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Zeilentrafo Sicherung fliegt
Miss mal den BU508 auf Kurzschluss zwischen Emitter und Kollektor. Verdächtig sind auch die Dioden D547 und D548. C548 und C504 auch mal auf Schluss messen. Wenn das alles gut ausssieht, könnte es der Z-Trafo sein - wollen wir mal nicht hoffen.
am BU 508A kann man folgendes Messen (Diodeneinstellung am Multimeter, Bauteil noch eingebaut): BC 0,47 BE 0 EB 0 EC 0,47 CB Overload CE Overload Das wirkt auf mich nicht besonders heile. Der gleiche Transistor ist auch noch einmal im Schaltnetzteil. Da hat er die Werte: BC 0,48 BE 0,53
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Transistor BC 237
nicht FWW-Transistor? Für Feld-Wald-Wiesen-Transistor? :-) Meine Historie (aus dem Bauch) waren: BC107 - BC237 - BC547 (und äquivalent in SMD der 847). Der 547 sollte doch auch den 237 ersetzen. Natürlich tut es erst recht der 546.
Michael B. schrieb im Beitrag #4973184: > Der BC237 war der europäische Standardtransistor aus den 1980gern, > ... > Heute ist er durch den besseren BC547 angelöst Worin liegt denn die Verbesserung? In den
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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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Vorwiderstand, aber wo *gehört der übr
DIGITS die sozusagen benötigten 8 für die Bipolaren NPN Kleinleistungstransistoren wie beispielsweise BC 547 b, nutzt ? Selbstverständlich gemultiplext um mit insgesamt den erforderlichen 8 Ausgänge für die verschiedenen Segmente, auszukommen ! Wo gehört da dann der Vorwiderstand hin ? Ist da die
Antworten nicht, worauf du Dich beziehst. Daher die Bitte: Zitiere den Teil, auf den Du antwortest mit z.B. "Markierten Text zitieren"!
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
vielleicht wenn der OPV instabil wird". Wie gesagt, es rauchte nur der eine 22 Ohm am npn-Transistor (BC547C) durch. > Wie viel Kapazität hängt den hinten an deiner virtuellen Masse? Du > benutzt sie doch eigentlich nur für den Ref-Pin des AD620 und als > Bezugspotential für die nachgeschalteten
Rolf schrieb im Beitrag #5006196: > Wie gesagt, es rauchte nur der eine 22 Ohm am npn-Transistor (BC547C) > durch. Hm: ich hatte es oben so gelesen, dass die ganze Kette (22-Ohm-Widerstände plus Transistoren) defekt seien. Rolf schrieb im Beitrag #5006196: > Am Ausgang des Umschaltbaren Verstärkers
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IR Signal mit raspberry verstärken
Reihe geschalteten IR-Dioden brachte nicht den erwünschten Erfolg, eher im gegenteil. Transistor bc547b IR-Diode S081 Der Pi steht ca. 2 Meter hinter dem Fernseher, der Fernseher hat den Empfänger anscheinend vorne verbaut, nun möchte ich das vom Standort des PI´s der Fernseher bedient werden
(vermutlich auch die LED). Bleib erstmal bei den 22 Ohm aus dem Bauplan. Sebastian B. schrieb im Beitrag #4959162: > Das mit der Parallelschaltung wäre noch eine Idee. Mit diesem Transistor > geht das garnicht? Kurz mal, aber ist schon grenzwertig. So ein BC547/548 ist nun mal nur
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Relais (selber bauen)
Und um es aufregender zu machen, tauscht du dann klammheimlich mal den BC547 gegen einen 2n3904. Tip: guck' mal in die Datenblätter (Pinbelegung).
Joachim B. schrieb im Beitrag #4965312: > ich meinte ja den Transistor, der kommt mir mit C B E halt komisch vor, > kenne ich von Kleinsignaltrasis aka BC nicht, dort gilt oft E B C. > Den Fehler im Datenblatt
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Akku Überwachung so machbar ?
lediglich eine der internen Referenzspannungen und einen Spannungsteiler für das zu messende Objekt. Mit z.B. 2,56V Referenz und einem 1:2 Spannungsteiler könntest du bis etwa 5,12V messen. Dazu braucht der Tiny auch keinen Spannungsregler oder so.
würde dann nicht die Spannung stark schwanken wenn ich nur eine LED oder 2 leds ansteuer? Den die bc547 brauchen doch zum durch schalten um ein 1mA /0,8 volt und dann würde sich doch die Spannung ändern und der 85 nur noch müll messen oder ? Danke euch für eure tipps.
