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Elektrostatische Aufladung mit ohne spezielles Messgerät messen
Fluke 87 zur Verfügung. Du benötigst noch eien 9V Batterie, sowie 6 Stück einfache npn-BJT. Z.B. BC547B. Die Transistoren sachltest du zu einem 6 stufigen Darlington, an den letzten BJT kommt der Batterie-Minuspol (minus an Emitter), An den Pluspol in Reihe dazu das Fluke zum Kollektor. an die Basis des ersten BC547 ein ca. 10 cm langes Sück Draht, z.B. Kupferkabel. Alternativ zum Fluke kannst Du auch eine LED mit 220 Ohm Vorwiderstand nehmen. Detektiert einfache elektrostatische Felder, ist aber nicht
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mit AVR 12V Impuls für 100us erzeugen
Danke. Wenn ich das ganze zur Sicherheit galvanisch trennen möchte, könnte ich statt des BC547 auch einen Optokoppler wie z.B. CNY17-3 nehmen?
> Danke. > Wenn ich das ganze zur Sicherheit galvanisch trennen möchte, könnte ich > statt des BC547 auch einen Optokoppler wie z.B. CNY17-3 nehmen? Sollte gehen, wenn R1 angepasst wird (hängt von der Verstärkung des CNY17-3 ab).
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IRFR5505 Beschaltung
Meine erste Schaltung hat nach wie vor Gültigkeit, nur das der BC547 ersetzt wird durch den Phototransistor des Optokopplers. Alles andere bleibt so. Die Ansteuerung der LED des Optokopplers (also die MC Seite) benötigt nun keinen ULN mehr, sondern kann über einen
schrieb im Beitrag #6248590: > Meine erste Schaltung hat nach wie vor Gültigkeit, nur das der > BC547 > ersetzt wird durch den Phototransistor des Optokopplers. Alles andere > bleibt so. > > Die Ansteuerung der LED des Optokopplers (also die MC Seite) benötigt > nun keinen ULN mehr, sondern
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Transistor-Relais Schaltung Bauteilbestückung
so viel Strom können, wie der Spulenstrom des Relais ist - quasi geht dann jede einfach Si-Diode, z.B. 1N4148. Der Transistor ist auch verwendbar, wie auch z.B ein BC547 o.ä. Der Basiswiderstand sollte so gewählt werden, dass der Transistor auch völlig durchschalten kann. Da der 550C eine recht
wählen (ich kauf nur 1N4007). Christofer W. schrieb im Beitrag #5121620: > Wie kommt ihr beim BC337 auf 1k-1,5k? Der BC337 braucht für 240mA Kollektorstrom keine 100mA Basisstrom. Wenn du den B337-40 nimmst (-40 steht für die Stromverstärkungsklasse), dann hat der minimal 170 Verstärkung, das
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Meißner Schaltung nachgebaut --> Funktionstest negativ
Früher hat man sich über h21e von 20 durchaus noch gefreut. ;) Mein SF128 hat ca. 70, heute übliche BC337 oder BC547 eher so um 300. Einfach zusammengesteckt, eine Drossel aus der Jiste gekramt, ausmessen ging nicht, mein LC-Meter kann nur bis 16mH. Eingeschaltet -> nichts... Wcklung im Kollektorkreis
abstrahlt. >Was für einen Transistor würdet ihr empfehlen? Nimm einen der ueblichen Verdaechtigen BC547 und Konsorten. >"Damit die Schaltung eine ungedämpfte Schwingung erzeugt, muss die >Schleifenverstärkung gleich 1 [...] sein." >Wegen diesem Satz habe ich angenommen, es muss ein 1:1 Übertrager
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Transistor Tipp
Du könntest z.B. BC547 o.ä. schräg seitlich liegend verlöten, falls dort Platz sein sollte. Gibt auch noch deutlich kleinere, sot-89-ähnliche Gehäuse, sicher auch mit EBC-Beschaltung. Zetex z.B. hat sowas. Mit dieser
sieht sicher besser aus, als irgendwas mit gekreuzten Anschlüssen. Eben nochmal nachgesehen, ein BC547 z.B. läge sogar mit der flachen Seite auf der Platine auf, was will man mehr?
