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Ersatz 9V-Block durch Mikrozelle
Hysterese ebenfalls vervielfachen würde, nutze ich eine, als Z-Diode missbrauchte b-e Strecke eines bc847. Die hat auch bei kleinem Sperrstrom einen steilen Knick bei 8,5V. Der Wandler wird dadurch ständig ein/ausgeschaltet, die Hysterese und damit Ausgangswelligkeit beträgt knapp 100mV Scheitel/Scheitel
ist. Das von mir gemessene ähnliche China-Modul kam sogar bis 100 mV runter und startete bereits bei 550 mV.
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Warum funktioniert diese Einschaltverzögerung mit uA741 schnell hintereinander?
Komperator, um eine Einschaltverzögerung zu erzeugen, einem NE555 als Oszillator und einer Endstufe aus BC550/BC560. Hierbei handelt es sich um Bauteile, mit denen ich schon vor über 25 Jahren herumbastelte, und ich habe sie eher aus Sentimentalität und Nostalgie als aus irgendwelchen praktischen Gründen
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max Collector Emitter Spannung?
>Ich habe hier einen PNP Transistor (BC560) und >wenn ich an diesen eine positive Spannung an den Kollektor anschließe >und GRD an den Emitter dann tritt bei ca. 10V ein Stromfluss ein. Kollektor gehört hier nicht an Plus und Emitter
den Transistor nicht richtig? oder besser: Warum nimmst du nicht den richtigen Transistor? -> NPN BC547..550
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Garagentor Codeschloss Einbruchsicherung
Darlingtonstufe an /Q brauche ich wahrscheinlich nicht, da max ca. 75mA am Collector fließen, dass sollte ein BC550 schaffen. Meine Frage nun, ob das so funktionieren könnte, oder ob ich irgendwo Probleme bekommen kann? Danke & lg Johnsn
zu mal geschalten (3m Kabellänge) - die Darlington-Schaltung habe ich rausgeschmissen und nur ein BC550c Transe eingesetzt - Relais sind Finder 6V - Stromaufnahme im Idle 4mA * 12V = 48mW - Stromaufnahme im Locked-Zustand 64mA * 12V = 768mW Danke für eure Mithilfe!
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Transistorbeschaltung bei höheren Frequenzen
einem Pin 1µs lange Pulse (mit mehreren µs Pause dazwischen). Dieser ist über 10k an die Basis eines BC550C in Emitterschaltung (20k nach VCC=5V) angeschlossen. Leider offenbart sich auf dem Oszi, dass die Pulslänge nicht wie erwartet 1µs, sondern fast das dreifache davon beträgt. Der AVR-Pin liefert
Paul Wilhelm schrieb im Beitrag #1773686: > Dieser ist über 10k an die Basis eines BC550C in > Emitterschaltung (20k nach VCC=5V) angeschlossen. Die 20 Kohm sind zu hochohmig für 1 uS Impulse. Auch ist die Basisansteuerung nicht Optimal. Du must um den Transistor nicht in die Sättigung
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Vergleichbarer Transistor zu bc550
Hab grad mal in einem alten Datenheft (1987) von VALVO nachgesehen ,BC550 und BC 547 sind fast 100% tig Datengleich,geringe Unterschiede sind nur bei der Verstärkung.
BC550 -> BC547B BC550B -> BC547B BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC547C
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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
{ digitalWrite(ledPin10, HIGH); delay(400); digitalWrite(ledPin10, LOW); delay(550); } }
{ digitalWrite(ledPin10, HIGH); delay(400); digitalWrite(ledPin10, LOW); delay(550); /*digitalWrite(ledPin11, HIGH); delay(800); digitalWrite(ledPin11, LOW); delay(20); */ } } [/C]
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"Bester" Joule thief wie aufbauen ?
liefern Ic=1A und vertragen um ein Watt. Das ist im Kleinleistungsbereich wohl das Maximum. Der BC238C ist noch in Ordnung liefert 20/100 BC548C 15/100
wie ein TO-92 Kleinleistungstransistor. Das sollten die Typen sein die am geeignetsten sind. Z.B.: BC 868 SMD BC 636 BC 368 BCP 68-25 SMD BC 637 diese habe ich nicht getestet, sondern mit Hilfe des Filters herausgesucht.