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EDISEN Mt0.1N
und bin nun am Ende wärs möglich dass mir wer helfen könnte? Meine Bauteile sind: Transistor BC547C 2x 10k Wiederstand Led zum Test ob ein Signal vorhanden ist 1x Edisen MT0.1N Also da ich neu bin kann ich euch nur ein Foto vom Versuchs aufbau anbieten... Das Problem das ich habe ist
MT0.1N-NR: http://www.conrad.com/ce/de/product/700344/Kapazitiver-Naeherungsschalter--MT01N-NR-L-x-B-x-H-15-x-15-x-35-mm/SHOP_AREA_37352 Transistor: http://www.conrad.com/ce/de/product/155955/Transistor-BJT-diskret-Korea-Electronics-BC547C-TO-92-1-NPN/SHOP_AREA_37318 Wiederstand: http://www.conrad.com
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Relais mit 5-12v Ansprechspannung?
welcher transistor wäre der richtige? https://www.conrad.at/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=BC337&category=%1FAktive%2BBauelemente%1FHalbleiter
ausrüsten: [pre] 5-12V | +------+ | | 680R Relais | | +-----|< BD137 |BC547 |E >|-----+ E| | +--10R-+ | GND [/pre] So ein Relais https://www.reichelt.de/?ARTICLE=126954 zieht bei 3.75V an und hält 92mA aus. Der Transistor (BD137) übernimmt die überschüssige
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LED-Nachtlicht mit langsamen Ausdimmen
aber ein Logic-Level Typ, der bei 3V UGS sicher offen ist. Wenn dem µC +Ub fehlt, hält der den BC547 zu und der obere PNP bleibt über den R10 geschlossen. Der µC und der Rest Deiner Schaltung behalten einen definierten Bezug zur Masse. Schalten im GND halte ich für Pfusch mit hohem Risiko auf Fehlfunktionen
großen Gedanken machen. Kann eh keiner meinen wirren Gedanken folgen. Ich meinte lediglich, wenn ich z.B. mit 8Bit langsam von 255 herunterzähle, brauche ich ja am Anfang nicht so feine Auflösung. Ein neuralgischer Punkt wäre z.B. von 10000000 binär auf 01111111 binär. Bei einem R/2R-Wandler würden die
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Artikel
Diskussion:IGBT
Bauteileeigenschaft, sondern ein Teil einer Schaltung beim Schalten von Induktivitäten. Genau so gut fehlt beim BC547 die Freilaufdiode. Ich würde das deshalb entfernen. Ein MOSFet hat eine parasitäre Diode, wodurch man beim Schalten von Induktivitäten bei niedrigen Frequenzen auf eine zusätzliche Diode verzichten
diesen Gruß noch einige Jahre mit "drin" lassen. Inzwischen gibt es die ersten, bezahlbaren IGBTs im z.B. TO247 die schon eine "gute" Diode als separates Bauteil integriert haben. Bis sich das aber durchsetzt und in den Köpfen ankomme sollte de o.g. Passus drinbleiben. Es ist keine Bauteileigenschaft, keine
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KiCAD ist im Kommen
Zeitpunkt bin ich froh, dass ich mich rein auf die Funktion konzentrieren kann. Es reicht mir dabei z.B. auch wenn ich einen generischen NPN-Transistor eintragen kann. Ob das später ein BC547 oder ein 2N2222 wird, kann ich dann immer noch entscheiden. Wenn ich ein Bauteil generisch oder nicht zugewiesen
navigieren und zB den Label anpassen :) Eagle: NAME old_name new_name
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Attiny45/85 38 KHz Signal erzeugen
darunter aktuell extrem. Das IR-Signal geht aktuell über einen 4,7 KOhm Basiswiderstand an einen BC337. Die IR LED habe ich mit einem Vorwiderstand von 27 Ohm im Kollektor des BC337. Betriebsspannung liefern 3 AA Batterien. Zum Vergleich: Auf dem Breadboard hatte ich testweise einen BC547 mit 1