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Leckstrom BC548
| | |/ Offenes Ende o-----------| BC548B |\> | GND [/pre] Datenblatt: https://www.mouser.com/datasheet/2/149/BC547-190204.pdf Sind das die 15 nA im Datenblatt
Hast Du auch überlegt, ob das vielleicht mit dem komplemetären Transistor, zB BC556, die Schaltung auf den Kopf gestellt, vielleicht besser passen könnte? Ein Grund hierfür wäre, wenn am Ground noch etwas hängen sollte und die Einschaltung auf Grund einer Verbindung zur Masse
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LED und Relais an Transistor
über Kollektor-Emitter eine möglichst niedrige Spannung erreicht werden, welche a) vom Basisstrom und b) vom Kollektorstrom abhängig ist. Der Portpin muss also den auch den entsprechenden Basis-Steuerstrom liefern können. Dazu schauen wir mal ins Datenblatt des BC547C. Dort gibt es in der Tabellenrehe
Schaltung (ca. 55ma) nicht erreicht, weswegen wir uns wegen evtl. unzureichender Schaltfähigkeit des BC547C keine weiteren Gedanken zu machen brauchen. Ich habe Dir mal die Schaltung, so wie Du diese geplant hast, als korrekten Schaltplan aufgezeichnet. Es ist grundsätzlich kein Fehler, einen "Pull-Down
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Analogwert mitteln - wie "Ausreisser" entfernen
Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Die 2N360X sind mittlerweile da, werde ich entsprechend neu zusammenlöten. Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch noch rein.
. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, >die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 >ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Nebensächlich. >Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch noch rein. VORSICHT! Wenn du einen aktiven Optokoppler hast, kann
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Testsender/Generator für 40MHz-Band
Ausgang. Deswegen habe ich einen Zwischenverstärker aufgebaut, leider hatte ich nichts anderes als einen BC547C. Der bringt mir 7-8dB. Damit habe ich -23 dBm aus dem Übertrager, -14dBm nach dem Zwischenverstärker, +4-5dBm aus dem GVA84. Mein Ehrgeiz ist ja nun geweckt, und ich möchte die 20dBm am Ausgang
als Klasse A (mit ihrem natürlich miesen Wirkungsgrad) haben willst, dann schau dich nach Gegentakt-B (braucht halt Trafos) oder Klasse C um. Aber mit BC547 wirst du da nicht glücklich werden. Habe vor Jahren diverse Experimente von kleinen Kurzwellen-PAs gemacht, wirklich sinnvoll funktionierten eigentlich
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Mosfet Treiber für Halbbrücke / Vollbrücke
mal versuchsweise aufzubauen. Folgende Bauteile werde ich für den Versuchsaufbau verwenden: - BC547 (NPN) - BC327 (PNP) - 1N4448 Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Sinn machen würde, bei den Transistoren nicht Stützkondensatoren unterzubringen. Ich werde die Schaltung mal in Eagle zeichnen
einer einstellbaren Leerlaufzeit. [pre] A --- --- --- ----- --- -- --- -- B ----- ----- [/pre] Was bringt das ? Der Strom fliesst in der induktiven Last immer 'vorwärts' und 'rückwärts' aber im Mittel bleibt er bei 0. Andreas S. schrieb im Beitrag #5156622: > - BC547
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Wieso gibt es noch bestimmte elektronische Bauelemente?
