE=6952;GROUPID=3203;artnr=D-SUB+BU+09GW;SID=10TxNien8AAAIAAFsfEpU17f72802929e775b35f217a4bd077b6b und biege mir die Anschlüsse ein bischen zurecht. Manche verwenden auch solche mir Lötkelchen. Das Anlöten ist dann ein bisschen tricky, sieht aber fast noch besser aus. Eine Buchse
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Phasenabschnittsdimmer
ganze jetzt so aufgebaut wie im Schaltbild ersichtlich. (Die Z-Diode ist eine 12V-Z-Diode, Q1 ist ein BC557B) Problem ist: An der Z-Diode messe ich einen Spannungsabfall von 12V. Soweit wie erwartet. Am Kollektorausgang von Q1 messe ich gegenüber GND aber nur ca. 6V. 6V fallen zwischen Emitter und
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Welche Transitoren sollte man haben
Meine Lieblingstransistoren... BC547/BC557: meine Standard-Kleinsignaltransistoren IRFP064N: guter dicker FET, z.B. für 12V Schaltnetzteile IRFZ34N, IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N: 12V-Gegentaktwandler IRF3205: wie IRFP064N, aber im
THT: BC547, BC557 BS170 SMD: BC847, BC857 BCR108, BCR158 BSS123, BSS84
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Aus 12V min. 24V, besser 30V bei 200mA erzeugen
Bastler-Schaltung für Anoden- und Gitter-Treiber aus einem PNP-Transistor und einem Pulldown. Ein BC856 schafft bis 65V. p_FET würde auch gehen, da habe ich aber keinen Typ parat. Also z.B. Logikversorgung aus +5V gegen GND. Die Anodenspannung für das VFD hängt mit dem Pluspol an den +5V, so daß
würde ich eher einen kleinen PNP verwenden. Bei 25V und 60mA tut es jeder Feld-, Wald- und Wiesen-Typ. BC557, BC327, 2N3906 etc. > Ich denke zum Dimmen brauche ich keinen Pulldown bzw. Gegentaktendstufe. Doch. Die Glimmkathode emittiert ja Elektronen, die zu den Anoden hin beschleunigt werden. Das
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Transistortester AVR
I don't have BC557C, is BC557B okay?
Milton Jonez schrieb im Beitrag #2997888: > I don't have BC557C, is BC557B okay? You can try a BC557B. This type has lower current amplification factor. You can adjust the R7 resistor (3.3k) to a lower value (2.2k) if necessary. Best regards, Karl-Heinz
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Labornetzteil/Funktionsgenerator
nix für, obwohl ich schon manchmal am schimpfen bin, wenn ich mit den Bauteilen verarscht werde. Z.B. die Pin-Belegung von BC547 u. BC557 ist falsch angegeben, oder das Ding mit dem Rectifier, der mir als Bottom-Montage vorgelegt wird. Ich habe den FEHLER endlich gefunden, war noch eine Altlast vom
ist aber von der Leistung etwas knapp (Spice kümmert sich da nicht drum, das simuliert da auch einen BC548). Wenn man da was etwas schnelleres (z.B. MJE15030, 2SC2238, 2SC2690, BD131 bei max. 45 V) hat darf der Transistor am Ende auch ein 2N3055 sein. Wobei der BD139 auch für 1 2N3055 gerade so reicht,
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komisches Verhalten beim MOSFET
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
| ____ |< T2, PNP > +--|____|----+--------| BC557 > R1,4K7 | |\ > |/T1,NPN | > Vcc/+5V o--------------| BC547 | > |> |
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Transistor für LED Schaltung
Noch was: Wenn du dich gegen eine neue Schaltung wehrst, kannst du in deiner einfach alle FETs durch BC547/BC557 ersetzen. Aber richtig verschalten.
