OK, genug der werbung. Ich weiß, das entspricht nicht den Marktregeln und bitte um Nachsicht - 23€ inkl. Versand für die aufgeführten Innereien wären OK. (ich finde diese Zahl schön ;) Rückwand fand ich schon und falls ich die Vorwand mit Skalendruck auch noch finde, gegen 3€ Aufschlag dazu.
? 2.Wenn Du schon Sockel eingebaut hast, dann stecke doch mal NUR zum Test einen Si-pnp Typen wie BC179 hinein, um Erfahrungen zu sammeln ohne Schaltungsanpassung.
217.24.235.157] 9 218 ms 16 ms 16 ms msft-decix-01-fra.ntwk.msn.net [80.81.194.52] 10 23 ms 16 ms 612 ms ae31-0.icr01.fra23.ntwk.msn.net [104.44.42.76] 11 186 ms 25 ms 26 ms be-100-0.ibr01.fra23.ntwk.msn.net [104.44.20.186] 12 208 ms 255 ms 327 ms be-2-0.ibr04.bl7
sipdir.online.lync.com [52.112.193.13] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 52.112.193.13: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=241 Antwort von 52.112.193.13: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=241 Antwort von 52.112.193.13: Bytes=32 Zeit=215ms TTL=241 Antwort von 52.112.193.13: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=241 ping sip.ewr.de
Ingo Less schrieb im Beitrag #7190042: > Ich würde sagen es ist ein BC847B Genauer: BC847B von Nexperia. Den gibts allerdings in verschiedene Baugrößen, hier wohl SOT-23.
Temperatur und Strom und vorheriger Benutzung abhängig verschieden. NiMH Akkus haben chemisch immer 1.23V (temperaturabhängig) daher ist über die Spannung nicht der Ladezustand (abseits von leer und nicht-leer) erkennbar. Auch an 1.3V kann ein NiMH auf Dauer überladen und damit seine Kapazität geschädigt
ein richtiges NiMh-Ladegerät, das per externes Netzteil gespeist wird. Beispielsweise ein Technoline BC450, das 12V braucht. Dazu einen kleinen 12V-Akku und ein passendes Solarmodul. Damit kannst du deine NiMh Akkus zu jeder Zeit und an jedem Ort perfekt laden.
Off 135 µA BYPASS Pin VBP(SHUNT) IBP 3 mA 5.7 6 6.3 V Shunt Voltage REFERENCE Pin Voltage VR 1.18 1.23 1.28 V HVDCP Functions Data Detect Voltage V 0.25 0.325 0.4 V DAT(REF) Output Voltage V 1.8 2 2.2 V Selection Reference SEL(REF) 12 V / 20 V Output VINH VBP0.6 V Inhibit Threshold Data Lines T VOUT≥ 0.8 V 10 20 ms Short-Circuit Delay DAT(SHORT) See Figure 5 D+ High Glitch T GLITCH(BC) 1000 1250 1500 ms Filter Time DONE Output Voltage TGLITCH(V) 20 40 60 ms Glitch Filter Time CHANGE D- Pull-Down R DM(DWN) 14.25 19.53 24.5 kΩ Resistance Switch N1 R I = 200 µA 300 Ω On-Resistance DS
data verified. Compressed 606976 bytes to 385317... Writing at 0x00010000... (4 %) Writing at 0x0001bc0a... (8 %) Writing at 0x00026f50... (12 %) Writing at 0x0002c757... (16 %) Writing at 0x000320ab... (20 %) Writing at 0x00037e39... (25 %) Writing at 0x0003d76e... (29 %) Writing at 0x00043226... (33
vermuten. Das Sot23 war der den defekten Kapazitoren nächstgelegene Spannungswandler (?) > Du willst an einem hochkomplexen Gerät etwas reparieren, aber kennst > nichtmal die Grund-Grund-Grundlagen. Meine PC-Kenntnisse
YT-Alternativen-Repair-Gemeinde gerne verwendet.... z.B. https://www.youtube.com/watch?v=01kiy3qtBc0 Kurz: "wir skillen die Ampere soweit hoch, bis es irgendwo warm wird"
Momentan ist von daher mein Bastelcontroller für "Kleinstprojekte" ein STM8S103, der noch für "gute" 9,23€ für 10 Stck. zu haben ist (auch wenn ich vor der Pandemie 10 Stck. für ca. 2,70€ bekommen habe): https://www.ebay.de/itm/234592825422?hash=item369ed2704e:g:R1IAAOSwRQpirN9R&amdata=enc%3AAQAHAAAAoMjLYZ5fe0gyz1CRsmPD3qSANlrshK8pTGrz9ee
