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Brauche kleine Unterstützung bei Transistor
funtionieren. Ausgang des Controllers low = kein Strom durch BC547 Basis = kein Strom Durch Basis BC557 = kein Strom durch Lampe. Ausgang des Controllers high = Strom durch Basis BC547 = Strom durch Basis BC557 = Strom durch Lampe. @Lupin: Warum behauptest Du, sicher zu sein, dass die Schaltung
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CMOS 4043BE (SpeicherIC)
Relais = 1,30 EUR 2 x BC557 = 0,08 EUR
Joe F. schrieb im Beitrag #4231730: > Relais = 1,30 EUR > > 2 x BC557 = 0,08 EUR Sparen, koste es was es wolle...
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Transistorvorrat
Bedrahtete Typen für Kollektorstrom bis 100mA BC547 (NPN) und BC557 (PNP), bis 800mA BC337 (NPN) und BC327 (PNP).
BC547 (NPN) und BC557 (PNP) habe ich auch immer da. Das sind so die Dinger die man eigentlich immer mal wieder braucht. Jeweils ein hunderter pack ist eine gute investition...
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Ein paar Fragen zum Transistor C1815.
ich zuerst was ich so an Transistoren da habe. Aber ich fand nur die BC337-40, BC547C, BC548C und BC557C. Laut den Datenblättern käme keiner von denen als adäquater Ersatz in Frage. Also schaute ich beim großen C, aber die haben den nicht. Reichelt hat den SC1815, aber für ein paar Kleinteile würde
durchaus ein 2SC1815 sein Es war einer. > Aber ich fand nur die BC337-40, BC547C, BC548C und BC557C. BC547 ist ein passender Ersatz, der 2SC1815 ist sozusagen dessen japanisches Äquivalent.
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Transistorfrage: mit Masse 12V leiten?
Ahem, der BC559 hat keine Cut-Off-Spannung. Der BC559 ist eine rauscharme Version des BC557. Der BC556 ist eine spannungsfestere Version des BC557. Mit anderen Worten, es sind alles normale bipolare Transistoren. Und die kennen keine Cut-Off-Spannung. Ein bipolarer Transistor steuert
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Bauteilwerte Kosmos electronic XN 3000
dumm weil sie dir lieber teure Erstzteile liefern. TO92 Transistoren von 1992 werden BC547 und BC557 sein, der Dual Gate N Kanal MOSFET vom gehäuse her geurteilt ein BF981, der hat immerhin Schutzdioden. Trotzdem würde ich als Ersatz lieber BC337-40 und BC327-40 benutzen, die sind etwas robuster und
Bislang sind es doch nur Vermutungen die man dem Threatsteller als Antwort gegeben hat. BC547 und BC557 könnten stimmen aber BF981 wurde in meinem Kasten damals mit großer Sicherheit nicht verbaut.
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2313 schaltet PNP nicht durch
Hallo Leute, ich arbeite zum ersten mal mit Transitoren. Ich wollte 2 relais mit einem BC 557 schalten. Dazu habe ich collector an masse und emitter am Masse-Kontakt Relais. An der Basis hängt ein AVR-Pin über 11,5k. Setze ich nun den AVR-Pin auf Masse, dann geht er nicht auf Masse, sondern
avr pin auf low setze, geht dieser nur bis ca 2,27V,somit schaltet er nicht runter auf GND und der bc557 ist immer noch gesperrt. was nun? da es eine fertige schaltung ist, kommt eine layout veränderung nicht in frage, auch glaube ich es nicht,daß man einen 2313 nicht dazu bewegen kann einen pnp leitend
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ungewollter Reset ATtiny13
| | |< | .---| BC 557 | | |\ | .-. | | | | '----------------)--------- LED_A1 4k7| |
| | ___ |< -------o---' .--|___|---| BC 557 | | |\ | | | | ___ |/ | '--|___|- -| BC 547 '---------
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12V mit atmega schalten
