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Wann fällt die AM-Beschränkung in DL?
Lizenz zulegen. Das ganze ist rein freiwillig. Stefan02 schrieb im Beitrag #6369315: > Besagte BC547 UKW Sender Bastler, mit rudimentären Kentnissen in der > Elektronik, wären dann durchaus in der Lage, sich ein einfaches > Funkgerät zu bauen, Ich fände es ganz gut, wenn Leute mit rudimentären
und wieso ich das so meine. Natürlich, die Aussage "Man möge keine Funker, die einen 1 Transistor BC548 Sender bauen können auf dem Band haben" verstehe ich doch vollkommend, aber diese Funker müssten ja trotzdem eine Amateurfunk Lizenz machen, wo sie theoretisch dann mal mit Sachen wie Oberwellen und
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Mit 12V 5V schalten
Dort muß ich den Eingang an Masse anschließen. Wenn ich das ganze mit einen Transistor mache (BC548), kann ich dann mit den 12V die der Schalter liefert direkt den Transistor ansteuern oder ist das zuviel? Wie berechne ich den Vorwiederstand der Basis? LG Max
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PC Lüfter 12V mit 0-10V Signal regeln
Ausg. ! ! ! ! 2k2 15k \ ! ! NPN !-----+--+ z.B. bc548 /E ! Eing.--+ 10K ! ---------------+-------------masse Ausg 0-11V bei 2 bis 10V eing. oder: 12V ! !
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Windows formatiert laufwerk
bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: ADB548AF-018E-4817-AEFA-05DA545C5E46 Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 133119 131072 64M BIOS boot /dev/sda2 1026048 1107967 81920 40M
bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 0489BC95-3EE6-48C4-899B-2EB23C7D3E72 Device Start End Sectors Size Type /dev/sdb1 2048 1465147391 1465145344 698.7G Microsoft basic data Disk /dev/sdc: 29.8 GiB, 32017047552 bytes
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Azubiprojekt; Meine Schaltung: Labornetzteil
beachtet. unzureichende Trafoauslegung und Siebelkos Ein LM393 liefert keinen Strom im einen BC548 durchzuschalten. D6 ruiniert deine Ausgangsspannung. LED1 soll eine durchgebrannte F2 anzeigen, der Aufwand mit den parallelgeschalteten Kleinleistungstransistoren ist dafür zu hoch. Ich würde
Siebelkos > Siebelkos sind inzwischen angepasst.. > Ein LM393 liefert keinen Strom im einen BC548 durchzuschalten. > Ist bereits getauscht > D6 ruiniert deine Ausgangsspannung. sie sinkt eben die Spannung um den Uf. Weitere Einflüsse waren mir nicht bekannt. > LED1 soll eine durchgebrannte
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80mm Fan per PWM --> Ausgangstreiber
Auswahl. Den BUZ11 kann ich vermutlich nicht dafür missbrauchen oder? Oder reicht ein einfacher BC548 oder ähnliches? Wie weit darf man eigentlich einen I/O-Port belasten? Habe im Datenblatt des ATmega8 irgendwas von 40mA gelesen. Ist der Wert korrekt? DANKE schon mal. (Eine Schaltungsskizze
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Quellenauswahl für Rauschgenerator
reichen. Für Z-Dioden An welchen Transistor hast du dabei gedacht? Standard-Transistoren (z.B. BC548) haben eine V_EB-Breakdown-Voltage von mindestens 6V (typ. oder max. Wert nicht spezifiziert!). So und so wirst du um das Ausmessen von Exemplaren nicht herumkommen. Ich habe für eine 1-500MHz-Rauschquelle
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MSP430F149 : Max. Belastung / AC128 Datenblatt ?
kannst direkt an die Ports also quasi nichts anschließen, sondern solltest IMMER über Treiber gehen (BC548 oder sowas reicht meist). Falls du weitere Fragen zum MSP430 hast: Auf meiner Website habe ich einige Tutorials. (http://www.mathar.com).
