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Bauteillager
34 9 KU607 35 2 MAA7824 36 30 SD337 37 20 SD338 38 30 SD347 39 25 SF307 40 15 SF817 41 20 SF829 42 7 U700 43 7 U705 44 2 U880 45 2 UB855 46 3 V4001 47 2 V4007 48 25 V4011 49 5 V4012 50 2 V4013 51 4 V4019 52 9 V4027 53 5 V4028 54 5 V4029 55
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Hilfe bei suche nach Vergleichstyp für Optokoppler
Der könnte gehen: http://www.reichelt.de/EL-817/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146657&artnr=EL+817&SEARCH=optokoppler++
Digikey gefunden. Die wollen 20€ Versand, das ist mir doch zu viel. So wie ich das bewerte wäre der 817 eine Alternative. Die meisten Daten sind gleich. Ich habe mir jetzt mal zwei Typen von Conrad in die Filiale liefern lassen. Mal sehen ob die funktionieren. Grüsse, Malte
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Messen des Ausgangsstromes einer Konstantstromquelle
Multimeter anschließen. Wenn nicht, etwas in Reihe dazuschalten, das weniger als 245 V / 300 mA = 817 Ohm hat.
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Spannung am Solarpanel bricht ein - automatischer "Reset" möglich?
locker allein den TLP621 (Q2 und R4 können weg) Ich habe leider keinen TLP621, sondern nur einen EL817, aber ich fand keine Möglichkeit, die Typenbezeichnung auf dem Bauteil zu ändern, sondern nur daneben. Der zieht aber 50-60mA. > 2. Das Konstrukt R1+R2 (und R7+R8) verschenkt Steuerspannung am
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Bestücker für Prototyp gesucht, SMD 603, TQFP 44
SMD0805 1% 10 x 1K SMD0805 1% 1 x 4,7K SMD0805 1% 2 x 22K SMD0805 1% 1 x Atmega1284P TQFP 4 x BC817 SMD 2 x BC807 SMD Bauteile Reichelt, würden geliefert. Wer hat Interesse? Vielen Dank
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HAL817 Programmierung
bereits den http://www.mikrocontroller.net/topic/317883#new gefunden, und eine ähnliche Frage. Zum HAL817 habe ich das Programmerboard V5.1, und die grafische LabView-Oberfläche. Leider habe ich es trotz vielen Stunden probieren noch nicht geschafft, zwei Sensoren gleichzeitig zu programmieren. Laut Beschreibung
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Referenz LT1021 schwingt
Den BC817 und das RC raus und den OpAmp Ausgang verwenden
Man koennte noch anstatt des BC817 einen BC807 (PNP) einsetzen und den als Emitterfolger betreiben. Das RC Glied nach GND aber in jedem Fall entfernen.
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Beschaltung zum Ansteuern von Raspberry Pi GPIO Inputs
ich für den Drahtteil eine eigene Versorgung und eine Trennung vom Raspi. Daher der Optokoppler (PC817). Auf der Raspberry Seite hätte ich mir einen einfachen Pull-Down Widerstand (R3) mit 1k vorgestellt. Als Versorgung auf der 'Drahtseite' würde ich ein altes Nokianetzteil mit 5,7V und 800 mA verwenden
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Probleme mit Signalgenerator
638,640,642,645,647,649,651,654,656,658,661,663,665,668,670,672,675,677,679,682,684,686,689,691,693,696,698,700,703,705,707,710,712,715,717,719,722,724,727,729,731,734,736,739,741,743,746,748,751,753,756,758,760,763,765,768,770,773,775,778,780,783,785,788,790,793,795,797,800,802,805,807,810,812,815,817,820,823,825,828,830,833,835,838,840,843,845,848,850,853,855,858,861,863,866,868,871,873,876,879,881,884,886,889,892,894,897,899,902,905,907,910,912,915,918,920,923,925,928,931,933,936,939,941,944,947,949,952,955,957,960,962,965,968,970,973,976,