NPN - BC547 PNP - BC557 alle Rs 1k Der kritische ist für dich der PNP. Der kann max. 100mA. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann nimmst du statt einem BC557 einen BC328. Hat bei mit funktioniert: http://www.mikrocontroller.net
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PNP steuert durch
brauch ich ja aber so um die 8V. Deshalb schien es für mich Sinnvoll einen NPN (BC550B) und einen PNP (BC557A) zu nehmen (siehe Anhang). Der NPN macht seine Aufgabe ordentlich, jedoch hab ich mit dem PNP Probleme. Dem ist es vollkommen wurscht, ob an der Basis high (3,3V) oder low anliegt, die LED's leuchten
kalkuliert und rund 700Ohm herausbekommen. Jetzt hab ich eben noch irgendwo gelesen, dass der BC557A nicht wirklich das komplement zum BC550B ist, weiß jetzt aber nicht, in wie weit das eine Rolle spielt. Mein Multimeter misst bei beiden einen hFE so um die 150. Habt ihr noch eine Idee, woran
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Arduino Mega 12V mit BC328 Schalten
allerdings so wenig, dass das Multimeter nichts anzeigt. Momentan benutze ich einen BC547 und BC557 um die 12V mit den 5V vom Arduino zu schalten. Kann ich stattdessen auch einen BC328 verwenden? Der Arduino zieht den dann auf low und die 12V sollten fließen, oder übersehe ich was? Was bedeutet
nach 5V fließt, wenn der Pin auf High oder Eingang geschaltet wird. Aber natürlich kannst du den BC557 gegen einen BC328 austauschen. MfG, Arno
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Highspeed PhotoMOS
Masse oder +5V | | 1k | |E Last 0V/5V --|< BC557 | | | +--------|I N-Kanal MOSFET | |S 2k2 | | | -24V -24V [/pre] Funktioniert bis -40V, mit anderem
Masse oder +5V | | 1k | |E Last 0V/5V --|< BC557 | | | +----+---|I N-Kanal MOSFET | | |S 2k2 ZD15 | | | | -24V -24V -24V [/pre]
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NPN Oszillator -> PNP-Oszillator
Germanium-Transistor AC151. Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder BC557A,B,C.
Germanium-Transistor AC151. > Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder > BC557A,B,C. Was ist denn das für eine blöde Antwort? Kannst du nicht einmal meinen kleinen Beitrag (siehe oben) lesen und verstehen? Hier noch einmal die Frage: Wie muss ich die Schaltung für einen
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Alternativen für BC 848 B, BC 847, PUMT1 und PUMX1
BC847; BC848B -> BC547 B oder C PUMX1 -> BC547 B oder C PUMT1 -> BC556 oder BC557 Die BC547/BC557 sollte man eh immer in der Grabbelkiste haben, ist ein Standard-Transistor.
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12V-PWM-Signal auf 24V bringen
Die Schaltung ist ganz genauso wie es Bastler beschrieben hat. Kollektorschaltung mit BC557. Will diesen Teil der Schaltung aber nicht mehr ändern, d.h. ein DCDC und die 24V davon kann ich nicht als versorgung direkt für die LED's hernehmen, da ich ja die Kollektorschaltung mit den 12V nicht
> ... Kollektorschaltung mit BC557 ... Wie man mit einem PNP Transistor 5V Logikpegel auf 12V umsetzen kann ist mir auch noch nicht so ganz klar.
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Uhr von http://www.mikrocontroller.net
der belegung, steht hinter PD0(anode von den anzeigen) pnp transistor... da werde ich Standard bc557 nehmen...doch wie muss ich den schalten.?
aber bc557 kann ich trotzdem nehmen oder.?
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BC547 und ATMega 328- Kein Kollektorstrom
im Beitrag #4562789: > ich steuer dann mit dem Kollektor vom 547 die Basis vom 557? Nein, kein BC557. 2 BC547. Siehe Anhang.
