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Brauche Hilfe beim Bau einer Phasenanschnittsteuerung mit AVR
da nun auch bei allen Widerständen netzseitig zwei in Serie nehmen? Und dann sehe ich da ein BC557B und BC557C...gibts da einen grossen unterschied? kann man nicht einfach zwei gleiche nehmen? Und als Dioden hätte ich da 1N4007 da, die könnte ich verwenden oder? Die Schaltung wird wohl grob
Widerständen netzseitig zwei in Serie > nehmen? Ja, würd ich so empfehlen > Und dann sehe ich da ein BC557B und BC557C...gibts da einen grossen > unterschied? kann man nicht einfach zwei gleiche nehmen? Die unterscheiden sich in der Spannungsfestigkeit. Der Speicherkondensator wird hier auf knapp 10V
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Gesteuert kleine Blitze erzeugen
+--|< +--+ +--o | |E | | +--|I STB20NM50FD | |E |S BC557 +--|< | BC547 | | | uC --1k--|< | | | | | Masse ----+---+---+ [/pre] Aber ersten muss der MOSFET eine hohe Spannung aushalten, weil die Ausgangsspannung des Trafo
+--+ +--o > | |E | > | +--|I STB20NM50FD > | |E |S > BC557 +--|< | > BC547 | | | > uC --1k--|< | | > | | | > Masse ----+---+---+ > das Zeichen |< ist also da wo Transistor BC557 & BC547 hinkommt? Ist E der Emitter der
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Einfache Spannungsanzeige die wenig Strom verbraucht
//www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/led-blinker-flasher-using-bc547-bc557/led-flasher-blinker.html Hier LED ist es eine mit integriertem Vorwiderstand. http://www.elsniwiki.de/index.php/Main/EwigerBlinker
Manfred schrieb im Beitrag #6136956: > Suche bitte noch exotischere Bauelemente, Au weia, BC547 und BC557 sind exotisch. Naja, zugegebenermaßen sind das keine modernen Mosfets.
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Schalter für Mischpult
den /Q-Ausgängen dienen einfach der optischen Kontrolle der Schaltzustände. Hier kannst du nehmen: BC557, 22k, 22k, 1k und LED. Kai Klaas
durchgeschalteten Betrieb (Sättigungsspannung) besonders klein. Mit anderen Worten, du kannst jeden BC550/BC557 einsetzen, also die A-, B- oder C-Type. Kai Klaas
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Probleme mit Transistorschaltung
halbe Zeit, mit 50% PWM, also gleichell). Hier filtert ein 1uF Kondensator das Signal und der BC557 PNP greeift den LED-Strom ab ohne die LED anzuschalten. [pre] +---10k---+-----------+-- +12V | |E | +--680R--|< BC557 | |
Dann Probier ich das mal aus. Ich hab mir auch mal bc557 bestellt für die pnp Zwischenstufe falls das hier nicht klappt.
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MC34063A Step-Down-Regler erweitern
Kauf der Shottkys was beachten? Hab noch nie welche bewusst verbaut. Der 2K-Widerstand rechts am BC557 wurde von mir auf 1,5K reduziert, damit die Lade-LED "ohne Zündung" auch noch gut leuchtet. Mit den 2K wird sie doch deutlich schwächer. Schaltung funktioniert wunderbar im Auto. Habs probehalber
da Strom durchfliesst, wird die warm und die Durchlass-Spannung verringert sich. Abhilfe: Den BC557B in thermischen Kontakt mit der 1N4001 bringen (drankleben) und/oder den 220 Ohm wieder weg, und/oder den 1k5 oder den 4k7 ändern oder ein Trimmpoti dazwischen, Schleifer an die Basis. Dann
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LED Treiben und schalten
Diode | K | | E +-------B BC557B | C R2 | | LED C | ------R3------B BC547B GND E |
Verstehe ich die Schaltung richtig? Erst wenn am BC547 eine Spannung anliegt, leitet der BC557. Sonst sperrt er? Gleichzeitig dient der BC557 als KSQ? Wenn das so ist dann könnte das die Lösung sein...