wirklich so abwegig und sinnlos sich Gedanken darum zu machen ob womöglich in absehbarer Zukunft z.B. ein BC547 entweder unbezahlbar oder womöglich garnicht mehr erhältlich ist? @MaWin: Sehr interessant! Ich wusste nicht das noch von Hand bestückt wird. Wie muss ich mir das Vorstellen? Was für Geräte
nicht schuldiger an mir, als ich an Dir. Das hier: > ob womöglich in absehbarer Zukunft z.B. ein BC547 entweder unbezahlbar oder > womöglich garnicht mehr erhältlich ist? hast Du ursprünglich gar nicht gefragt. Deine Frage war wesentlich unspezifischer, in dem sie für alle DIP-Bauteile
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Abschaltverzögerung
auf einem Breatboard aufgebaut, weil sich der PMOS IRF 4905 seltsam verhält. Steuer die Basis des BC547C mit 4,00V und 10Hz an. An Source ist eine Versorgungsspannung von 4,80V. Gelb ist die Gate- Spannung gegen GND. Cyan ist die Drain-Spannung gegen GND. Wenn ich die LED anschließe, sperrt
Breatboard > aufgebaut, weil sich der PMOS IRF 4905 seltsam verhält. > > Steuer die Basis des BC547C mit 4,00V und 10Hz an. > An Source ist eine Versorgungsspannung von 4,80V. > > Gelb ist die Gate- Spannung gegen GND. > Cyan ist die Drain-Spannung gegen GND. > > Wenn ich die LED anschließe
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MC für Motoransteurung programmieren
der bc337 hat - im Gegensatz zum BC547 - eine andere Anschlussbelegung! wenn Du also *KEINEN* BC337 eingesetzt hast, sind die Transistoren einfach falsch angeschlossen. richtig muss es so sein: T1:
herum. Hier sind nochmal die Datenblätter vons die Transistoren. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC338.pdf http://my.semiconductors.com/acrobat/datasheets/BC546_547_3.pdf Gruß Axel
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Abblockkondensator in dieser Schaltung notwendig?
Ich würde auch lieber die Masse schalten. ( NPN, BC547) Wenn ich mit PNP highside schalte wird auch das Programm irgendwie unlogisch. Dann müsste ich die LED´s mit „Low“ einschalten. Vom Lerneffekt ist es besser, wenn ich mit Highsignal schalte und
nicht alle gleichzeitig an. Bei einem Würfel ist die Helligkeit ja weniger entscheidend. Thomas B. schrieb im Beitrag #4570849: > Ich würde auch lieber die Masse schalten. > ( NPN, BC547) > > Wenn ich mit PNP highside schalte wird auch das Programm irgendwie > unlogisch. Dann müsste ich die
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Anfaengerfragen: Basiswiderstand
5% Toleranz mindestens 4,5 Volt bei 2 mA. Etwa 0,780 V fallen an der BE-Strecke ab (Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie geschätzt), also bleiben ca. 3,75 V. Wie kommt man darauf? Ich hab mich in den Datenblaettern dumm und dusselig gesucht und weiss immer noch nicht, wo ich die entsprechenden
Toleranz mindestens 4,5 Volt bei 2 mA. > Etwa 0,780 V fallen an der BE-Strecke ab (Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie > geschätzt), also bleiben ca. 3,75 V. > > > Wie kommt man darauf? Worauf? Auf die 0.78V von der BE-Strecke? Das ist die Diode des Transistors zwischen Basis und Emitter
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Taktgeber 120Hz mit Reedrelais und BC547
irgendwie tuts die Schaltung nicht so. Liegts an den Werten der Widerstände? Oder daran das ich einen BC547B verwendet hab? Wenn ich Spannung draufgeben (12 Volt) schaltet das Relais zwar, jedoch nur einmalig! Woran kann das liegen? ich blick einfach nicht mehr durch. Wenn man auf die Flache Seite vom
+ T2: Transistor BC547 npn D1: Diode 1N4148 (Uni.Diode) C1: 10µF 25V Kondensator (Elektrolytkondensator) C2: 100µF 25V Kondensator (Elektrolytkondensator) C3: 470µF 25V Kondensator (Elektrolytkondensator)
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
Hallo Jonathan Nimm mal ordentliche HF-Transistoren. Beim BC547 ist es kein Wunder, dass die Bandbreite nur bis 5 MHz geht. Ft ist zwar mit >100MHz angegeben, aber die Eingangskapazitäten sind enorm groß. Probiers mal wenigstens mit den HF-Transistoren 2N3904
Differenzverstärker mit Gegenkopplung) erstaunlicherweise relativ wenig Unterschied, auch mit den BC547/BC557 komme ich da jetzt auf +20dB bis 3MHz und +17,5dB bei 10MHz. Für höhere Frequenzen sind die 2N3904/2N3906 vermutlich aber doch besser geeignet. Die Phasenverschiebung bei hohen Frequenzen
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N-MOSFEET ansteuern
1n4148, Zener und Kondensator entfällt, Anschluss zwischen +12V und GND) Für den Puffer kannst du BC447/BC457 oder BCW66H/BCW68H oder irgend etwas ähnliches nehmen das ein paar 100mA abkann.
