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Wieso gibt es noch bestimmte elektronische Bauelemente?
hergestellt mit denen man auf einem Steckbrett arbeiten kann? Wie z.B. die AVRs mit DIP Beinchen, BC557,NE 555 usw usw Wenn ich mir die Welt anschauen in der ich lebe frage ich mich: Wer verbaut denn sowas noch? Ausser ein paar Hobbybastlern braucht doch niemand diese Teile, oder? Und wenn meine
bedrahtete Bauelemente, neudeutsch THT (Through Hole Technology). >Wie z.B. die AVRs mit DIP Beinchen, BC557,NE 555 usw usw Wenn gleich [[SMD]] in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen ist und heute wahrscheinlich 80% der Bauteile ausmacht, so ist auch THT nicht vollkommen out. Vor allem einfache Sachen
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Startsortiment Atmega
[100] {0,02€} * LEDs verschiedenfarbig, je nach Geschmack [20] {0,10€} * Transistoren: BC547, BC557 (npn, pnp) BC327, BC337 [15] {0,05€} * Operationsverstärker ("OpAmp"): LM324 [5] {0,30€} * Spannungsregler: LM7805 Festspannungsregler für 5 V [10] {0,30€} * Schalter: einfache Schalter (EIN
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Endstufe: Phasengang korrigieren
Endstufe ist sehr anfällig für TIM-Verzerrungen. Einen Stromspiegel hat meine doch auch, die beiden BC557b bilden den (wobei das kein Qualitätskriterium ist).
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vergleichstypen für S9012 und S9014
BC557 und BC547 tun's locker, Pinning passt auch.
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Klasse AB: Ruhestromproblematik
bc547c drei tip3055er-Ts treiben kann? da müsste wohl eher ein bd135 o.ä. her (analoges für bc557c)
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Tiny2313 mit Burn-o-Mat verfused - wie nun einfach HV proggen?
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
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Frage zu IC4055B (Temperaturanzeige)
bis die nächsthöhere Temperatur erreicht wird. Realisieren wollte ich das mithilfe von LM324N, BC557B und IC4055B. Zwischendrin jede Menge Dioden und Widerstände. Folgendes Problem tritt auf: Die 7-Segment-Anzeige zeigt nur wirres Zeug an und das völlig undefiniert und nach dem Zufallsprinzip
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Brauche Hilfe beim Bau einer Phasenanschnittsteuerung mit AVR
da nun auch bei allen Widerständen netzseitig zwei in Serie nehmen? Und dann sehe ich da ein BC557B und BC557C...gibts da einen grossen unterschied? kann man nicht einfach zwei gleiche nehmen? Und als Dioden hätte ich da 1N4007 da, die könnte ich verwenden oder? Die Schaltung wird wohl grob
Widerständen netzseitig zwei in Serie > nehmen? Ja, würd ich so empfehlen > Und dann sehe ich da ein BC557B und BC557C...gibts da einen grossen > unterschied? kann man nicht einfach zwei gleiche nehmen? Die unterscheiden sich in der Spannungsfestigkeit. Der Speicherkondensator wird hier auf knapp 10V
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p-Kanal FET Treiber
meine Anwendung gebraucht werden? Sie sollten gängig sein, bzw leicht verfügbar. Ginge ein BC547/BC557 für den kurzen Peak-Strom von 3A? Mfg Christoph
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BC559 in LTSpice
Programm dabei sind, der > Unterschied im Ergebnis dürfte nicht groß sein. Oder noch besser den BC557. Der BC559 hat genau die gleichen Daten wie der BC558, rauscht nur etwas (1dB) weniger. Der BC557 wiederum hat die gleichen Daten wie der BC558, nur ist die CE-Durchbruchspannung höher (45V statt
Realität kann man also durchaus einen schlechten BC559 erwischen, der mehr rauscht als ein guter BC557.
