Endstufe ist sehr anfällig für TIM-Verzerrungen. Einen Stromspiegel hat meine doch auch, die beiden BC557b bilden den (wobei das kein Qualitätskriterium ist).
A6 B6 PIIC2014 i P33 PR02 PR01 PIQ402 Q4 3.3V R177 PIIC208 A7 B7 PIIC2013 PIP301 1 2 PIP302 0 100K BC557 RG1G PowerNet i I102 I101 P I I C 2A8 9 B8 PIIC2012 GND PIP303 PIP304 D2D 5V P I R G 1 0 1 P I R G 1 0 2 10K PIIC2010 PIIC2011 PIP305 3 4 PIP306 PR02 PR11 41 IN OUT 3.3VV P I I C 2 0 2 GND PIIC2019
3 4 5 6 A A LM2576ADJ LL1= 47µH IN-1 1 IN OUT 2 1 2 R4 47µH Q1 0R18 OUT-1 +C1 5 EN FB 4 + C2 +C3C4 BC557 1 + Eingang 18 V 220µR5 GND 2 Ausgang 1,2 - 15 V B 3 8 100µ 100n k 1 OUT-2 B GROUND 10k 5 3 2 PGROUND 1 3 R3 OK1 1 B EXT-1 1 5 D S Enable v. Controller 2k2 1 k EXT-2 2 4 R 2 4N37 C C D D 1 2 3 4 5
AGND AGND AGND AGND R14 8 3 TS4148 D7 C8 1n 6 1k 9 k R10 D 4k7 2 R 8 R8 2 2E OP07 3k3 1M X X- 5 4 BC847 C T3 3 0 3 T4 IC3A 3 R13 BC557 C 1 V- R16 2 k 1 R 1 2 3k3 4 1 820k 8 0 0 k D LM393N R9 C C R17 AGND 2 3 3 0 D + GND R 3 R 1 V 10k Rx1 IC3B 5 1 0 V- V- 7 D 4 R 1 5 V+ 6 4 1 k LM393N S R 3 IC7 1 7 SV1
. Wenn ich R1, die 680 Ohm durch 10k ersetzte ist es eigentlich ganz gut, die Spannung über CE vom BC557B ist rund 7V, bei 2.5mA aber unbedenklich oder? Gem. Datenblatt 45V und 500mW möglich. Bis jetzt keine spürbare Erwärmung. Also: mit den 10k als Kollektorwiderstand leuchten die LED's schwächer,
würde Simulationssoftware einem Anfänger nicht empfehlen. Allerdings gab es keine Probleme, einen BC547 mit 200V zu betreiben. An 10 Ohm schafft der fast 20 A;-)
kostenlos): 505 Standart-Dioden 1921 Z-Dioden 112 Schottky-Dioden 71 C-Dioden 1062 npn 557 pnp 422 n-Mos 133 p-Mos 228 n-JFet 25 p-JFet 686 OPV 298 SMPS ... Die genannten Zahlen sind manchmal tatsächlich höher, weil sich die Modelle je nach Modellart in verschiedenen Bibliotheken
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
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"
P Q 0R S T ULEV1 W X n Z AA AB AC AD AE AF A R7 1 0 - 7 MCP1702-5002 B 5 1 1 T1 5 T3 C 5 0 2 C C C BC557C C 8IC2 6 C L B 1 IC2b D VCC 10-22uF 7 C K 0 R E 1 0 k CON1 VR1 o Low Drop F 1 RS 1 7 9 . Regulator G R 8 2 R ISP kMOSI 6 H 1MISO E 0 I 2 SCK 1 p 1 3 R R 2 L J 1 4 R 7 8.000MHz 8 Reset 1 5 R 0 3 C
Hasenheide anders. Diverse Allerweltstransistoren wie z.B. mein damaliger Standard-Basteltransistor BC547/557 waren regelmäßig nicht auf Lager. Das gleiche war bei den für mich damals schon interessanten Audioverstärker-ICs der Fall, die man sich aus deren Katalog herausgesucht hatte. Hingefahren, Mr.
einer Solarzelle 6V Leerlaufspannung, 50mA Kurzschlussstrom), zwei NiMH-Zellen AA. Verwendet werden BC 547 und 557, für die Spannungen wurde halt experimentiert, welche der vielen LED am ehesten passt, dito mit den Dioden, da auch genügend Si, Ge und Schottky zum Ausprobieren vorhanden waren, sowie Widerstände
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.