[code] +3,7-4,2V o-+--, | | R | | E +-B BC557 USB o--, | C | R | R | +----> µC | C | +---B | BC547 | E | R | R | A | | K | | | | 2x
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Highspeed Infrarot (IR)
bräuchte Sender und Empfänger. Die maximale Distanz beträgt 20cm. Meine ersten Versuche mit einem BC557 eine IR Diode anzusteuern und mit einem Phototransistor zu empfangen scheiterten kläglich! Daher an die Spezialisten: Ist so was generell möglich? Welche Bauteile empfehlt ihr? danke im voraus
zusammenbringen und, wie schon vorgeschlagen, einen Optokoppler verwenden. >Meine ersten Versuche mit einem BC557 eine IR Diode anzusteuern und mit >einem Phototransistor zu empfangen scheiterten kläglich! Wieso kläglich? Ich glaube dir gerne, daß sie scheiterten. Aber inwiefern kann das Scheitern noch ins
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Transistorarray
inverter aussehen. kann man mit einem solchen baustein (ULN2803A) acht standardtransistoren (z.B. BC557) ersetzen ? wenn ja steht im datenblatt etwas von 500mA pro "Kanal". das scheint mir für dieses normale IC etwas viel. danke schonmal im vorraus für eure antworten
aussehen. kann man > mit einem solchen baustein (ULN2803A) acht standardtransistoren (z.B. > BC557) ersetzen ? Kommt drauf an, was man vor hat. Wegen Darlington wird die Sättigungsspannung UCE etwas höher liegen, bei ca. 1V. > wenn ja steht im datenblatt etwas von 500mA pro "Kanal". das scheint
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Joule Blinker
Verwendet habe ich folgendes (es wurden viele Bauteilkombinationen getestet): [code] T1 & T2: BC547 & BC557 L1: 0.1mH ... 0.7mH (Festinduktivitäten auf Ferritkern) C1: 10μF ... 220μF (Elko) R1: 10k ... 500k LED: blau, rot [/code] Das Ergebnis: Nur eine blaue LED leuchtet, eine rote nicht. Die blaue
BA557, evtl. ist das ein > Schreibefehler? Das ist ein Schreibfehler. Es muss lauten: BC547 und BC557.
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Einfache Transistorschaltung Hilfe
sie gezeichnet ist, sollte tatsächlich die 5V schalten. Btw. : Dir ist schon bewußt, dass der BC557 nur 100 mA Kollektorstrom kann ?
für die Antworten. Die LED ist nur symbolisch zu sehen. Später hängt eine µC Schaltung drann. Der BC557 kann nur 100mA das stimmt, reicht aber für die spätere Anwendung auch. Danke an dieser Stelle für den Hinweis. Ich verstehe nur nicht warum über dem Transistor noch 2V Restspannung bleiben, obwohl
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Mit einem Öffner + Transistor ein Relais schalten
hin. Nach meiner Berechnung fließt auch bei geschlossenem Sabo-Kontakt gut 0,9mA in die Basis des BC557C, selbst bei schlechtester Verstärkung (xxxC=420...800) ist der Kollektorstrom ausreichend hoch, damit das Relais anzieht - wenn nicht, wird der Transistor knalle heiß. Entweder den 3k3 weg, oder
. Die 1N4148 kann entfallen, die Freilaufdiode dagegen sollte eine 1N4148 statt 1N4001 sein. Der BC557 darf nur 100mA schalten, wenn man mehr braucht entweder BC327 (800mA) oder BC640 (1A); die haben aber deutlich schlechtere Verstärkung.
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LED über PWM dimmen
Hintergrundbeleuchtung eines LCD mit PWM dimmen. Die LED benötigt 120mA. Also würde ich einen PNP- Transistor (BC557) mit 10KOhm Basis- Widerstand verwenden. Die LED des LCDs mit einem Vorwiderstand dann über den Emitter dimmen. Habe ich mir das so richtig ausgedacht? Ich würde mich über einen Antwort oder eine
Der BC557 ist nur für 100 mA ausgelegt, würde da was Größeres verwenden.
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Wie kriegt man diesen Überschwinger weg?
aber Pfusch, weil sie relativ viel Leistung verbrät, wahrscheinlich stark von Serienstreuungen des BC557 beinflusst wird und bei Ausgangspegeln von weniger als 10V (kleinerer Strom) vermutlich erneut versagt :) Ich habe auch versuchsweise den in Emitterschaltung betriebenen BC557 durch einen BC547
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
Differenzverstärker auch mit FET und BJT aufbauen. Der FET hat aber mehr Eingangskapazität als der BC557C. Da gibt es bestimmt besser geeignete als den, welchen ich mir aus der lib gegriffen habe. LG old.