979,981,984,987,989,992,995,997,1000,1003,1005,1008,1011,1014,1016,1019,1022,1024,1027,1030,1033,1035,1038,1041,1044,1046,1049,1052,1055,1057,1060,1063,1066,1068,1071,1074,1077,1079,1082,1085,1088,1090,1093,1096,1099,1102,1104,1107,1110,1113,1116,1118,1121,1124,1127,1130,1132,1135,1138,1141,1144,1146,1149,1152,1155,1158,1161,1163,1166,1169,1172,1175,1178,1180,1183,1186,1189,1192,1195,1198,1200,1203,1206,1209,1212,1215,1218,1220,1223,1226,1229,1232,1235,1238,1241,1244,1246,1249,1252,1255,1258,1261,1264,1267,1270,1272,1275,1278,1281,1284,1287,1290,1293,1296,1299,1302,1305,1308,1310,1313,1316,1319,1322,1325,1328,1331,1334,1337,1340,1343,1346,1349,1352,1355,1358,1361,1363,1366,1369,1372,1375,1378,1381,1384,1387,1390,1393,1396,1399,1402,1405,1408,1411,1414,1417,1420,1423,1426,1429,1432,1435,1438,1441
502,503,504,505,507,508,509,510,512,513,514,515,517,518,519,520,521,523,524,525,526,528,529,530,531,533,534,535,536,537,539,540,541,542,544,545,546,547,548,550,551,552,553,555,556,557,558,560,561,562,563,564,566,567,568,569,571,572,573,574,575,577,578,579,580,582,583,584,585,586,588,589,590,591,592,594,595,596,597,599,600,601,602,603,605,606,607,608,609,611,612,613,614,616,617,618,619,620,622,623,624,625,626,628,629,630,631,632,634,635,636,637,639,640,641,642,643,645,646,647,648,649,651,652,653,654,655,657,658,659,660,661,663,664,665,666,667,669,670,671,672,673,675,676,677,678,679,681,682,683,684,685,687,688,689,690,691,693,694,695,696,697,699,700,701,702,703,705,706,707,708,709,711,712,713,714,715,716,718,719,720,721,722,724,725,726,727,728,730,731,732,733,734,736,737,738,739,740,741,743,744,745,746,747,749,750,751,752,753,754,756,757,758,759,760,762,763,764,765,766,768,769,770,771,772,773,775,776,777,778,779,780,782,783,784,785,786,788,789,790,791,792,793,795,796,797,798,799,800,802,803,804,805,806,808,809,810,811,812,813,815,816,817,818,819,820,822,823,824,825,826,827,829,830,831,832,833,834,836,837,838,839,840,841,843,844,845,846,847,848,850,851,852,853,854,855,857,858,859,860,861,862,864,865,866,867,868,869,871,872,873,874,875,876,878,879,880,881,882,883,884,886,887,888,889,890,891,893,894,895,896,897,898,899,901,902,903,904,905,906,908,909,910,911,912,913,914,916,917,918,919,920,921,923,924,925,926,927,928,929,931,932,933,934,935,936,937,939,940,941,942,943,944,945,947,948,949,950,951,952,954,955,956,957,958,959,960,962,963,964,965,966,967,968,970,971,972,973,974,975,976,977,979,980,981,982,983,984,985,987,988,989,990,991,992,993,995,996,997,998,999,1000
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KFZ Versorgungsspannung umschalten (Kl. 15 / Kl. 30)
Von KL15 nach Masse einen 10k Widerstand. Dann mit einer Diode (BAS21) auf den Basiswiderstand des BC817. Zur Selbsthaltung vom µC Pin über eine BAS21 ebenfalls auf den Basiswiderstand. Frage ist: Willst Du KL15 auch einlesen? Wahrscheinlich. Entweder digital oder analog. Bei beidem musst Du beachten
eine 12V Z-Diode. Parallel 100kOhm. Einen 10k vom Gate zum > Kollektor eines Schalttransistors (BC817). Dessen Emitter auf Masse. > Basis-Emitter einen 10k Widerstand. Ebenso vor die Basis einen 10k. Im Datenblatt des Traco sind 2 Eingangsfilter-Varianten angegeben. Welchen muß ich da nehmen
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12V Signal an AVR 5V, 12V -> 5V ohne Regler
ferner, dass die Schaltschwelle des AVR-Eingangs bei ca. VCC/2 liegt. Näheres steht im Datenblatt: LTV817 bzw. ATmega... Eine Entprellung des AVR-Eingangs wird vorausgesetzt.