kondensator. Wenn ich R7 vor der Diode auf Gnd schalte entleert er mir zwar den Kondensator und der bc557 lässt wieder spannung durch, doch duch die Sperrrichtung der diode bleibt die base vom bc547 auf high. Nur mal ein gedankengang. Mfg
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Konstantstromquelle
womit sich der Kreis schließt. Der Rest der Schaltung habe ich von deiner übernommen. Lediglich den BC557B habe ich durch einen BC557C ersetzt, da dieser eine höhere Stromverstärkung hat, was die Genauigkeit weiter verbessert. Aber auch wenn die Ergebnisse jetzt viel besser aussehen, bleibt das Problem
eingestellt. R9 mit 20 Ohm soll verhindern das die Spannung über 200 mV steigt. Die Verstärkung des IC1B ist auf 20 eingestellt. Damit soll am Ausgang eine maximale Spannung von 4 V anliegen. Ich komme allerdings nicht auf diese 4V. Die 200mV an R9 liegen an aber bei OUT kommen maximal 3,8V heraus bei
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Werkzeug und Technik für grosse Jungs
nicht da. Das Fotobeschichtete Material wollte ich jetzt nicht opfern. Das ist halt für den Plan "B" da. Wer weiss. Im Endbereich 190-200 Grad sollte der Lami nicht längere Zeit laufen. Sagt der Hersteller und es stimmt. Die Ausdehnung der Rollen führt dann zu Störungen. Bei 180 Grad kann das
Mini-Update Umrüstung auf Schuko-Kabel ausgeführt Transistor rechts C1008 Y-A31 Transistor links BC557B Für bessere Vergleichbarkeit Foto-Platinen bestellt, sind soeben eingetroffen starte heute Nacht Versuche mit Transferfolie (Dank an Chris)
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Überprüfen der Einkaufsliste für Anfänger
kein Problem +- ein Normwert! Man muss wissen, was man tut! Ein paar tote Schalttransistoren NPN=BC547 o.ä., PNP=BC557 o.ä. Ein paar tote LEDs. Braucht man immer zur Anzeige von was auch immer. Kondensatoren so, wie sie gebraucht werden. Zu deine Info: Ich habe Anfang des Jahres auch mein 1
Hallo Marcus B., Danke für deinen Beitrag. Die Einkaufsliste im Wiki habe ich schon gesehen. Jedoch dachte ich mir, ich baue erst die RolandWalter-Platine auf und wenn ich dann einen tieferen Einblick in das
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Hameg 203-6 X-Pos Defekt
Seite 9) - Auf Seite 9 kommt ganz unten links das X-Pos Poti Signal an (Punkt "5") und geht auf T735, BC557B Ich nehme mal an, dass in dieser Schaltung (Seite 9) der kommenden X-Rampe (Punkt "2", weiter oben) ein Offset mit dem X-Pos Regler "beigemischt" wird und dadurch die Startposiion des Strahls
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Kopfhörerverstärker für 1,2V - geht das?
bei 1,2V die ohnehin geringe Leistung > dann noch mal mindestens 40% geringer ist? Das sind 4dB, gerade mal hörbar ...
wichtiger als die Linearität. ;O) Eine Frage habe ich noch. Was passiert, wenn man alle Ts durch BC547C bzw. BC557C ersetzt? Für die Endstufen-Ts möglicherweise BD135/BD136... (die genannten habe ich in jedem Fall vorrätig) Könntest du eventuell die .tsc-Datei posten?
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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
Höhe) nicht, da müsste was Größeres her wenn ich plötzlich mal nicht nur 3 W verheizen muss sondern z.B. 20 W.
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Simpler Mutteruhrersatz
> T2 muss natürlich ein BC337 (npn) sein Seit wann ist der BC337 das Gegenstück zum BC237, nicht mal der BC327 als PNP würde passen, und über 10k können die schon lange nicht durchgeschaltet werden. Entweder BC307 oder BC547/557 oder BC327/BC337. und möglichst so eine Schaltung um shoot thru zu verhindern: +12V | +--|< NPN | |E Q --+ +--Motor--Elko-- GND | |E +--|< PNP
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Uhr von http://www.mikrocontroller.net
der belegung, steht hinter PD0(anode von den anzeigen) pnp transistor... da werde ich Standard bc557 nehmen...doch wie muss ich den schalten.?
aber bc557 kann ich trotzdem nehmen oder.?
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ATMEGA16 - Transistor - LED - Problem
Hätt ich in der Schule wohl mal besser aufpassen sollen Ja. Widerstand statt Wiederstand. BC557 -> ist kein NPN sondrn ein PNP (was besser passt) > hFE = 100 Nicht im Schaltbetrieb. Man sollte in Datenblätter gucken der Bauteile die man verwendet, und zwar in die richtigen, nicht von
auch nur noch billig in China irgendwelchen Restmüll aufkaufen. http://www.play.com.br/datasheet/BC557.pdf Figure 3 sagt Ib = Ic/10, also Stromverstärkung 10, bei 20mA sollen 2mA fliessen, macht nicht mehr als R2 = ( 5V - 0,7V ) / 2mA = 2k2 Ohm Falls der Transistor richtigrum reingelötet
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Triacs schalten
dienen) und habe nun folgende Fragen: 1) Die Gates der Triacs werden jewils über einen Transistor (BC557) angesteuert - Der Strom fließt also von der 5V Schiene über EC zum Gate - und wie weiter? Kann ich GND einfach mit einer Klemme des 230 V Netzes verbinden? 2)Oder tut's zur Spannungsversorgung des µC auch ein entsprechender zB 3W Widerstand an 230 V und dahinter ein 5V Spannungsregler?
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DDS erster Versuch
Leider nicht. Ansonnsten nur die standart typen BC547/557, einige bd437 , bd618 , bd139.
Sollte mann dem TTL-Ausgang auch eine kleine Endstufe verpassen z.b. mit einem BC337?