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ATTINY85 als DCF77-Empfänger
und habe sie über verschiedene Verfahren bestimmt. Die betrug 1260+-20 mit zweifelsfrei originalen BC547B-Typen. Dein Wert mit über 2660 scheint mir für einen BC547B etwas hoch. Für den ADC ist das natürlich sehr gut.
habe sie über verschiedene Verfahren bestimmt. Die >betrug 1260+-20 mit zweifelsfrei originalen BC547B-Typen. Dein Wert mit >über 2660 scheint mir für einen BC547B etwas hoch. Für den ADC ist das >natürlich sehr gut. Bei mir sind es BC548C. Die haben wohl eine etwas höhere Verstärkung. Ich
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ersatztransistor
Ja, nimm einfach einen Feld-Wald-Wiesen-Transistor, z.B. BC548 oder so, und baue die Widerstände einfach extern dazu. Ohne die Widerstände geht es nicht. Der Transistor selbst ist um die LED zu schalten aber trivial. Evtl. solltest Du einen Darlington-Transistor
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Atmega16 vergisst beim Schrittmotor den 3. Schritt (C)
den ATmega16 auf ein Steckboard gesteckt und mit stabilisierten 5V versorgt. PortB 0-3 werden über BC548 mit 2KOhm Basisvorwiderstand verstärkt und Schalten die - Anschlüsse des Motors. Den Common hab ich an + gelötet. Problem: Wenn ich jetzt das Programm übertrage und den Strom einschalte, Springt
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PlatinenLayout des Pollin Stromstoßschalters 810 101
1 kOhm R3,R5 = 10 kOhm R4 = 22 kOhm C1+C2 = 47 µF (ELKO) D1 - D3 = 1N 4936 Q1+Q2 = BC548 Ausserdem 1x Relais SANYOU SRB-S-112DM 1x LED 5mm 3x Anschlussklemmen Versorgungsspannung 12 V-/150 mA Aufbauanleitung unter www.pollin.de Best-Nr.810 101 (dort unter Download
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230V Verbraucher aus 5V Stromkreis mit Thyristor steuern
sind für das verwendete Signal zu träge. Ich habe nur ein paar Thyristoren (TYN612) und Transistoren (BC548C) gerade hier, ideal wäre natürlich so ein Optokoppler mit Trias wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC, aber wie gesagt, ich müsste dass mit den Thyristoren hinkriegen, was anderes
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Einschaltverzögerung Pumpenrelais mit NE555
nachgebaut (siehe Bild), mit einem Schwimmer mit Magnet und Reedkontakt + schaltendem Transistor (BC548) für die Masse der ganzen Schaltung. Pumpe wird per Relais geschaltet. Die Einschaltverzörgerung funktioniert aber nur, wenn der Kondensator entladen ist. Bei direkten (1-3 sek.) aufeinander folgenden
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schaltbarer Dämmerungsschalter / Grundlagefragen zu Dioden und Relais
und Sink unterschiedlich. Bei den Relais ist der Spulenwiderstand und die Spannung gegeben. Ein BC548 und ein Basiswiderstand mit 1k passt bei 5V sicher. Ein Relais bei 5V braucht mehr Strom als eines mit 12V.
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[Suche]Eagle Design
R3 and R4: Resistor 10k R5 and R6 and R7: Resistor 1k D1 and D2: Diode 1N4001 Q1 and Q2: Transistor BC548 D3 and D4: Red LED C1: Capacitor 220uF RL1: G5V-1 5DC Relay On, Soft_Off and Off switches: 6x6mm tactile switch (9.5mm button length) Header: 2 pin header USB1 : : USB Micro-B receptacle USB2 and
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avr led-matrix und probleme mit dem isp
leuchtet 160mA Die 16 LEDs einer Spalte ergeben wenn sie alle eingeschaltet leuchten 2.56A. Der BC548 schaltet keine 2.56A. Immerhin 96mA der 16 x 6mA. Dazu freut er sich über 10mA Basisstrom. Aus einem 595 kommen über 1k nur 5mA. Deine LED leuchten als ob man 750 uA (Mikroampere) Dauerstrom
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Multiplexing von Transistor-Reihenschaltung
: | R | 0 --------330R-----|< NPN BC548 (8 Spalten) |E GND [/code] Noch weniger Anschlüsse braucht man, wenn man die 8 Spaltentreiber durch Schwieberegister (mit Konstantstromquellen) ersetzt,
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Problem mit Circuitmaker 2000
sind da nur LT Bauelemente!!!! Transistoren hat der nur Generaltypen aber keine speziefischen wie BC548 oder so. Professioneller finde ich Switchercad gegenüber Circuitmaker 2000 überhaupt nicht. Na gut ich war je so dumm und hab das Raster bei CM 2000 von 5 auf 10 verstellt ,klar das das dann nicht
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Transistorberechnung richtig?
