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Treiberschaltung selbst entworfen
entweder den linken PNP oder den rechten PNP. Beide sind blödsinn(sry). BC639/BC640 gehen doch ganz gut hierfür. Eine Inverterstufe noch als Pegelwandler davor mit ordentlich Querstrom (50mA?) um a) auf die 10V zu kommen und b) schonmal etwas Strom für die Emitterfolger bereitzustellen.Der
low ist? > Was mache ich nur falsch? Beim PNP sind Emitter und Kollektor vertauscht :) Statt BC547 könntest du besser BC807 und BC817 (SMD-Variante von BC327 und BC337 - in der Simulation ist das aber egal^^) verwenden. Die hat LT-Spice auch drin und das sind Komplementärtypen, passen gut zusammen
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Verständnisfrage zum Mosfet
also hier jetzt die funktionierende Variante. Statt sovieler Bauteile kann man auch gleich mit dem BC547 eine Stromquelle machen und spart einen Widerstand und die Z-Diode: [code] +IN | +--+--+ | | R1 | | | +--||-
führen, damit er mir einen LiPo Akku aufladet." Die Steuerspannung ist 3,3 Volt und reicht für den BC547, der einen P-Kanal steuert - Dein Schaltungsvorschlag. Ich hätte dann 5 V Source und käme mit Standard-LL gut hin. Wenn ich das nochmal angucke, sind beide FETs unbrauchbar, weil N-Typen.
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12V Verbraucher mit 3,3V Steuerspannung schalten
ihre innere Beschaltung. Ein BC547C würde es ebenso tun. LG, Sebastian
Beitrag #7674026: > Es fließen also 2,6mA durch den 1k in die Basis. Ja. > Die Verstärkung des BC337-40 ist mindestens 250. Unsinn, zu dem sich auf µC-net zahlreiche Threads finden lassen.
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Problem mit Spannungswandler auf 555 Basis
sich in der Bastelkiste finden sollte. Achtung - die Belegung des MPSA42 ist gegenüber den normalen BC547 usw. verdreht, also Emitter und Kollektor sind vertauscht.
in der Bastelkiste finden sollte. > Achtung - die Belegung des MPSA42 ist gegenüber den normalen BC547 usw. > verdreht, also Emitter und Kollektor sind vertauscht. Danke, habe noch einen S8050 gehabt, der hat eine ziemlich ähnliche BE Spannung ... damit funktioniert das jetzt und ich konnte die
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Logic-Level P-Kanal MOSFET als High Side Switch
| | 1k | | |E +-47-+-|< BCP56 | | --1k--|< BC547 +-- 1A peak |E GND [/pre] ein MOSFET ist einfacher
, die ich fuer den BC337 habe, sind ziemlich schweigsam. > Wäre nun also ein bipolar Transistor möglich? Haengt vom (Puls-)Strom ab, den Deine LEDs haben wollen. Fuer den BC546 (onsemi) sind z.B. Uce(sat) = 0.2V
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Sinusgenerator RIM 80er Spannung bricht zusammen warum?
stimmen. 10 bis 50 KOhm ist schon mal eine ziemlich nebulöse Angabe. Ist > da noch was dazwischen, z.B. Lautstärkepoti? Ja die maximale Lasst ist der Poti schalplan gibts nartürlich nicht kann ich den op treibern mit einem transistor? bd138 oder so oder bc547?
stimmen. 10 bis 50 KOhm ist schon mal eine ziemlich nebulöse Angabe. Ist >> da noch was dazwischen, z.B. Lautstärkepoti? > > Ja die maximale Lasst ist der Poti > > schalplan gibts nartürlich nicht > > kann ich den op treibern mit einem transistor? bd138 oder so oder bc547? Zitat:" nebulöse
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Totzeitglied für Funkauslöser von FotoBlitzen (ca. 50ms)
| |_| +-------+ | 1µF | | | BC547 | || | ___ |/ | |/ Pin3 o---||--+-|___|--| +----------| || | 100Ω |> BC547 |> V | |
wirklick kappen kann? Du kannst einen Tocherblitz auch mit einem Triac-Optokoppler auslösen. z.B. MOC3020. Einfach die LED über einen Vorwiderstand an den Ausgang des NE555 anschließen, die beiden Kontakte des Tocherblitz an den Triac.