>BC447/BC457 meinte natürlich BC547/BC557 Der 4n35 ist ja nicht gerade schnell. Schau dir also im DB die Abhängigkeit von t.off von R.load an und wähle ihn entsprechend unter berücksichtigung des benötigten
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Bauteile sortieren - wie?
weil man einfach keinen Überblick hat. Zum Mischen: gleichartige Sachen mische ich schon, z.B. BC547, BC550. Oder Keramikkondensatoren. Widerstände mische ich wie gesagt nicht. Da hab ich für jeden Wert ein eigenes Fach, wo ich allerdings auch Widerstandsnetzwerke und gegurtete 1206-Widerstände
nützt. (Das ist zumindest mein Eindruck.) Nur für häufig benötigte Bauteile habe ich eigene Fächer (z.B. BC547 usw.) Der Rest liegt in größeren Kisten (z.B. Elkos klein, Elkos groß, Kondensatoren <100V, Kondensatoren <1kV, Relais, LEDs, Spezial LEDs, 7 Segment Anzeigen, AVRs usw.) Bei Widerständen
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Kühlmittelstandssensor
Wissen - also den Mist ignorieren und das was hilft mitnehmen. Für ein kleinen Summer sollte ein BC547 reichen. Schau mal in den Artikel zu Transistoren, bei Emitterschaltung: https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Emitterschaltung Wenn es mehr Leistung sein muss mit dem Transistor
benötige ich? Wenn der Sensor plus ausgibt, dann einen Basisvorwiderstand mit 4K7 bis 10K an einen BC 547 B oder besser C, der Emitter kommt auf Masse (-) und an den Kollektor eine Led mit Vorwiderstand an Plus 12V, ein mechanischer Summer ebenfalls an Kollektor gegen Plus 12V, parallel dazu eine
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Lautsprecher abhören
Hobbyelektronik/projekte/18/sch.gif das ist die Verstärkerschaltung statt des Micros halt die Spule,den BC 547 hab ich durch ne Darlingtonstufe aus 2 BC547C ersetzt.
zweiten Fall ist Aufwand zur Filterung angesagt und im dritten Fall musst Du die Vertärkung erhöhen (z.B. eine weitere Vorverstärkerstufe).
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Erhöhung IR-Sendeleistung, RC-5, IR LED LD271
Strom muss auch nicht über den 7805 fliessen, wenn du eh mit dem Transistor schaltest. Lässt der BC547C die 100 mA durch? Ich denke nicht, 100 mA sind dessen max. Rating. Einen stärkeren NPN aus [[Standardbauelemente]] testen, BC337?
, alleine hatte es nicht geholfen) - "stärkeren" Transistor, d. h. I_max größer als die 100mA des BC547C Konkret - Mangels "stärkerem" Transistor, habe ich für den Test einen BUZ11 MOSFET verwendet. Der lässt nun mehr durch ... - Vorwiderstand der IR LED: 10 Ohm - Stabil lief es dann tatsächlich
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Wer Kennt diesen Transistor CS N C 37 ?
letzte Frage, wollte den Transistor direkt online bestellen nur gibt es jetzt wieder diverse Endungen BC 237BG , BC-237 B. Spielen diese eine Rolle beim Kauf?
Frage, wollte den Transistor direkt > online bestellen nur gibt es jetzt wieder diverse Endungen BC 237BG , > BC-237 B. Spielen diese eine Rolle beim Kauf? Ich würde einen BC547B einlöten, absoluter Allerweltstransistor.
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suche bedrahteten FET
der RDSon Kurve ziemlich knapp aus Michael Köhler schrieb im Beitrag #2730699: > was stört am BC327 z.B.? die Polarität? Ich suche N-Kanal bzw NPN > Juckt dich wirklich ein Uce von z.B. 100 mV? wo ließt du das? In lese sowohl beim BC327, als auch beim BC337 eine UCE_sat von ~0,7V ab.
Threshold-Spannung <2V. TO-92. Aber mit R_ds_on ~ 3R hat er bei 100mA auch nicht weniger Spannungsabfall als ein BC547. XL
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Knickspannung Darlington-Schaltung
Die Knickspannung des bc547 ist 0,7V ist die Knickspannung einer 2 Transistoren in Darlington-Schaltung = 1,4V oder übersehe ich etwas?
Darlington schrieb im Beitrag #3900361: > Die Knickspannung des bc547 ist 0,7V ist die Knickspannung einer 2 > Transistoren in Darlington-Schaltung = 1,4V oder übersehe ich etwas? Jau, es gibt noch die Pseudo - Darlington - Schaltung. Die hat nur einen Basisübergang
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MOSFET macht nicht was er soll
eine LED-Kette mit einem Arduino über PWM in der Helligkeit regeln. Dafür habe ich einem MOSFET einen BC547B-Transistor vorgeschaltet, weil aus dem Arduino-Output aus irgendeinem Grund nur 3,8V rauskommen. So soll der MOSFET mit 5V am Gate die 12V von Drain nach Source schalten. Leider macht der MOSFET
Peter K. schrieb im Beitrag #7422197: > Dafür habe ich einem MOSFET einen BC-547B-Transistor > vorgeschaltet, 1. unnötig 2. falsch gemacht (Gate wird nie Low) 3. P-Chanel FET? Peter K. schrieb im Beitrag #7422197: > aus irgendeinem Grund nur > 3,8V rauskommen Das solltest
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Frage zur Mosfet Gateladung/Gatestrom
Gatestrom eines Mosfet, wie berechnet man den? Was ich mir bisher zusammen gereimt habe: Der Mosfet z.B. IRL 530N hat eine Gatekapazität von 34nC laut Datenblatt. Das Gate wird per PWM mit einer Frequenz von z.B. 50kHz geladen/entladen. Und hier beginnt mein Problem, von der Überlegung her sind es
Widerstand > ans Gate. > Dann hast du viel kürzere Schaltzeiten. Wenn du einen kleinen Treiber (BC547C + BC557C + 330R oder 1K) hinter den I/O-Port hängst kannst du deinen Mosfet in *60ns* bis *120ns* an oder aus schalten. Hab ich mit einem Oszi nachgemessen! Die BC547/557 (max. 100mA) sind
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Lichtschranke mit ESP8266 auslesen
Zustände in ein HIG/LOW Signal (3.3V) umwandeln. Ich hatte es mit einer einfachen Schaltung mit einem BC547 probiert, die 0,6V lassen den Transistor aber immer durchschalten. Hatte auch eine Zenerdiode davor aber irgendwie krieg ich das mit den Spannungen nicht hin. Kollektor hatte ich über 1k auf 3.3V
Erich J. schrieb im Beitrag #6908181: > Ich hatte es mit einer einfachen Schaltung mit einem BC547 probiert, die > 0,6V lassen den Transistor aber immer durchschalten. Wieviel Spannung liefert Dein inaktiver Ausgang, wenn Du 10kOhm nach Masse anklemmst? > Basis mit 1k auf die Steuerleitung
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MOSFETs in TO-92 o.ä.