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Anfängerfrage zu Transistor
Simulationsmodell zusammengestrickt wie im Anhang. Folgendes Transistormodell hab ich verwandt: [code].MODEL BC817_16_NPN NPN ( *ersatztyp für BC337 jedoch statt 0.5W nur 0.2W Ptot + IS = 3.615E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.649E-15 NE = 1.65 + BF = 223 IKF = 0.5913 VAF = 157.9 NR = 0.992 ISC = 1.741E-14 + NC = 1.119
Der Transistor ist ein BC337, die Last ist ein kleiner Elektromotor mit 100mA Stromaufnahme
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Rauschen eines BCV27/47 (Darlington)
P.S.: Kann mir jemand einen sehr rauscharmen Transistor im SOT23 empfehlen? Bisher kenne ich den BC549/BC550 sowie den BC849/BC850. Muss nicht viel können, sollte nur sehr wenig rauschen.
Die BC549/550/559/5560 sind doch schon gut mit typ. um 1dB. Aber vielleicht gibt's auch welche, wo der Wert nicht typ., sonder garantiert ist??? Wer weis.
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
sein! > > Gruß Michael Nur BC549/550 und die Komplementärtypen BC559/560 sind als rauscharm beworben. Einen hab ich noch für die Designdiskussion: es muß ja nicht gleich ein LT1210 o.ä. sein, bei Pollin gibts für 1,95 einen AD815
Arno H. schrieb: > Nur BC549/550 und die Komplementärtypen BC559/560 sind als rauscharm > > beworben. Hallo Arno, danke für den Hinweis, du hast absolut Recht, ansonsten haben diese identische Werte mit den anderen
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FET - was passiert bei Ug > 0V
ähnlichen schaltplan in einem anderen buch. Dort folgendes: Ub = +-15V FET = BF244, ... BF247, BC264 u.a. (anm.:was auch immer das heißen mag) Rg = 470K (anm.: ohne zweiten R und C) Rd = 10K Cd = 1µF (koppel-C) Rs = 18K + trimmer 22K in reihe (arbeitspunkt) C von Masse nach S = 47µF (also deutlich
grossem Cs ändert sich die auch mit Signal nicht. Ergibt einen Source/Drainstrom von grob (9V+3V)/22K=550µA. Drainspannung also 9V-(550µA*2700) = 9V-1,5V = 7,5V. Der Spannungsbereich der Drainspannung ist (ohne Lastwiderstand!) begrenzt auf 9V oben und die erwähnten 2-4V unten (plus ein bischen Uds).
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin
2x VP550 Sprite ging nicht.. Blooza ging ohne probleme SW-Version: 4.20 Config code: NL HW: ind 5 Date: 0648 PN: JH11064801.... Qtopia: 2.1.0
> 迎接太阳升起的土地 http://translate.google.com/?hl=de#auto|de|%E9%AB%98%E5%85%B4%E5%90%AC%E5%88%B0%EF%BC%81%E4%BD%86%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%90%83%E8%BF%B7%EF%BC%8C%E4%BD%86%E8%82%AF%E5%AE%9A%E4%BC%9A%E5%BE%AE%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%9B%B4%E5%A5%BD%E7%9A%84%E9%80%89%
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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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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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Projekt: 200MHz DDS-Generator
Option zur Frequenzerweiterung durch Mischer: Lohnt sich das wirklich? Es gibt schon ein schönes 550MHz Projekt (SYN500) auf http://www.dg4rbf.de/ Vieleicht sollten wir einen 2ten Signalausgang vorsehen, der Frequenz bis 50MHz mit hoher Amplitude (5-10V) und Qualität ausgibt.