2FOvTcH4Lb8eEYA04kjXMYYfz9U9ekv7bod1O0YIZcJg4qS4ttt7Rm%2FKDukLQpjsHndl1qancClgFte96Vy5YEu9tFGvPZ9O%2Bc0%2BcpJobgORUVOpSERuugCRJ9xFKgfB7Gs%3D%7Ctkp%3ABk9SR4Km4ZPZYA Allerdings muß ich sagen, dass auch der PFS in seinen Chipabmessungen (in der 16 pol. Variante) für viele Dinge besser geeignet war/ist
▯▯ ▯! ▯ I 3 X 1195 X 75M Z 511 Z 612 X 1100 Series X 1196 Z 13 Z 512 Z 614 X 1110 X 1200 Series Z 23 Z 514 Z 615 X 1130 X 1250 Z 23 E Z 515 Z 617 X 1140 X 1270 Z 24 Z 516 Z 640 X 1150 X 1290 Z 25 Z 517 Z 645 X 1155 X 2225 Z 25L Z 520 Z 717 X 1160 X 2230 Z 33 Z 601 Z 817 X 1170 X 2250 Z 34 Z 602 Z 819
normale" CAT7 UC900 für 0,86€ bei 100 Metern: http://www.reichelt.de/Verlegekabel-Netzwerkkabel/4X2-AWG23-100D/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=81956&GROUPID=5851&artnr=4X2+AWG23-100D und das Multimedia-Kabel UC1500 für 1,16€ bei 100 Metern: http://www.reichelt.de/Verlegekabel-Netzwerkkabel/4X2-AWG23-100MM/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=81959&GROUPID=5851&artnr=4X2+AWG23-100MM Beim Multimedia-Kabel steht was von Breitband-Video. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Würdet Ihr auf den Hersteller des Kabels Wert legen oder kann man auch preiswertere Kabel verwenden
1 1 BF470 BF470 0 3 + - G G G G - S S S S S 11 2 3 MASSE J1 J7 C3 K K C4 C16 R 7 R R R J5MM -15V 4k23 2 1 22pF 400V R 0 R 0 R 0 R 0 1 2 47pF 400V 47pF 400V 1 1 1 1 +60VCC t R61 LED2 2 a -15 K 6 / ! +15V R36 R 2 Flammschutz 4k23 LED1 1 470R D4 +15V R64 1N4148 +15V 3 2 C30 10R T1 R 8 1n B 8 C14 R41 BD139
ist der Abstand zur nächsten Platine evtl sehr gering, und dann droht ein Kurzschluss, weil beim BC107 der Kollektor am Gehäuse liegt. In diesem Fall nimm lieber den BC847A.
vorgesehen ist (3 Lötaugen pro Transistor), würde auch ich > auf jeden Fall solche nehmen. z. B. BC547, BC557 oder ähnlich.
55 33 3D E4 39 E4 3F D2 0F D2 0F D2 0F D2 0F 68 55 41 4F 9C 24 AF 8D 50 32 55 FC F2 2B F6 2B F5 23 40 9D A7 75 0E D3 0E EF 55 F8 F6 25 9D 13 CE 13 CA 55 B0 BE 67 BA 67 BC 51 8C 51 8C 51 8C 51 8C 67 55 27 29 FA 42 C9 EB 36 72 55 BC B2 6B B6 6B BD 60 BD 60 BD 60 BD 5B BF 6D 55 34 3A E9 51
67 55 FD F3 20 98 13 34 E9 CC 55 4A 44 9D 40 9D 4E 93 4E 93 4E 93 4E 93 4E 4F 55 CD C3 10 A8 23 01 DC 23 55 FA F4 2D F0 2D F6 1B C6 1B C6 1B C6 1B C6 6B 55 BE B0 63 DB 50 72 AF 93 55 DE D0 09 D4 09 D8 05 DE 05 DB 06 DB 48 95 F2 55 8A 84 57 EF 61 BC 61 CD 55 17 19 C0 1D C0 1B F6 2B F6
74HC14N R2 P 4 p 75k V+ N O C21 l 47u/16V V+ P1(FRQ) + T1 7 Timing Resistor IC5 D e 10k R TL081 7 IC1 BC546B 7805 R3 LED1 D b Frequenz S 3 Frequenz +5V +5V b A lin 6 (Zeit) Symmetry 16 Out78xx In 330R o C5* 2 NC 3 GND 1 D1 rot 100n 4 8 Timing Resistor Adjust 15 + + C17 ZPD5.6 ST1 W C16 C13 SV 18V i E 1u/16V T C19 1000u/25V e 250R S R GND Bias Tantal + 4u7/16V + 1 + TR3 A V- 1 4 18 Volt DC b R23 R 2 2 0 2 - t 1 1 T T l 240R P2(T2) + + ä R 2 500k ER +C8 C20 GND C18 t 4 4 1 k S lin 3 1 2 n R 2 R 5 AL Zeit2 Ta 1u/35V Out79xx In e Zu IC1 C14 100n IC6 5 7905 V+ V- Bezugspunkt V- Spannungsversorgung
beispielsweise im Zwischenkreis von Invertern oder Inselwechselrichtern vorliegt. https://youtu.be/i01eBcJCGnI
Motorölsorte: 5W30 | 10W30 Motoröl: 0,35 l Startsystem: Reversierstart Schutzart (IP): 23M Überlastschutz vorhanden: ja Ölmangelsicherung vorhanden: ja Lärmwertangabe LWA: 93 dB Länge: 448 mm Breite: 236 mm Höhe: 392 mm" Daß die Links zum Manual ins Leere