Verstärkungsfaktor von 350 bis 600 hat (man ließt überall was anderes und bei Reichelt gibts für den BC548C kein Datenblatt - also nehme ich das Geringste an). 40mA / 350 = 0,114mA. Also muss mindestens ein Basisstrom von 0,144mA fließen. Da die BE-Spannung 0,7V beträgt, müssen am Basiswiderstand 4,3V
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Digital-Servo Futaba S3151 am ATMega48
direkt mit dem µC verbinden oder muss ich einen Widerstand (4,7K; ähnlich wie bei der Ansteuerung eines BC548C) zwischenschalten? - Die "Low Fuse"-Einstellung ist standardmäßig auf "Divide clock by 8 internally" und "Int. RC Osc. 8MHz; Start-Up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 65 ms". Letztere habe ich
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Kurzer Code Attiny 13 wo ist der fehler?
nicht aufhört zu leuchten (alle anderen blinken wie sie sollen)? Schaltung: Pins schalten je eine BC548C base, der je eine led (rot, gelb, weiß, blau) treibt. [c] /*=================================================================================== Alle möglichen Portanschlüsse am ATtiny 13 :
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Wie simuliert man komplexe Schaltungen
hier aufschlagen mit Fragen wie "mein Oszillator schwingt in Spice gar nicht" oder "als ich mit dem BC548 325V und 5A schalten wollte, ist der in Rauch aufgegangen. In der Simulation funktioniert doch aber?"
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Spannungsabfall bei Strombegrenzung LED durch JFET
ausgespuckt in dem eine Konstantstromquelle mit nur 0,9V Drop beschrieben wird, bestehende aus: 1x BC548C 2x 1N4148 1x 10K 1x 47R (hiermit wird der Strom eingestellt) http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CEYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.elv-downloads.de%2Fservice%2Fmanuals%2FLK1%2F56398
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Netzteil 5V 1A - Ist die Schaltung funktionstüchtig?
+ BUZ). Bei ca. 1,5A geht der 7805 ohnehin in seine Strombegrenzung. Die Kombi aus den beiden BC548 wird vermutlich auch Eigenleben entwickeln, der Transistor mit der geringfügig geringeren Ube wird den Strom übernehmen und der andere entsprechend weniger leiten -> getrennte Basiswiderstände!
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Solid State Relais Schaltung klappt so nicht
---- | - } 12 Volt { 47k | } 0-10V { |----|< BC548 } { 22k | } +o------ |------------------o- Nochmal zu dem Problem. 1. Habe ich zwei LED's (zum testen) in Reihe funktioniert die Schaltung wie gewollt
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H-Brücke über Beckhoff Klemme ansteuern
Frage, welche Mosfets ich kaufen soll. N-Kanal - IRF 610 VIS; P-Kanal - IRF 9620; NPN-Transistor - BC 548B DIO Kann ich diese Bauteile nehmen? Waren einfach die günstigsten die ich bei Reichelt gefunden hab, die die 3A der Motoren aushalten sollten.
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Bleiakku klar transparent für die Schule
die Germanium oder Silizium enthalten sowie allen Elektronenröhren! Mit großer gnädiger Ausnahme für BC548 und AA116... Naturwissenschaftliches Wissen ist halt (aus Sicht der Politik) einfach nicht mehr gefragt. Naturgesetze kann man nicht vermurksen (Ähh Ändern), also warum sich damit überhaupt befassen
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Suche verständliche Website zum Thema Radioempfang
speziell diese Schaltung kann nur im µW Bereich Senden, da R3=100k den Strom auf <5µA begrenzt. Die BC548 weisen eine sehr hohe Verstärkung auf. Es kann also gut sein, daß es mit 2Meg noch funktioniert.
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R&S CMT 55 Funkmessplatz
stimmt. Im Handbuch sind dort 2 SOT72 Mosfets eingezeicnet, bei mir sind 2 drin, die sehen aus wie BC548 mit kleiner Kühlfahne. Das ist auch nicht das Problem, vom Treiber-IC kommen keine Impule zur Ansteuerung der Mosfets, demzufolge kann der Wandler auch nicht funktionen, es geht also gar nichts.
