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DC Motor in Betrieb
Widerstand und Induktivität in Serie eingebaut. Da ich keinen MOSFET rumliegen habe, nahm ich einen BJT BC547B. Das ganze soll später noch mit PWM angesteuert werden, daher die Freilaufdiode und die Kapazität. Ich habe die Schaltung genau so nachgebaut mit den Werten des Motors für Widerstand und Induktivität
50kOhm verhält sich die Schaltung wie simuliert. Nach dem Datenblatt nimmt der Verstärkungsfaktor des BC547B erst so ab I_c > 40mA ab, daran kann es nicht liegen. Auch die Erwärmung ist sicher beinahe vernachlässigbar. Irgend aus einem Grund fällt der Transistor in Sättigung und stimmt so mit den V_ce(I_c
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Mit PIR HC-SR501 ein BT HC-05 schalten
, könnte auch ein defekter PIR die Ursache sein. Danke für alle Antworten PS: Transistor ist BC547B
Stromversorgung. https://www.mikrocontroller.net/attachment/625568/HC-SR501.jpg > PS: Transistor ist BC547B Den kannst Du ggf. durch einen IRLML2502 ersetzen, falls Du SMD löten kannst/möchtest.
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Basisvorwiderstand korrekt berechnet?
Hallo, In meiner Schaltung fließen 20 mA ich habe den BC 547B und schalte mit 5V. Der gemessene Verstärkungsfaktor ist 332 gerundet 340. 20mA/340=0,059mA 4 Fach Übersteuert 0,059*4=0,236mA 5V-0,7V/0,236mA=18,2KOHM Ist das so korrekt? Mit
realistischer sind. http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_.28von_NXP.29_mit_max._40_mA_Last
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Microcontroler für ein Zeitintervall.
ich in diesem Bereich keine Erfahrung. Könnt Ihr mir Helfen ? Der Transistor ist ein Standard NPN BC547B. Vielen Dank
in diesem Bereich keine Erfahrung. Könnt Ihr >mir Helfen ? Der Transistor ist ein Standard NPN BC547B. Ein winziger ATtiny mit 32,768 kHz Uhrenquarz geht auch, kostet 1 Euro + ein bisschen.
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Arduino PWM Signal mit 12V
kann oder ob es hier Verbesserungen gibt. Die Komponenten der Schaltung: T1: Transistor NPN - BC 547B T2: Transistor NPN - BC 547B R1: 4,7k R2: 10,9k R3: 1k
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µC Pin hängt bei einer bestimmten Spannung
| | 680 |/ BC547B µC -|___|- -| |>| '----------- 4510 | .-.
|----- 4510 | 100k |/ BC547B µC -|___|- -| |>| | | Masse
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Class A Verstärker
erreichen kann d.h. es müsste ein 10fach höherer Kollektor(Wechsel-)strom fliessen. Das sollte der BC547B doch eigentlich können. VG Niedzwiedz
Habe jetzt noch ein wenig herumexperimentiert. Mit zwei BC547B in Darlington-Schaltung kann man auch bei RL=250 Ohm noch vu=ua/ug=10 erreichen. Demnach scheint also vu ~ ß*RL/Rein zu sein. Die Darlingtonstufe (ß=ß1*ß2) kann auch bei sinkendem RL die
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Quarzoszillator verstärken?
Quarzoszillator vom Typ KXO-01-1, 16Mhz gekauft und versuche nun das Ausgangssignal mit Hilfe eines BC547 B Transistors zu verstärken. Der Transistor sollte eigentlich für Frequenzen bis 200Mhz funktionieren oder? Kann ich den Oszillator einfach über einen geeigneten Kondensator auskoppeln und das Signal
Quarzoszillator vom Typ KXO-01-1, 16Mhz > gekauft und versuche nun das Ausgangssignal mit Hilfe eines BC547 B > Transistors zu verstärken. Der Transistor sollte eigentlich für > Frequenzen bis 200Mhz funktionieren oder? Kann ich den Oszillator > einfach über Die 200MHz ist die Frequenz wo die
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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, ist
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Vergleichbarer Transistor zu bc550
BC550 -> BC547B BC550B -> BC547B BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC547C
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Piezo Summer; Ansteuerung und Beschaltung?!
