möchte eine Schaltung mit LTspice (SwCAD III) simulieren und suche dazu Spice-Modelle der Transistoren BC550C und BC560C. (D.h. einfach ein Text-File mit den Parametern, welche ich dann in die Library kopieren kann.) Kennt jemand ein Link, wo man so etwas findet? Beim Googlen habe ich diese beiden
Ausgangsleistung 5mA bei 5V. Nun zu meinem Problem: Beim lesen des Datasheets zum Transistor (BC550B) stelle ich mich ein bisschen dumm an, so dass ich mir unsicher bin, ob ein Transistor reicht, oder ob ich zwei benötige. Ich habe dazu mal ein kleines Schaltbild angehängt, links mit nur einem
richtig, wenn auch nicht ganz vollständig (STK500 und Falk) bzw. zu vollständig (Matthias). Der BC550B hat bei einem Kollektorstrom von 2 bis 50 mA eine Stromver- stärkung von mindestens 200. Damit der gewünschte Kollektorstrom von 30 mA erreicht werden kann, muss der Basisstrom mindestens 150 µA
Your scheme won't work, because you wired the stepper wrongly. Also transistor BC550C can withstand max 100ma current, so it can fry. Protection diodes may not be needed if the back EMF does not go over 45V (Uce max) for the transistor. Also for 5- wire unipolar stepper, the common
schön. Es sollte ein PNP Treiber sein, damit die LED an Masse liegen kann. Die Standard-Typen wie z.B. BC557 fallen weg, weil zu langsam. Rise/Fall-Zeiten liegen da bei über 100ns. Wäre ein RF Transistor hier angebracht oder gibts noch was dazwischen, vielleicht genau für diesen Zweck? Herausgesucht habe
Dominik Friedrichs wrote: > Die Standard-Typen wie z.B. BC557 fallen weg, weil zu > langsam. Rise/Fall-Zeiten liegen da bei über 100ns. Aber nur, weil Du ihn übersteuerst. Einfach nen BC550 in Kollektorschaltung und >10MHz sind kein Problem. Peter
das sind sie ja auch. das ursprungsland hat damit nichts zu tun. wenn du "europäische" typen, zb bc550 kaufst, kommen die evtl ja auch aus mexiko... wenn du zb 74ahc595 von texas kaufst, isses wohl kaum ein rückgabegrund, wenn da malaysia draufsteht...ausser du hast "ursprungsland" usa definiert
das sind sie ja auch. das ursprungsland hat damit nichts zu tun. > wenn du "europäische" typen, zb bc550 kaufst, kommen die evtl ja auch > aus mexiko... > > wenn du zb 74ahc595 von texas kaufst, isses wohl kaum ein rückgabegrund, > wenn da malaysia draufsteht...ausser du hast "ursprungsland" usa
C November 1983 D 0 Revised October 2005 6 6 B C Q CD4066BC u a Quad Bilateral Switch d B i General Description ■ High degree linearit0.1% distortion (typ.) a High degree linearit@ fis= 1 kHz, is=5V p-p e The CD4066BC is a quad bilateral switch intended for the
Hallo! Ich hab so ca 550KOhm. Aber das sollte so passen. Hast du das USB Interface schon mal ausprobiert? Langsam aber sicher fehlt mir ein Anhaltspunkt wo der Fehler liegt. Ich bekomm einfach keine Daten vom CPLD zurück
logos/logos-ns.htm Womit man dann dieses Datenblatt hier hätte: http://www.national.com/ds/CD/CD4051BC.pdf#page=2 Typisch 600/210ns kommt mir dann doch ziemlich langsam vor ...
Bei manchen BC-Typen von Philips findet man ein passendes SMD-Äquivalent durch Addieren von 300... BC550 -> BC850, BF256 -> BF556... Ansonsten ist der Weg über die Herstellerhomepages mit parametrischer Suche der
habe jetzt mal einen BC547 in meine schaltung gebaut ... jetzt habe ich nurnoch 0.7V Vout...
1.) Such dir mal das Datenblatt von dem BC547, du hast da bestimmt etwas falsch angeschlossen. Wenn du auf die Zeichnung im Datenblatt schaust ist das von unten (Bottom) oder von oben (Top) ? Wenn du von unten auf den BC547 schaust kannst
in der RS-232 Karte (PCMCIA, Typ II also eigentlich eine PCI-Karte) befindet sich ein richtiger 16C550-UART. Ich hab bei der Firma mal angefragt, was so ein Teil kostet. Ich kann dir die Preise nur für die Schweiz nennen, aber bei euch wirds wohl ähnlich sein: RS-232 Karte ca. 90 SFr (Dual Karte)
Franzon) Also kurz: USB2LPT geht unter Win32, Win16, DOS-Box auf den Portadressen 0x378, 0x278, 0x3BC in den Modi SPP, EPP, ECP und EPP+ECP. Ein wirklich gelungenes Stück Arbeit!
noch 12 TIP140 rumliegen, Power-Darlingtons, vertragen 125W dauerhaft. Lustige Dinger, allerdings 550ns rise und 2.5us fall. Wenn ich da 'n Rechteck mit 10ns Rise und Fall dranhänge (Emitterschaltung mit Schottky von Basis zu Kollektor) sehe ich im Oszi sehr deutlich 1.75us fall und 400ns rise (die
wenig ist musst du halt eine Gegentaktstufe aus RF Transistoren hintendran hängen. Selbst ein simpler BC847/857 Gegentakt sehe ich hier mit 2.8ns und ein BF959/BF979 Paar (ft 700/1500MHz, hab grad nichts schnelleres da) kommt auf ~2.1ns selbst bei 180 Ohm last.