5 L 100n 74HC14N t P A 7 p R2 4 N 75k V+ - 47u/16V l P1(FRQ) T1 7 Timing Resistor V+ D e 10k R + 7 BC546B IC5 R3 LED1 D b Frequenz S 3 IC1 Frequenz 7805 +5V b L lin 6 (Zeit) Symmetry 16 +5V Out78xx In o A C5* 2 NC 3 2 1 D1 330R rot 100n 4 TL081 8 Timing Resistor Adjust 15 + GND + ZPD5.6 ST1 C17 C13 W
V SS Power ground 1 2 Vin Vout Marking Specification (Top view) Code Mark Contents A H Series name BC HA Products specification & version D Internal rule Lot number AnaSem www.anasemi.com sales@anasemi.com .......... Future of the analog world Low current consumption, 3.0mT High sensitivity CMOS Hall
16.6 16.2 1/2 12.70 26.0 24.0 5/8 15.88 19.7 19.4 5/8 15.88 29.0 27.0 — 3/4 19.05 — 36.0 3/4 19.05 23.3 3 Tools for R410A (The following table shows whether conventional tools can be used or not.) Tools and materials Use R410A tools Can R22 tools be used? Can R407C tools be used? Gauge manifold Air purge
Transistor durchsucht, leider bin ich auch hier nicht fündig geworden. Notfalls hätte ich auch einen SOT-23 auf der Platinenunterseite verlötet, aber auch hier Fehlanzeige. Insgesamt habt ihr mich aber überzeugt, ich bestelle jetzt doch einen BC546 (oder eine der Alternative, danke @hhinz) und einen passenden
bema schrieb im Beitrag #7129559: > ich bestelle jetzt doch einen > BC546 (oder eine der Alternative, danke @hhinz) Pass bei den MPSA auf die andere Pinbelegung gegenüber den BC auf!
hängt übrigens ebenso wie der Strom durch die LED bei Vorwiderstand von der Erwärmung ab, nur hier vom BC327 und dessen Erwärmung.
Spannungsregler bei 25°C und 1A Strom circa 1,1V, siehe Datenblatt "voltage drop". Die zusätzlichen 1,23V über einem Shunt bei Beschaltung als Stromregler kann man trickreich drücken, wenn man will.
nichts. Dann miß mal die ausgelöteten Transistoren durch. Im Diodenbereich müssen die BE- und die BC-Diode zu messen sein. EC muß in beiden Richtungen sperren.
#7117746: > Dann miß mal die ausgelöteten Transistoren durch. Im Diodenbereich > müssen die BE- und die BC-Diode zu messen sein. EC muß in beiden > Richtungen sperren. Das werden wir jetzt mal ausprobieren.
jemand wie ich den Display an meinem Einbauherd abschalten kann. Es ist ein Siemens Einbauherd HE23BC.01 In der Bedienungsanleitung steht nichts über das Ausschaltn. Ich möchte die Displayanzeige nicht . Bitte um Hilfe
jemand wie ich den Display an meinem Einbauherd > abschalten kann. > Es ist ein Siemens Einbauherd HE23BC.01 > In der Bedienungsanleitung steht nichts über das Ausschaltn. > Ich möchte die Displayanzeige nicht . > Bitte um Hilfe Was passiert wenn man Grundeinstellung c1 auf 2 ändert ? Grundeinstellungen
ersetzen Sie bitte folgenden QSO-Text in deutschen Kla`text: rr infos flr u de DF3AL = Hans hrd u sigs cm 23 cm rst 589 = QS0 l)F3AL cm 2 mtrs = L. Ich habe hiff lnfo`maticmm vm DF3AL für Sie = Hans hst lhre Zeichen suf 23 Zfflti"3tst mit RST 589 gehört = ich kmn mit DF3AL unmittelba auf 2 Meta va`kehren =
was sich hinter dem Dreibeiner 6Bp (dahinter noch quergestellt: 33) verbirgt? Bauform duerfte SOT23-3 sein. PS: Hab's glaube ich selber schon gefunden: 6Bp BC817-25 SOT23
Überstrombegrenzung könntest Du einbauen: ein (kleiner) Längswiderstand am Ausgang und ein Transistor (BC547 o.ä.). Wenn der Strom zu hoch wird, fallen >0,6V an BE ab, der Transistor schaltet durch und damit das Netzteil ab.
sie kurzschlußfest. Z.B.: P 3596 L-ADJ https://www.reichelt.de/pwm-step-down-schaltregler-3a-1-23-37-v-45vs-to-220-5-p-3596-l-adj-p89778.html?&trstct=pos_3&nbc=1