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25 Mhz sender signal mit Transistor verstärken ?
an. http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Breitbandverst%C3%A4rker.GIF Und transistor würde ich den BC 547C und wenn der zustark ist den BC 547a nehmen. Habe mal 4 Bilder an gehängt um zuzeigen um was genau es geht. Und wie weiter oben mir gesagt wurde werde ich die originalen quarze lassen (wo ich
sondern die für die Wellenlänge von 11m viel zu kurzen Antennen. Du kannst das verbessern, indem du z.B. am Empfänger (das runde Dings) die Antenne durch Anlöten eines Drahtes verlängerst. Die Empfangsantenne ist die Leiterbahn, die da rund um die ganze Platine läuft. Am Ende lötest du nochmal soviel Draht
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TTL-Signal galv. getrennt über LVDS: Verständnisfrage
Kurze Frage, wie kommst du auf 47R-100R am Kollektor des BC547? Dadurch würde durch die LED von IC2 ja ca. 50mA fliessen oder? Sehe ich das korrekt?
Treiber für die LED hast, dann kannst du auch die LED von OK1 gegen 5V hängen und mit einem npn (z.B. BC547) über einen Vorwiderstand (4,7k-10k) aus dem 3,3V-CPLD auf die Basis gehen. Dann wird ein HI-Pegel des CPLD auch mit 24V an der SPS abgebildet (CPLD-HI=>LED1 leuchtet T1 schaltet LED2 leuchtet
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12V mit 5V Signal schalten
über jeweils einen Transistor auf GND geschaltet. Ich habe schon versucht einen Schalter aus einem BC638 PNP und BC547 NPN Transistor zu basteln, leider ohne Erfolg. Vll. hatten meine Widerstände die falschen Werte... Beim Test brechen die über den BC638 geschalteten 12V beim Anlegen an die LED´s
Wenn du den BC638 durch einen p-Kanal-MOSFET (z.B. IRF9530 oder Vergleichstyp) ersetzt, dürfte alles wie geplant funktionieren! Viel Erfolg! Hermann
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Operationsverstärker LED Stromquelle
|< NPN (BD137 wegen Verlust 24V*0.05A) | +--|-/ | | |E | | | | |BC547 | | | | 1nF >|--100R--+ | | | | E| | | | | | | | | +---(----+--10k--(---------+ | | | | | | | 10R | | | | +------+------------+---------+--o [/pre] Der BC547 übernimmt die Überstrombegrenzung wenn man die LED anklemmt.
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Elektronik Magazin
anfordert - ja, und dann geht der "PDF durchsuchen"-Dialog des Elrad-Index auf. Ich habe mal nach "BC547" gesucht und erwartungsgemäß massenweise Treffer bekommen, die waren anklickbar und mir schien alles zu funktionieren...
anfordert - ja, und dann geht der "PDF > durchsuchen"-Dialog des Elrad-Index auf. Ich habe mal nach "BC547" > gesucht und erwartungsgemäß massenweise Treffer bekommen, die waren > anklickbar und mir schien alles zu funktionieren... Das ist nicht das, was ich meine ... Danke trotzdem!
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Transistoren wechseln ?
über 1000-30000, normale Transistoren vllt. 100-400 oder so. Kleinleistungs-Darlingtons sind z.B. der BC516 (PNP, 40V, 0,4A) und der BC517(NPN).
BD700 = BD648 = BD900 = BD902 2SD679 = BD265A = BD647 = BD699 = BD899 = BD901 2SC2320 in deinem Fall BC547 o.ä. haben andere Anschlussbelegung 2SA999 in deinem Fall BC557 o.ä. haben andere Anschlussbelegung 1S1555 = 1N4148
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
www.learningelectronics.net/circuits/low-power-voltage-reference.html Ist eine Kombination aus LM334 und BC547. Strom ~ 10 µA
#3639971: > Die LED hat aber doch ca. -2mV/°C ... Das hat etwa ein Universaltransistor wie der BC547, wenn man B und C kurz schließt, über einen Vorwiderstand. Man nahm das so in den 1980-er Jahren als Termometer.
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Zündspule lässt sich nicht entstören
www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm > Leider funktioniert das nicht. Mit einem BC547? Kein Wunder... Such mal mit Google nach "Transistor Zündspule Schaltplan" https://www.google.de/search?q=Transistor+Zündspule+Schaltplan&tbm=isch
Lothar M. schrieb im Beitrag #5233497: > Mit einem BC547? Kein Wunder... > > Such mal mit Google nach "Transistor Zündspule Schaltplan" > https://www.google.de/search?q=Transistor+Zündspule+Schaltplan&tbm=isch batman schrieb im Beitrag #5233508:
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MOSFET, NCh IRLML6244 Alternative (größere Bauform)
Schaltplan auf ein P Mosfet umgestellt. Danke HHinz für den Bauteiltipp FDD306P Ich würde den BC547 über einen 10k Widerstand mit einem High Signal durchschalten. Was ich mir aber gerade nicht erklären kann ist, wie R2 berechnet wird. Über einen prüfenden Blick von euch wäre ich euch dankbar.
im Beitrag #7987425: > ich habe den Schaltplan auf einEN P Mosfet umgestellt. > > Ich würde den BC547 über einen 10k Widerstand mit einem High Signal > durchschalten. Geht. > Was ich mir aber gerade nicht erklären kann ist, wie R2 berechnet wird. Garnicht, wird mit Erfahrung über den Daumen
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Transistor für Atmel gesucht (sollte GND schalten)
Fet BS170 BC 547 Beide im TO92 Gehäuse. Gruß Sascha
>Nimm doch einfach einen 2n3055. Witzbold! Nimm z.B. den BC140-16. Kann man bei R*ich*lt kaufen für 26 ct. Altes, metallisches TO-39 Gehäuse, zur Not auch per Kleber oder Zinn stabil befestigbar.
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Mikrofonverstärker mit LM358 rauscht stark
wie ich das Problem lösen kann? Ist die Schaltung murks? Eine Verstärkerschaltung direkt mit einem BC547C habe ich noch nicht getestet. Wäre die hier besser geeignet? Danke für eure Hilfe. Liebe Grüße, Fabian PS: Ja, das Bild ist leider etwas unscharf, sollte aber reichen.
Fabian schrieb im Beitrag #5998256: > Eine Verstärkerschaltung direkt mit einem BC547C habe ich noch > nicht getestet. Wäre die hier besser geeignet? Naja, der LM358 ist als Audioverstärker wirklich nicht gut geeignet. Der ähnlich billige NE5532 ist da schon deutlich besser.
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Kleine Hilfe mit Mikrocontroller
jedes Relais einmal, daß es zu groß wird. Deswegen die Frage hier. Also ein 8-Pin-Pic mit zweimal BC 547 o.ä. ginge noch. LG, Evert
Evert D. schrieb im Beitrag #4633720: > Also ein 8-Pin-Pic mit zweimal BC 547 o.ä. ginge noch. Muss es ein Pic sein oder kanns auch ein AVR sein?