alle 20 Sek mal an wäre. +5V | | Summer | | \ BC547B |--|39k|--AVR / | GND Macht das so Sinn für dich? Lg
sollte es besser sein: +5V | | Summer | | \ BC547B |--|1k5|--AVR / | GND
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Transistor bei wechselnder Stromstärke
wechselnden Stromaufnahme unsicher, ob ich das Modul diese kurze Zeit mit einem z.B. Transistor BC547B und 1,5k Vorwiderstand schalten kann oder besser ein Reed Relais - direkt vom uC versorgt - verwende. Apropos Relais, Off Topic und nur interessehalber: Wenn ein Relais 2xUm mit z.B. 2A Schaltstrom
Günther schrieb im Beitrag #7032422: > ob ich das Modul diese kurze Zeit mit einem z.B. Transistor BC547B und > 1,5k Vorwiderstand schalten kann Nein, ein NPN ist ungeeignet. Du darfst dem Modul nicht die Masse wegschalten. Sondern nimm einen PNP-Transistor oder einen P-Kanal-Fet und schalte die Versorgungsspannung
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Arduino. Transistor schaltet nicht richtig
Modellgebäude einbauen und mit einem Arduino mega schalten 12v, widerstand und 2 LEDs am C des BC547B. An der Basis ist über 1k der arduinopin dran. E ist auf masse Was ich gerade nicht so ganz hinbekomme: Der Transistor steuert nicht durch Habe ich alles so angeschlossen und an wie aufm Plan
Philip schrieb im Beitrag #5175784: > 12v, widerstand und 2 LEDs am C des BC547B. An der Basis ist über 1k der > arduinopin dran. E ist auf masse Und letztere ist auch mit der Masse des µC verbunden?
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Wassersensor
funktioniert auch noch bei 3,3V. Ich habe jedoch nur 2-3V zur Verfügung. Als Transistoren habe ich 2x BC547B benutzt. Hat jemand einen Tipp wie ich das ganze mit 2V zum laufen bekomme bzw. welche Transistoren evtl. besser wären. Vielen Dank Stefan.
auch noch bei 3,3V. Ich habe > > jedoch nur 2-3V zur Verfügung. Als Transistoren habe ich 2x BC547B > > benutzt. Das ist nur für die LED. Entscheidend ist ja, daß T2 durchschaltet. Und das tut er auch bei 2V. Allerdings ist 547 natürlich nicht dasselbe wie 549. Auch wenn's nah dran ist.
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Suche Transistor BCY 58-8, -9 oder -10
Vorverstärker auch mal einen bei Messungen und etwas Unvorsicht selbst zerschossenen 2SC945 gegen einen BC547B aus. Das sind beides Feld-Wald-und-Wiesen-Typen. Den 2SC945 hätte ich bestellen müssen, aber den BC547B hatte ich im Haus. Also hinein damit! Gleiches Aussehen, und besonders ein gleiches Pinning.
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Basiswiderstand dimensionieren npn-Transistor
ich dies mittels einer Emiterschaltung realisiere. Ich benutze hierbei folgenden npn-Transistor: "BC547B". In der HTL haben wir in der Theorie gelernt, dass man mit Hilfe des Datenblattes den Basisstrom ermitteln muss, um den Basiswiderstand dimensionieren zu könne. In der Schule haben wir gehört,
Heißt hfe. Liegt zwischen 200-450 bei BC547B. Nimm mal für den Schaltbetrieb 50 an.
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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 (z.B
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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Strombegrenzung bei 7805
örtlichen Elektronikhändler will ich gar nicht erst fragen, der verlangt schon 50 Cent für einen BC547B...
örtlichen > Elektronikhändler will ich gar nicht erst fragen, der verlangt schon 50 > Cent für einen BC547B... Alles ist relativ! Es ist immer so eine Sache mit dem Krämer um die Ecke, die Preise sind deutlich höher - aber glaube mir - manchmal zahlst du gern 1 oder 2 Euro für einen BC547, wenn du
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Relais oder Transistoren?
also bei mir kommen gerade 3 Fragezeichen :-) Jetzt nochmnal: Brauche ich für den BC547B einen Spannungsteiler und wenn ja wo?
ok, Basiswiderstand hab ich jetzt kapiert. Und Sorry, ich meinte natürlich bc547B.