ir-emitter-und-receiver/ir-empfanger/?searchTerm=tssp4038&h=s&sra=oss&redirect-relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432677633D424F5448267573743D7473737034303338267374613D747373703430333826
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Nachlaufschaltung Schaltplus statt Türkontakt
Du kannst statt des Schaltkontaktes einfach einen Kleinleistungs-npn-Transistor (BC547 z.B) mit entsprechend dimensioniertem Vorwiderstand verwenden. Legst du dort dein "Schaltplus" an, wird der gleiche Effekt erzielt, als würde sich der Schalter schließen (CE-Spannung vernachlässigt
2.5MOhm Trimmer (gemäss Stückliste) C1: 220 Mikrofarad/16V C2: 10 Mikrofarad/16V Q1: BD140 PNP Q2: BC557/8 oder BC327 PNP
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Durch µC regelbare Strombegrenzung
Du kannst Widerstände auch mit Transistoren brücken. Im Dabla vom zB. LM317 sind Beispiele drin.
--R6---+--------|I PowerMOSFET | +--|-/ | | |S auf KK | | | Ci |BC547 | | | | | >|--100R--+ | | | Rp E| | | | | | | | | +---(----+--Rx---(---------+ | | | | | |
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13,56MHz Quarzsender und -empfänger
Kaltes Ende) Die Antenne wird am Oberen Ende des Schwingkreises über einen Koppel C eingekoppelt (z.B. 33pF). Vom oberen Ende geht dann ein 1,5pF Kondensator weg (wenig ist hier wichtig wg Trennschärfe) der geht auf Basis eines BC548B. Dieser BC548 geht mit Emmitter auf Masse, zwischen Basis und
Ohm. Von Kollektor auf + ist ein 10k Ohm. So jetzt kommt ein 2. Transistor hinzu, wieder ein BC548, oder BC547. Dessen Emmitter geht ebenfalls auf Masse. Wieder Basis - Kollektor 1 Mega Ohm, Kollektor auf + 10k Ohm. Vom ersten Transistor - Kollektor - Auf den zweiten Transistor - Basis
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Reichelt DCF77-Empfänger
gleichen +UB arbeiten. Am Ausgang des CMOS-Gatters sollte eine LED über 1 kOhm schon was zeigen. Z.B., dass es nur geht, wenn die Ferritantenne halbwegs quer zur Himmelsrichtung nach Darmstadt liegt...
Sekundentakt blinken. Zu beachten ist, dass mit > T1 das Signal invertiert wird. ich mache das mit einem BC547 und gefilterte VCC für das Modul ist am µC immer gut -> siehe TSOP Empfänger http://static.electro-tech-online.com/imgcache/2638-tsop1738.GIF
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LEDs mit LDR und Transistor schalten
Tageslicht schalten. Dazu habe ich mir folgende Schaltung überlegt (s. Anlage) Das Schalten nimmt ein BC547C (NPN-Transistor) vor. In Abhängigkeit eines LDR Widerstands soll bei Dunkelheit (R=~4k) den Transistor komplett durchschalten, sodass die LEDs leuchtet. Der LDR hat bei Helligkeit einen Widerstandswert
Also benötige ich anstatt dem Transistor BC547 einen Schmitt Trigger bspw. CMOS 4093. Dann noch dazu einen Komparator (OP)? Wie sähe ein solcher Schaltplan für die o.g. Schaltung aus?
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Magnetventil AC ansteuern
eigentlich jeder Kleinleistungs-NPN, der den Relaisstrom schalten kann und U_CE > 45 Volt hat, also BC547 oder BC337, wobei letzterer strommäßig eine größere Reserve hat. Das Relais sollte zum Schalten induktiver Lasten geeignet sein und sagen wir mal auf >1A ausgelegt sein. Muss kein riesiges Netzspannungsrelais
Kurt B. schrieb im Beitrag #4916250: > Eine Brücke vor dem Schalter lässt Relay und Transistor usw. als > eigentlichen Schalter zu. Beim Relais mag das noch stimmen. Aber beim Transistor sehe ich schon
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China Transistoren als Ersatzteil für Audioverstärker?