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Vorverstärker: Miller Kompensation an gefalteter Kaskode nach Bob Cordells Vorschlag für LSK489
hatte ich aufgrund meiner praktischen Erfahrung so stark nicht erwartet. Also einen x-beliebigen BC547C gegriffen und den Aufbau real gemacht. Man erkennt, dass der Stromanstieg bei der Spannungsverdopplung mit knapp 5% deutlich geringer ausfällt als in der Simu. Aufgrund der Messung sehe ich
Abdul K. schrieb im Beitrag #5301511: > Modelle Der BC547C den ich verwende, ist der bei LTspice mitgelieferte. Nicht der Transistor aus der zip vom TE. Starte einfach die asc. Abdul K. schrieb im Beitrag #5301515: > Sieht aus wie in den 60zigern
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Konstantstromquelle dimensionieren
Hallo, im Datenblatt: https://www.mikrocontroller.net/part/BC547 Hi ich würde gerne eine Konstantstromquelle mit Hilfe eines npn Transistors einer Z Diode und einem Poti, dimensionieren. Konstante Ströme von 4mA bis 20 mA bei Lastwiderständen von 0...500 wären
für den gewünschten Zielbereich des Konstantstroms anpassen[1] [1] ohne weitere Ansprüche UND f. BC547 passt die Gesamtsumme R6+R1+R2 im Bereich einiger weinigen kOhm. [2] kompensation von unerwünschten Effekte s. die bereits verwiesenen Artikel [3] das Einhalten der zulässigen max. Verlustleistung
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Besonderheit vom BC550
Hallo, kann mir jemand sagen was die Besonderheit vom BC550 ist? Bei der Vielzahl von Kleinsignaltransis BC338 BC 547usw. Danke
Bernhard schrieb im Beitrag #3181586: > was die Besonderheit vom BC550 ist z.B: Dein zugehöriges Datenblatt. Switching and Applications • High Voltage: BC546, VCEO=65V • Low Noise: BC549, BC550
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Transistorsuche
http://cdn.instructables.com/FLH/BBOF/HTOUDLAZ/FLHBBOFHTOUDLAZ.LARGE.jpg Für T1 kannst du einen BC337, oder BC547 oder was in der Richtung nehmen. Der genaue Typ ist nebensächlich. Der FET sollte lediglich 12V Gatespannung aushalten. es gibt inzwischen hochgezüchtete Logiclevel Typen, die das nicht
Nimm einen pnp Transistor BC327, oder BC557, wo der Emitter gegen +3,3 oder 5V Prozessorspannung geht und einen p-Kanal FET. Der liegt dann ebenfalls nicht auf Masse, sondern +12V. Achtung, es dürfen dann NICHT die Massen verbunden
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Pollin Geigerzähler Bericht
Hab den Pollin-Bausatz heute zusammengelötet. Es fehlte ein BC547c, den ich durch einen BC547b aus meinem Fundus ersetzt habe. Der Zähler funktioniert einwandfrei und es hat schon Spass gemacht, den zusammenzubasteln. Und diverse Objetke damit zu testen hab ich
dafür den Bausatz ein Jahr lang halb verlötet verstauben zu lassen... Mit fehlen der Transistor Q2(BC546) und der IC2 (MC34063). Wenn ich die Teile bei meinem conrad hier in Berlin bestellen will, finde ich aber Zusatzbezeichnungen zu dem Transistor und auch zu dem IC. Z.B. gibt es den BC546 als BC546BTA
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Spannung am Kollektor baut sich nur langsam wieder auf
Hallo zusammen, Ich benutze einen BC547B um auf 12V mit einem Atmel eine PWM zu bringen. Die 12V werden mit einem 3k3 Pullup gegen eine 12V Spannungsquelle erzeugt. Die PWM ist am Atmel Pin (also auch an der Basis) sehr schön eckig.
Kleinerer Pullup. BS170 statt BC547. In welchen Zeitrahmen bewegst du dich? Was hängt hinten dran?
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Ib berechnen npn - Transistor
110 hFE. Und der hfe ist alles andere als eine Konstante. Er wird für den B-Typ allerdings nicht /kleiner/ als 200. Anbei ein Auszug aus dem BC548 Datenblatt von OnSemi.
bloss 3.6A" immer knapp dran, tut also gut daran, sich auch beim Rest ans Datenblatt zu halten. Beim BC547 Kleinstleistungstrasistor ist es nun nicht so kritisch, aber besser man lernt schon da wie es korrekt ist. Und richtige Leistungstransistoren bringen oft nur eie Stromverstärkung von 5.