Ok, nach einem Blick ins DB des BC547 bin ich mir jetzt sogar sehr sicher. Der kann ohne weiteres 100mA liefern hat aber die Höchste Bandbreite (250MHz - 4ns) bei 10mA, aber nur 150MHz (6.7ns) schon bei 50mA demnach könnte man ganz frei
@Michael Waiblinger: Im Datenblatt zum BC546...550 von Fairchild ist der Verlauf der Millerkapazität (hier "Cob" genannt) gezeigt, in Abhängigkeit von Ubc. Es ist ein negtiver Verlauf, was zur Verbreiterung der Sperrschicht passt (wie eine Kapazitätsdiode
alzu teuer. Gefunden hab ich den PCA9634 weder bei Reichelt noch bei Conrad. Ich hab anstatt der BC550 mal den ULN2803 benutzt. Der ist zwar etwas teurer, aber das sind ja nur ein paar Cent. Nun werden an der Stiftleiste eben die Dioden, Betriebsspg., Masse und I²C angeschlossen. Ein anderer µC soll
ein opamp is für hf wenig sinnvoll, zb liegt ein "primitver" bc550 bereits bei weniger als 1nv/(hz)e-2 , speziell rauscharme teile, zb 2sc2240 entspricht ca. dem thermischen rauschen eines 30 ohm widerstd.
relative horizontal position Format Class 2 ASCII <MOVX> nL n H Binary 010F xxxxB nL n H Parameter range #BC = Low nibble value F = 0, 1 0 ≤ nL≤ 255 0 ≤ nH≤ 127 F #BC value Positioning parameter (k) Command F = 0 #BC = k #BC (–8 ~ 7) <MOVX> F = 1 #BC = 1 nL(–128 ~ 127) <MOVX> n L #BC = 2 nL+ nH × 256 <MOVX>
gleichen Daten habe, bloß diese low noise sache ist bei den meisten nicht vohanden ! C3198 --> BC550B A1268 --> BF423 A1266 --> BC557B gruß Klaus
Das sind die Teiber vom Schaltregler Fet. Sag das doch gleich. Da kannst Du BC639/BC640 einlöten. Statt dem IRFZ44 einen IRF3205 oder halt die Originalen...
Danke, wenn ich jetzt den BC550C nehme, welchen genauen Widerstandswert brauche ich da von dem uC Pin hinein in die Basis?
>Danke, wenn ich jetzt den BC550C nehme, welchen genauen Widerstandswert >brauche ich da von dem uC Pin hinein in die Basis? 1 - 10 kOhm für Emitterschaltung (E an GND).
Exoerimenten reichen für den Anfang sicher je 20 Stück: 100, 330, 1k, 4k7 und 10k Transistoren: BC547 und BC557 Dioden: 1N4148 und 1N4007 LED, 7-Segmentanzeigen und LCD nach Anwendung. Gruss Otto
www.reichelt.de/?SID=20kpjwLqwQARQAABcMdOs4f649a21de4c5a66140dc6bdf6590ec3;ACTION=3;LA=3;GROUP=D213;GROUPID=550;ARTICLE=55456;START=0;SORT=preis;OFFSET=16 Heizt sehr schnell und läßt sich gut regeln, Digitalanzeige halt ich persönlich für überflüssig muß aber jeder für sich entscheiden.
So hier die Schaltung komisch warum das vorher nicht ging. Als Transen würde ich den BC550 und BC560 nehmen. Aber mit 10V Betriebspannung vom 7810. Der MC ist nen Mega16 ich würde gerne den internet 1 Mhz Quarz für den Takt nehmen. Rest siehe weiter oben.
meine Schaltung mit 10V verwenden, oder muss ich sie noch anpassen? Außerdem würde ich gerne den BC550 und BC560 als Transistoren nehmen, kann ich das einfach so machen? Danke für eure Antworten.
denn noch was vergessen? Also das High Signal vom Attiny hab ich an die Basis des Transistors (BC550C) angeschlossen, Collector ist an der Relaisspule und Emitter an Masse angeschlossen. Zusätzlich als Schutz hab ich die Diode parallel in Sperrichtung zwischen die Spulenanschlüsse angeschlossen.