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Ersatzwerte für die gezeigten Bauteile
Schlüssel gesehen wo kein Tantal drinn war sondern ein Einfacher^^^ Transistor könnte das ein BC557 sein?
Olly E. schrieb im Beitrag #5109584: > Transistor könnte das ein BC557 sein? Nein, der wäre nicht in SOT-23 aber warum genau bist du zu faul die auf dem Transistor aufgedruckte Bezeichnung abzulesen, wenn dich der Typ schon interessiert ?
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5V DC mit AVR verlustarm schalten
Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL.
> Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also > beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von > einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL. Schlumpf wollte aber die 5V schalten, und nicht nach Masse...
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Einfache TTL-Wechselblinkschaltung 12V -- so?
ist ein TTL-Signal. Schwierigkeit der Person, die angefragt hat: Es ist nur ein BC547 und ein BC557 vorhanden -- mit zwei BC547 hätte ich weniger Kopfzerbrechen. Ein wenig auf dem Schlauch stehend grüßt Dirk +12V o--------------+--------------------------+ |
"Es ist nur ein BC547 und ein BC557 vorhanden" hm, soll man da jetzt wirklich drüber nachdenken?
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welchen Transistor nehmen?
Das ist so anscheinend schon korrekt und der Vorschlag von Unbekannter ist OK. Man könnte auch nen BC557 o.ä. nehmen. Was im Bild aber tatsächlich fehlt ist ein Basiswiderstand... In der Hinsicht scheint das Schaltbild schon vereinfacht.
BC557 --------- ---------- \ v --- | |
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PNP-Transistor - E und C vertauschen
Entsprechend Simulation mit BC 557 ( pnp ) liefert: vorwärts: 29,4 mA rückwärts: 3,9 mA
paar BC547 in die Fassung des Mutimeters gesteckt Ergebnis: Typ Herst. hFE hFE invers BC 557Ca PH 440 20 BC 557Cb PH 520 26 die NPN-Kollegen: Typ Herst. hFE hFE invers BC 547A MOT 202 5 BC 547B SH 300 7 BC 547C PH 512 11
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Nulldurchgangserkennung mittels PC814
Tipp, mit welchem Transistor > die Schaltung auch gut funktionieren würde? Irgendein PNP, wie BC557, reicht locker. Es gibt natürlich auch einfachere Schaltungen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
Hallo Michael, welcher Typ vom BC557 (A, B oder C) wäre hierbei am passendsten? Ich tu mich etwas schwer mit dem Vergleichen der Datenblätter, da ich bei der Auswahl von Transistoren sehr unerfahren bin und die variierenden Kennwerte
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Hochspannungsgenerator für Geigerzählrohr - welche Spule?
anderen Seite mogeln??? Die 9 Volt liegen dauerhaft an der "Spule" (ohne Spule) an. Habe ich den BC557 geschrottet?? Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Der BC557 geht kaputt, weil beim Anlegen der Betriebsspannung ein Ladestrom für den Ausgangskondensator [Ipeak=(9V-2Uf)/Rdc_drossel] durch den Shunt und die Basis-Emitterstrecke des BC557 fließt. Der BC328 hält
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Transistorschaltung mit GPIO Pin
| LED | GND Und wenn du nur die positive Leitung schalten kannst, +12V |E -|< BC557 | 220R | LED | GND Bloss braucht der PNP Transistor BC557 eine Spannung von 12V um ein- und ausgeschaltet zu werden, daher wird ein zusätzlicher NPN benötigt +12V | | 2k2 | | |E +-|< BC557 | | 10k 220R BC547| | -1k-|< LED |E | GND Einfacher geht es mit Source Treibern wie UDN2981 +12V | +-------+ uC --|UDN2981|--220R--LED-- GND
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
der Digitaltechnik mit einem Transistor an. Ach da fällt mir ein: Ein paar BC327/BC547/BC337/BC557 hat man auch immer vorrätig. Ist wie Mehl in der Küche :-)
mal komplett, bis auf dass man "immer was vergisst"? PS: ist das mit "Ein paar BC327/BC547/BC337/BC557 hat man auch immer vorrätig." ernst gemeint? o: Übrigens vielen Dank für die Hilfe bisher :)
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Was ist das für ein Transistor? (aus Märklin Modellbahnlok)
Würde zb ein BC 557 gehen? Davon hab ich noch irgendwo welche rumliegen...