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[V] 4.000 Stück BC327-25 (THT)
: Was ihr geben wollt (Minimum die Versandkosten ;) ) Kontakt: PM Und wie schon im BC547 Beitrag steht: Es handelt sich um Restmaterial das im Müll landen sollte. Daher: Keine Quittung, Rechnung, Lieferschein oder sonstwas.
einer gegen Portoerstattung 30-40 Stück abgeben? Ich kann im Tausch aus anderen Threads erhaltene BC848B und 78L05 abgeben. (Ich erstelle später noch einen neuen Thread dazu , wie bei Jens, siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/274697#new ) lg Andreas
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T6963: /WR und /RD mit W/R steuern
| | | 10K | | ___ |/ o--|___|--| BC547 | |> | | | | | === | GND | | o AVR R
high, ist /WR high und /RD müßte low sein, also Read. Leider klappt das nicht einfach so. Ist der BC547 (NPN) zu langsam für so was? Ersatz-Typ? Wäre ein kleiner FET besser, welcher für 5V? Ist der Basis-Widerstand (10K) zu hoch? Sind in den Steuerleitungen des T6963C eigentlich Pullups integriert
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LTspice Simulation/schwingfähiges System
1358.5140333162153 + 4871.002957281349im -988.4759462774068 + 0.0im [/code] Parameter: Original, jedoch der BC547B nicht ganz wie in LTspice (ist ohnehin egal). System linearisiert nach T=10ms. An den (normierten) state-in-mode Werten sieht man auch, dass die Frequenz durch C1 und C2 bestimmt wird. [code
1358.5140333162153 + 4871.002957281349im > -988.4759462774068 + 0.0im > > Parameter: Original, jedoch der BC547B nicht ganz wie in LTspice (ist > ohnehin egal). System linearisiert nach T=10ms. > > An den (normierten) state-in-mode Werten sieht man auch, dass die > Frequenz durch C1 und C2 bestimmt wird
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Programm für Transistorkennlinien
Elektronikkurses anhand der eigenständigen Dimensionierung einer Transistorschaltung aufgebaut. Datenblatt vom BC547 nützt mir recht wenig (eine Erkenntnis des Kurses) da die Kennlinien Mittelwerten von x Samples entnommen sind. Wenn's genau werden soll müssen also Kennlinien von dem Transistor aufgenommen werden
Christian K schrieb : >Datenblatt vom BC547 nützt mir recht wenig (eine Erkenntnis des Kurses) da die Kennlinien Mittelwerten von x Samples entnommen sind. Wenn's genau werden soll müssen also Kennlinien von dem Transistor aufgenommen
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Transistor mit 2 logischen Eingängen?
PWM Helligkeit leuchten. Dazu würde ich einen Pin des uC high setzen, um die Transistorschaltung (BC547) zu „aktivieren“. Wenn kein passendes Signal anliegt, soll die LED aus bleiben. Funktioniert diese Schaltung so wie ich mir das ausgedacht habe? Danke für eure Hilfe Viele Grüße Ursel
Beitrag #5747907: > Dazu würde ich einen Pin des uC high setzen, um die Transistorschaltung > (BC547) zu „aktivieren“. Wenn man sowieso den Strom für die LED aus dem uC heraus über einen auf Ausgang geschalteten Pin ein und ausschalten wird, dann braucht man den ganzen Unfug mit dem externen
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Ideen für verbesserung der Schaltung
positive signale aus, die PNP sind jedoch low side treiber, deshalb habe ich da noch jeweils einen BC547 Transistor ausgewählt um sozusagen die PNP über ein positives signal zu steuern. Habt ihr da irgend eine bessere Idee? Vielleicht Mosfets anstelle der Transistoren? Habt ihr ansosnten Sache die ich
HC595 steuern, oder auch über einen Decoder bzw. direkt vom µC. 12 mal 10 mA sind schon etwas viel für BC550 - da also eher so etwas wie BC328.
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Transistor mit negativen differentiellen Widerstand
kleinsignal transis zeigen das verhalten wenn man die e-c strecke verpolt einsetzt. da must du testen. der bc547b/c soll funktionieren.
differentiellen Widerstand, bleibt nur ausmessen und selektieren. Im Anhang eine Kennlinie von einem "guten" BC547. Ich hatte aber auch welche völlig ohne diesem Verhalten.
