interessantes Experimentiergebiet. 2N3904 und 2N3906 habe ich in Vorratsmengen da... Oder machen das die BC546...560 etwa besser? mit freundlichem Gruß
HAllo Axel, Als Transisitor hab ich nen einfachen bc 546 genommen,der reicht allemal für die paar herz aus und spielt selbst bei über 400 khz noch einwandfrei mit. 10K an die basis daran wird der Tacjoimpuls angeschlossen. 100 K am kollektor und 5V,
Warum nicht sowas? Für die Transistoren empfiehlt sich dann ein gepaarter Dualtransistor wie BCM546S. Ich sehe gerade, dass die auch schon auf not for new design gesetzt sind. Arno
Seitdem will ich keine diskreten Transistorschaltungen mehr bauen :-) Hm, bin gerade wieder beim BC337 gelandet, weil ich keinen brauchbaren OpAmp für den 50R Ausgang in meinem AM-Modulator (MW) gefunden habe. Und vom Preis her ist der sowieso unschlagbar. > Es gibt gerade noch eine Handvoll
wäre wohl irgendwann das gleiche Blinkverhalten erreichbar. Aber gibt es einen Vorteil? Habe mit BC546B und 2N3904 getestet, das Verhalten war identisch. Dann noch mal mit dem Lötkolben erhitzt und keine Änderung bemerken können. Folgende Werte verwende ich: R2: 1,6M Ohm Kondensator: 460nF/
letzte Version mit hauptsächlich kosmetischen Änderungen: Ich habe Q3 an heutige Verhältnisse von BC301 auf BC639 angepasst. ZD1 kann auch eine 1N4372A sein. ZD3 habe ich zum Schutz von U3 bei Kurzschluss von R10,R34 eingefügt. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Habe das Schaltbild verdeutscht
praktisch ... Du hast jetzt nicht ernsthaft den Eröffnungspost von 2010 zitiert auf den bereits 546 (!!) Posts folgten?!?
PC817 C 13 PD7 N N PB1 (OC1A) 15 Q1 GND C 14 PB0 G G 180R IRLML2402 C6 C7 U2 ATMega-88 Q2 22p 22p 8 2 BC546B 2 R6 GND GND 680R GNDGND R9 GND 270R Title D D Test SchaltungDC-DC Size Number Revision A4 Date: 12.07.2007 Sheet of File: E:\Data\..\nix.SCHDOC Drawn By: 1 2 3 4
Schaltung wie vorliegend ist für Ströme bis max. ca. 0,5 ... 1A (je nach verwendeten Transistoren, BC546+556 sind z.B. auch denkbar) konzipiert und soll außerdem selbst möglichst wenig Strom aufnehmen, Daher 10kOhm für R1-R4. Bei sehr hohen PWM-Frequenzen oder falls ohne Pause die Richtung gewechselt
6 7 8 9 1 1 1 1 1 10k 100mV~ 10k 10k 1,6k 10k C1 L C1 L 100nF 10n 10n k OUT 22 22 1 RS232 10k 100n BC 546 0 9600 Bd 1 16MHz GND n n t o o h z i S l D k n T R 9 e R r 1 b A o e S r L U E
erkennbare Unterschied zwischen Steckbrett und SMD-Platine ist der, dass ich auf dem Steckbrett einen BC546 und auf der SMD-Platine einen MOS-FET als Schalter nutze. Ich melde mich sobald ich herausbekommen habe, woran es liegt, bzw. lag. Danke für deine Hilfe! Schönen Abend noch, Norbert
Das Spektrum habe ich mir auf einem Analyzer angeschaut: es sieht sauber aus, Spurs alle kleiner -50dBc. Ich habe mir viele AVRs angeschaut. Der ATTiny861A ist es aus folgenden Gruenden geworden: - 512Byte SRAM, d.h. 256 Byte Sinus LUT kann page-aligned im SRAM angelegt werden. Damit kann man effizient
Assembler-Anfaenger von dem DB trotzdem vermutlich > erschlagen (377 Seiten). Das Datenblatt ist 546 Seiten lang. + Anhang. mfg.
