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verstärkerschaltung
470nF C2,C5 = 100uF/25V C3,C4 = 470uF/25V C6 = 47pF C7 = 10nF C9 = 100nF Q1 = BC547B Q2 = BC557B Q3 = TIP42A Q4 = TIP41A
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Probleme mit Konstantstromquelle (Eigene Schaltung)
Transistor, Diode und OPV sind keine konkreten Typen. Was > habt ihr denn real verwendet? PNP ist ein BC557 Die Zener ist eine MTZJ2V0SB R0G - sollte 2V, gemessen mit 2,2V OP ist ein AD820 AN - ist Rail-to-Rail, single supply +3V bis +36V P-MOS ist ein IRF9530 - Vgsth -2V bis -4V * *Hier vermute ich
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Metabo Ladegerät C60. Brauche Hilfe bei der Reparatur
ohne weitere Zeichen und diese Zeichen sind Aufgestempelt. Bei einer gegurteten reihe von ca. 50 BC557B hatte jeder diesen " Schönheitsfehler ". Somit denke ich die Testung auf LED ein / aus erstmal ausreichend Aussagekräftig ist. Bernd_Stein
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Anfänger Austattung
mal nichts verkehrt. Transistoren ... wirst du am Anfang nicht viele brauchen. Ein paar BC547 + BC557 reichen für den Anfang. Da kann man dann auch schon mal ein Relais damit schalten. Über eine 7-Segment Anzeige kann man nachdenken. Hat man ein LCD, so ist sie eher überflüssig. Ein LCD ist universeller
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Auswahlhilfe Starterkit
Alternativen? Diverse Leds mit 5mm und 10mm 10x BC 547A :: Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W 10x BC 557A :: Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 3x LM 324 DIL :: Op-amp, DIL-14 2x TS 555 DIP :: Timer, DIP-8 2x µA 7805 :: Spannungsregler 1A positiv, TO-220 2x T 373 :: Schiebeschalter-Miniatur,
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
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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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Universalbauteilen ja auch gerne mit dem, was man zuerst in den Fingern hatte - das war bei mir das BC547/BC557-Päärchen, mit Basis in der Mitte. Das 2SC945/2SA733-Päärchen mit Kollektor in der Mitte kam erst später, weil ich diese in großen Mengen kostenlos z.B. von alten Netzteilen ausschlachten konnte und
Universalbauteilen ja auch gerne mit dem, was man zuerst in den > Fingern hatte - das war bei mir das BC547/BC557-Päärchen, mit Basis in > der Mitte. Das 2SC945/2SA733-Päärchen mit Kollektor in der Mitte kam > erst später, weil ich diese in großen Mengen kostenlos z.B. von alten > Netzteilen ausschlachten konnte
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Schalter LED die 2 Volt benötigt, mit variabler DC zwischen 5 und 25 Volt versorgen
mit 4 Bauteilen, in dem man das im BCR402 enthaltene aus 2 Transistoren (NPN wie BC547 oder PNP wie BC557) und 2 Widerständen (39 bis 68 Ohm und 4k7 bis 22k) nachbaut. Schwierig mag lediglich sein, sich 1 aus den vielen einfachen möglichen Lösungen auszusuchen.
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Projekt Schaltplan ohne IC's mit Summer und LED
Summer frisst weitere 40mA, PNP schaltet 50mA, dafür reichen 93uA Basisstrom nicht aus, daher 2 BC557 PNP als Darlington hintereinander.
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µC Lab Power Supply
N'Abend, habe euch mal meinen Schaltplan beigefügt. T1: BC557 T2: parallele BD244 o.Ä. T3: BD139 OP's: TL072 Jetzt bringt sich da aber noch eine andere Frage auf, ich habe den Shunt vor den T2 um bei hohen Strom Uce zu senken. Dann kam mir aber die Idee
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Simples Audion
benötigt: 1 Drehkondensator mit 300 ... 500pF 1 Potentiometer ca. 10k 1 PNP-Transitor, z.B. ein BC557, zur Not gehts aber auch mit NPN. Der Rest sollte sich in der Bastelkiste finden. Ebenfalls "Frohe Weihnachten"
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
12x12x7.3mm DE * Transistoren / MOSFET 10x 2N7000 34x BC337-40 NPN 10x BC327-25 PNP 10x BC557 30x CPTN2222A 10x BC337-25 * Dioden 315x 1N4148 (Gee-Diode) 30x 1N4004 (Schotky) 15x SR5100 5x SS110 SMD Diode * Induktivitäten 5x 4,7 µH 5x 470 µH 3x 4,7 µH (stehend) 5x 470 µH
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Rauschen Mikrofonverstärker
übrigen sind die Rauschpegel solcher Kapseln derartig hoch, dass es völlig unerheblich ist, ob nun ein BC557A oder BC559C oder ä. eingesetzt wird. Im Gegenteil, ein LM358 tut es an dieser Stelle auch.
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Frage zu KSQ
genau 100mA sein. [pre] +5V LED | +-|<|-+ | rot | | 10Ohm | |E +----|< BC557 | | o 100mA \ o | R | GND [/pre]
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[V] Halbleiter und ICs (aufgelistet, einzel verpackt)
Transistor NPN TO-92 65V 0,1A 0,5W (0,12€) 2x BC547B Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W (0,08€) 4x BC557B Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W (0,16€) 6x BC558B Transistor PNP TO-92 30V 0,1A 0,5W (0,24€) 1x BD139 Transistor NPN TO-126 80V 1,5A 8W (0,20€) 1x BD239B Transistor
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berührungslos Bleigel Akku laden
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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Transistortester mit AVR Gesperrt
erhellenden Licht an der LED oder am Display. Ja - und der "ohh-je"-Teil: ich hatte statt der BC557 und BC547 ein paar vorhandene (neue) BC337 und BC327 genommen. *gggg* - stimmt - den "BC557", bei mir also ein BC327, hatte ich zuerst "andersrum" drin, bis ich den Pfeil genauer angesehen hatte.
at the moment.. Everytime I press the switch only about 1.6VDC present at the COLLECTOR of T3 (BC557). Did I missd something? TIA
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AT89S52 programmieren klappt nicht
meintest du dass ich zuerst meine Invertierschaltung habe und zusätzlich deine PNP? Ich hoffe mein BC557C ist der richtige. Laut Datasheet ist es ein ganz gewöhnlicher PNP Transistor. Die Flash-Ergebnisse sind mit und ohne Umkehrens des Reset-Signals immer die gleichen. Bei jeden 17. Versuch gehts dann
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diskreter Spannungsregler für späterenImpulsgeber (Signal vom µC) mit einstellbarer Ausgangsspannung
verbessern sich die Regeleigenschaften. Jetzt sitzt im Ausgang eine Darlingtonstufe aus Q3 und Q4. Der BC557B hat eine Verstärkung von mindestens 220. Die Verstärkungsfaktoren multiplizieren sich, V = Vq3 x Vq4 = 63 x 220 = 13860. Die Schaltung aus R7 und Q5 begrenzt den Kurzschlußstrom auf ca. 160mA.
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Erfahrungen mit CSD
verunsichert. Kurz darauf war dann auch etwas da. Allerdings haben sogar so Wald-und-Wiesen Teile wie BC557 und Streifenrasterplatinen gefehlt. Da auf der beigelegten Rechnung aber eine Nachlieferung für KW25 angekündigt wurde (zu diesem Zeitpunkt zwei Wochen später), habe ich mir nichts dabei gedacht. Als
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PWM-IC gesucht: Betrieb für Mosfet (etwa 8A)
Gate-Widerstand. Zusätzlich (damit der FET auch schnell wieder sperrt) kommt ein PNP-Transistor (BC557) zum Einsatz. Emitter an den Gate-Widerstand, Kollektor auf Masse und die Basis an die Diode bzw. den TL494. Damit dieser Transistor auch öffnen kann, muß noch ein Widerstand von seiner Basis zur Masse
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Microcontroller fuer Einsteiger?
15pF -> 100n sind Abblockkondensatoren 6.Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N4001 7.Transistoren: BC547, BC557 8.Operationsverstärker ("OpAmp"): LM324 9.LEDs -> nimm LowCurrent Typen -> wenig Stromverbrauch und Hell genug um was Blinken zu lassen 10: Spannungsregler 7805, LM317 und ggf noch 3,3V Typ -> davon
15pF -> 100n sind Abblockkondensatoren > 6.Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N4001 > 7.Transistoren: BC547, BC557 > 8.Operationsverstärker ("OpAmp"): LM324 > 9.LEDs -> nimm LowCurrent Typen -> wenig Stromverbrauch und Hell genug > um was Blinken zu lassen > 10: Spannungsregler 7805, LM317 und ggf noch 3,3V
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Selbstleitender Transistor gesucht oder alternative Lösung für einen Öffner.
die obersten in der Auswahl von LTSpice :-). Hat demnach nichts zu sagen und wird auch mit BC547/BC557 gehen. - In deinen Schaltungsvorschlägen sind manche Rs (Basiswiderstände/Kollektorwiderstände) meiner Ansicht nach etwas klein gewählt. Selbst mein R4, R5 und R7 dürfen noch größer sein.
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LM3909
Siliziumtypen mit einer Stromverstärkung von mindestens 100 sind OK. Heutzutage könnte man BC547 (BC847) und BC557 (BC857) verwenden. V3: Dieser Transistor sollte eine große Stromverstärkung (ca. 300) haben und auch bei dem relativ großen Impulsstrom von ca. 100mA noch eine geringe Sättigungsspannung aufweisen.
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sehr viele Bauteile zu verkaufen.
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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Microkontroller Starterkit
Lichtexperimente die Fotodioden nicht vergessen! ;-) Als Universaltransistoren eignen sich BC547B (NPN) und BC557B (PNP), also TUN und TUP. Ein paar Trimmer wären sicher auch nicht verkehrt, 1K, 10K und 100K z.B.
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
neu entworfen, daher sind beide nicht 100%ig kompatibel. > Muß es ein BC327 sein? Ich hätte nen BC557 oder BSS84P hier. Ich sag mal ja. Es kann mit einem BC557 funktionieren, aber der dürfte am Rande der Specs betrieben werden. Der BSS84 ist viel zu hochohmig. > In welchem Bereich kann die Spule
320x240 Version auf. Allerdings ohne die 4bit Unterteilung. > Ich sag mal ja. Es kann mit einem BC557 funktionieren, aber der dürfte > am Rande der Specs betrieben werden. Der BSS84 ist viel zu hochohmig. Okay dann muß ich mal sehen wo ich einen herbekomme. > Sollten eigentliche alle gehen (eventuell
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LED-Uhr mit Attiny26
Multiplexing mit PNP/NPN hab ich noch. Die IV-18 Schaltung schaltet die -21V für Gitter/Segmente mit BC557 (PNP). Wenn ich NPN Transistorrays (wie UDN6118) nehmen will, müsste ich dann zwingend die Signale in Software invertieren, oder geht das auch anders (Anoden/ Gitter umpolen?) bzw. gibts für den Fall
Multiplexing mit PNP/NPN hab ich noch. > Die IV-18 Schaltung schaltet die -21V für Gitter/Segmente mit BC557 > (PNP). Nicht *minus* 21V. Plus 21V. Den Anhang im komischen Maker-Forum kann ich nicht sehen. Aber wenn überhaupt, dann liegt die Glühkathode auf -21V und die Gitter/Anoden werden von den Transistoren
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Anfänger Warenkorb bitte überprüfen! :)
falls du daran interessiert bist damit herum zu experimentieren. Meine Standardtypen sind BC547 und BC557 (bis ca. 100mA glaub ich) ODER BC337 und BC327 (glaub 300mA). (Für den Anfang brauchst du nur eines der beiden Pärchen) 8) Den D-Sub Stecker brauchst du nicht. Für eine RS232-Kommunikation reicht
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Hochspannungserzeugung Geigerzähler aus 3V
ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit weitgehend so dimensioniert, wie in deinem letzten Bild. Der BC557 misst den Drosselstrom, und zwar sowohl in der Auflade- wie auch in der Entladephase der Drossel und schaltet den TLC555 und den Schalttransistor bei Überstrom ab und bei Unterstrom ein. Zwischen beiden
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
www.mikrocontroller.net/topic/171855#1659921 ...hat sich ein grober Fehler eingeschlichen: Der T2 BC557 muß mit dem Collektor an -10V (12V) statt an den 33 Ohm Widerstand !!! Er muss quasi nur umgedreht werden, dann ist alles wieder hübsch. Er wird nicht zerstört und die Schaltung nimmt auch keinen
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
UJT ( Unijunktion Transistor ) und auch die anderen Bauteile nicht im Orginal. Mein Nachbau mit BC557 und BF245A funktioniert irgendwie nicht. Der Schaltausgang dürfte ja über den 27 Ohm Widerstand sein oder ? Kann ich den auch am Source von Q2 mit dem Oszilloskop abgreifen oder ist das Oszi zu