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Schaltbare KSQ für LEDs an 5V
71\text{V} [/math] Anbei noch 2 kurze Simulationen zu deiner Quelle mit einem 2N5401 und einem BC557. Strom links und Spannungen rechts über der Zeit.
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zu blöd für nen multivibrator!
jeder Versuch, überhaubt einen PWM hinzubekommen (Frequenz erstmal egal). Versucht habe ich es mit BC557B, 100nF, 100kOhm und 1kOhm an den Kollektoren der Transis. Das funzt (als einziges). Setzte ich nun ein Poti ein, so klappt wieder gar nix! Was muss ich denn alles beachten? Wie darf das R-C Verhältnis
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Bauteile für Mikrocontroller
kann man jedenfalls oftmals brauchen... An Transistoren brauchst du auch nicht viele: -BC547/BC557 (für die meisten Anwendungen) -BC337/BC327 (für etwas mehr Strom) Wenn du erstmal nix mit hohen Spannungen/Strömen machst, brauchst du auch keine wirklichen Leistungstransistoren. Und bei den
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Was benötige ich zum Anfangen?
0,04 € 0,04 € 1 30 BC 327-40 Transistor PNP TO-92 45V 0,8A 0,625W 0,04 € 0,04 € 1 30 BC 557A Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 0,04 € 0,04 € 1 30 BC 547A Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W 0,04 € 0,04 € 1 30 LED 5MM 2MA RT LED 5mm, Low-Current, 2 mA, rot 0,08 € 0,08 € 1
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Schaltplan Review (Dekorationsschale)
höhere Frequenzen) eignet sich eine Komplementäre Anordnung eine PNP und NPN Transistors. (BC547 und BC557) Zwischen Gate und Source solltest du einen sehr großen Widerstand hängen (100k Ohm) damit das Gate entladen werden kann. -------------- Der BC547C hat eine hohe Verstärkung (300 bis 500
. Zur Ansteuerung des IRFZ44N verwende ich nun nur mehr einen BC547C, da ich den vorgeschlagenen BC557 nicht benötige (Frequenz ~100Hz). Die nötige Spannung sollte soweit auch kein Problem darstellen (VCC = 12V). Wenn es keine Einwände mehr gibt werde ich beginnen das Board zu entwerfen. Danke
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12V mit atmega schalten
NPN - BC547 PNP - BC557 alle Rs 1k Der kritische ist für dich der PNP. Der kann max. 100mA. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann nimmst du statt einem BC557 einen BC328. Hat bei mit funktioniert: http://www.mikrocontroller.net
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ATMega8 genau bei 8 Volt am I/O PIN ansteuern, Spannungsteiler, Transistor?
kleiner). Außerdem brauchst Du zum Schalten gegen Vcc (Bezugspotential) einen PNP-Transistor (z.B. BC557) und hier einen Pulldown-R von PD2 nach GND. Schalte lieber gegen GND mit BC547. Emitter auf GND, Kollektor über R an Vcc, PD2 zwischen Kollektor und R. Da du hier aber wohl einen "Schmitt-Trigger
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Antenne für 518kHz Navtex Empfänger
einfach vom Tx des PCs holen. Die unbenutzte Tx-Leitung sollte auf ca. -10V liegen. @Jörg Der BC557 invertiert doch auch. Gruß, Bernd
Bernd schrieb im Beitrag #2307291: > Der BC557 invertiert doch auch. Den hatte ich noch nicht gesehen. Ich hatte in Bild 3 das "Data out to µC" als "Data out to PC" gelesen und daher gedacht, dass an dieser Stelle bereits die RS-232-Daten
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Bandpass Ultraschall
Optokoppler, nur zur Pegelverschiebung? Der IC1 kann direkt die Transistoren treiben. Wenn du z.B. BC557 mit Basiswiderständen nimmst und die LEDs nach Masse legst, können die Optokoppler entfallen.
