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BC546B als Schalter - Spannungsabfall
Hallo, ich habe folgendes Problem: BC546B mit 5V am Kollektor, an der Basis lege ich ca. 2V an. Am Emitter messe ich dann noch etwa 1.7V. Ich hätte aber gerne weiterhin 5V am Emitter - sprich: ich möchte mittels 2V Schaltspannung eine 5V
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Labornetzgerät als Projekt
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?!?
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Festspannungsregler schalten
legen, beziehungsweise beim Ausschalten den Basisstrom wegnehmen. Als Transistor hätte ich an einen BC546 gedacht? Könnte es so funktionieren? Danke Martin
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6V 30mA aus 5V erzeugen
| R | | __ |/ | PWM o--|__|-----| BC546 | |> | | | GND o-----o-----------| Die Werte für R und L sind von deiner PWM-Frequenz abhängig. Den Bipolartransistor müsstest
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4x4 LED Matrix - Denk- oder Lötfehler?
0.7V an die LEDs. Kaputt gehen die Transistoren nicht gleich (erst bei Überschreitung der 80V des BC546) aber die LEDs sehen nicht mehr Spannung. Ist VCC2 kleiner als VCC1 (oder offen) fliesst der Strom direkt aus den Ausgängen des ICs, die Transistoren haben keine verstärkende Wirkung, bei 20mA
320mA, die deine Spaltentransistoren schalten können müssen, was über dem zulässigen Peak-Strom des BC546 liegt. Nimm BC338 oder BC368. Denn die 20mA pro LED müssen IM MITTEL fliessen, da jede aber nur 1/4 der Zeit an ist, ist der Strom im AN-Moment 4 mal so hoch, also 80mA und davon gehen 4 auf
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Leistungsendstufe 50W
Mit Q3 und Q6 als BC 546 bzw. BC 556 kommst du nie auf die Leistung, die gehen vorher in Rauch auf.
Andreas M. schrieb im Beitrag #1830203: > Mit Q3 und Q6 als BC 546 bzw. BC 556 kommst du nie auf die Leistung, die > gehen vorher in Rauch auf. Wie kommst du auf die Typen? Er hat ideale Transistoren NPN/PNP gewählt.
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Grundlagenforschung
entsteht. Diese geht auf einen Mosfet (habe mehrere Typen probiert, und auch einen Wald und Wiese BC546) und schaltet die Masse des Verbrauchers. Mein Problem ist das sobald ich den Verbraucher anschließe der Tiny anfängt Unsinn zu machen. Bei einem Auto würde man sagen "Der Motor sägt im Leerlauf".
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Ewiger Blinker
ich mich recht entsinne. Eine Frage noch zu den Transistoren: Kann mir jemand Alternativen zu den BC807 u BC817 geben, welche auch in normaler Bauform käuflich zu erwerben sind? Vielen Dank soweit
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
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Anfaengerfragen: Basiswiderstand
einem ATTiny steuern. Jede einzelne LED soll ueber einen Bipolar-Transistor geschaltet werden (Typ BC546B), dessen Basis an einem PIN des Mikrocontrollers haengt. Frage 1: Im Artikel ueber den Basiswiderstand hier auf mikrocontroller.net steht: >Der Mikrocontroller sei vom Typ ATmega oder ATtiny
5% Toleranz mindestens 4,5 Volt bei 2 mA. Etwa 0,780 V fallen an der BE-Strecke ab (Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie geschätzt), also bleiben ca. 3,75 V. Wie kommt man darauf? Ich hab mich in den Datenblaettern dumm und dusselig gesucht und weiss immer noch nicht, wo ich die entsprechenden
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Transistor leitet, obwohl er es nicht soll. Wo liegt der Fehler?