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Suche gleichwertiges Bauteil für MMBT2222 SMD NPN Transistor
Danke für die schnelle Antwort! OK SMD benötige ich schon, ich habe noch BC817-40 hier, damit müsste es gehen, oder?
Bauteillieferanten nach "2222", ob es den nicht auch unter etwas anderer Bezeichnung gibt. Der BC817-40 müsste es aber (ohne Gewähr) auch tun. Pin-Out stimmt, Daten nur wenig schwächer.
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Hochohmiger Vorverstärker für Quarze
Das Gate braucht einen Gleichstrompfad. Die BC817 sind nicht besonders dafür geeignet. Mit BF199 o.ä. gehts besser.
einiges gebracht und hat Bernd ja auch umgesetzt. B e r n d W. schrieb im Beitrag #3732782: > Die BC817 sind nicht besonders > dafür geeignet. Mit BF199 o.ä. gehts besser. Ich habe hier BFQ67 zum basteln, die sind wohl auch ganz okay für höhere Frequenzen ;-) Eine grundlegende Frage habe ich noch
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AC - Kombination berechnen.
vorwerfen. Ich habe aber auf die Schnelle kein Modell vom P814 gefunden, daher mit den Werten von einem PC817C.
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Frage 24 Leistungsausänge realisieren
ebenfalls witzlos. R1: 1kΩ R2: 510Ω Q1: SMD-Code "G1", lässt mehrere Möglichkeiten offen U1: 817C, Hersteller nicht bekannt
witzlos. > > R1: 1kΩ > R2: 510Ω > Q1: SMD-Code "G1", lässt mehrere Möglichkeiten offen > U1: 817C, Hersteller nicht bekannt PC817C. Gruppe C hat CTR >=200%. Aber mit 1K Vorwiderstand und einer LED in Reihe wird der Strom bei 5V kaum über 1mA kommen. Immerhin sollten 2mA in die Basis eines halbwegs
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Abschaltung eines PV Modul mit Mosfet
schnelle Antwort. Ich habe die 2,5 k Ohm gegen 1 k Ohm ersetzt. Die Spannung am Optokoppler PC 817 Emitterausgang ist jedoch fast identisch geblieben bei 25,7 Volt. Dem 47 k Ohm Widerstand habe ich einen 100k Ohm Widerstand paralellgeschaltet. Das sind ca 31 k Ohm. Die Drain Source Spannung
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Eingangsplatine für Druckerport
dann ziemlich schnell sehr unangenehm riechen. Kann aber sein das ich mich Irre. Nimm einfach Pc817 oder in deinem fall wo du mehrere OK benötigst 847 er Den kannst einfach Eingangs und Ausgangsseitig einsetzten Let it Smoke Hermann
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24V Steuerspannung am AVR
eines Arduinos schalten. Statt Spannungsteiler denke ich über die Verwendung eines Optokopplers (PC817) nach. Welche Widerstände brauche ich am Eingang des Optokopplers? Ich habe überschlägig ein CTR von 100% angenommen. Durch den 20k Pullup im AVR sind bei 5V Ub rund 250uA notwendig, um den Eingang
Wert aus dem Datenblatt nehmen. Beim PC817A also 80%. > Könnte ich also einen Spannungsteiler mit 4k7 / 1k vor den PC817 > schalten? Vor eine (jede) Leuchtdiode schaltet man nur einen Vorwiderstand, der sich aus der "Restspanung" über
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12V Relais mit Atmega schalten
ist der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/187038/Optokoppler-mit-Transistor-Ausgang-Sharp-PC817X2NSZ0F-DIP-4-Ausfuehrung-1-KanalDouble-transfer-mold-package
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3,3V bis 12V am AVR erkennen (Galvanisch getrennt)
Kollektorstrom bei welchem Basisstrom fließen könnte. Bei deinem 4N25 ist der CTR gerade mal 20%. Ein PC817 ist da mit 50% schon angenehmer unterwegs. Der 4N26 hat 100%. Den CNY17-4 gibt es mit 200%... Wenn du also ein CTR von 50% hast, dann fließt bei einem Diodenstrom von 5mA im Transistor rechnerisch
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Optokoppler themperaturstabil?