recht hoch ist. > > Also das High Signal vom Attiny hab ich an die Basis des Transistors > (BC550C) angeschlossen, Collector ist an der Relaisspule und Emitter an > Masse angeschlossen. Zusätzlich als Schutz hab ich die Diode parallel in > Sperrichtung zwischen die Spulenanschlüsse angeschlossen
Signal-to-Noise Ratio 55 60 dB f = 25 MHz, f = f /4096 MCLK OUT MCLK Total Harmonic Distortion –66 –56 dBc fMCLK = 25 MHz, fOUT= fMCLK/4096 Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) Wideband (0 to Nyquist) –60 dBc fMCLK = 25 MHz, fOUT= fMCLK/50 Narrow Band (±200 kHz) –78 dBc fMCLK = 25 MHz, fOUT= fMCLK/50 Clock Feedthrough –60 dBc Wake-Up Time 1 ms LOGIC INPUTS VINH, Input High Voltage 1.7 V 2.3 V to 2.7 V Power Supply 2.0 V 2.7 V to 3.6 V Power Supply 2.8 V 4.5 V to 5.5 V Power Supply VINL, Input Low Voltage 0.5 V 2.3 V to 2.7
optimized for AT90S4433 B_def.h Defines battery type, cell voltage, battery capacity and voltage steps Bc.h Header file for bc.h, constants and macro definitions Bc.c Main program, common for all battery types 474 bytes SLA.h Header file for Lead Acid battery, charger parameters and function declarations
Papiereigenschaften: Papiergröße A4, 210 x 297 mm Ausrichtung Hochformat Druckqualität 200 x 200 dpi [ HP DeskJet 550C (Vorgabe) ] Drucker Eigenschaften: Druckername HP DeskJet 550C Standarddrucker Ja Gemeinsam genutzt Nicht gemeinsam genutzt Druckerport LPT1: Druckertreiber HP DeskJet 550C (v5.00) Gerätename HP DeskJet 550C Druckprozessor WinPrint Seitenbegrenzung Keine Verfügbarkeit Immer Priorität 1 Anstehende Druckaufträge 0 Status Unbekannt Papiereigenschaften: Papiergröße A4, 210 x 297 mm Ausrichtung Hochformat Druckqualität
RESULTING IN VERY LOW OFFSET CUR- ORDERCODES : RENT AND HIGH EFFECTIVE OFF RESIST- HCF4066BEY HCF4066BC1 ANCE ; 10pA TYP. @ DD – SS = 10V, TA = 25⋅C . EXTREMELY HIGH CONTROL INPUT IMPED- cuit): 10trTYP.ircuit isolated from signal cir- PIN CONNECTIONS . LOW CROSSTALK BETWEEN SWITCHES :– 50dB TYP.@ fis 0.9MHz
EDT3 Thema: Transistor als Schalter Seite 1 von 2 1. Versuchsaufbau der Schalterstufe Für Transistor BC550C aus Datenblatt: I C 22mA B = 450 IC 22mA I B = = 50μA B 450 U des Rechteckgenerators feststellen: A mit U RechtecksollI gewährleistet werden, daraus ergibt sich eine Ausgangsspannung des 3 B Tongenerators
−0.3V to +32V −0.3V to +26V 8 1 Power Dissipation (Note 1) M Molded DIP 830 mW 830 mW L Metal Can 550 mW Small Outline Package (M) 530 mW 530 mW micro SMD 435mW Output Short-Circuit to GND (One Amplifier) (Note 2) + V ≤ 15V and TA= 25˚C Continuous Continuous Input Current IN< −0.3V) (Note 3) 50 mA 50
D October 1987 4 Revised August 2000 5 4 B C • CD4514BC CD4515BC D 4 4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders 5 5 General Description Features B The CD4514BC and CD4515BC are 4-to-16 line decoders■ Wide supply voltage rang3.0V to 15V C with latched inputs implemented
Voltage −0.3V to +32V −0.3V to +26V 1 M Power Dissipation (Note 1) L Molded DIP 830 mW 830 mW Metal Can 550 mW Small Outline Package (M) 530 mW 530 mW micro SMD 435mW Output Short-Circuit to GND (One Amplifier) (Note 2) + V ≤ 15V and TA= 25˚C Continuous Continuous Input Current (V< −0.3V) (Note 3) 50 mA 50
VO = 1.4 V, V IC= 0, 25°C 340 2000 TLC274BC R = 50 Ω, R = 10 kΩ S L Full range 3000 µV V = 1.4 V, V = 0, 25°C 320 900 TLC279C O IC RS= 50 Ω, R L 10 kΩ Full range 1500 αVIO Average temperature coefficient of input 25°C to 1.8 µV/°C offset voltage
Figure 3-21. Piezo Element 3.11 Battery Model: CR2450 Nominal Voltage: 3.0 Volts Nominal Capacity: 550 mAh (@0.2 mA Discharge Current, +23ºC) Standard Discharge Current 0.2 mAh Maximum recommended current under continuous discharge: 3 mA Maximum recommended current under pulse discharge: 15 mA Note: