Spannung auf ca. 0V zusammen. Hilfsspannung an L des Top247 ist vorhanden. C11 und C10 am Optokoppler PC817 sind auch OK. Dort steht eine Spannung von ca. 10V. Brück ich Emitter und Collektor des Optokopplers entsteht auf der Niederspannungsseite eine Spannung die sich etwas belasten lässt jedoch auch nicht
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
dann würde ich auf 2 bc817 in einem gehäuse tippen.
Beitrag #1742937: > Nur dass es sowas meinen Recherchen nach eben nicht gibt, während > man einen BC847BS sehr wohl kaufen kann. Doch, gibt es! Da passt auch die Bezeichnung "X17" genau, weil BC817 von NXP: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817DS.pdf Martin schrieb im Beitrag #1742957
1 +C24 LT1610 R 2 G G 2 n 2 n 22u 3 D C 1 C 1 D 3 N N + U5 G 1 6 G C GND 7 C V CS I D T1 + 12 D A BC817-40SMD 4 R24 SDA 13 SDA/SDI/SDO V D SCL 14 SCL/SPC D R25 7 0 4 IADDR0 MMA7455LONG R26 L4 C 1 X8 SJ1 PWM_SPK/1.5C + 3 INT 8 INT1/DRDY N N C C C 100 Q2 5 LQH3C 47µ SP1 4 9 INT2 G G N N N BC807-40SMD
Die Verstärkerschaltung soll möglichst platzsparend bleiben... Sebastian PS: Verbaut sind BC807 und BC817, habe vergessen das im Schaltplan anzupassen.
Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 100 x BC817-40 SOT23 NPN Transistor 100 x BC858 SOT23 PNP Transistor 100 x BCX54-16 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BCX56-10 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High
Mosfetansteuerung vorhanden! Hmm, das sind schonmal gute Vorraussetzungen. Laut [[Optokoppler]] sollte ein PC817 oder 6N135 oder ähnlicher Std-typ von der Geschwindigkeit völlig reichen. Dahinter dann Pullup und z.B. ICL7667 als Treiber: [[MOSFET-Übersicht#Mosfet-Treiber]] (Mein Gott, was ist der ICL7667
www.mikrocontroller.net/topic/100699 nur , dass dort die treiberstufe mit der schaltspannung verbunden ist. 500v auf bc547 und gate mögen die warscheinlich nicht so gern. also treiberstufe an 12v anschließen! trafos mögen gehen aber induktivität+ hohe frequenz = verkorkstekurvenform= hohe schaltverluste. Philipp
Bauform SMBisl http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/S/T/P/S/STPS340U.shtml E[50]NPN BC Transistor BC817 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/8/1/BC817-25LT1.shtml F[50]NPN High voltage Trasistor FMMT497 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/M/M/T/FMMT497
Grün 1206 smd C[200]High Speed Doppeldiode BAS28 D[150]Diode stps340u Bauform SMBisl E[300]NPN BC Transistor BC817 F[400]NPN High voltage Trasistor FMMT497 H[200]Coil 0,47uH Doppelspule/Übertrager CTX0.47-2 J[500]Low-Voltage Analog Switches isl43143irz-t Gehäuse GQF! I[50]Dual Micropower High
Kollektor 3 ********* * * ********* 1 2 Auffällig ist, das der Kollektor des BC807 mit der BAsis des BC817 verbunden ist und das entspricht nicht dem Schaltbild. Außerdem sind die Pins 2 und 3 anscheinend vertauscht. Da musste noch mal die Datenblätter heranziehen und die Footprints
2,2V haben? Sicher, dass der verwendete Transistor das schafft? Welchen verwendest du überhaupt? BC337, gibts den in SMD? Der heißt doch dann BC817 als NPN bzw. BC807 in PNP? Kann es sein, dass du nur nen popeligen BC847 benutzst?
ein BC 817 bzw. ein BC 817 W. ich benutze soweit ich weiß den BC 817. Aufm Steckbrett wars natürlich der BC337
a Item List in English because when i saw the shoplist www.reichelt.de.pdf it is stated that KB 817 OPTOKOPPLER which is 4 leg but in the guide they say CNY17III which is 6 leg... Why am i keeping pressure on this because i need a PC ON / OFF system working properly.. I have Igor plug but i want a
Ich glaube, dass am Mainboard beim PowerOn 5V durchgeschaltet werden. Die 5V müssen an Pin 4 des KB817 liegen. Der Pin3 ist dann der geschaltete Ausgang des Optokopplers.
> o.O Da ist die Einheit abhanden gekommen, 200mA warens.. Das hoert sich schon anders an. BC337 waeren deine Freunde. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf
ich gegenüber einem festgelegten Potential schalten kann. Links davon ist ein Treiber bestehend aus BC807, BC817. Davor geschaltet noch ein Pegelwandler mit pullup und npn Transistor. Der untere mosfet wird über die 5V des µC direkt geschaltet. Ich werde die Schaltung noch simulieren, sehe bis jetzt
DZM heisst vermutlich Drehzahlmesser. Die 5V6 Z-Diode an der Basis des BC847 nützt wenig, wenn an der Basis schon 5V anliegen ist der BC548 eh kaputt. 47k PullUp und 1k "Angstwiderstand" sind auch eher Murks. Ich vermisse auch jegliche Abhaltung von hochfrequenten Störimpulsen
wohl an JP5 und JP6, das kommt mir falsch vor, die Anoden gehen an Pin 1 und 2 und 5 und 6, aber die BC807 an 5 und 6 und 7 und 8. Mann ist das ein Leitungsverhau, da bekommt man ja Augenkrebs. Sieht's bei dir auf dem Schreibtisch genau so aus ? (ich befürchte es...) Die BC807/817 sind keine Darlingtons
2 Ampere einstellbar machen. Desweiteren werden die Transistoren durch modernere Typen ersetzt (BC337 und BC327) und statt zwei einzelne Längstransistoren wird ein kompakter Darlington ähnlich BD643 eingesetzt. Das ist nur ein Vorschlag, bitte nicht schimpfen (Immerhin konstruktiver als sich
Einzelne Teile zum Zusammenschalten? 11. Thermische Überwachung des NT und der Last? 12. n.n. 2bc
der Auswahl der Transistoren schon kapiert :)). Der BC817 wäre entsprechend das SMD-Pendant zum BC337. Der BC337/BC817 unterscheidet sich vom BC338/BC818 ausschließlich durch die Spannungsfestigkeit (45V beim BC817 und 25V beim BC818). Bei 5V Versor-
von dir gefundene BC818, der ein BC338 im SMD- Gehäuse ist (du hast also das mit der Auswahl der Transistoren schon kapiert :)). Der BC817 wäre entsprechend das SMD-Pendant zum BC337. Der BC337/BC817 unterscheidet sich
VCBO collector-base voltage open emitter BC546 − 80 V BC547 − 50 V VCEO collector-emitter voltage open base BC546 − 65 V BC547 − 45 V VEBO emitter-base voltage open collector BC546 − 6 V BC547 − 6 V I collector current (DC) − 100 mA C CM peak
Q 2orm a voltage-dif- ference amplifier. The control-transistor cur- R4 rent after feedback is 100 BC817 BC817 BC817 BC817 BC817 1.2V/R 3 and the LEDs Q3 Q7 Q4 Q5 Q6 have a similar current. GND Because of the pulsed operation—say, 25% dutyat3Hz—thetran- Figure 1 A pulsed-current mirror comprising transistors4Q
Google mal nach: BC337 spice-model http://www.electronicspoint.com/model-bc337-transistor-t25207.html http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=BC817_BC817W_BC337_5]|pp=[t=pip,i=BC817_BC817W_BC337_5] http://homepages.which.net
Lothar Miller schrieb: > Google mal nach: BC337 spice-model > http://www.electronicspoint.com/model-bc337-transistor-t25207.html > http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=BC817_BC817W_BC337_5]|pp=[t=pip,i=BC817_BC817W_BC337_5] > http://homepages.which.net
DDA +5 V DATA 3 11 13 10 IN 1 k 150 RX IN 10 nF k DATA OUT 14 MICRO- 2 10 nF CONTROLLER TDA5051A TX BC547B CLK OUT 10 OUT 4 PD 33 15 1 k k 7 8 5 9 12 OSC1 OSC2 DGND APGND AGND 2.2 M XTAL 7.3728 MHz SA5.0A 27 pF 27 pF MGK843 cr= 115.2 kHz for a XTAL = 7.3728 MHz standard crystal. Fig.22 Application diagram
Transistor "über" der Last. Also genau so, wie man es normalerweise nicht machen soll. Bei dir den BC328 aus dem ersten Posting durch den BC302 ersetzen. Der Basisstrom fließt dabei über die Last ab. Probier's aus. Ich bekomme mit BC817 / BC807 bis 250kHz noch schöne Flanken.
anliegen. Den Transistor werde ich auch tauschen wegen dem Spannungsabfall, der mir hinten fehlt. BC817/40 habe ich noch da, muß aber erst die Verlustleistung checken. > > >>3. ISt diese Schaltung so realisierbar? Ein LM324 als OP und evt. ein >>BD679A als Transistor? > > LM324 und BD679 sollten
IE. >Den Transistor werde ich auch tauschen wegen dem Spannungsabfall, der >mir hinten fehlt. BC817/40 habe ich noch da, muß aber erst die >Verlustleistung checken. > BC817 haelt die Verlustleistung nicht aus.
N 927BC N n01 G n01 G D D V 917BC G 827BC G 4 2 6 / D 3 1 n74 D n01 D 4 1 7 7 G 1 1 817BC N 727BC N P C 4 D V P P n01 D G n01 D G K S N 7 / 717BC N 627BC N C 4 6 V G 7 7 3 n74 G n01 G 3 5 8 R 7 T C 4 V 617BC
SMD 1,90€ 2 x LD271 -,50€ 1 x BC817 -,04€ 1 x 240R Basis Vor-R 1206 -,10€ 1 x Lithium Fotobatterie, 3 V, 15,6 x 27 mm 1,95€ ---------------------------------------
wird als Schalter verwendet der die VCC auf ~7,5V zieht. VCC ist so 24V Nun meine Frage, der BC817 verträgt zwar einen IC 1,5 A, aber normalerweise sollte ich ja einen RC als Schutz für den Transistor nehmen. Oder wird in diesem Fall der IC durch den Widerstand der Z-Diode begrenzt ? ebc
LM ist als Stromquelle geschaltet. Die Z-Dioden sorgen für eine Begrenzung bei ca. 21V. Wenn der BC schaltet fließt max. der Strom der Stromquelle also ca. 50mA. Der Pegel auf der +Versorgung wird auf 7,5V gezogen. Ist der BC gesperrt geht der Pegel auf die ca. 21V aus der Versorgung. Der Hub ist dann
100n 8 (ADC8/XTAL2)PB5 JP1 9 (ADC9/INT0/T0)PB6 1 2 10 (ADC10/RESET)PB7 3 4 5 6 IC3 V V 1 0 5 5 R 1 BC817-25SMD GND 3 p 2 C 2 N O A 5 0 6 0 C1 C2 k C4 R 1 2 RFM12 R 1 R 1 R 1 1 C 22p 22p 220p D1 S 3 4 INT/VDI INT/VDI RES RES C IRQ IRQ CLK FSK/DATA/FFS C5 BAS32 C6 SEL FSK/DATA/FFS DCLK/CFIL/FFIT 3 7 4