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Artikel
PTAT-Stromquelle
Einsatz kommen, da die Toleranz meist weit geringer ausfällt als die Beschriftung vorgibt. Bei den BC557 pnp-Transistoren wäre es günstig, wenn alle von einer Rolle kommen, da dann die Exemplarstreuungen weniger stark ausfallen. Problematischer ist die Beschaffung des Transistorarrays CA3086. Diesen
1% 3,9 k 1x Widerstand 3,3 M 1x Widerstand 1% 68 1x Widerstand 5,6 k 1x LED 3mm 3x pnp-Transistor BC557B / BC557C 1x Transistorarray CA3086 (eBay, Conrad) 1x IC-Sockel DIL-14 5x Lötstift 1mm 4x Schraube 12mm M3 4x Mutter M3 1x Lochrasterplatine 55mmx70mm Bilder. Siehe auch. Konstantstromquelle, insbesondere
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Microkontroller Starterkit
irgendwelche Lichtexperimente die Fotodioden nicht vergessen! ;-) Als Universaltransistoren eignen sich BC547B (NPN) und BC557B (PNP), also TUN und TUP. Ein paar Trimmer wären sicher auch nicht verkehrt, 1K, 10K und 100K z.B.
lieber auf etwas besseres umsteigen. Auch gut geeignet ist ein kleiner Batteriehalter z.B. für ausreichend NiMH-Akkus in Größe AA. Für die hat man meistens ein Ladegerät schon herumliegen. Bei eigenen Schaltungen sollte man immer die gesamte Versorgung über eine Feinsicherung führen (z.B
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BC547 matched
Transistoren besitzen wie alle Bauelemente Toleranzen. Diese können zum Teil erheblich sein: beim BC557C kann laut Datenblatt der Wert für hfe zwischen 420 und 800 liegen. Um eine möglichst hohe Genauigkeit der Schaltung zu erzielen, sollten 2 Transistoren gewählt werden, deren Werte möglichst ähnlich
Einfluß haben, wie eine Simulation der Schaltung zeigt. Also, Michael, besorg dir eine Handvoll BC557C und selektiere sie genau nach der Methode, die Helmut schon beschrieben hat: >Hier mal eine einfach Methode um Ube zu messen. > >Kollektor und Basis verbinden. >Das Multimeter auf Diodentest
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Metabo Ladegerät C60. Brauche Hilfe bei der Reparatur
. Der andere Transistor mit dem gleichen " Schönheitsfehler " ist ein BC327-40 ohne weitere Zeichen und diese Zeichen sind Aufgestempelt. Bei einer gegurteten reihe von ca. 50 BC557B hatte jeder diesen " Schönheitsfehler ". Somit denke ich die Testung auf LED ein / aus
, mal eben Reststrom und Stromverstärkung grob auszumessen. Dann weiß man ziemlich sicher, ob der BC etwas taugt (noch).
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Sinus mit DDS erstellt - geht nicht über 400 hz
Tabellenwerte:256 { 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8C,0x8F,0x92,0x95, 0x98,0x9C,0x9F,0xA2,0xA5,0xA8,0xAB,0xAE, 0xB0,0xB3,0xB6,0xB9,0xBC,0xBF,0xC1,0xC4, 0xC7,0xC9,0xCC,0xCE,0xD1,0xD3,0xD5,0xD8, 0xDA,0xDC,0xDE,0xE0,0xE2,0xE4,0xE6,0xE8, 0xEA,0xEC,0xED,0xEF,0xF0,0xF2,0xF3,0xF5, 0xF6,0xF7,0xF8,0xF9,0xFA,0xFB,0xFC,
0xE8,0xE6,0xE4,0xE2,0xE0,0xDE,0xDC, 0xDA,0xD8,0xD5,0xD3,0xD1,0xCE,0xCC,0xC9, 0xC7,0xC4,0xC1,0xBF,0xBC,0xB9,0xB6,0xB3, 0xB0,0xAE,0xAB,0xA8,0xA5,0xA2,0x9F,0x9C, 0x98,0x95,0x92,0x8F,0x8C,0x89,0x86,0x83, 0x80,0x7C,0x79,0x76,0x73,0x70,0x6D,0x6A, 0x67,0x63,0x60,0x5D,0x5A,0x57,0x54,0x51, 0x4F,0x4C,0x49,0x46,0x43,0x40,0x3E
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Rundum Sorglos Paket für Elektronik/Mikrocontroller Anfänger
Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 USB BW
Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 H25PR500
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KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8
So, ich hab's! PNP-Treiber (BC557) plus einen ULN2803 quasi als SMD auf die MC-Platine geklöppelt; samt R-Netzwerk für die 4 Stellen plus 1*Sonder-LED. Das ist zwar ordentlich gemacht aber nicht wirklich vorzeigbar. Jeder, der schon
habe ich auch an einer DCF-Uhr eingesetzt. Bislang klassisch mit einfachen Transistoren SC309 bzw.BC557 (ganz rechte Stelle). Schon da ist ein Unterschied auszumachen. Der Knackpunkt sind nicht die Segmentvorwiderstände. Die sind wenig massgeblich. Trotz Reduzierung auf 18 Ohm und einer Spannung