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Transistor als Schalter
Dies würde ich gerne mit einem Transistor als Schalter realisieren. Als Transistor habe ich den BC547B gewählt. Das NF-Signal kommt von einem PIC (PIC18F4520). Betriebsspannung Us beträgt 5V. Somit würde ich Us an den Kollektor hängen (Rc notwendig?), das NF-Signal an die Basis (Basisvorwiderstand notwendig
Hallo Severin, ist da ein CD4066 oder CD4052 nicht geeigneter als ein BC547B? Gruss Klaus.
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transistor frage
Hallo ich habe eine Frage zu dem Transistro BC547B Mein Ziel war es eine Spannung Uce von der Hälfte der Speisespannung zu erhalten. Die Speisespannung beträgt 9V. Wenn ich im Datenblatt nachschaue sehe ich, dass bei 50 µA ein Kollektrostrom
NXP gibt für seinen BC547B eine typische Verstärkung von 200 bis 450 (typisch: 290) bei 5V Vce und 2mA Ic an. Ic / hfe = Ib => 13mA / 290 = 44µA Das kommt den von dir simulierten 49µA schon recht nah. Wenn du den Basiswiderstand
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RGBW Led Stripe 12V LED Typ unbekannt
verschieden Arduino Projekten ESP8266... Da die Platine 12V Logik hat, doppelte Transistorstufe mit BC547B an Datenausgang des ESP8266... Kann jemand bei der Identifikation helfen ? Lieferant zwar schon angeschrieben, aber wenig Hoffnung das da was Sinnvolles zurück kommt.
Controller SP108E zum Testen geholt. Funktioniert. Ich gehe davon aus das mein Levelschifter mit 2xBC547B mit den Schaltfrequenzen nicht klar kommt. Leider reicht mein Hameg 20MHZ nicht aus um das im Detail sehen zu können. Da werde ich mir wohl eine neuen Levelshifter designen...
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LED-Treiber - MOSFET wird heiß
Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step6/The-new-stuff-Constant-Current-Source-1/ Als NPN-Transistor habe ich den BC547B verwendet, als N-MOSFET den IRFZ44N. Den Strom liefert ein Laptop-Netzteil 16V/4A Zu Testzwecken habe ich erstmal nur eine LED verbaut (Blau/3,4V/0,7A). Es funktioniert auch, nur leider heizt sich
Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step6/The-new-stuff-Constant-Current-Source-1/ > Als NPN-Transistor habe ich den BC547B verwendet, als N-MOSFET den > IRFZ44N. Den Strom liefert ein Laptop-Netzteil 16V/4A Mit 4 LED klappt das nicht. Wie andere schon geschrieben haben, besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl
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Frage zur Transistor und LED
definiert, schwankt locker um 1:2 selbst bei Stromverstärkungsgruppierung Transistoren (BC547A, BC547B, BC547C) und auch dann nur bei bekannten Rahmenbedingungen (immer ähnliche Spannung und Strom) Du könntest also einen Transistor nehmen und den für ihn passenden Basiswiderstand ausmessen. Dann
aus drei Verstärkungsgruppen: [pre] U = 12 V IC[mA] IB[µ] BC547A 8 47 BC547B 8 27 BC547C 8 18 [/pre] Es kommt auf den Einsatz der Schaltung an. Z. B. an einem µC, der lediglich Ströme von ein paar 100 µA liefert.
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drei pin led für blinkschaltung
weitere > Schaltung. Garantiert nicht. > Ich habe sie nachgebaut. Zeig doch mal. Hast du einen BC 547 B (= B_linkversion) verwendet?
Videos kann man hier nicht hochladen ? An Lothar M. ,ja BC 547 B
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BC547 wird heiß trotz selber Schaltung!
Herstellers. Aus einem 20 Jahre alten Datenbuch habe ich: BC547: hfe 75..900 BC547A: hfe 125..260 BC547B: hfe 240..500 BC547C: hfe 450..900 Je nachdem, wer da was wie auf welche Art berechnete, und ein anderer Bausteine tauscht, kann da ganz gehörig was schief laufen.