Optokoppler: http://www.conrad.de/ce/de/product/140234/Fototransistor-Optokoppler-Avago-Technologies-HCPL-817-30DE-DIP-4-SMD-Ausfuehrung-DC-FotoTX-Koppler-1-Kanal/SHOP_AREA_14738?) Zu Testzwecken habe ich auf der Eingansgseite ein Poti und einen Widerstand (in Reihe). Wenn ich das Pott verstelle, so verstellt
www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140234-da-01-en-FOTOTRANSISTOR_OPTOKOPPLER_HCPL_817_30DE.pdf Seite 4 ist interessant!
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NPN-Transistor SMD bis 1A
zum Treiben einer IR-LED habe ich bisher einen BC817 genommen (400mA), der reicht mir jetzt nicht mehr, ich suche einen NPN-Transistor in SMD bis 1A, hat jemand auf die Schnelle eine Idee
@ NPN (Gast) >zum Treiben einer IR-LED habe ich bisher einen BC817 genommen (400mA), >NPN-Transistor in SMD >bis 1A, Bei 1A nimmt man langasm besser einen MOSFET. IRF7103 wäre brauchbar, wenn er mit 5V angesteuert wird.
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Konstantstromquelle bei variabler Batteriespannung
UCEsat abziehen, bleiben 1.8V und damit genug. Du kannst an den Diagrammen im Datenblatt des BC817 aber erkennen, daß bei 225mA die Stromverstärkung stark nachlässt und die Sättigungsspannung schnell ansteigt. Er ist also ein GENAU PASSENDER Transistor für die Aufgabe. Andere Modelle können schon
ca. 0.7V ab. An Q2 fällt die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ab. Die ist bei dem verwendeten BC817 nochmal ca. 0.7V. Von den 2.4V Betriebsspannung bleiben also gerade mal 1V für die LED. Zu wenig. Verwende für Q2 einen low-sat Typ. Z.B. ZTX650. 2.4V für 3 Zellen (also 0.8V pro Zelle) erscheint
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Diskreter Audioverstärker
gewinnt als etwa 4 V mehr an Spannungshub für den Ausgang (allerdings nur auf der einen Seite). Der BC817 wäre von der Verlustleistung auch etwas knapp. Der IRF7406 für M5 ist eine völlig falsche Wahl: viel zu groß (C2 geht gegen die internen (nichtlinearen) Kapazitäten unter), und dann auch nur bis
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Transistor RCE
sich der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter bei einem Transistor wie z.b. dem BC807 oder BC817 im abgeschalteten zustand (sperren) befindet? Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k Ohm, 1MOhm oder 10MOhm ? leider steht dazu nichts im Datenblatt. Gruß Peter
der Widerstand > zwischen Kollektor und Emitter bei einem Transistor > wie z.b. dem BC807 oder BC817 im abgeschalteten > zustand (sperren) befindet? Naja, das ist dann eine in Sperr-Richtung gepolte (Kleinsignal-)Diode. > Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k Ohm, > 1MOhm
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IR LED an XMEGA, Re oder Rc im Treiber?