Vielleicht muß ich wirklich LM2991S verwenden - wenn nichts besseres in Frage kommt... Eine Lösung mit BC546 - BC556 braucht noch mehr Platz... Meine Idee war, die 10 MK-Vorverstärker auf 2-3 Gruppen zu verteilen und nur soviel benutzen, die wirklich gebraucht werden, um Strom zu sparen. Es wäre sinnvoll
3 1 MMBT5551L R8 C4 R3 R5 2 0,27waren 0,25Ohm 0,27 6.8k 2,2u war defekt, n wurde gegen r D1 einen BC546 getauscht u t 1N4007 n A e C e GND C w g f e H R4 waren 0,25Ohm R6 0,27 0,27 R10 L1 4,7/5W 3 L Q2 OutA.bzw.OutB 1 Q_PNP_BCE 2 R11 4,7/5W 2 2 Q4 Q7 1 Q_NPN_BCE 1 Q_NPN_BCE C5 104J 3 3 -48V GND Sheet
https://www.segor.de/#Q=MF4k7-1%2525&M=1 10 Transistoren vom Tresen 50 Ct https://www.segor.de/#Q=BC547C&M=1 halte ich für fair
unwillig, unfreundlich und nicht wirklich kompetent. Die Teiletheke, die Stelle wo man auch einen BC546 bekommen hat, hatte allerdings etwas den Charme einer Behörde. Ansonsten kann ich deine Kritik nicht teilen.
Sekundentakt jeweils ein Ausgang das Signal" 1" führt. Mit dieser Spannung soll mittels eines Transistors BC 546B eine LED angesteuert werden. Die LED D1 - D9 sind in der Farbe "Grün" und die LED D10 in der Farbe "Rot" auszuführen. Wählen Sie die LED mit IF = 10 - 15 mA. • Der Ausgang 10 soll nach Aktivierung
irgendwas ausgelegt. Auf dem Circuit geht vom abgebildeten Pin 11 noch eine Leitung auf die Basis eines BC546. Keine Ahnung wie ich das auf den ATmega 48-20 adaptieren soll. Dann nach einigem lesen hier und anderen div. Beginner AVR Tutorials hat die Programmer Lust dank Fuse Bits und doppelt und dreifach
geschrieben, kompiliert und die LED blinken. Meine Vermutung ist, dass bei meinen Aufbau mit den BC327 und BC337 etwas nicht stimmt. Kann ich dieses einfacher nachprüfen als die Kennlinien für die Bauelemente aufzunehmen? Oder habe ich eine andere Fehlerquelle übersehen? Grüße Basti
Bernd. Deine Version ist natürlich schöner. Es waren ja meine erstem C Versuche. Ich schalte ein BC546 mit hohen Basiswiderstand, der ein P-Mosfet die 12Volt einschaltet. Der Verstärker wird ein TDA 2030 werden. Kann man als Modul bei Ebay erwerben. Probiert habe ich es nicht. Müsste aber so gehen.
;AT90S4433, 4MHz ;Taster an PD0-PD2 (www.mikrocontroller.net) ;Servoansteuerung an PB0 über 1k und BC546 ;Graupner C508 Standartservo: ;PulseMin: 0,8ms (Links) ;Neutral: 1,5ms (Mitte) ;PulseMax: 2,2ms (Rechts) ;Periodendauer ca. 20ms = Frequ. ca. 50Hz ;Zeitschleifen by "AVR-delay-loop-generator-v1.2"
diese schaltung hat sogar mit bc 237 funktioniert.. erfolg hat man bei den streifen am fernseher gesehen..für 99 mhz ö3 musste man nur die spule nachjustieren... für am hatte mir der nasse zeigefinger genügt...2 km luftlinie zum 500
FM-UWK-Empfänger mit, sagen wir, 3 Transistoren vor. Randbedingungen: - Wald-und-Wiesen-Transistoren (BC546, 2N3904,...) - Standard-Bauteile (ggf. bis auf den Dreko) - breadboardtauglich - klare Schaltungsstruktur --> Funktion jedes Bauteil sollte sich mit wenigen Worten leicht verständlich