Georg H. schrieb im Beitrag #2195718: > Würde zb ein BC 557 gehen? Davon hab ich noch irgendwo welche > rumliegen... Klar - ist nur nicht SMD.
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Alternative Teile für diesen 27MHz Sender und Empfänger gesucht!
Hallo Andreas Hier sind ein paar Vergleichstypen: BC109 ~ BC547C 2N3702 ~ BC557C BFY51 ~ BC141-16 2N4124 ~ BC547C 2N5457 ~ BF245A Bandfilter L3, L4, L5, hier sind sicher ein paar brauchbare dabei: Schau mal in der Bucht Nr. 380847727209 Die L2 im Empfänger ist dann
Frage, warum wird noch ein Sinus durchgeschaltet, obwohl ich es auf Low ziehe? Vielleicht ist der BC557C auch einfach kein echter Ersatz für den 2n3702, oder andere Effekte Spiele da rein. Kann mir da vll jemand sagen, woher das kommen könnte? Grüße, Andreas
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Dppelfeldinduktionskocher defekt!
lohnt? IHW20N120R5XK Z.B. bei Reichelt 2,55€ Und bestelle noch mit: GBI 25M DIO ZD18 BC557 BC548 METALL 10,0
Harald A. schrieb im Beitrag #7991385: > Und bestelle noch mit: > GBI 25M DIO > ZD18 > BC557 > BC548 > METALL 10,0 Wieso sollte man das tun, wenn es lediglich auf der Eingangsplatine durch Feuchtigkeit einen Kurzschluss gegeben hat?
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Frage zu Datenblatt Vintage IC MM5316 und UAA1003
wandeln. Ein Transistor pro Segment +24V --+--4k7--+--|>|-- MM5316 E| | LED BC557 >|------+ | 10k | +-- UAA1003 | 1k | GND würde gehen, die Schaltung invertiert auch gleich die Spannugslage. Ersetzt man übrigens die
| | +--47k--+ | | 1k | E| | BC557 >|------+ | +-- UAA1003 | 2k7 | GND Diese Schaltung arbeitet mit der Spannung an der LED (1.6V bei den alten roten) als Konstantstromquelle (1k = ca
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PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?
Basiswiderstände sparen, oder? Als Q2 hätte ich dann einen 2N7000 genutzt, als Q1 kann ja der BC557 bleiben. Dann würde ich aber den Basiswiderstand für Q1 auf 10k festlegen statt 1k, denn der BC557 kann ja nur 5V Ube - oder habe ich da einen Denkfehler? Schönen Wochenstart!
gewinnst hier wenig bis nichts. > Als Q2 hätte ich dann einen 2N7000 genutzt, als Q1 kann ja der BC557 > bleiben. Kann man machen. > Dann würde ich aber den Basiswiderstand für Q1 auf 10k festlegen statt > 1k, denn der BC557 kann ja nur 5V Ube Die allermeisten Bipolartransistoren haben ca
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Trigger von ne 555 abschirmen
-------+ [/pre] Der Summer: [pre] --+------+ | | 10k | | |E +-1k--|< BC557 | | 4u7 Summer | _|_ Q-+ /_\` ZD6V8 | ---------+ [/pre]
Kondensator das Problem löst, ich habe aber noch keinen Aufbau gefunden der funktioniert. Das mit dem BC557 funktioniert irgendwie auch nicht. Wenn jemand da ne Idee für mich hat währe ich unendlich dankbar.