BC547A = A = Ausschuss BC547B = B = Besser BC547C = C = Classe
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
spätestens bei 8V weit genug auf. Ich habe ca. 12-14V. Und um sicher zu gehen packe ich davor ein BC547(B/C) um ihn anzusteuern. Bei 12-15V sollte ein Basis-Widerstand im Bereich von 4,7k ja völlig reichen, oder?
Kühlung. Qnkel . schrieb im Beitrag #4229544: > Und um sicher zu gehen packe ich davor ein BC547(B/C) um ihn > anzusteuern. > > Bei 12-15V sollte ein Basis-Widerstand im Bereich von 4,7k ja völlig > reichen, oder? Entweder steuerst Du ohne zusätzlichen Treiber an, was bei wenigen Schaltvorgängen
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Frage bezüglich Powerbooster Schaltung
hochohmiger eingang). Aber solange ich mir darüber keine sorge machen muß ist das ok. Bis auf den BC547B hätte ich auch alles da. Wiederstände habe ich in 1/4W und 1W da. Oder brauche ich da was anderes? Danke erst mal für die hilfe!
last auf dem MB Lüfterausgang? 20KOhm. Sven H. schrieb im Beitrag #6887515: > Bis auf den BC547B hätte ich auch alles da. Ja sag mal, liest du überhaupt nicht was dir geschrieben wurde?: ArnoR schrieb im Beitrag #6882727: > Es müssen auch nicht genau die angegebenen Transistoren sein,
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560pF Keramik-Kondensator im ISP
s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm ist beim seriellen ISP der BC547 Transe angegeben. Reicht ein BC547B aus? Oder ist hier ein BC547C zu empfehlen?
wunderbar, so werde ich es machen. ich bestelle dann den 470pF und den BC547B. Vielen Dank für die schnelle Antwort! > Ich hoffe mal, dass du diesen Programmer an einer echten Seriellen > fahren willst. Hinter einem USB-Konverter dürfte er "etwas" an Durchsatz > verlieren
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Schalttransistor
minimieren, und dann sieht das etwas anders aus. Woher stammt die Angabe Bmin=150? Einem Datasheet des BC547B entnehme ich ein Bmin von ca. 150 bei Vce=5V. Bei 5V wohlgemerkt. Bei 0,5V sieht das anders aus. Im Datasheet vom BC547 fehlt leider das relevante Kennlinienfeld, aber beim Komplementärtyp, dem
mal gesehen zu haben ... Ja, Ic-abhängig, temperaturabhängig usw., das schon. Ich habe mal einen BC547B simuliert. Ergebnis: bei 20V UCE war B=350, bei 0.2V noch 200, bei 5V auch 'nur' 280. Scheint mir also eher eine fast vernachlässigbare Abhängigkeit zu sein, insbesondere wenn man die Abhängigkeiten
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Fotodiode + Transistor: Schaltung dimensionieren
entschieden. Laut Datenblatt gibt es diesen in drei verschiedenen Varianten BC547A (hfe= 110-220), BC547B (hfe=200-450), BC547C (hfe=420-800). Das Datenblatt (http://www.mikrocontroller.net/part/BC547) hat nun EIN Diagramm für die Kennlinien Vce-Ic (siehe angehängtes Bild). Stehe ich nun auf dem Schlauch, aber müsste dieses Kennlinenfeld nicht für jede Variante BC547A, BC547B, BC547C anders aussehen - also sollte das Datenblatt dann nicht drei solcher Diagramme haben? Mein Gedankengang ist nämliche folgender: wenn ich eine Ib-Kurve mir in der Anlage anschaue, dann müssten
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24VDC Relais mit 5v schalten
kannst Du es garnicht berechnen. Wie denn auch? In dem genannten Artikel steht: "Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie geschätzt". Auch findet sich nicht die versprochene Berechnung. Statt einer eigenen Berechnung kommt dann der Vorschlag für eine Meßreihe, um es auszuprobieren. Viel versprochen,
Du es garnicht berechnen. Wie denn auch? > > In dem genannten Artikel steht: "Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie > geschätzt". Auch findet sich nicht die versprochene Berechnung. > > Statt einer eigenen Berechnung kommt dann der Vorschlag für eine > Meßreihe, um es auszuprobieren. > Viel
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Anfaengerfragen: Basiswiderstand
