da alle Komponenten an einer Spannungsversorgung mit 5V hängen könnte evtl. auch ein Transistor (BC547B vorhanden) den Job übernehmen. Ich kenne den Artikel "Basiswiderstand Transistor berechnen), der mir schon mehrfach hilfreich war. In diesem Fall macht mir der Basiswiderstand Probleme, da Stromverstärkung
echt Schwierigkeiten mit Transistoren. Danke. Grüße Steffen Edit: Ist das gesund für den BC547b?
Steffen W. schrieb im Beitrag #7752830: > Edit: Ist das gesund für den BC547b? Bei 10kΩ ist der Strom auf 1mA begrenzt. Das hat so einem Transistor noch nie geschadet.
ich würde es gerne mit Transistoren und Widerständen lösen. Einfach um es zu lernen. Habe ein paar BC547B herumliegen und mit diesen experimentiert. Habe das jetzt auch noch mal schnell im LTSpice simuliert um besser zu verstehen wie sich die Schaltung verhält ( siehe Bild ) Mein Ansatz wäre jetzt mal zwei BC547B hintereinander zu schalten, aber vermutlich gibts das bessere Lösungen von Leuten die schlauer sind als ich. Deshalb wollte ich gerne hier fragen. Ich glaube das Bild sollte die meisten Infos enthalten
verschieden Arduino Projekten ESP8266... Da die Platine 12V Logik hat, doppelte Transistorstufe mit BC547B an Datenausgang des ESP8266... Kann jemand bei der Identifikation helfen ? Lieferant zwar schon angeschrieben, aber wenig Hoffnung das da was Sinnvolles zurück kommt.
Controller SP108E zum Testen geholt. Funktioniert. Ich gehe davon aus das mein Levelschifter mit 2xBC547B mit den Schaltfrequenzen nicht klar kommt. Leider reicht mein Hameg 20MHZ nicht aus um das im Detail sehen zu können. Da werde ich mir wohl eine neuen Levelshifter designen...
bei ausreichend geringer CE-Spannung bereitzustellen. Dort ist auch erklärt warum es einen BC547A, BC547B und BC547C gibt. Der letzte Buchstabe gibt nämlich die Stromverstärkungsklasse an. Da eine hohe Stromverstärkung meist wünschenswert ist und in diesem Fall keinen Aufpreis kostet, ziehst du den BC547C
package. Consult Marketing. JC501Q NPN general purpose transistor 933952090116 T M 3 31-12-00 30-6-01 BC547B different pinning of replacement type package. Consult Marketing. JC501Q NPN general purpose transistor 933952090126 T M 3 31-12-00 30-6-01 BC547B different pinning of replacement type package. Consult
bei maximal 8 mA. Ich lege diesen Ausgang über einen Basiswiederstand von 1k auf den Transistor BC547B und zusätzlich die Basis direkt über einen Widerstand von 1M auf Masse, Emmitter auf Masse und der Collektor geht über einen Widerstand von 150 Ohm an eine LED mit 2,3V/20mA und die LED auf 5V.
bekannter Weise (= Rechtsklick auf das Schaltzeichen dann „pick new transistor“) durch den Typ „BC547B“ aus dem LTSpice-Vorrat ersetzt. 48 7.2.2. Beschaffung eines Transistormodells aus dem Internet Das ist öfters nötig als man denkt, denn in der Vorratsbibliothek finden sich z. B. keine modernen HF
Stefan P. schrieb im Beitrag #7609810: > Transistoren sind alle NPN des Typs BC547B ( Sieh dir mal im DB an, wie NPN Transistroen gezeichnet werden. Wenn du das richtig machst, dann musst du nicht mehr B, C und E hinschreiben. > Selbst gerechnet habe ich: 1. die 20mA sind keine
Mit dem BC337 passt ja die Rechnung so wie mit dem BC547B auch, also B = Ic / Ib B = 80 mA / 4 mA = 20 Johannes F. schrieb im Beitrag #7610945: > Den Spannungseinbruch bei 4 mA, der evtl. nicht zu vernachlässigen sein > wird, sollte man ggf. auch
, könnte auch ein defekter PIR die Ursache sein. Danke für alle Antworten PS: Transistor ist BC547B
Stromversorgung. https://www.mikrocontroller.net/attachment/625568/HC-SR501.jpg > PS: Transistor ist BC547B Den kannst Du ggf. durch einen IRLML2502 ersetzen, falls Du SMD löten kannst/möchtest.
dem Schlauch. Geht es denn so gar nicht, oder habe ich es falsch angeschlossen ? Soll ich einen BC547B nehmen ? Von denen habe ich eine ganze Tüte voll.
BD246C PNP 100V 10A 3 Stück BD139 NPN 80V 1,5A 8 Stück NPN-Transistoren in kleinem Gehäuse: BC547B 45V 100mA ca. 100 Stück Widerstände habe ich eine Kiste von 10-Ohm bis 1M-Ohm, 1/4 Watt und einige 33 Ohm, 1 Watt Und eine Rolle mit 40x Fake-AQV252
mF C2 = 470 µF C3 = nicht verbaut R1 = 10 kOhm Dz = 5,1 V Als Transistor hatte ich nur den BC547B da. Da meine Z-Diode etwas zu klein ist, hab ich natürlich geringere Ausgangsspannungen. Versorgt habe ich das ganze mit Gleichspannung vom Netzgerät anstatt des Brückengleichrichters. Prinzipiell
0,025 A Ib = Ic/hFE = 0,04/200 = 0,0002 A (Ic müsste gleich I-Last sein; hFE min. Stromverstärkung BC547B) Dann kommt R1 = 115 Ohm raus. Das wäre sehr wenig (beim Test waren 10 kOhm verbaut) und da wäre der Strom durch R1 und durch die Z-Diode viel zu groß (wenn die folgenden Formeln stimmen). Iz
Beispiel hier gemacht: https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_(von_NXP)_mit_max._40_mA_Last allerdings mit meinen 3,3V statt den 5V hier. Wollte es nach der ersten Schaltung mit den 80mA (auch entsprechend dem Beispiel berechnet) nochmal mit 40-50mA probieren
D 1 K +5V 2 F E R 4 2 1 1 2 7 1 n L 1T6 1 1T5 470 F 1 2 µ 1 +6 2 2 2 2 D2 2 0 C IC1b 1 7 1 K 2 3BC547B F 3BC547B 7 1 2 R 4 R 4 F 5 1 n R 2 1 1 8 1 1 5 2 K C 1 1 3 4 C 1 , R 4 GND GND GND GND GND GND 1 3 K 3 74HC14 UBloxNeo710MHzTimepulsmitJitter 3 T3 0 1 1 2 2 IC1c 470 T4 1 2 R 3T2 0 SIG-IN_Timepulse