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OrCAD 16.6 Lite - Fehler: less than 2 connections at node xxx
Hallo! Ich verwende OrCAD 16.6 Lite und möchte einen Transistor (BC557C) aus der Library "TRANSISTOR" hinzufügen. Die Lib habe ich zuvor aus dem Ordner tools/capture/library wie im Bild 3 geladen und den BC557C ausgewählt. Beim Start der Simulation (Bild 1) erhalte
m. g. schrieb im Beitrag #3975563: > BC557C schuß ins Blaue: Ist dessen Pinout in der OrCAD lib definiert? Meines Wissens sind sich mehrere Hersteller nicht einig.
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Schaltung für CCD Sensor (TCD1304AP)
#3727498: > Der Transistor > kann bei der niedrigen Taktfrequenz auch z.B. ein 2N2369 sein. BC557C ist dann doch gängiger.
>> BC557C ist dann doch gängiger. > > Das ist ein PNP-Transistor, der geht nicht. Es sollte schon ein > schneller NPN-Transistor sein. Wobei ich noch nie einen CCD bei so > geringen Frequenzen betrieben
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6 Volt Tiefentladeschutz für 24 Volt verwenden
BC557 ist kein npn
Dennis schrieb im Beitrag #4896501: > Als Transistor habe ich BC557 und BC556 probiert. > Leider funktioniert die Schaltung nicht wie erwartet Natürlich nicht, das sind ja auch PNP Transistoren. Mit Schutzdiode meist du vermutlich Freilaufdiode an der Relaisspule
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Welchen Transistor für digitale Grundschaltungen?
problemlos 90% aller erhältlichen Transistoren nehmen. Um es mit Namen zu nennen: BC547 (npn) und BC557 (pnp) sind schon mal brauchbar und überall erhältlich.
BC547 und BC557 oder BC337 und BC327
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Überlast_Erkennung in einer Endstufe ?
Unterlast (~0V) betragt und bei einer Strombegrenzung (> 0V) betragen sollte. Die beiden baugleichen BC557C bekommen beide einen Vorwiderstand (560 Ohm) damit sich der Strom symmetrisch aufteilt. Müsste doch so funktionieren oder ? Gruss Ralf Nachtrag ... in der ersten Zeichnung ist der TIP145
man über e) aus und einschalten kann und eine Strombegrenzung hat. 2) mit dem Basiswiderstand des BC557 für die Strombegrenzung verminderst Du das schnelle Eintreten der Begrenzung. Dies ist aber u.U. unerheblich. Der zweite BC557 soll die Schwelle des Beginns der Strombegrenzung detektieren. Also ich
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Ltspice .mod datei nutzen Fehlermeldung
Hi ich versuche die ganze Zeit den BC557C einzubinden. Ich habe mir ein spice model aus dem Internet kopiert (siehe Bild) Da ich in Zukunft sicher mehrere Transistoren benutze habe ich eine allgemeine mybipolartransistors.lib erstellt und dort das spice model vom BC557C kopiert. In Ltspice anschließend nen pnp aus der Bibliothek geholt und den Namen in BC557C umbenannt. Danach über die spice directive die erstellte lib eingebunden, die Schaltung und die Bibliothek
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rgb led mit transistor beschalten
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | So bleibt die gesamte Schönheit des Plans erhalten: [pre] |
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | [/pre]
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vor und basiswiderstände richtig?