Pegel der Signale nicht hoch genug sind. Über den Optokoppler SFH615(im orginal ein 2501) soll der BC546(im orginal ein 2N3904) angesteuert werden. Das funktioniert auch, allerdings scheint der BC nicht ganz zu sperren, wenn er es soll. Das hat zum Effekt, dass am Ausgang nicht die ganzen 12V anliegen
Abflachung am Gehäuse eingelötet. Ein Blick ins Datenblatt hat mir eben verraten, dass der 2N3904 und der BC546 bezüglich der flachen Seite des Gehäuses den Collector und den Emitter Vertauscht haben. Es gibt sooo viele Normen ect... warum ist das nicht genormt? Vielen Dank an alle Beiteiligten! Ich war
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Relay schalten mit PIC und Transistor
Widerstandes wirst du einen NPN Transistor mit seiner Basis anlöten. (Transistor ? .. Wald und Wiese BC 546 oder so) Den Emitter wirst du auf Masse legen. den Kollector wirst du an eins der Enden der Relaisspule klemmen. Das andere Ende der Relaisspule wirst du an 5Volt klemmen. Nun ist alles perfekt
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BC211 / BC313 Transistoren für Verstärker
ein BD-Typ wäre hier übertrieben. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2880/MOTOROLA/BC212.html Immerhin geht das Current–Gain — Bandwidth Product bis 280 MHz. Der gute alte BC546B Ic 100 mA Ptot 500 mW Uces 65 V fT 300 MHz B 200...450 wäre sogar etwas besser. Kostet bei Reichelt
Hallo, ich habe noch einmal genau nachgeschaut. Den BC211 und den BC313 finde ich gar nicht! Zumindest nicht bei http://www.alldatasheet.com. Ich hatte instinktiv den BC212 gefunden. Und der ist eher ein BC546. Die meisten gingen ebenfalls davon aus,
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Suche vergleichbaren Transistor 2SA1010
nicht (nur) fT. Im Kleinsignalbereich ist zB ein 2N2369 scheinbar bloss doppelt so schnell wie ein BC546 ... sobald uebersteuert wird sieht die Welt ganz anders aus.
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sehr viele Bauteile zu verkaufen.
1051 LM309K 5 IC-1052 LM120K-9.0 1 IC-1053 LM320K-5.0 1 IC-1054 LM350T TO220 2 IC-1055 BC516 25 IC-1056 BC517 50 IC-1057 BC337 100 IC-1058 BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307 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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programmierung arduino schalter
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
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Pollin Evaluations-Board Widerstände
Also der Transistor ist in meinem Fall ein BC546B. Datenblätter habe ich auch einige gefunden. Als Messwerkzeug steht mir nur ein Multimeter zur Verfügung. Ein Paar Widerstände, LEDs und (hoffentlich) gesunden Menschenverstand habe ich auch noch
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CP/M auf ATmega88
A'=00 BC'=0000 DE'=0000 HL'=0000 IX=0000 IY=0000 I=00 SZHVNC A =77 BC =1234 DE =5678 HL =0000 SP=0100 PC=010F 21 BC 9A A'=00 BC'=0000 DE'=0000 HL'=0000 IX=0000 IY=0000 I=00 SZHVNC
A'=00 BC'=0000 DE'=0000 HL'=0000 IX=0000 IY=0000 I=00 SZHVNC A =00 BC =1234 DE =5678 HL =9ABC SP=0100 PC=0118 D3 4F F7 A'=00 BC'=0000 DE'=0000 HL'=0000 IX=0000 IY=0000 I=00 *011A
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Schwellwertschalter 0-3 Volt Analogeingang
| | |/ o------10k-o------| BC546C | |> 0..10V 100k | o-. | | | | | --- --- --- [/pre]
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Suche Datenblatt für Japan Transistoren.
Bezeichnungen google, dann finde ich keine Datenblätter bzw. der Versuch die H-Brücke aus normalen BC546 / BC556 nachzubauen klappt nicht. Die Ansteuerung ist permanent, ohne PWM aber 2 stufig. (Erst 1,2 Volt und dann ca. 0,5 sec später sinkt die Spannung auf 0,7 Volt und bleibt da.) Welche Sorte
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was ist das für ein Bauteil??
Codiert, entsprechende Listen sind im Internet (vielleicht sogar hier???) zu finden. 1A könnte z.B. ein BC846A im SOT23-Gehäuse sein, also ein Feld-Wald-und-Wiesen-BC546A. Frohe Ostern! Marek
So sieht das schon besser aus. SOT23, das müsste ein BC546A bzw. 2N3904 sein (sind im Prinzip gleich). Falls ein FET in Frage kommt, ist es ein IRLML2402.