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DOGM128 und Atmega16 via STK500
Board hängen? Das Ding ist eigentlich nicht billig. Wenn doch mit Pegelwandlern, ich habe hier 7 stück BC548 liegen (NPN), gingen sie? Das Testprogram kommt eigentlich später, aber evtl frage ich jetzt. Das Testprogram ist eigentlich schon da, mit LunaAVR kommt eines genau für den LCD, allerdings gefällt
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Hilfe zu Optokoppler (6N137)
OpenCollector aus. Wenn ees am Ende ein NPN OC ist, dann ist das der, in meiner lustigen Skizze gezeigte, BC548. Da brauchst Du dann nix anderes mehr. Na - ich bin denn mal weg - mir etwas zu konfus, das ganze, Aussderdem scheint es ja jetzt irgendwie zu funktionieren. Nochmal: Dein Bord sieht "normal" HIGH-Pegel
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Raspberry-PI IR-LED Schaltung
des Raspberry PI. Dafür brauche ich eine Transistor-Schaldung. 18: Ich habe unter anderem einen BC547 den ich verwenden möchte. [code] 0V 0V 3.3V 3.3V | | | | | / | | /
| [/code] 19: Der Verstärkungsfaktor (DC Current Gain) des BC548 liegt bei Vce=5V und Ic=2mA zwischen 110 und 800. Änder sich der Faktor bei kleinerer Collector-Emitter-Spannung und um Faktor 10 größeren Collector-Strom großartig? 20: Der Transistor muss in der
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UKW-Sender , Mikro Problem
nachzubauen. Schaltbild im Anhang. Die Spannungswerte stimmen alle soweit überein. Ich habe anstatt BC548, BC547C Tranistoren genommen. Ich denke das ist auch okay. Ich habe den Sender in Betrieb genommen , ich finde auch die Frequenz im Radio. Ich höre aber nur ein "pusten" wenn ich ins Mikro kräftig
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Pegel bei Pollin DCF1 Modul
Hallo, vielen Dank nochmal für die Ideen. Der Pegelwandler funktioniert prima auf Basis 2er BC548C Transistoren, sogar besser als mit einem FET-Pegelwandler. Bei der bipolaren Variante treten weniger Peaks auf. Ich denke mal, dass der Transistor als Tiefpass wirkt und die ungewollten Ströme schnell
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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
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MOSFETs durchschalten: Treiber nötig?
-------|| | ||---+ 4,7k |/ | µC o--[===]---| BC548 | |\> | | | GND GND [/code] Bei der niedrigen Schaltfrequenz, um die es da geht, sollte es so einfach
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Gesucht: 7 Segement Anzeige, 4 Stellen, ca. 5cm
Zwei von diesen Modulen nebeneinander: https://shop.lcd-module.com/160x104-dog-graphicdisp-548.html da passen je zwei 42mm hohe Ziffern drauf, Ansteuerung per I2C ohne weitere Bauteile, Beleuchtung wahlweise rot oder augenfreundlicher orange oder weiß, wahlweise mit schwarzen Segmenten auf rotem
0x04,0x06,0x05, 0x04,0x06,0x05, 0xFE,0x06,0xFE, 0x04,0x06,0x05, 0xFE,0xFE,0x06} }; byte col,row,nb=0,bc=0; // general byte bb[8]; // byte buffer for reading from PROGMEM // ENDE LCD Displays
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OT: Transistorschaltung
jetzt will ich die Anoden mit meinem AVR über Transistoren schalten. genügt da pro Port (vom AVR) ein BC548 ? mit transistoren habe ich noch nie gearbeitet. Kann ich damit überhaupt genügend Strom "schalten" ? währen pro port dann ca. 30mA ! mfg Kay
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KiCad Pcbnew
Symbolfootprint „D3:/5CDDE649:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint „D1:/5CDDE548:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint „C5:/5CE09627:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint „D4:/5CDDE719:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint „C4:/5CD6BC5C:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint „C3:/5CD6BBE0:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint „D5:/5CDDE773:“. Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den
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Einsteiger-Frage
StepUp-Wandler, der mir ca. 18 Volt zur Verfügung stellt. Betriebsspannung 13 Volt. Mittel zweier BC548 in Emitterschaltung pro Brückenseite steuere ich das Ganze mit dem ATMega an. Einfache Zweipunktregelung. Vorher wollte ich mal die Minimaltemperatur checken. Bei 12 Grad habe ich den Versuch
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Simulation funktioniert mit allen Transistoren, außer denen, die ich möchte.
der Geschwindigkeit kritische Transistor ist Q3 - den könnte man ggf. durch eine Kaskode (etwa ein BC548 dazu) ersetzen. Bis auf Q2 und Q8 braucht man auch nicht viel Leistung. Da gibt es für die kleinen Transistoren dann auch schnellere Hochspannungsfeste Alternativen. Ein Beispiel wären etwa ein BF421
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Leuchte zur Kontrolle ob Kiste geöffnet wurde
würde. Also da kannst du einen (fast) beliebigen Kleinsignaltransistor nehmen. Beispielsweise den BC548. R3 und R4 können so in der Größenordnung 33..47kOhm sein. R1 und R2 machst du 1..2kOhm groß. Zusätzlich schaltest du in Reihe mit R2 deine LED. Die wird dann nur wenige mA ziehen (Strom wird durch
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Anrückmelder Schaltung
die Dauer von 5s bis 300s einstellbar. Meine Planung sieht vor diesen Pegel über einen Transistor BC548 auf eine TTL Logik mit 5V Betriebspannung zu schalten. Hätte aber auch kein Problem mit einer andern Lösung. Einer der Sensoren meldet wenn sich ein Fahrzeug von links nähert. Dies löst den Melder
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Zeilentrafoansteuerung mit Audiomodulation (NE555)
Dann wird eine einfache NF Verstärkerschaltung in Emitterschaltung aufgebaut. Zum Beispiel ein BC547 oder 548 mit einem 330k zwischen Basis und Kollektor - und - einem 3,3k von Kollektor auf Plus. Der Kollektor dieses T´s wird dann über 100nF mit Pin 5 Verbunden. An Basis des Transistors wird
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H-Brücke Fets werden heiß
mach mal R4,5,6 und 7 testhalberweise auf 100Ohm. Ob die BC548 das noch können, weiss ich jetzt nicht. bzw ersetze die Widerstände durch ein Dioden-Transistorkombination oder verwende IR2184 (gibt es auch als DIL8 bei Reichelt - funktioniert astrein!! kannst
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Fermax CityMax Gegensprechanlage Rufton Erkennung an Funk Tür Gong
F3 | | o------+---------+----o G(Gong) - D ... BAV 21 C ... 100nF R ... 1k T ... BC548B Zwischen G+ & G- liegen max. 2,8V und im Schaltfall fließen ca 0.3µA. R hätte eventuell etwas mehr sein können, aber 100k waren dann doch zu viel. Der Gong hat nicht mehr ausgelöst. Leider
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Günstiger Spannungsregler als Motortreiber
Schaltung grundsätzlich funktioniert, habe ich die Wiederstände richtig geschätzt? 4. Den Transistor BC548C habe ich zuhause liegen, und den IRF5305 habe ich aus der Übersichtseite [[MOSFET-Übersicht]] ausgesucht, als einer der günstigsten im TO220 Gehäuse. Sind andere eventuell passender für diese Anwendung
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Thermomix Rezeptchips
3485 e04d 04b3 3211 5001720 a5d2 1428 b3bf 5f88 45c0 5e17 165c 8ce8 5001730 f8a0 e9f3 712b 379e 8bc2 2027 d68d 1ce1 5001740 9f55 d39c bc71 6334 8e23 87f3 7baf e70d 5001750 57c3 e833 6c3b 7293 138c ec74 5b5d fa73 5001760 9b0a e950 3eb6 74bc 1424 b5ea da1b 0ac7 5001770 9186 3da5 1b55 c952 248c e936
recipes.img erfolgreich geöffnet!\r\n"); // Anzahl 2048 Bit Blöcke: 1966080 for (bc=0; bc<66080; bc++){ // einen Block einlesen // printf("lese Block %d\r\n",bc); for (cnt=0; cnt<2048; cnt++){ buf[cnt] = fgetc(datei);
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Weihnachts-Blinklicht - AVR
dann gemeinsam zum Transistor. - Der Basiswiderstand R2 muss kleiner für sein (330 - 1k) damit der BC548 gut durchschaltet. - Für die Eingänge der Taster S1 -S5 müssen Pullup-Widerstände eingebaut oder im ATmega eingschalten werden. - Der 7805L ist zu klein. Vorallem weil auch noch das Realais