sollte deren Spannungsabfall 0,2 V oder mehr betragen. T1 und T2 sind identische Transistortypen (z.B. BC557B), die idealerweise von einer Bauteilrolle stammen. Bei geeigneter Wahl von R2 und R3 oder Parallelschaltung von Transistoren wird aus dem Stromspiegel ein Stromvervielfacher. Bei gleichen Transistoren
Oder klassisch mit BC547/BC557. Klar geht das auch mit LT1028 oder OPA2134 ... Aber will man das denn? Dafür kaufe ich mir lieber eine Kiste Bier. PS: Willst Du selber löten oder was Fertiges kaufen?
hier nur Gate- Steuerung des Triacs = Spannung unter 50V (Die Transistoren auf der Steuerplatine, 8xBC557B, 3x BC547B können nur bis 50V) und nur geringe Ströme im mA-Bereich." Gerade da kann es aber dazu kommen daß die "Leistungskontakte" diese kleinen Spannungen/Ströme nicht mehr zuverlässig schalten
Multiplexing mit PNP/NPN hab ich noch. Die IV-18 Schaltung schaltet die -21V für Gitter/Segmente mit BC557 (PNP). Wenn ich NPN Transistorrays (wie UDN6118) nehmen will, müsste ich dann zwingend die Signale in Software invertieren, oder geht das auch anders (Anoden/ Gitter umpolen?) bzw. gibts für den
Multiplexing mit PNP/NPN hab ich noch. > Die IV-18 Schaltung schaltet die -21V für Gitter/Segmente mit BC557 > (PNP). Nicht *minus* 21V. Plus 21V. Den Anhang im komischen Maker-Forum kann ich nicht sehen. Aber wenn überhaupt, dann liegt die Glühkathode auf -21V und die Gitter/Anoden werden von den Transistoren
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
www.mikrocontroller.net/attachment/538954/Led-flash-for-alerts.jpg) M.E. würde die LED nur einmalig leuchten, denn BC557 braucht negative Spannung an der Basis um zu öffnen, um damit R1/C positiv an die Basis von BC547 anzulegen, damit dieser die LED auf GND schaltet (und diede dann leuchtet). Woher bekommt B557 die
der Spannungsteiler (R7+R8) aber durch den noch ausgeschalteten BC557 fliesst Leckstrom der durch den BC547 um ca. 500 verstärkt wird so dass ein paar uA durch die LED fliessen wodurch sich über der LED vielleicht 1.5V einstellen, also 7.5V an der Basis des BC557 so
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
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
sämtliche 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
mindestens 20mA 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
.................................................................................................. 557 Figure 21-4 Data clock timing diagram........................................................................................................... 558 Figure 21-5 Schematic diagram of the change of TE
Discontinuation JA101P JA101P AMO PNP general purpose transistor 934016260126 T M 3 31-12-00 30-6-01 BC557A different pinning of replacement type package. Consult Marketing. JA101Q JA101Q AMO PNP general purpose transistor 934005450126 T M 3 31-12-00 30-6-01 BC557B different pinning of replacement type
dann nicht mehr zum Original. Man würde entweder einen PNP-Leistungstransistor vom Kollektor des BC548 ansteuern lassen. Oder, falls es der TIP131 sein muß, die Gleichrichter-Mimik spiegeln (die Diode umpolen und gegen die 9V, als Transistor ein BC557 auch gegen die 9V) und dann den TIP131 gegen GND vom BC557 ansteuern. Die LED dann in den Kollektorzweig des TIP131.
überzeugt, dass auf Grund der heute höheren Stromverstärkung man diese Darlingtonpaare jeweils durch einen BC557 ersetzen kann, 1 x Si UBE ist ähnlich 2 x Ge UBE. Das einzig wirklich wichtige in der Schaltung sind doch die Filter. Selbst das Mikrophon sollte man durch ein Elektred ersetzen. Heinrich K.
Hans-Jürgen Heidenreich | copyright Elektor Pin 2 von JP2 mit einem Multimeter und bauen, so z.B. mit BC547 als NPN- und stellenSiesiemitP1aufdengewünschten BC557 als PNP-Transistoren. Wert ein. Danach wird JP2 wieder ge- In der Tabelle werden einige Messwerte steckt. Es sei noch bemerkt, dass die Ein-