liegt bei 2,4V (zwei kleine aa-akkus) leds brauchen 1,2V und 50mAhm als transisoren habe ich BC 557C=BC 560C siehe http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154970-da-01-en-BC_557C_BC_560C.pdf da dass ganze in kleidung eingenäht wird, habe ich statt kabel zwischen der plantine
noch das Datenblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154970-da-01-en-BC_557C_BC_560C.pdf Du hast ja mit R1 = 24 Ohm und R2,3 = 10 Ohm gerechnet. der elektrisch leitenden Faden hat aber schon einen Widerstand von 80 Ohm. Da leuchten doch die LEDs kaum noch. Deswegen dachte
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Konstante Stromquelle für Power LED's
und ein paar blaue sind sicher auch mit dabei :) Habe ich mal als 350mA hergestellt. Mit BD239 und BC557 als Treiber, 2Ohm im Emitter, der die Kleinleistungstransistoren aufsteurt und die Leistungstransistoren zumacht. Ausreichend temperaturstabil und mit auf dem gleichen Kühlkörper(profil) aufgeklebt
macht ;) Axel R. schrieb im Beitrag #3781864: > abe ich mal als 350mA hergestellt. Mit BD239 und BC557 als Treiber, > 2Ohm im Emitter, der die Kleinleistungstransistoren aufsteurt... Das wäre definitiv interessant zu sehen und auch, ob man diese dorthingehend verändern kann, dass die Schaltung auf
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OLED 128x64 an Ausgang µC / Gehäuse
Diese Werte benutzt Du nicht als Bemessungsgrößen! Zulässig sind nur 20 mA. Heißt für Dich: ein BC557/857 und ein Basiswiderstand. Sollte doch nicht so schwer sein, oder? fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #4116689: > > Zulässig sind nur 20 mA. Heißt für Dich: ein BC557/857 und ein > Basiswiderstand. Sollte doch nicht so schwer sein, oder? > > fchk Nein ist nicht schwer, Problem ist nur der Platzmangel auf meiner Platine. Das mit dem Display ist nur so eine
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LED schnell (MHz) schalten, womit?
. 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
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Einfaches Bleiakku Ladegerät
. Das läuft auf [pre] +16V ----+----+ | | | 0.7R E| | BC557C >|---+ | |E +--|<|--+---|< BD234 | LED | [/pre] hinaus mit den unweigerlichen 0.7V Verlust.
läuft auf > [pre] > +16V ----+----+ > | | > | 0.7R > E| | > BC557C >|---+ > | |E > +--|<|--+---|< BD234 > | LED | > [/pre] > hinaus mit den unweigerlichen 0.7V Verlust. Wie soll das in die Schaltung passen? Ich habe mal TLV431
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SUMMER pfeift ganz leise obwohl er aus ist. :-(
BC557 ist ein pnp. Was nun: Hast du einen npn oder einen bc557 verbaut?
ohh nein... *vordenkopfhau* natürlich einen BC557 verbaut in der Annahme einen BC547 genommen zu haben. Ich schreib das auch noch ordenlich ab vom Bauteil, selbst da ist es mir nicht aufgefallen! ;-) Nun einen 547er genommen, alles ok! Ist auch
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attiny, Transistorschaltung, Pegel
Alternativ zwei 1N4148 in Reihe von VCC_Pulse_1 zum µC und den 1k kleiner machen. Damit geht der BC557 dann sicher in die Sättigung. Gruß, Norbert
Alternativ zwei 1N4148 in Reihe von VCC_Pulse_1 zum µC und den 1k > kleiner machen. Damit geht der BC557 dann sicher in die Sättigung. Ich verstehe deinen Ansatz nicht so ganz denke ich, sollen die 2 Dioden verhindern dass VCC+0.7 nicht überschritten wird? Was hat das mit der Sättigung des BC557 zu
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Schalttransistor
Bei den meisten Kleinsignaltypen ist das entsprechende Kennlinienfeld nicht dokumentiert, aber beim BC557 kann ich damit dienen. Für Ic=50mA sind da mindestens Ib=600µA nötig, um den in Sättigung zu kriegen. Typisch. Deshalb rechnet man bei solchen Typen für Sättigung eher mit B=30.
