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Optokoppler oder Transistor?
genannt > hattest? Da siehste .. es klappt auch sehr hochohmig und daher sicher. hast du denn die BC546 auch vorrätig ? Klaus
schön, dass du etwas getstest hast und dadurch etwas verstehen konntest. Wenn du weder BS170 noch BC546 vottätig hast musst du ja sowieso bestellen. In diesem Falle ist es dann schon sinnvoller wenn du gleich die Optokoppler nimmst. Die internen Pullups , wie hp-freund sie aufgezeigt hatte, werden
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Schaltplansymbole für KiCAD
als austauschbar gelten, wenn diese bis zum ersten Bindestrich gleichlauten. Um z.B. das Bauteil "BC546" zu erzeugen, wird das generische Symbol "_NPN" in den Symboleditor geladen und in "BC546" umbenannt. Der Transistor "BC546" haust in einem Gehäuse vom Typ "TO92-...", dessen Footprint (in verschiedenen
folgen konsequent Eintragungen in die Footprint-Filter-Liste (TO92-*) und gegebenenfalls Alias-Liste (BC546A, BC546B, BC546C). Mit Abspeichern in einer geeigneten Bibliotheksrubrik ist das neue Bauteil fertig. Da es viele Transistoren gibt, die dem "BC546" in Symbol, Footprint und Anschluss gleichen
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[S] Info zu LC945P
klar, dass es ein NPN-Transistor ist und nichts exotisches. Ich habe einen Wald- und-Wiesen-NPN (BC546C) reingelötet und das Garagentor geht wieder auf und zu. :-) Wir können das "LC945P"-Thema schließen. Allen Helfern vielen Dank!
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AT89C51RD2 ISP macht Probleme
1004E00001031204FD200411300109300303D2B4CA. :1004F00022C2B422300303C2B422D2B422300C038D. :10050000020503BC0005C2040C7E10BC0109D20325. :10051000DE037E080CA168BC02030C7E08BC030D40. :100520000C02052BC203DE037E080CA168BC040983. :100530000C785FE6F97F097E08BC0515D203E93324. :10054000F94002C203DE087E0808E6F9DF010CA1CB. :1005500068BC0614D204D202D205C20BC2B4C2A92E. :10056000D2AAC2ABC2077B0022D545FD227546FF49. :100570007545FEB169D546F82241543839433531C5. :10058000524532204D57453230302056322E3020E1. :100590002863292032372E30342E32303131204139
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Hilfe zu OBD-2 Adapterschaltung
/acrobat_download2/datasheets/2N3904_4.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC546_547_3.pdf LG
Geht mit den BC genauso.
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24 V über µC schalten
nicht! Aber wohl erstmal die einfachste Lösung. Transistor reicht jeder Wald-und-Wiesen-NPN wie der BC546 oder BC337.
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Schalt-Transitor 3.3 V nach 12 V
products_id=583). Naja und jetzt wollte ich per 3.3 V dieses Relais schalten, dazu habe ich mir einen BC546 geholt, die 3.3 V an die Basis gepackt (Stromverbrauch egal, schaltet nur selten und dann auch nur für ein paar Sekunden, deswegen kein Vorwiederstand) und die 12 V an den Kollektor und das Relais
| | `-. | \ o `-. |/ \ ` -| BC546 \. |> \ o |-----_ o o | )| | )| 3.3 V --- _)|
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Joule Thief - Frequenz?
LED-Array mit 24V dran leuchten. Leider scheint der Strom nicht so hoch zu sein. Ich verwende einen BC546 und 2x10 Wicklungen Kupferdraht über einen Eisenkern. Wie kann ich da den Strom durch die LED erhöhen?
weils so schön ist, hier mal ein paar Praxiswerte. Joule Thief, gebaut nach Schaltung von hier. BC337, grüne LED. http://cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm 2x16 Windungen auf einer größeren Ferritperle mit ca. 2mm Innen- und 5mm Aussendurchmesser. Induktivität 2x220uH. Das Bild im Anhang zeigt
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Vorregler für Längsregler schwingt
vom Labor NT C2 = auch nicht, selber Grund C3 = 1,8nF C4 = 100µF T1 = 2N3055 T2 = BD140 T3 = BC546B OA = LM324
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BTM und Atmega8 UART-Probleme
die Transistorschaltung 100 mal überprüft und keinen Fehler gefunden. Gut, ich verwende anstatt des BC547B, BC546B, aber damit muss es auch gehen. Jetzt dachte ich, gut könnte der Tx vom BTM vielleicht ne macke haben. Alles klar, Schaltung auseinander gefrickelt, MAX-Modul dazwischen und an den PC.