Franz B. schrieb im Beitrag #4912940: > welche denn? ja, welche sind es denn?
Angeboten bei ebay oder Ali ist, daß man gern mal ein gefälschtes Bauteil kriegt. Da steht dann z.B. 2N3055 drauf, drin ist aber ein BC547 Chip im TO-3 Gehäuse. Wenn man damit einen Verstärker aufbaut, dann "klingt" der gar nicht, sondern die Transistoren lösen sich binnen kurzer Zeit in Rauch auf.
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7-Segment Common Annode --> Common Cathode "Converter" (f.e. HT16K33)
steuern muss, blieben nur 12 Transistoren [pre] +5V |E COL --220R--|< PNP (BC327) | Anode Kathode | R <- Vorwiderstand nötig weil kein Konstantstrom | ROW --2k2---|< NPN (BC547) |E
bei 16+2 auf 12 Transistoren? > [pre] > +5V > |E > COL --220R--|< PNP (BC327) > | > Anode > > Kathode > | > R <- Vorwiderstand nötig weil kein Konstantstrom > | > ROW --2k2---|< NPN (BC547)
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Schaltung für LED-Matrix-Uhr
ich einen Schaltplan für eine Matrize angefertigt. Oje, weitgehend falsch. Angenommen die 5 BC547 schalten als Emitterfolger, dann bitte von +5V und nicht von GND. Dann wären die 3 BC547 falschrum und rechts GND. Dann könnte man das 4 mal aufbauen, für jede Zieffer einzeln, macht 32 Tarnsistoren
Vielen, vielen Danke für den bisherigen Input euch allen! Michael B. schrieb im Beitrag #4906818: > Nach wie vor die als Uhr untauglich ungenauen hochfrequenten Quartze. Was sollte ich den stattdessen nehmen? Michael B. schrieb im Beitrag #4906818: > An der Basis
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Transistor als Schalter für LED
Michael B. schrieb im Beitrag #4905376: > Ja, BC337 wäre besser, aber auch der BC547 wird nur 1/4 der Zeit von den > 280mA durchflossen, hält das also aus. Was für BC547 hast du denn? In allen Datenblätter
Michael B. schrieb im Beitrag #4905659: > Sercan S. schrieb im Beitrag #4905651: >> und wollte fragen ob es so klappt > > Nein. Schade :D > Zwar klappt es, über 4k7 die BC547 so einzuschalten, daß sie
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Motoransteuerung
MOS-FET werden sich nie durchsetzen... Mosfet ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll, aber ein BC337 anstelle des 547 schon. Die 800mA Ic max gegenüber 100mA können auch bei einem so kleinen Motörchen nicht schaden.
VOA schrieb im Beitrag #4910398: > Mosfet ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll, aber ein BC337 anstelle > des 547 schon. Die 800mA Ic max gegenüber 100mA können auch bei einem so > kleinen Motörchen nicht schaden. Werde ich so einbauen, sollte mir der 547 abrauchen. Noch funktioniert es
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Vintage Transistor Datenblatt gesucht
Aha: https://vetco.net/products/2n3906-pnp-transistor-nte159 https://vetco.net/products/2n3904-bc547-pn2222-2n4401-npn-transistor-nte123ap
zum günstigen Preis. Warum sollte Mann sich da antike Wunderwerke antun? Ausser sie wären z.B. besonders rauscharm oder (hier die favorisierte Eigenschaft einsetzen...) oder ....
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Emitterschaltung dimensionieren
ich möchte die Spannung um das 100fache verstärken. Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A, BC546B, BC547C... Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern deutlich hören kann. :D Das sollte
nichtvorhandenen Vorkenntnisse mit Transistoren schon mal raus. > Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A, > BC546B, BC547C... Das war ein Fehlkauf. > Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so > verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern
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Schaltung um Überspannung vermeiden an uc
zur Simulation benutzen. 2N3904 und 3905 sind universal Kleinleistungstransistoren, für die man z.B. auch mal BC547 und BC5557 einsetzen kann, ohne das sich an der Simulation was verändert.