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
? die BC546 und BC556 sind Low-Noise Transistoren, A,B und C ist der Verstärkungsfaktor. In diesem Fall sind es 'B' Typen. Man kann von 546, 556 bis 549, 559, verwenden! Diese sollten schon Komplementärtypen
Michael D. schrieb: > die BC546 und BC556 sind Low-Noise Transistoren, A,B und C ist der > Verstärkungsfaktor. In diesem Fall sind es 'B' Typen. > Man kann von 546, 556 bis 549, 559, verwenden! Diese sollten schon > Komplementärtypen
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Anfänger Transistor Frage
sind verbunden) Jetzt gebe ich aus einem 4094 (Schiebereg) den Pegel(4,5Volt) auf die Basis einen BC546B (Standart NPN). Am Collector liegen die 16 Volt an, dann gehts über 1kOhm und einer Leutdiode auf Masse. Aber das Ding schaltet nicht richtig durch... ich habe lächerliche 3,9 Volt am Emitter
> Der Basisstrom, mit dem der Port belastet wird, ist der Kollektorstrom > geteilt durch B. Ein BC547C hat ein B von etwa 500, damit ist der Basis- > strom im obigen Beispiel etwa 16,3mA/500=33µA. Ich denke, das ist etwas missverständlich geschrieben. Nicht der Kollektorstrom 'zieht' über den
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Analogwert festnageln
------------------------ 1N4148 4,0 4,9 6,8 8,5 ?? BC546C BC 0,0 0,1 0,3 0,6 ?? BC547C BC 0,0 0,0 0,0 0,1 ?? BC549C BC 0,0 0,0 0,0 0,0 ?? ------------------------------------------ Gezappelt hat mein
> ------------------------------------------ > 1N4148 4,0 4,9 6,8 8,5 ?? > BC546C BC 0,0 0,1 0,3 0,6 ?? > BC547C BC 0,0 0,0 0,0 0,1 ?? > BC549C BC 0,0 0,0 0,0 0,0 ?? > ------------------------------------------ So arg weit auseinander
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Welchen Transistor
Der geht doch auch:? http://www.conrad.de/ce/de/product/155004/TRANSISTOR-BC-546-B-TO92/SHOP_AREA_37318
F. J. schrieb: > Der geht doch auch:? > http://www.conrad.de/ce/de/product/155004/TRANSISTOR-BC-546-B-TO92/SHOP_AREA_37318 Wenn du damit den Strom für eine 3W-Fahrradbirne schalten willst, löst er sich in Rauch auf. Also, WAS WILLST DU SCHALTEN? Andreas
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
1051 LM309K 5 IC-1052 LM120K-9.0 1 IC-1053 LM320K-5.0 1 IC-1054 LM350T TO220 2 IC-1055 BC516 25 IC-1056 BC517 50 IC-1057 BC337 100 IC-1058 BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307 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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Hilfe bei Verzögerungsschaltung?
die Werte der Bauteile: R1 = 10k R2 = 68k R3 = 10k R4 = 10k C1 = 10µF C2 = 10nF Transistor BC546 Bei der LED ist natürlich noch ein Vorwiderstand dazwischen VCC = 5V
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RIchtigen Transistor bestimmen
.20mA Basistrom > rechnen müßtest. Bei größern Strömen mag das stimmen. Aber selbst der uralte BC337 ist mit Ib=3mA bei Ic=0,2A zufrieden. (Vce=0,15V)
rund 10...20mA Basistrom >rechnen müßtest. Gut, vielleicht war ich ein wenig zu spitzfindig. Der BC337 ist ja ein Schalt-Transistor und kommt in der Tat mit recht wenig Basis-Strom aus. Anders sieht es da schon bei einem BC546 aus. Da ist der Stromverstärkungsfaktor für Uce=5V angegeben und da sollte
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OP-Amp schützen
Profis, auch heute noch! Statt der FETs nehme ich gewöhnlich den Basis-Kollektor pn-Übergang eines BC546, oder ähnlich, wenn ich besonders niedrige Leckströme brauche. Das sind dann rund 200pA Sperrstrom pro Transistor. Das reicht in der Regel. Man darf ja nicht vergessen, daß der invertierende Eingang
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ATmega48, 1090MHz, USB-ISP Brenner , SOS.---
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
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ATmega48, 1090MHz, USB-ISP Brenner
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
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Probleme mit Level Shifter bei schnellem Puls
was sagt denn die Simu, wenn man einen npn (BC546 oder so) mit Bypassdiode nimmt ??? (Basis braucht natürlich einen Vorwiderstand)
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JFET Beschalten
einiges Probieren. Also die Spannung kommt auch von der Batterie. Ich hatte das ganze schon mit einem BC546 gelöst. Da Funktioniert das ganze ja nur Verkehrt herum. Das Relais würde schalten, wenn ich Spannung auf die Basis gebe. Was ist denn jetzt eigentlich für meine Anwendung am besten? Bipolar, Mos-Fet