Optokoppler, nur zur Pegelverschiebung? Der IC1 kann > direkt die Transistoren treiben. Wenn du z.B. BC557 mit > Basiswiderständen nimmst und die LEDs nach Masse legst, können die > Optokoppler entfallen. hab ich auch so gemacht. Dies ist ein älterer Stromlaufplan, den ich noch nicht geändert habe.
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interner Aufbau des ALE beim 8051
geschieht über einen inverter. Der aufbau an sich funktioniert so auch einwandfrei. ich dachte ein bc557 ist als signaltransistor schnell genug :-( aber warum klappt das ganze mit ttl-bausteinen nicht?
einwandfrei. Warum zum Geier wollen die Leute es immer unnötig kompliziert machen? >ich dachte ein bc557 ist als signaltransistor schnell genug :-( Ist er auch, aber nur, wenn man ihn richtig beschaltet. Aber der Aufwand lohnt sich nicht, siehe oben! >aber warum klappt das ganze mit ttl-bausteinen
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256 zu 1 Demux
brauchte man wohl noch je einen kleinen Push-Pull-Treiber mit z.B. 4 Kleintransistoren wie BC547/BC557, da immerhin 32 Latch- und Clock- Signale parallel geschaltet. Auf einem alten aber immer noch interessanten Eval-Board (Opto-Net-Mini mit 80C517) hab ich sowas, aber nur in 8 bit. Ein DIP-Schalter
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Buck-Boost mit µC steuern
liegen. Bauteile die in meiner Bastelkiste zur Verfügung stehen würden: Transistoren: BC547C, BC557C, 2N2222, BD136 P-Kanal Fets: BS250, IRF4905, IRF5305 N-Kanal Fets: BS170, IRLZ24N, IRLZ34N Treiber: ICL7667, Max627 ICL7660
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Auswahlhilfe Starterkit
Alternativen? Diverse Leds mit 5mm und 10mm 10x BC 547A :: Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W 10x BC 557A :: Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 3x LM 324 DIL :: Op-amp, DIL-14 2x TS 555 DIP :: Timer, DIP-8 2x µA 7805 :: Spannungsregler 1A positiv, TO-220 2x T 373 :: Schiebeschalter-Miniatur,
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Display ein-und ausschalten
Ohm. Bei 50 mA "verlierst" du also 250 mV. Das ist ein bischen viel. Mit einem PNP-Transistor BC557C und einem 470 Ohm als Basiswiderstand kommst du auf ca. 50 mV "Verlust".
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Rauchmelder per MOSFET an SPS
Z-Diode benötige? Dafür darf aber die Ueb (Emitter-Basis) nicht höher als -5V sein (zumindest beim BC557) und ich müßte da wieder was basteln. Wobei: Das ist ja eigentlich auch schon durch den Vorwiderstand von T2 erschlagen, oder? (Beziehe mich hier auf DEINE letzte Zeichnung) Und nochmals zurück
Anfang dieser Diskussion so gezeichnet nur eben ohne der Z-Diode. Und bei der Schaltung die du mit dem BC557 als T2 gezeichnet hattest, wars doch das selbe Prinzip. Wie wir ja schon gesagt haben, geht das ohne nicht, da wir ansonsten eine zu hohe Ugs haben. So wie sie jetzt drinne ist reduziert sie doch
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Sägezahngenerator
Folienkondensator eingesetzt und ich komme auf 400µA. Wenn ich eine Konstantstromquelle mit einem BC557 und 1%-Widerständen realisiere, bekomme ich dann Ströme im µA-Bereich hin? Mfg
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Ewiger Blinker
BC237, BC546, BC547, BC327, BC556, BC557 Die wurden früher bei Elektor als TUN und TUP (Transistor Universal NPN / PNP) bezeichnet: http://de.wikipedia.org/wiki/Universaltransistoren_und_-dioden Allerdings solltest du auf eine brauchbar
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Baterielader
voll ist, deine LED zeigt das dann an, wiel sie ausgeht. Der Transistor >| muss aber ein PNP wie BC557 sein bei dem der Emitter nach oben, an den + Anschluss des Gleichrichters zeigt, wie schon erwähnt wurde.