zumindest einige Farben haben, um unterschiedliche Betriebszustände u.ä. anzuzeigen. Transistoren: BC547, BC557 (Dies sind die beiden Standard npn- bzw. pnp-Transistortypen) und BC327, BC337 (höherer Kollektorstrom, trotzdem Standard) Operationsverstärker ("OPV" oder "OpAmp"): LM324 (der LM741 ist weniger
ras557 schrieb im Beitrag #6585601: > Halte ich eher für ein Simulationsartefakt Nein, ist eine Frage wie tief man zoomt und welche Bauteile verwendet wurden. Meine Ausgangskondensatoren C34 und C35 weisen
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
diese schaltung hat sogar mit bc 237 funktioniert.. erfolg hat man bei den streifen am fernseher gesehen..für 99 mhz ö3 musste man nur die spule nachjustieren... für am hatte mir der nasse zeigefinger genügt...2 km luftlinie zum 500
hören sein. Sehr gut, bau ich mir am Wochenende nach, hab jetzt auf die schnelle aber nur einen BC557B zur Hand hat dann halt nur halbe Stromverstärkung. Ich hab mal weiter mit der Hamdfunke das MW-Band gescannt und bin weiter auf der Such nach Senderlisten. Die listet noch einige, allerdings unklar
und ist nachbausicher. http://www.b-kainka.de/bast34.jpg Als Transistoren funktionieren z.B. 2 x BC557 und 1 x BC547 oder 2 x 2N3906 und 1 x 1N3904. Du könntest später den Abstimmbereich verkleinern und die Bänder mit steckbaren Spulen "umschalten". Damit wird die Abstimmung einfacher und es können
Beitrag #5609725: > Man muss dazu sagen, das es nicht so leichtfertig > ist, wie es aussieht, denn der BC879 ist ein besonderer Transistor. > Hier mal das Datenblatt zum BC879 / BC 875 im Anhang, weiß nicht wie man es hier bei µC.net anders speichern kann. Bernd_Stein
sagen. > Hm - kann ich leider auch nicht ausprobieren, da mir die passenden Transen fehlen. Hätte BC516 / BC517, aber die schaffen nur 0,4A und haben die Diode nicht verbaut. Jeder Lüfter braucht 0,15A. Reichelt hat leider keinen aus der Serie ( BC875 - BC880 ). Nach Vergleichstypen die hier aufgelistet
keinen 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
pop hl 0187 D1 [10] 550 pop de 0188 C1 [10] 551 pop bc 0189 F1 [10] 552 pop af 018A ED 4D [14] 553 reti 018C 554 _int_sti_gpi_0_end:: 555 ;interrupts.c:98: void int_sti_gpi_1(void) __interrupt __naked 556 ; --------------------------------- 557 ; Function
1M D2 224 HER308 R R47 C20 Q2 C2-X E Q1 1K 103/1KV 22K1% 9013 0.47uF/275V 7 2 S W R16 - c IC1 E O BC557 5k1% C a V TOP247Y W V 0 3 2 D L L 2 1 1 / C F F D R17 R K n L2 0 D 0 u S Z1 2K1% 1 1 10mH/2A 1 1 S F 1 n IN4148 C1-X C C 42 5 u . R11 0.47uF/275V C2 C 0 1 1 2 3.9K 220pF 2 C C S X F C21 D3 R12 103
und zu überlegen, was du als nächstes bauen willst. Weitere hilfreiche Teile: Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge
viel oder alles von auf Lager. Aber wenn man in so einem Laden keine damals massenhaft verwendeten BC547/557 oder 337 517 etc. bekommt weil die desöfteren ausverkauft sind, dann finde ich das schon ziemlich ärgerlich.
Schrift lesen könnte (total unscharf) 2. findet die Suche irgendwas, nur nicht was man sucht Bei BC547 kommen Teensy Bei Teensy -> Arduino-Shields Bei F-Stecker -> OLED-Displays Da müssen die Jungs aber noch üben.
01.. Antwort scheint es einen Unterschied zu geben. Die Amps machen da keinen sinn oder ? 020000BC8B0000000F0009000100010000A6E639 010001015200020032000600A800000283D9A089