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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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berührungslos Bleigel Akku laden
... Zur Zeit gucke ich mir gerade an welche Transitoren ich hier noch habe. Im Artikel wird der BC337 verwendet: 50V 800mA laut Datenblatt, ich denke es sind die Werte auf die es vorrangig ankommt. Damit scheidet der BC546 80V 100mA wohl schon aus - mist. Ich meine ich habe noch den BD137
ausrechnen? Einmal den Shunt, und den Basis"vorspann"widerstand? Ich würde dann einfach einen BC557 als Transistor nehmen, oder muss es doch ein BC160 sein. Ich habe hier auch noch 2N2205 oder BD244 rumfliegen, aber ich denke das ist dann wohl etwas überdimensioniert... Ist diese schaltungsfunktion
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SMD Doppeltransistor gesucht.
Transistoren. Ich habe von einem österreichischen Forumsmitglied hier Bauteile erhalten, die zwei BC546 in einem 6-poligen SOT457 Gehäuse entsprechen - kleiner als SOT23. Leider ist keinem von uns nicht bekannt, wie der Hersteller diese Bauteile nennt. Geben tut es sie.
#2182207: > Ich habe von einem österreichischen Forumsmitglied hier Bauteile > erhalten, die zwei BC546 in einem 6-poligen SOT457 Gehäuse > entsprechen - kleiner als SOT23. Leider ist keinem von > uns nicht bekannt, wie der Hersteller diese Bauteile nennt. Lade doch mal ein hochauflösendes Foto
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LEDs dimmen, welchen IC?
werden, welche LED denn nun leuchten soll. > 4. Was sind die anderen Transistoren für ein Typ? BC 546 B und BC 556 B > 5. Gerade für die Zeilentreiber (bei dir PNP) sind Bipolartransistoren > eher unüblich - Grundsätzlich sind MOSFETs da eindeutig vorzuziehen. > Gleiches gilt auch für dei Spalten
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h11 Parameter - BC546
Hallo liebes Forum. Ich such schon ewig nach ner Möglichkeit den h11 Parameter eines BC546 Zu finden... Ich denke ja mal, dass der im Datenblatt steht oder so... Aber leider hab ich weder ne Seite noch ne Person gefunden die mir mal erklären kann wie man so ein Datenblatt am besten liest
sind alle h-Parameter zu finden (in der Rubrik "AC Characteristics"). Suche im Web einfach nach "BC546 siemens datasheet" und lade es herunter (z.B. hier http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/B/C/5/4/BC546.shtml in der letzten Zeile bei "SIEMENS"). Ciao, Yagan
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zu hoher Spannungsabfall am Transistor?
74HCT164 ersetzt werden (die ich grad leider nicht da habe). Bei den Transistoren handelt es sich um BC546B (ich habe nur das Schaltzeichen vom BC547 gefunden). Die muss ich später vermutlich durch welche Ersetzen, die einen größeren Strom auf der E-C - Strecke abkönnen. Was muss ich hier jetzt verändern
Entweder ist der Transistor kaputt oder falsch angeschlossen. Selbst mit 4.7M komme ich bei einem BC546 auf ein Ube von 0,6 Volt. gk
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KiCAD: SOT323 aus libcms scheint defekt zu sein
zu werden: Die Zählung im Symbol würde durchaus zu einem BC107 von Philips im TO18 gehäuse passen, aber wiederum nicht zu einem BC546 im TO92 Gehäuse, weil dort der Kollektor nicht auf 3 ist....... ;-) Es gibt in allen Systemen zu viele Ausnahmen, um Konsistent
die Pads über die Nummern zugeordnet werden... Das ist falsch. Das Symbol NPN paßt für den BC817 im SOT23 auf den Footprint SOT23EBC und das Symbol NPN paßt für den BC817 im SOT323 /nicht/ zum Footprint SOT323.
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12v Quelle mit 12v regeln?
den oberen Anschluss von R2. Zwischen 1k und R2 kommt eine 5,1V Z-Diode gegen Masse. T2 ist ein BC546, T1 ein TIP31. R1 ist (33Ω/Anzahl paralleler Ketten), R2 ist 10k. Damit brauchst du keinen weiteren Vorwiderstand.
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IRF840 und PWM Ansteuerung
tastverhältnis ich den mosfet ansteuern muss? Um den Pegel von den 3,3V anzuheben, kann ich da einfach einen bc546 z.b. nehmen und meine heizungs 8V zum mosfet leiten?
Schaltung, wie ich sie aufbauen würde. Kann ich die Vorwiderstände so benutzen? 10 bis 100Hz sollte der BC546 ja aushalten. Ich weiß aber immer noch nicht wie ich herausfinden kann, bei welcher PWM der BUZ11 z.B. 2V "durchlässt"
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Low UBE(Sat) Transistor gesucht
niedrigere Sättigungsspannungen hatten. Wie das heute ist? Man muß da ins Datenblatt schauen. Die Serie BC546 f.f. sind solche.
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LCD-Display an STM8S-DISCOVERY
dem Datenblatt http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252Fbc546_48.pdf;SID=31TRc@Rn8AAAIAAGWRdm096d03b2b6d0d60706db3c417201d7621 zur Berechnung verwenden muss. Wie genau wird der Widerstand berechnet? 3. Ist der verwendete Transistor (BC547C) ausreichend, oder
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Anschluss und Verwendung von Geiger Müller SBM-20
X7R-G1206 10/16 C2,C3,C4: KERKO-500 10N C5: NPO-G0805 1,0N L1: L-HBCC 22M Q1: BFN 26 SMD Q2: BC 857C SMD Q3: BC 847C SMD Q4: BC 817-40 SMD D1,D2,D8,D9: 1N 4007 SMD D3-D7: SMD ZF 68 (oder SMD ZF 75) D10: BAT 48 SMD D12: SMD ZF 4,7 oder SMD ZF 3,3 D13: 1N 4148 SMD L1: Lässt sich die genannte
Transistoren Q2 und Q3 sind meiner Meinung nach vollkommen unkritisch. Man könnte also warscheinlich auch BC 546 und 556 einsetzen. Besondere Aufmerksamkeit ist allerdings bei Q1 geboten. Q1 in Serie zur Spule muss alle Spannung aushalten, die aus der Spule zurückschlägt. Diese Spannung könnte unendlich
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Neitzteil IC gesucht
#2074191: > So wie Deine Anforderungen ausgearbeitet sind, ist auch der LM324 > geeignet. Oder ein BC546 ;) EDIT: Nach Deinen Angaben zu urteilen dürftest Du hier fündig werden incl. Bauanleitungen: http://tinyurl.com/6gyefgx Hoffe geholfen zu haben! Gruß, Sven
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
LED ordentlich treiben, also brauchst du noch einen Transistor. Bei den Spalten reicht locker ein BC546/BC846, (4Ct.) dazu zwei Widerstände (2x2ct.) Das ganze dann 14x (=1,12) Für die Zeilen kommt es dann darauf an mit welchen Strom du jeweils die LEDs pulsen willst. Da kommst du wahrscheinlich mit einem BC547 nicht mehr hin... Also musst du einen Transistor nehmen der Stark genug ist um den Strom von einer Diode X Anzahl der Spalten zu verkraften. Wenn du zum Beipiel einen Strompuls von 100mA pro Diode
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MC34063 step-up 42V out mit externem Mosfet
Bauteilmenge bei größtmöglichem Wirkungsgrad zu erreichen. Widerstände zwischen Pin 2 und Basis des BC328-25 sowie Emitter und Gate des IRLIZ44N habe ich deshalb herausgelassen. Frage? sind die in dieser Schaltung eigentlich nötig? Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob ich noch eine ZD14 zwischen
Schaltung aufgebaut (gelötet). Leider tut sich da nichts. Ich verwende abweichend von deinem Plan BC546B und statt 20K, 18K Widerstände, da ich im Moment keine Anderen zur Verfügung habe.
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Basiswiderstand BC546 berechnen
Servus, den BC546 kannst Du Dir komplett sparen. Die LEDs brauchen laufen mit 25mA oder? Dann rechne Dir abhängig von deiner Versorgungsspannung deinen Vorwiderstand für die LED aus und häng Kathode (-) der LED
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BC559 in LTSpice
0.3018 XCJC=0.508 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.309 Vceo=20 ICrating=1 mfg=Philips) .MODEL BC546A NPN(IS=1.533E-14 NF=1.002 ISE=7.932E-16 NE=1.436 BF=178.7 IKF=0.1216 VAF=69.7 NR=1.004 ISC=8.305E-14 NC=1.207 BR=8.628 IKR=0.1121 VAR=44.7 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.6395 RC=0.6508 XTB=0 EG=1.11 XTI
XCJC=0.6193 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7762 Vceo=65 ICrating=100m mfg=Philips) .MODEL BC546B NPN(IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3 IKF=0.1357 VAF=63.2 NR=1.004 ISC=6.272E-14 NC=1.243 BR=7.946 IKR=0.1144 VAR=25.9 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.4683 RC=0.85 XTB=0 EG=1.11 XTI=
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Selbsthaltung MOS4013
Bei 33mA kannste jeden Transitor nehmen - BC546 und Konsorten (einfachste Variante B an 4013, C an +, E an Relais gegen Masse - die 0,7V Verlust wird wohl das Relais verkraften) Aber Freilaufdiode nicht vergessen, um die bösen Induktionsspitzen
Ingo Wendler schrieb im Beitrag #2019457: > Lass micht raten: wenn Du einen BC556 genommen hast, hängt der mit dem > Emitter an Plus und das Relais an Masse, oder? Siehe letzer Schaltplan
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Mosfet macht nicht auf
[[Basiswiderstand]] war einfach zu groß. Lies den verlinkten Artikel und nimm einen stinknormalen BC546\BC547\BC548. Oder einen 2N2222, oder.... Mach _irgendein_ Gerät auf, das größer als eine Tafel Schokolade ist, und du wirst einen der oben genannten finden =) Nachtrag: das hab ich davon, dass
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Joule Thief funktioniert nicht
weißen Ferritring (Durchmesser 15mm x Höhe 5mm) mit 20 Windungen. Dazu ein 1 kOhm Widerstand und ein BC546. Wieso funktioniert diese Schaltung (selbst mit vielen verschiedenen Batterien und LEDs) nicht? Mein Ferritring ist weiß, es ist dieser: http://www.muekra.com/frx15.html Ist das ein falscher
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Eagle - Anfängerfragen
man am besten ein Bauteil? also nach Bezeichnung suchen geht da wohl nicht, oder? z.b. atmega, bc546, ftdi usw...
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geschaltete Konstantstromquelle & Berechnung
Kollektor-Emitter-Strecke an (2V über dem Emitterwiderstand bei 20mA), also eine Leistung von 440mW, der BC546 kann je nach Hersteller 500-600mW. Vorsichtshalber möchte ich einen kleinen Kühlkörper verwenden. Die maximale Kollektor-Emitter-Spannung liegt bei 65V. Muss ich den Ausgang des µCs noch irgendwie
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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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Relais an ATmega8
=3293;ARTICLE=8116;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=32pgfK0qwQASAAAEYoIRI3b0946f3b68d8bf7f6c1d20d1bc8fecf Geschallten werden, dachte mit dem oberen Relais an so eine Art zwischen Stufe, wenn mir aber einer mit einem Transistor helfen kann, wäre es au super. Danke schon mal
zieht, dann kanste den entsprechenden Transistor auswählen. Aber ich schlage jetzt einfach mal den BC546 vor, die habe ich für solche Zwecke schon benutzt, kann aber nur 100mA und ist ein NPN-Typ. Wenn du andere Werte brauchst (PNP, 500mA) musst du mal suchen.
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Probleme mit Mikrofon-Verstärkerschaltung
habe jetzt eine funktionierende Schaltung hinbekommen. Ich habe da >aber noch 2 Frage. Mit einem BC546 am Ausgang? Ich glaub eher nicht. >Liegt das an dem schlechten Transitor? Weil der einfach nicht besser >verstärken kann? Oder woran liegt das genau? Der Transistor ist nicht schlecht. >
Kühlkörper? Oder ab wenn ist der nötig? Gibt es da soetwas wie >eine Faustformel / Regel? Ein BC546 verträgt keine 3.5 Watt. Der verträgt auch nicht 1 Watt. Deine Schaltung ist Gurkenkram. Kauf dir nen TDA2003.
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LED-Treiber: Warum immer NPN und nicht FET?
haben den Vorteil, dass sie viel billiger als ein Logik-Level-FET sind. Kleinsignal-BJTs (wie der BC546) haben auch Verstärkungsfaktoren von 100...500. Um die LED anzusteuern braucht der Transistor also gerade mal 0,1mA Basisstrom.
Wichtigere Kenngrößen sind hier der erforderliche Basisstrom und der Preis, und in beidem steht der BC546 sehr gut da. Der etwas teurere BSS138 ist ebenfalls ok, weil man dort keinen Basiswiderstand braucht.
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primitiver Audio Mixer
Samuel K. schrieb im Beitrag #1914459: > Könnte ich auch den SC2073 nehmen? BC546, BC337 - sowas in der Art.
Na, wenn schon, dann rauscharm BC549/550.
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NPN leitet rückwärts?
, dass das so ist. Der andere Anschluss des Verbrauchers geht auf Masse. Der Transistor ist der bc546 Emitter(Pin3) ist mit 3.3V, Collector(Pin1) an den Verbraucher und der Basis(Pin2) geht an den Proz. Nur was für einen Sinn hat das? OK, als Emitterfolger würden 0,6V weniger am Emitter anliegen