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Einfache Ansteuerung einer DUO-LED
Hallo nochmal! Ich habe das jetzt mit einem BC547 und einem BC557 aufgebaut und das funktioniert einwandfrei. Kann mir noch jemand erklären, welche Funktion der BC547 hat? Durch die LED fließen ja auch die 22mA, wenn ich nur den BC557 (PNP) mit 5V und einem 22kOhm
könnte. In so einem Fall, korrekterweise, müßtest du einen hochohmigen Widerstand an der Basis des BC557 gegen 24V schalten, damit auch die geringsten Leckströme aus dem BC547 den BC557 nicht mehr ansteuern. Das wäre ein Widerstand mehr, der aber hier sicher nicht nötig ist. Keine Panik, das ist jetzt
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Anfänger Austattung
mal nichts verkehrt. Transistoren ... wirst du am Anfang nicht viele brauchen. Ein paar BC547 + BC557 reichen für den Anfang. Da kann man dann auch schon mal ein Relais damit schalten. Über eine 7-Segment Anzeige kann man nachdenken. Hat man ein LCD, so ist sie eher überflüssig. Ein LCD ist universeller
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LED mit Solarschalter
noch einiges bei. 10µA und einer Verstärkung des Transen B=500 aus dem guten Mittelfeld eines BC557 machen 5mA für die LED. Wenn die Flussspannung niedrig genug ist. Mit 3 Dioden in Reihe statt der Solarzelle(Ersatzschaltung Nachtbetrieb) komme ich über die umgestellte Diodengleichung* bei einem
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Atmel HV Parallel Programmer
Transis- toren verbaut sind, die schon Widerstände "in sich drin" haben. Du kannst sie durch BC 547 / BC557 mit externen Widerständen ersetzen. MfG Paul
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5V-Relais mit 5V schalten, PP
10k--+--------+-------+-- +5V | |E | | LPT-Port --1k--+------|< BC557 Relais | | | | | +--|>|--+ Freilaufdiode 100R | +-------|< BD135
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Schaltnetzteil/Lader
gemessen - OK. Welche Probleme können noch bei derartigen Schaltungen auftreten ? Übrigens war Q1 BC557 auch defekt . Aber der schaltet ja nur bei anliegen der Batteriespannung den NKanal Fet U1 durch damit der Ladestrom fließen kann. VR2 ist übrigens zur Einstellung der Ladespannung und VR3 des Ladestroms
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sehr viele Bauteile zu verkaufen.
50 IC-1059 BC550C, BC547B, BSW43A, BC184C, BC182A, BC330C, BC308B 100 IC-1060 BC327, BSW45A, BC557B 50 IC-1061 diverse Transistoren. Unbeschriftet, kleinsignal 50 IC-1062 LM318D, DIP14, golden 50 IC-1063 LF356H, metall rund 8 Beine 40 IC-1064 (I)M5003AC, 7420YW 10 IC-1065 MC1539G
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Lautsprecher zu leise
oder BC368 | |E RB7 --+ +---Elko---Lautsprecher-- Masse | |E +--|< PNP, BC557 reicht nicht, BC328 oder BC369 | Masse Das bringt 2V an 8 Ohm also recht genau 0.5 Watt.
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LKW-Bordnetz
Wenn ich R1, die 680 Ohm durch 10k ersetzte ist es eigentlich ganz gut, die Spannung über CE vom BC557B ist rund 7V, bei 2.5mA aber unbedenklich oder? Gem. Datenblatt 45V und 500mW möglich. Bis jetzt keine spürbare Erwärmung. Also: mit den 10k als Kollektorwiderstand leuchten die LED's schwächer,