Anbei das Kennlinienfeld, auf das ich mich dabei beziehe. Der BC557 hat eine geringere Stromverstärkung als der BC547, daher passt das nicht zu diesem Typ. Aber es illustriert den Zusammenhang zwischen Basisstrom, Kollektorstrom und Kollektor-Emitter-Spannung besser
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Chan HV Programmer
Hi, vielen Dank für die erste nette Rückinfo. Die Transistoren habe ich durch BC547 und BC557 mit den jweiligen 10k, respektive 4,7k etc. ersetzt. Ist es richtig, dass Q6 kein Basiswiderstand hat? Die Spannungen habe ich wie folgt erzeugt: 12V - direkt abgegriffen durch Stabilisiertes
http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp8.png BC547, BC557 etc. sind OK. Q6 (2SA1048) hat keinen Basiswiderstand, kann auch durch BC557 etc. ersetzt werden. Q2 hat einen Basis-Emitter Widerstand 10K. Q3/RN2205 (für die 5V Spannung) benötigt allerdings
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IRFZ44N geht kaputt
weiß wie es besser/richtig geht :( Der Footprint vom TO-92 in Kicad ist irgendwie immer NPN aber der BC557 ein PNP. Ich finde aber keinen PNP Footprint im Katalog.
#7735991: > Auch bei 50 + 50 Ohm wäre die Spannung im Rahmen. Die schon, nur der Strom würde dem BC557 garnicht gefallen
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Simulation zweistufiger Impedanzwandler
Du hast "P1" (bzw. "P2") und "BC557B" vertauscht. Wenn du mit der rechten Maustaste auf den Text klickst, steht da "Instance Name" oder "Value". Und zweimal der gleiche Name geht nicht.
Bauform B. schrieb im Beitrag #8025416: > Du hast "P1" (bzw. "P2") und "BC557B" vertauscht. Wie macht man das? mfg Klaus
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
http://www.kitsrus.com/pdf/k148.pdf Nur das Programm musst du selber schreibuen (und statt BC557 besser BC327 nehmen).
http://www.kitsrus.com/pdf/k148.pdf > > Nur das Programm musst du selber schreibuen (und statt BC557 besser > BC327 nehmen). Wo bekommt man das denn her? Die Sache ist eben, dass ich gerne möglichst viel daran selber bauen möchte. Denn wenn ich ein fertiges Produkt haben wollte, könnte ich ja
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Transistor, Dimensionierung
weit. Nun möchte ich das Ganze mit einem Transistor verstärken. Wenn ich nun einen PNP nehme (z.B. BC557c) dann schliesse ich dessen Basis über einen Widerstand an den Ausgang des Sensors. Nun das Problem: Schliesse ich die LEDs mit Vorwiderstand "oberhalb" des Transistors also an Kollektor und dann
So, nun habe ich das Problem, dass der Maximale Peak current des BC557 bei weitem nicht reicht um mehr als eine LED richtig "brennen" zu lassen. Habe mir folgende Schaltung überlegt: + |-------------------- | | | | |
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Rauchmelder per MOSFET an SPS
Z-Diode benötige? Dafür darf aber die Ueb (Emitter-Basis) nicht höher als -5V sein (zumindest beim BC557) und ich müßte da wieder was basteln. Wobei: Das ist ja eigentlich auch schon durch den Vorwiderstand von T2 erschlagen, oder? (Beziehe mich hier auf DEINE letzte Zeichnung) Und nochmals zurück
Anfang dieser Diskussion so gezeichnet nur eben ohne der Z-Diode. Und bei der Schaltung die du mit dem BC557 als T2 gezeichnet hattest, wars doch das selbe Prinzip. Wie wir ja schon gesagt haben, geht das ohne nicht, da wir ansonsten eine zu hohe Ugs haben. So wie sie jetzt drinne ist reduziert sie doch
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Transistoren verstehen