Yep, der hat 150 K/W drinstehen. Die bipolaren Standardtypen BC547 und BC635 200 K/W und bei einem Spannungsregler bin ich letzthin über 230 K/W gestolpert. Könnte ein bischen von den Messbedingungen abhängen, und wieviel man von den Beinen dran lässt usw, denn an
Metallgehäuse klingt kühltechnisch immer gut, nicht wahr? Maße: TO-18 < TO-52 < TO-39. TO-18 (BC107): 500K/W zur Umgebung. TO-39 (BC140): 200K/W zur Umgebung. Selbst mit KK wird das bei TO-18 nichts, jedenfalls nicht bei Dingern wie dem BC107, denn allein zwischen Sperrschicht und Gehäuse sind
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Transistor mit 2 Stromquellen
Ebenso die Batterieangabe mit 5 Volt und 10 Ampere... Dann noch die Basisansteuerung für einen BC 547B mit 5 V / 100 mA... Du solltest Dich einmal mit Grundlagen befassen: Gut wäre z.B.: https://www.elektronik-kompendium.de/
#6971253: > Normalerweise plant man erst und bestellt dann Teile! Genau! Der 4k7 passt nur für einen BC547 der eine LED schaltet, so wie du es auch im ersten Post geschrieben hast. Bei 2A Kollektorstrom benötigt man schon hohe Ströme für die Basis eines bipolaren Transistors. Deshalb sollte man hier
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Überspannungshutz
eine dauernde Überspannung > aushalten kann. 2 sekunden ,wären schon ideal. Als OPV habe ich OPA547 genommen
>Danke Kai für deine Mühe, Nimm doch mal bitte Stellung zum OPA547. Ist der gut genug, oder hat der doch zu große Eingangsströme?
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Was braucht ein Anfänger?
immer unterschiedliche "Leistungsklassen". Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain". zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520).
unterschiedliche "Leistungsklassen". > Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain". > zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520). Was soll ichjetzt nehmen A, B oder C? Widerstände hab ich jetzt, aber die Potentiometer finde ich noch immer nicht. Ich denke mal das ist bei Passiv
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Transistor bei wechselnder Stromstärke
bin ich wg. der wechselnden Stromaufnahme unsicher, ob ich das Modul diese kurze Zeit mit einem z.B. Transistor BC547B und 1,5k Vorwiderstand schalten kann oder besser ein Reed Relais - direkt vom uC versorgt - verwende. Apropos Relais, Off Topic und nur interessehalber: Wenn ein Relais 2xUm mit
Matthias Günther schrieb im Beitrag #7032422: > ob ich das Modul diese kurze Zeit mit einem z.B. Transistor BC547B und > 1,5k Vorwiderstand schalten kann Nein, ein NPN ist ungeeignet. Du darfst dem Modul nicht die Masse wegschalten. Sondern nimm einen PNP-Transistor oder einen P-Kanal-Fet und
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LowCurrent Ultraschallmessung - Selbsthaltung
schaltet sich das Messgerät nach einer Minute von selbst aus. Meine Überlegung: Tastendruck -> BC547 schaltet durch (Selbsthaltung, PINx ist auf HIGH) -> eine Füllstandsmessung, danach Anzeige auf Bargraph. Eine Minute nach Beendigung der Messung schaltet PINx auf LOW, BC547 sperrt und die Versorgung
Selbsthaltung wäre es schon ganz praktisch, wenn der Transistor irgendwann mal durchgesteuert wird, z.B. bei Pin high.
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Frage zu Germanium-Transistoren
Messung von Restströmen heute nochmal mit anderen Transistoren: Alles bei Uce=16V: Typ: BC547 AF105 AC150 AD139 2SB22 2SB178 Halbleiter: Si Ge Ge Ge Ge Ge Ice(20°C): 0,0µA 0,1mA 0,3mA 0,6mA 1,0mA 1,0mA Ice(50°C): 0,2µA 5,0mA 5,0mA 1,2mA 5,0mA
Wilhelm Ferkes schrieb: > Bei BC547 hab ich schon erlebt, daß sie sich selbst aus einer > absichtlich schlecht dimensionierten Schaltung auslöteten, und nicht > defekt waren. Ein Radio- und Fernsehtechniker sprach mal von einer Serie
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mit magnetic Buzzer verschidene Töne erzeugen
=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=35926;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=29QIao@awQAR0AADNwiGof1c3a9fcec2895b6985fcc89cc0d8876 Ansteuern muss ich ihn über z.b. BC547C 4.5V | _ -| | Summer -|_| | _____ |/ OC0A --|___|----| BC547C 1k |< \ | _|_ Aber arbeitet der Piezo auch an 4,5VDC? Dort steht er benötigt 30VAC
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Was ist hier falsch (Nulldurchgangserkennung m. Transistor)?