Toleranz mindestens 4,5 Volt bei 2 mA. Etwa 0,780 V fallen an der BE-Strecke ab (Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie geschätzt), also bleiben ca. 3,75 V. Wie kommt man darauf? Ich hab mich in den Datenblaettern dumm und dusselig gesucht und weiss immer noch nicht, wo ich die entsprechenden Werte
Toleranz mindestens 4,5 Volt bei 2 mA. > Etwa 0,780 V fallen an der BE-Strecke ab (Datenblatt des BC547B, aus Kennlinie > geschätzt), also bleiben ca. 3,75 V. > > > Wie kommt man darauf? Worauf? Auf die 0.78V von der BE-Strecke? Das ist die Diode des Transistors zwischen Basis und Emitter
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Kleinsignalverstärker dimensionieren
Labug schrieb im Beitrag #2932109: > eines BC457B Transistors. Das wird später einmal bestimmt ein BC547B Du hast zwei Hochpässe in der Schaltung, die die 100Hz noch ausreichend durchlassen müssen. 1. C1 mit R1||R2||RE*Beta 2. C2 mit RL Leg die Grenzfrequenz beider Tiefpässe deutlich unter 100Hz
schrieb im Beitrag #2932109: >> eines BC457B Transistors. > Das wird später einmal bestimmt ein BC547B Ja genau (Tipfehler) > Du hast zwei Hochpässe in der Schaltung, > die die 100Hz noch ausreichend durchlassen > müssen. > 1. C1 mit R1||R2||RE*Beta > 2. C2 mit RL > > Leg die Grenzfrequenz
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Transistor (Emitterschaltung) ohne Invertierung
ich würde es gerne mit Transistoren und Widerständen lösen. Einfach um es zu lernen. Habe ein paar BC547B herumliegen und mit diesen experimentiert. Habe das jetzt auch noch mal schnell im LTSpice simuliert um besser zu verstehen wie sich die Schaltung verhält ( siehe Bild ) Mein Ansatz wäre jetzt mal zwei BC547B hintereinander zu schalten, aber vermutlich gibts das bessere Lösungen von Leuten die schlauer sind als ich. Deshalb wollte ich gerne hier fragen. Ich glaube das Bild sollte die meisten Infos enthalten
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schwächelnder Tapedeck Bias-Oszillator
Oszillogramme beantwortet. Die Originaltransistoren sind lt Datenblatt eigentlich nichts Besonderes, BC 547B sollten eigentlich an der Stelle tun. Für die asymmetrische Aufheizung hätte ich jetzt keine zündende Idee.
Beitrag #7837790: > Die Originaltransistoren sind lt Datenblatt eigentlich nichts > Besonderes, BC 547B sollten eigentlich an der Stelle tun. Für die > asymmetrische Aufheizung hätte ich jetzt keine zündende Idee. Ja cool, BC547 hab ich - kann ich ja mal probieren, danke! Oder mal verschiedene
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Radio Grundig sonoclock 690 - schaltet sich aus
mir den Q201 (ein 9014C) kaputt gemacht. Den hab ich kurzer Hand durch einen hier herumliegenden BC547B ersetzt (nicht viel dabei gedacht - scheinen ja sehr ähnliche Typen zu sein). Damit funktioniert der Radio ansich wieder: - Man kann ihn einschalten und er bleibt es auch - Ist kein Sender eingestellt
ist der Radio leider unbrauchbar. Irgendwelche Ideen, woran das liegen kann? Irgendwie ist der BC547B soweit vom Tuner entfernt, dass ich nicht so recht glauben mag, dass dieser sein soll. Der Elko (der ist schon mal am gleichen Board mit dem Tuner) ist komplett typengleich (50V, 4,7µF - vor dem Einbau
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Hilfe bei LED Matrix
Transistoren (U_basis) werden mit ca. 3,3V (Stromstärke ebenfalls unbekannt) angesprochen. Ich gehe von BC547B Transistoren aus, mit Basis-Emitter = 0,7V Sättigungsspannung = 0,7V hfe = 20 (@20mA)? Wird für mich nicht ersichtlich aus http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME
U_basis) werden mit ca. 3,3V (Stromstärke ebenfalls >unbekannt) angesprochen. >Ich gehe von BC547B Transistoren aus, mit >Basis-Emitter = 0,7V >Sättigungsspannung = 0,7V >hfe = 20 (@20mA)? Wird für mich nicht ersichtlich aus Die haben bei 100mA typisch 200, da fehlt bei dir eine Null.
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Probleme mit Relaiskarte per Open Collector am Digitalausgang C-Control pro mini station
wie es soll und zwar egal ob da jetzt R=1K oder 5k. Nun hatte ich gedacht, dass die einfachen BC547B eventuell ein zu geringe verstärkung hätten und habe hier einen satz BC547 typ C gekauft. Das Ergebniss ist leider genau das gleiche. Was mache ich falsch? Dazusagen sollte ich, dass meien C-control
es >soll und zwar egal ob da jetzt R=1K oder 5k. >Nun hatte ich gedacht, dass die einfachen BC547B eventuell ein zu >geringe verstärkung hätten und habe hier einen satz BC547 typ C gekauft. >Das Ergebniss ist leider genau das gleiche. Was mache ich falsch? Kollektor und Emitter vertauscht
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Darf ich ein 24VDC-Relais G2R-1 direkt über den Transistor BC547B schalten?
Hallo. Zwei Fragen: 1) Ich möchte den vom uC-Pin-Out (5V/max. 40mA) den Transistor (Basis) ansteuern und damit mit +24VDC das Relais am Kollektor über den Transistor auf GND schalten: Darf ich das DIREKT an 24V über Relais und Transistor an GND hängen? 2) Relais-Spule mit MM 1.063 kOhm gemessen: Also ca. 23 mA (Datenblatt 21.8 mA, also ok). Transistor mit Verstärkung B (hfe) 200 im DB angegeben: Aber ich hörte, dies mit Vorsicht zu geniessen und anstelle mit IC/IB von VCEsat zu rechnen, was 10 Mal weniger gibt, also B=20: Mit was muss ich nun rechnen? a) Mit B=200 wäre der Basis-Vorwiderstand
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Überprüfung meiner Vorwiederstandsberechnung / Treiberschaltung
- stimmt das? Und jetzt der Vorwiederstand für den Transistor. Beim Transistor habe ich einen BC547B angenommen hFE 200 SF (Sättigungsfaktor) = 3 IC = URelais / RRelais = 5 / 112 = 0,044 ≈ 40mA = 0,04A IB = IC / hFE * SF = 0,04 / 200 * 3 = 0,0006 A = 600uA RB = UB - UBE / IB = (5 - 0,7) / 0,0006
entfaellt. > Und jetzt der Vorwiederstand für den Transistor. Beim Transistor habe > ich einen BC547B angenommen hFE 200 > > SF (Sättigungsfaktor) = 3 > IC = URelais / RRelais = 5 / 112 = 0,044 ≈ 40mA = 0,04A > IB = IC / hFE * SF = 0,04 / 200 * 3 = 0,0006 A = 600uA > RB = UB - UBE / IB = (5 -
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Unterschiede Verstärkungsklassen bei Transistoren
hier https://www.mikrocontroller.net/topic/530601#6943465 schon mal ansatzweise untersucht. Der BC547B ist in der LT-Lib (standard.bjt) mit TR=1.00E-32 gelistet (mfg=NXP). Das ist noch deutlich weniger als ein fantastillionstel einer Femto-Sekunde. Andere Quellen sprechen von TR=1e-07 (100ns) ...