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Drehzahlmesser ansteuern
| | - +----------------> DZM ESP Signal B |/ C 0---|===|----------| 470-1k |\ GND |E ---------------------+----------------> [/pre] Jeder NPN Kleintransistor, BC547/548, 2SC945, 2SC1815 usw. geht hier.
| | > - > +----------------> DZM > ESP Signal B |/ C > 0---|===|----------| > 470-1k |\ > GND |E > ---------------------+----------------> > Jeder NPN Kleintransistor, BC547/548, 2SC945, 2SC1815 usw. geht hier.
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Farbcode bei Transistoren?
markiert. Koennte ein Restposten gewesen sein. Aber die meisten Anwendungsfaelle kannst du mit BC547B NPN oder BC557B PNP erschlagen.
sich jedenfalls um simple Si npn bzw. pnp Transistoren (je nach Farbe), ersetzbar durch die üblichen BC... Typen. Die TUNs und TUPs (Elektor) waren von manchen Händlern ähnlich markiert (z.T. auch durch die Farbe des gesamten Gehäuses: schwarz = npn, grün = pnp). Bernhard
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Quarzozilator bei Minusgraden
ungenauer als ein Quarz. Für sehr hohe Genauigkeit gibt es TCXOs, die sind temperaturkompensiert, z.B. von Maxim gibt es welche für 32kHz (1min/Jahr). Peter
Temperaturbereiche auf jeden Fall zutreffen. Infineon oder Philips backen auch nicht absichtlich an einem Tag BC547A und am nächsten Tag BC547C. Arno
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Duo LED Prüfschaltung funktioniert nicht
Also in Arnos Schaltbild die PNP= BD140, den NPN= BD139 Nur die pnp oben =BD140, der npn kann ein BC546/7 sein. > dazu einen Widerstand 1K zwischen Basis BD140 und Kollektor BD139 Ja, oder auch 2k oder 3k. > Die BF245C weg, dafür BF245B? Wenn die Schaltung mit 6V und Schutzdioden laufen
letzten Schaltbild ist die Diode unten rechts eine Sperrdiode, richtig? Dann sollten die beiden rechten BC547B durch BD139 ersetzt werden um den Strom der LED zu begrenzen? Und die 2x "51" sind was? Wirklich sorry für die Umstände, ich hätte nie gedacht das meine "Lieblings DUO LED" das ganze sooo aufwendig
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PWM Signal als Spannungsteiler für 0-10 Volt
+---10k--+----+-- 0-10V | | | Parallelport --1k--|< BC547 1uF 100k |E | | Masse -------+--------+----+-- Masse Eventuell den 1uF an die maximale Geschwindigkeitsänderung des Motors anpassen.
+---10k--+----+-- 0-10V > | | | > Parallelport --1k--|< BC547 1uF 100k > |E | | > Masse -------+--------+----+-- Masse Aber aufpassen: hier hat der High- und Low-Pegel jeweils eine andere Impedanz. Deshalb sind die steigenden
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RGB-LED Projekt (Parallelschaltung?)
Leider hab ich net so viel Ahnung von der ganzen Materie (hab bis jetzt immer nur mit den stinknormalen BC547 gearbeitet). Da ich dann praktisch 50 LEDs habe müsste der Transistor ja 50*0.02A = 1A schalten. Was für einen nehm ich da am besten? So ich hoffe ich hab alles einigermaßen verständlich beschrieben
hab ich net so viel Ahnung von der ganzen >Materie (hab bis jetzt immer nur mit den stinknormalen BC547 >gearbeitet). Tja, dann wirst du wohl oder übel mal was lernen müssen. Und ja, das dauert länger als ne Werbepause. Es gibt hier viele schöne Artikel zu dem Thema, angefangen bei den Gruzndlagen
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Ist dieser quarzoszillator für meinen Baustein geeignet?
indem man an den ersten Fußpunkt hinter Xout vom Kondensator zur Masse einen NPN-Transistor wie bspw. BC547 einfügt, der das Signal verstärkt. An den Kollektor schließt man einen Pullup-Widerstand an, der Transistor arbeitet als Schalttransistor, und erhält so aus dem Sinus dann auch ein Rechtecksignal.