Hast du schon mal was von Leckstroemen gehoert. Der Transistor BC547C braucht um durchzuschalten ca. 1.3uA ! Bester HFE laut Datenblatt 800. Da kommst du schon in der Groessenordnung der Leckstroeme der Dioden. Ein vernueftiges Sperren des Transistors ist da nicht
Laut Datenblatt hat der BC547C eine maximale Stromverstaerkung von 800. Und genau von diesem Wert muessen wir in diesem Fall ausgehen und nicht vom minimalen von 420. 1mA / 800 = 1.25uA Und dieser Strom reicht um ihn durchzusteuern
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Spannungsverdoppler 5V - 10V
verbunden mit Transistor, [pre] +--- Dimmeingang | Signal --1k--|< BC547 |E Masse --------+--- GND [/pre] oder galvanisch getrennt per Optokoppler zu schalten: [pre] +-----+ Signal --1k--|A C|--- Dimmeingang |
10k | +--- Dimmeingang | Signal --1k--|< BC547 |E Masse --------+--- GND [/pre] oder galvanisch getrennt per Optokoppler zu schalten: [pre] +-- 10V Hilfsspannung |
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LED leuten bei <10V
Vielleicht ein TL431 ? Oder ein ICL7665 ? Oder ein TS103 ? Oder nur 3 normale Transistoren wie BC547 ? Da könnte man einen mit der BE-Strecke als ca 7V Z-Diode verwenden, den anderen der bei höherer Spannung einschaltet (was die false Polarität ist) und den dritten als Inverter, oder besser
Meine Bauteile sind überwiegend etwas älter... Transistoren habe ich auch viele da, aber keine bc547 :( Hier mal einige von denen ich mehrere da habe: ACY23 B102S A1015 BD136 B103S B203S
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max. Frequenz für Transitor
Hallo! Ich habe ein Problem. Ich gebe ein 40Khz(Symetrisch) 5V TTL Signal auf einen BC547 bz. auf einen BD139. Der Transistor macht das signal aber unsymetrisch. Die 40Khz bleiben. Das ist bei beiden Trasistoren passiert. Sind die Transistoren zu langsam? Gibt es das Schnellere? Hab im
Wie groß ist denn dein Basiswiderstand? Bei TTL-Pegeln ist an einem BC547 alles ab ca. 4k7 sinnvoll (10k und größer gehen aber auch problemlos).
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Microcontroler für ein Zeitintervall.
ich in diesem Bereich keine Erfahrung. Könnt Ihr mir Helfen ? Der Transistor ist ein Standard NPN BC547B. Vielen Dank
ich in diesem Bereich keine Erfahrung. Könnt Ihr >mir Helfen ? Der Transistor ist ein Standard NPN BC547B. Ein winziger ATtiny mit 32,768 kHz Uhrenquarz geht auch, kostet 1 Euro + ein bisschen.
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rückgekoppeltes Audion - hat jemand Erfahrung mit Drehko als RK-Steller?
verwendet, muss tatsächlich ein extra Kondensator eingebaut werden, sonst schwingts nicht. Aber bei einem BC547 ist das nicht nötig. Gruß, Bernd
das. Ich hatte schon überlegt, ob ein PNP-Transistor eventuell einen anderen inneren Aufbau hat. B e r n d W. schrieb im Beitrag #3692485: > Wird ein kapazitätsarmer HF-Transistor > verwendet, muss tatsächlich ein extra Kondensator eingebaut werden, > sonst schwingts nicht. Aber bei einem BC547