darum, dass ich Schaltungen gefunden habe mit beispielsweisen Transistoren der Typen BC547C und BC 557C. Ich hatte aber nur solche zur Verfügung wie z. B. S9012-9018, A42 (und andere Nummern), 2N..., C945 usw. Nur wenige davon haben halbwegs für meine Versuche funktioniert. Vielen Dank im Voraus
eine Blinkschaltung hin bekommen. zu4: nimm erst mal die Kleinsignaltransistoren wie BC547C und BC 557C, die Du schon kennst. BD135...BD140, 2N3904, 2N3906, 2N2222 könnten Deine weiteren Freunde werden, sowie 1N4148, 1N4001. Transistoren und Dioden bei einstelligen cent-Preisen am besten im 100er PAck
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defektes SMD Bauteil im Autoradio
ich einen PNP Transistor BCR192. Diesen habe ich natürlich nicht da. Meine Idee war jetzt mal einen BC557 oder BC559 zu Testzwecken zu benutzen. Was meint Ihr? Hat noch jemand eine andere Idee? Anbei zwei Bilder vom Objekt. Die unbearbeiteten und unsortierten Bilder liegen bei mir auf dem Server. Wer
> PNP Transistor BCR192. Diesen habe ich natürlich nicht da. Meine Idee > war jetzt mal einen BC557 oder BC559 zu Testzwecken zu benutzen Ein BCR ist ein Digitaltransistor mit eingebauten Widerständen. Da gibt es zwar von 'jedem' Hersteller Äquivalenztypen, aber der BC557 passt sicher nicht
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Berechnungen zur Astibile Kippstufe für Durchgangsprüfer
funktioniert die Schaltung bei mir nicht, was dann vermutlich an den Transistoren liegt. Ich habe BC547 und BC557 Kleinsignaltransistoren verwendet. Die genannten BCV61/62 habe ich nur in Mini-SMD Bauform gefunden, womit ich nichts anfangen kann in meinem Alter. Wie ist der Kleinlautsprecher an VF1 anzuschließen
er mir eigentlich viel zu laut. Sei's drum. Ich habe als neue Endstufe noch mal ein zusätzlichen BC557 spendiert und die Schaltung genauso aufgebaut, wie im Schaltplan meines Ausgangsbeitrags: Also T3 BC557, R6=4,7K (Basisvorwiderstand) nach VF1 und R7=470Ohm (Lautsprecher Vorwiderstand). Der Kleinlautsprecher
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Batteriestandsanzeige Taschenlampe automatisch abschalten
bipolartransistor-pnp-45v-0-1a-0-25w-sot-23-bc-857b-smd-p18572.html?&trstct=pos_4&nbc=1 Ansonsten nimmst Du einen BC557B mit "Beinchen". Ich habe ihn getestet. Er hält die Spannung bis 4 Sekunden. Verträgt aber auch nur 100 mA. https://www.reichelt.de/bipolartransistor-pnp-45v-0-1a-0-5w-to-92-bc-557b-p35845.html?
aus! Ich würde jetzt diese Version vorziehen. @ Matthias Ich habe jetzt in der Schaltung den BC557B vorgesehen. Der hat noch richtige Anschlußdrähte. Das wird Dir wohl entgegenkommen. Die Einschaltzeit beträgt gut 3,5 Sekunden. Danach geht es mit der Leuchtkraft der LEDs herunter. Nach 10 Sekunden
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Endstufe - Funktioniert es auch in der Praxis
widerstand ist mir nicht ganz > klar, Der 4p7-Kondensator macht mit der Miller-Kapazität des BC557 die Frequenzgangkorrektur der Schaltung, indem er mit dem Ausgangswiderstand des Diff (910R) einen Pol bei etwa 100kHz erzeugt (grüne Kurve im Diagramm). Der 10p-Kondensator kompensiert die Eingangskapazität
widerstand ist mir nicht ganz >> klar, > > Der 4p7-Kondensator macht mit der Miller-Kapazität des BC557 die > Frequenzgangkorrektur der Schaltung, indem er mit dem Ausgangswiderstand > des Diff (910R) einen Pol bei etwa 100kHz erzeugt (grüne Kurve im > Diagramm). > > Der 10p-Kondensator kompensiert