die maximale Ausgangsfrequenz. Genannt worden anfangs 200 MHz, zwischendurch kam dann mal was von 550 MHz auf. Zusammen mit den zusätzlichen Funktionen Modulation und dergleichen entscheidet sie letztlich über den zu verwendenden DDS-Baustein. Was dann am Ausgang mit dem Signal passiert, welchen
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Abwaertswandler mit P-Kanal MOSFET
Ach ja: Mit der angegebenen Dimensionierung kommt der linke BC337 mit 550mW schon dicht an seine Leistungsgrenze von 625mW (im TO-92-Gehäuse, bei SMD-Gehäusen sind es 200-250mW). Erhöht man R2 auf 1,8kΩ und R3 auf 5,6kΩ, ist die Verlustleistung nur noch 100mW
R3 auf > 5,6kΩ, ist die Verlustleistung nur noch 100mW. Danke fuer den Hinweis. Hab's nun mit BC 639 / 640 gem. beigef. Schaltplan aufgebaut - und es schwingt gem. beigef. Scope-Bild. (Zuerst musste ich 'the hard way' herausfinden, dass man zu jedem Bauteil das Datenblatt aufschlagen muss: Die BC639
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Akustischer Durchgangsprüfer
oder transistor (b-e) geprüft werden, gibts etwa 30mA peak -> sag mir einen kleinen transistor, ala BC550, der keine 30mA / bei 50us pulsdauer / aushalten soll - das kann jeder ab (dioden sowieso) der rel. hohe puls-strom ist ja gerade der dreh: + man kann widerstd ab 0,5 ohm "hören" + spulen ab
transistor (b-e) geprüft werden, gibts etwa 30mA peak > -> sag mir einen kleinen transistor, ala BC550, der keine 30mA / bei > 50us pulsdauer / aushalten soll - das kann jeder ab (dioden sowieso) Dös paßt dann scho. Ich war fälschlicherweise von 9V ausgegangen und dachte an 3,9V Z-dioden, die dann
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Widerstände in Schaltung bemessen
. kann mir jemand sagen, wie groß die Widerstände sein müssen? Der rechte Transistor ist ein BC140, die beiden anderen BC550er. Die NAND's sind MOS 4011. Zwischen Pad 59 und 60 gehört eine Duo-LED mit 2 Pins, die ihre Farbe durch Umpolen wechselt. (2,3V; 20mA) zwischen Pad 51 und 52 gehört ein
Eher Selbsthaltung, nicht wahr? Aber der BC140 war gut.
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
CONST_LENGTH eps 10 aeps 300 header 510 2520 one 450 550 zero 450 550 pre_data_bits 1 pre_data 0x0 post_data_bits 8 post_data 0xC5 gap 59500 repeat_bit 0 [/code]
1700.0e-6 // 1700 usec pause #define SAMSUNG_0_PAUSE_TIME 550.0e-6 // 550 usec pause #define SAMSUNG32_FRAMES 1 // SAMSUNG32 sends each frame 1 time Danach funktionierte meine FB wesentlich besser! zu Problem 2: Ich konnte das Problem
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Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat
OS X. Und schon ein Fehler in der Anleitung: > Input:100 V - 240 V~ / 350 mA > Output: 5V= / 550mA Ich rate mal, dass es möglich sein dürfte, den MAX! Internet-Portalservice auch lokal nachzubilden (siehe Protokoll oben). Und es heisst, dass der Cube keinen HTTP Server enthält. Damit ist das
#2406291: > Anbei die Bilder und der Schaltplan, wie immer natürlich ohne Gewähr. 5CS ist ein BC807, 6CS ein BC847 Also wie zuvor bipolar statt MOS-FET, dann werden auch die niederomigen Widerstände klar :-) Gruß, Jürgen
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
Einzelne Teile zum Zusammenschalten? 11. Thermische Überwachung des NT und der Last? 12. n.n. 2bc
Bezeichnung können 1N4148 oder ähnliche sein, die Transistoren ohne Bezeichnung etwa 2N3904/6 oder BC548/BC550 Bei den OPs sollte ein LM324 ausreichend schnell sein. Man kann aber auch schnellere OPs (z.B. OPA4171, MC34074 oder die entsprechende 1/2 fach Version) nutzen. Dann wird C4 ggf. nötig und
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Funk-Glocke umbauen
Hallo, ich habe die Funk-Türglocke 550 399 bei Pollin gekauft. Ich möchte damit ein Stromstoßrelais 230V per Funk schalten. Nun hab ich sie auseinander genommen und eine Leitung gefunden die bei betätigtem Sender 3V hat und ohne Betätigung
>ich habe die Funk-Türglocke 550 399 bei Pollin gekauft. >Ich möchte damit ein Stromstoßrelais 230V per Funk schalten.
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BC547 für hohe frequenzen ok oder besserer?
Warum nicht mal die BC549 oder BC550 in Betracht ziehen? Die haben doch aus dieser Serie schon wesentlich geringeres Grundrauschen (Fairchild). Die fT bei obigen Typen liegt bei 300MHz.
das habe ich eben auch schon gelesen, daß der BC549/BC550 besser sein soll als BC546/7/8. woran kann man das sehen? an dem dB-wert unter Noise figure? wie kommt es eigentlich, daß in dem datenblatt von On semiconductor 0,6dB steht und in einem von