Hallo, Ich moechte eine IR LED an einem XMEGA betreiben. Treiber: BC817 in SOT32 LED: TSAL7400 IO ist 3.3V, fuer VCC wuerde ich 5V nehmen, Emitterschaltung mit Rb und Re, LED ueber den Kollektor an VCC. Das Signal hat zwar nur einen Duty-Cycle von etwa 0.25 ( 38kHz
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12V-Signal an µC
LTV817 und CNY17 hab ich da. Gut, werde dann nochmal das basteln anfangen
Hab jetzt den LTV817 verbaut. Werde aber sowieso heute noch bei ELV bestellen - falls also von dort was sinnvoll sein sollte, könnte ich mitbestellen. Ja, ich werde mal tüfteln :)
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Open Collector verstärken
gerade so gehen, ist aber schon arg auf Kante genäht, da dieser nur 100 mA max. Besser wäre ein BC817.
bin beim BC848 einfach vom BC548 mit 500mA (max) ausgegangen. Werde da also einen BC337 in smd (BC817) nehmen. R9 und R8 werde ich beide noch etwas erhöhen. Die Werte der Widerstände waren erstmal so grob angesetzt. Mir gings in erster Linie um die Struktur der Schaltung.
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Labornetzteil Simulation schwingt
Schaltung verbessern könnte? Sofern der von Helmtut S im Plan verwendete Treibertransistor BC817 wirklich auch von Dir verwendet wird: dann der bisher noch nicht von anderen gebrachte Hinweis, das die Verlustleistugn des BC817 in dieser LNGanwendung überschritten werden kann sobald Du 2A ziehst
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suche IEC-Bus Expander
elektor hab ich schon benutzt um in einem Gerät Analog und digitalkreis zu trennen, ich hatte nur pc817 als optokoppler benutzt , war zwar arg langsam deswegen aber hat funktioniert. Obs für GPIB klappt weiß ich nicht, ich mach mir nochmal gedanken dazu
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Relais für 12VAC
Brückengleichrichter, LM7805, Widerstand, fertig (?) 2) 12VAC-Relais (siehe kurzfassung) 3) Optokoppler (PC817) Wobei mir der Unterschied zwischen 2 und 3 noch nicht so ganz klar ist. Idealerweise solls was mehr oder weniger fertiges sein. Ohne groß Löten oder Ähnliches. Was meint ihr was sich dafür
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Leadshine DM856 + AVR
Naja, die Mikroschritte sind immer noch so langsam, daß selbst ein PC817 &Co. da keine Probleme hat. Begrenzung ist ja meist die Versorgungsspannung der Endstufe (Gegen-EMK).
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Wie immer habe ich jedoch nicht die gleichen Bauteile. Hoffe einen 2N3904 durch einen SMD-Typ BC817 ersetzen zu können. Bis dann Bernd_Stein
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Gate Drive Transformer FET/Bipolartransistor
gerade keine schnellen Optokoppler hier, die mir zuverlässig 5..8kHz auf die Primärseite bringen. PC817 scheidet wohl aus. Den kann ich für eine zusätzliche Spannungsregelung in Hardware bei 14,4V nehmen, dann brauch ich mich darum nicht mehr in Software zu kümmern und das die Spannung zischt mir auch
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Funkgerät für Amateurfunkeinsteiger
gerade billig. Kann ich > mir derzeit nicht leisten. Wenns mobil sein soll, kann man auch über den 817 nachdenken. Vergleichbarer Preis, geringere Sendeleistung und dafür viel kleiner und mit eingebautem Akku. Daher kann man den auch bei einer Wandertour mitschleppen ohne dass man danach gleich zum Orthopäden
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Microtig 200 AC/DC WIG Inverter
sehr genau 600V (Multimeter) und 450V bei I>0. Bauteile sind soweit verfügbar identisch, nur KB 817 Optokoppler hab ich direkt eingelötet. Ich habe keinen Vergleich zu anderen HF Zündungen, aber die Reichweite zum Zünden ist übersichtlich. Ich schätze, dass max. ca. 5mm eingehalten werden sollten