Jahren des vorigen Jahrhundert, als alle OPs fast grundsätzlich mit +/-12V betrieben wurden, weil es z.B. keine Rail-to-Rail Typen gab. IMHO scheint es besser, statt irgendwelcher Einschaltklimmzüge erstmal zu prüfen, ob die OP-Schaltung nicht auch mit weniger aufwändiger Spannungsversorgung realisierbar
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Bilux-Birme mit Mosfet statt Relais schalten
damit dein Lichtschalter nicht "einrostet". So hab ich das bei mir gebaut. Nachdem mir der erste BC547 kaputt ging, habe ich den linken Teil der Schaltung bei mir nachergänzt ( R6,R7, Diode usw.) https://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-4905/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2891&ARTICLE=41606&
Relais, wenn das Kabel, was vom +Pol der Batterie kommt, von deinem Konstrukt abfällt und mit Masse, z.B. dem Motor Kontakt bekommt???
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
Yoga:~/rpi-codec$ diff board.json ../horizon/proj/rpi-codec/board.json 7945,7953d7944 < "b1107bbe-b51a-4565-9970-b313ae9b559e": { < "from_rules": true, < "junction": "775a3034-7b80-4c8c-a222-a02a2e99eb66", < "padstack": "3c4a52fe-3ae0-4c3e-a108-824b53d6d6da
Hand hatte, ging's auch ohne... Ist in https://github.com/carrotIndustries/horizon/commit/514027b3e9bb108b38b51016c16a1b363ac9ed28 repariert.
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RS FlipFlop diskret für ca. 1MHz geeignet aufbauen
In der Simulation mit LTspice gibt es für den Inverter mit BC547 B/C und 47K+470 Ohm schon 350 bzw. 500 ns Verzögerung. Mit einem 2N3904 und den 10K/1K wie in der Wikipedia ist man bei fast 5 µs. So ganz einfach ist es also nicht. Ein kleiner Kondensator (
Lurchi schrieb im Beitrag #4882708: > In der Simulation mit LTspice gibt es für den Inverter mit BC547 B/C und > 47K+470 Ohm schon 350 bzw. 500 ns Verzögerung. Jop, beim Einschalten des npn (nicht beim Ausschalten), oder? In dem Fall würde also sogar ein bisschen mehr Übersteuerung der Geschwindigkeit
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TESLA storniert deutsche Zulieferteile Gesperrt
aber noch nicht völlig hirntot... http://s2.quickmeme.com/img/88/88712cfec4fc031df0aee5628efcf84b154a78830b2882461b62765bc77571bd.jpg
brauchen uns nicht - aber wir anscheinend die Chinesen, sonst würden wir ja kaum jeden blöden DS18B20 Sensor bei Alibaba bestellen (and dann einen umgestempelten BC547 bekommen).
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Klickbare Links
BC547
auch ohne einen Eintrag verlinkt: 1N123456 BC123456 Einen Link zu einem Wiki-Artikel ([[Spezial:Alle_Seiten]]), z.B. https://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller, kann man mit doppelten eckigen Klammern erzeugen: [code][[Microcontroller
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Treiberstufe berechnen
Ich will den BC547B verwenden. Muss in dem Tool eigentlich der HFE Current-Gain (100-800) oder die Verstärkung bei Sättigung (20) eingetragen werden? Je nach dem muss der Basiswiderstand von Q1 entsprechen angepasst
phil1283 schrieb im Beitrag #4868540: > Ich will den BC547B verwenden. > Muss in dem Tool eigentlich der HFE Current-Gain (100-800) oder die Kann man machen. > Verstärkung bei Sättigung (20) eingetragen werden? Hängt vom Übersteuerungsfaktor ab,
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MC33660 OBDII Kommunikationsprobleme
12V Signale runter auf 5V. Genauso gut hättest du auch LM2903 und 2 Widerstände für RxD und BC547 und 1 Widerstand für TxD nehmen können.