MJC und XCJC sehen. Dazu werden viele Modellparameter automatisch "erzeugt". Im Kopf 'meines' BC547B findet sich: * Model Generated by MODPEX * *Copyright(c) Symmetry Design Systems* * All Rights Reserved * Wen's interessiert: https://www.modpex.com/ BTW, bei den
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LTspice Simulation/schwingfähiges System
+ 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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Einschaltverzögerung verstehen und berechnen
Widerstand der Spule des Relais: 268 Ohm Gewünschte Einschaltverzögerung: 5s Verwendeter Transistor: BC547B Ich versuche mal zu beschreiben wie ich glaube, dass die Schaltung funktioniert: Sobald ich den Strom einschalte, beginnt der Kondensator sich über den Widerstand aufzuladen. Der Transistor sperrt
schlechtesten Gleichstromverstärkungsfaktor aus dem Datenblatt den minimal nötigen Basisstrom aus. h_FE des BC547B ist 200 ~ 450, also gehen wir von 200 aus: 48,407 mA / 200 = 0,242035 mA 4. Ist der Gleichstromverstärkungsfaktor von Strom oder Spannung abhängig, oder sind die 200-450 einfach nur von Fertigungstoleranzen
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Einige Anfängerfragen!
,DL4 LED 3mm RT LED Diode 3mm Rot 1,00 DL2 BC 547B Tranzistor BC547B 6,00 Q1,Q2,Q5,Q6,Q7,Q8 BC 557B Tranzistor BC557B 2,00 Q3,Q4
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Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?
mF C2 = 470 µF C3 = nicht verbaut R1 = 10 kOhm Dz = 5,1 V Als Transistor hatte ich nur den BC547B da. Da meine Z-Diode etwas zu klein ist, hab ich natürlich geringere Ausgangsspannungen. Versorgt habe ich das ganze mit Gleichspannung vom Netzgerät anstatt des Brückengleichrichters. Prinzipiell
0,025 A Ib = Ic/hFE = 0,04/200 = 0,0002 A (Ic müsste gleich I-Last sein; hFE min. Stromverstärkung BC547B) Dann kommt R1 = 115 Ohm raus. Das wäre sehr wenig (beim Test waren 10 kOhm verbaut) und da wäre der Strom durch R1 und durch die Z-Diode viel zu groß (wenn die folgenden Formeln stimmen). Iz
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Transistor Basisvorwiderstand
AVR hat ja +5 Volt High. Eher eine Frage als eine Aussage... Bipolar-Standard-Leistungstransistor BC547B NPN Gehäuseart TO-92 I(C) 200 mA Emitter-Sperrspannung U(CEO) 45 V Im Datenblatt schaue ich dann noch die Stromverstärkung nach, da stehen 3 Werte: DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis
besagte Lampe, den 100 Ohm Widerstand für die Lampe, den 11,47 kOhm Widerstand für die Basis und den BC547B NPN. Ist es unproblematisch den Minus-Pol der 9 Volt Batterie zusammen mit Ground/Masse des AVR zu schließen, wie in der Abbildung von Axel R?
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ATTINY85 als DCF77-Empfänger
und habe sie über verschiedene Verfahren bestimmt. Die betrug 1260+-20 mit zweifelsfrei originalen BC547B-Typen. Dein Wert mit über 2660 scheint mir für einen BC547B etwas hoch. Für den ADC ist das natürlich sehr gut.
habe sie über verschiedene Verfahren bestimmt. Die >betrug 1260+-20 mit zweifelsfrei originalen BC547B-Typen. Dein Wert mit >über 2660 scheint mir für einen BC547B etwas hoch. Für den ADC ist das >natürlich sehr gut. Bei mir sind es BC548C. Die haben wohl eine etwas höhere Verstärkung. Ich habe
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LED Schaltung Transistor
parallel geschalteten LED´s (0,28A) und der bereits vorrätigen Bauteile habe ich mich für drei BC 547B Transistoren entschieden. Da ich mit Transistoren bisher noch keine großen Erfahrungen gesammelt habe wollte ich euch um Rat fragen. - Ist es möglich die Transistoren mit zwei Spannungsquellen
zur Verfügung steht ) Vielen Dank schonmal für eure Mühe = ) Verwendeter Transistor: BC 547 B TO-92/45V/0,1A/0,5W Verwendete LED: If = 20mA Uf = 3,2V Betriebsspannung: 4V DC Steuerspannung: 24V DC RvLED = ( UE – Uf ) / ( n x If ) RvLed = 2,86 Ohm Ifges = 0,28A Aufgeteilt auf