problemloseste, und schnellste Lösung. Zu 2: Bei dieser Schaltung kann man einen NPN-Transistor z.B. BC547 als Verstärker in den Oszillator schalten, und zwar an der Xout-Seite, der das Signal verstärkt, und ein Rechteck formt. Dazu schaltet man den Emitter an Masse, die Basis an den Kondensator, dort
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230V Schalten Atmega8 - Relaiauswahl
Hi >Bei Conrad finde ich 3 versch. BC337 , welcher ist den besser geeignet >für mich ? Will die erste Schaltung aus deinem Link nachbauen Nimm einen ULN2803. Außerdem solltest du dir Gedanken über die Entstörung machen. Z.B. die Relais
der BC337 ist für Ströme bis 1A, ein BC547 reicht auch (kleiner, noch billiger). 72mA bzw. 70R Spulenwiderstand muss vielleicht auch nicht sein wenn die Last nicht ans Limit des Relais geht, d.h. evtl. ein
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11 MHZ Oszillator sauber auskoppeln
dass die schwingung einbricht und es sollte den sinus nicht verzerren. ich habe es erst mit einem bc547 in Collektorschaltung als impedanzwandler versucht. hat grundsätzlich funktioniert bis auf die tatsache, dass mein ausgangssignal nur noch ein 5tel der amplitude hatte und zudem stark verzerrt war
245 ist VIEL zu groß! Nimm hier 10pF-33pF und greif die Schwingung direkt am Kollektor von deinem BC547 (auch hier mal einen anderen Transistor testen..) ab. Der Spannungsabfall am Source-Pin des BF245 muss auf jeden Fall größer sein, als am Gate, damit die Gatespannung relativ zum SourcePin negativ
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NE555 Schaltung ("Der heiße Draht")
-----------+ | Pin3 | NE555 ___ |/ o------|___|----| BC547 2.2k |> | | | | --- [/pre]
OUT|--|>|--680R--|< |E GND [/pre] 10mA hält die Basis eines BC547 schon aus.
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Reparatur Labornetzteil ELV SPS 7330
sicher, den Fehler gefunden zu haben und schaute mal in meiner Bastelkiste nach, ob ich zufällig einen BC546 auf Lager hatte. Leider hatte ich nur BC547 und BC548 da, deren Spannungsfestigkeit an dieser Stelle nicht ausreicht. Nach ein wenig Kramen fand ich einen TIP31C mit abgeschnittenen Beinchen, der
bema schrieb im Beitrag #7129559: > ich bestelle jetzt doch einen > BC546 (oder eine der Alternative, danke @hhinz) Pass bei den MPSA auf die andere Pinbelegung gegenüber den BC auf!
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Gain von BD239C
Nimm einen BC547 mit dem du rund 100 mA an den BD239C weiter schickst.
Seite" nicht, weniger Gain zu verwenden? Michael K. schrieb im Beitrag #4423665: > Nimm einen BC547 mit dem du rund 100 mA an den BD239C weiter schickst. Damit sympathisiere ich insofern, als dass ich BD239C in größerer Menge herumliegen hab. Könnte ich auch mit einem BD239C als Vorstufe den
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Breitbandiger Empfänger
Schaltungen bis in den Kurzwellenbereich zu gebrauchen sein. Du kannst aber auch ruhig mal einen BC547 o.ä. ausprobieren. "Richtige" HF-Transistoren sind für Anfänger weniger geeignet, das sie unplanmäßig auf sehr hohen Frequenzen ins Schwingen geradeten können. U.U. reicht dafür schon ein 5cm
BF241 von Philips: Ft ~ 150 MHz Ccb ~ 0,34 pF BF241 von CDIL: Ft ~ 470 MHz Ccb max. 0,34 pF BC547: Ft ~ 300 MHz *Ccb ~ 2-5 pF* je nach Arbeitspunkt. Findet eine HF-Spannungsverstärkung statt, erhöhen sich diese 2-5pF entsprechend. Bei Faktor 10 sind es also schon 20pF bis 50pF, je nach Arbeitspunkt