Jan K. schrieb im Beitrag #4865777: > Also fungiert der MC als Pegelwandler. Nein. Der MC33660B ist ein /Pegelwandler/ ohne jegliche "Intelligenz". Der dazwischengeschaltete uC ist ein /Protokollwandler/, der die seriellen Kommandos in K-Line Kommandos übersetzt.
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Füllstandsanzeige Zisterne
Hi, BC547 ist ein NPN-Transistor, und an Basis bzw. Kollektor liegt hier Minus der Versorgungsspannung. Und die LEDs ? Warum? OK. Umpolen Und dann noch das eigentliche Funktionsprinzip: Die Flüssigkeit
#4866586: > Womit wird dort der Druck erfasst? Mit einem elektrischen Differenzdruckmessgerät z.B MPX5100 o.ä. such mal nach Einperlverfahren
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Kemo K8060- Lastwiderstände glühen durch
auch den Trimmpoti habe ich geprüft. Alles i.O.. Dann viel mir auf das der Temperaturfühler (T6 - BC 547) eine entscheidende Funktion haben muss und die Ruhestromeinstellung direkt beeinflußt.Ich entdeckte, dass der Temperaturfühler nicht richtig funktionieren konnte, da ich diesen mit zu wenig Wärmeleitpaste
dies viel mir aber nicht direkt auf fiel ? Eventuell sind T7 oder T8 hin, miss mal, ob zwischen B und E bei denen in Betrieb (na ja, wenn der Betreib nur Millisekunden dauert wohl in einer Hilfsschaltung) ca. 1.4V abfallen. Parallel zu R16 und R6 vermisse ich kleine Kondensatoren, ansonsten ist
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Motorsteuerung mit MOS-FET (1,7V)
Du kannst, wie du in deinem Schaltplan auch gezeichnet hast, einen bipolaren Transistor wie BC547 nehmen, der schaltet ab 0.7V, benötigt aber einen Basisvorwiderstand von 180 Ohm. Hoffentlich wird die LED mit vollen 20mA vetsorgt, damit wir die 6mA abzwacken können. Der Motor braucht noch eine
parallel zum Motor zu schalten, sonst könnte der Transistor schnell kaputt gehen. Ich hätte einen BC337-40 genommen, der verträgt etwas mehr Strom. Aber der BC547 wird warscheinlich auch gehen.
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Schaltplan Frage - LVTTL, 74HC08, 4N33
Argh. Also an den Ausgang einen weiteren zB BC547 der dann die Taste schaltet?
Andreas J. schrieb im Beitrag #4853778: > Also an den Ausgang einen weiteren zB BC547 der dann die Taste > schaltet? Aber aufpassen, dass die Spannung klein genug wird. Mit dem OK-Ausgang ist das schon ein 3-fach Darlington. Die Spannung geht da nicht auf 0V. Und nicht den kleinsten
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suche P-Kanal MOSFET mit geringer Ugs
genug Typen habe. Manchmal will oder muss man den > Plus-Pol schalten. Dann nimm doch einfach nen BC547/548/337 als Treiber und den oben genannten Mosfet.
BTS642 Das ist eine interessante Alternative. Kannte ich noch nicht. > Dann nimm doch einfach nen BC547/548/337 als Treiber und den > oben genannten Mosfet. Und was nützt mir das, bei 3,3V Versorgungsspannung? Ich suche einen P-Kana MOSFET, der bei 3,3V mindestens 3A schalten kann, aber auch
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
Transistoren BC557 BC547, BC327 BC337, die sind preiswert und vielseitig einsetzbar. Dinge wie Mosfet's würde ich nur nach bedarf kaufen. Dafür wären allerdings noch ein paar Relais recht interessant, es gibt
und drüber. Kondensatoren: 10n; 47n; 100n; 220n; 470n; 1µ; 4,7µ; 10µ; 47µ; 100µ Transistoren: BC547C; BC557C Dioden: 1N4148; 1N4007; ICs: NE555; LM358; LM317 LEDs: rot, gelb, grün 3 mm oder 5 mm Rest kann man sich wirklich aus Schrott-Platinen schlachten, besonders dicke Elkos und Kühlkörper