... Old Europe schrieb im Beitrag #4155950: > Der FET hat aber mehr Eingangskapazität als der BC557C. Die kann man doch glatt neutralisieren! LG old.
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problem bei multi-betrieb bei segmentanzeigen
anzusteuern. dazu hab ich die kathoden an ein darlington gelegt, die anoden werden jeweils mit einem bc557c geschaltet. des sieht so aus: ----emitter-----vcc mc----1,8k-----basis ----kollektor----anode mc---darlington(uln2003)----160Ohm-----kathode das
schon über dem zul. Kollektorstrom (100mA?). Besser bist du in dem Fall mit BC327 bedient. Für den BC557 ist das Grosssignalbetrieb, die Stromverstärkung wird nicht viel mehr als 20 (wenn überhaupt) betragen. Damit begrenzt der Transistor den Digitstrom, was zu den von dir beschriebenen Symptomen führt
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Per Optokoppler SPS-Eingang schalten
Da geht jeder Kleinleistungs-Transistor . Als PNP z.B. BC 557 und als NPN BC 547 Werte sind berechnete Erfahrungswerte.
Egon schrieb im Beitrag #2734105: > Da geht jeder Kleinleistungs-Transistor . > Als PNP z.B. BC 557 und als NPN BC 547 Die hatte ich eh ins Auge gefasst! > Werte sind berechnete Erfahrungswerte. Ok, werds mal probieren. Vielen Dank, Daniel.
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Wechselspannung einstellen
4711 nehmen. Für die Transistoren auf der Minusseite würde ich wahrscheinlich einen Darlington aus BC557 und BD-0815 nehmen. Mal schauen was Angelika oder Werner so hat. An zwei mittelkleine, gegeneinander isolierte Kühlkörper habe ich gedacht. Sieht da irgendjemand in der Schaltung noch eine besondere
das die Basisströme von T1 und T2 nicht symetrisch sind. Sind die Transistormodelle von BC547 und BC557 etwa nicht komplementär zueinander?
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Sony Camera Shutter with µC - Auswahl Transistor
Kann ich die Schaltung etwas anpassen und einen der folgenden Tranistoren verwenden: - BC 547B - BC 557B - S8050 - S8550 Vielen Dank.
anzuschauen, der 2N2222 ist *der* NPN-Universaltranistor ausserhalb Europas: > - BC 547B Ja > - BC 557B Nein, da PNP
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Skalierung eines Velleman K8035
brauchen aber lt. Datenblatt 7,4V. Also wird es ohne zusätzlicher Stromversorgung nicht gehen. Der BC557 ist auch überfordert mit dem erhöhten Strom. Es ist daher mehr als nur eine Bauteiländerung auf der Platine notwendig.
Hubert G. schrieb im Beitrag #3425757: > Der BC557 ist auch überfordert mit dem erhöhten Strom. > Es ist daher mehr als nur eine Bauteiländerung auf der Platine > notwendig. Man könnte eine Zusatzplatine entwerfen und über die Display-Fassungen
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Probleme mit spannungsabfall an transistoren
es sich um einen BC337-40 (hat einen raltiv guten hfe) und vor jeder led hadelt es sich um einen BC557C
sich um einen BC337-40 (hat einen raltiv guten hfe) und vor > jeder led hadelt es sich um einen BC557C Also ich würde den Basisstrom für zu niedrig halten. Schau mal ins Datenblatt, bei 500 mA Kollektorstrom soll man schon 50 mA in die Basis pumpen damit über Kollektor-Emitter nur max. 0.7 V
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interner Aufbau des ALE beim 8051
geschieht über einen inverter. Der aufbau an sich funktioniert so auch einwandfrei. ich dachte ein bc557 ist als signaltransistor schnell genug :-( aber warum klappt das ganze mit ttl-bausteinen nicht?
einwandfrei. Warum zum Geier wollen die Leute es immer unnötig kompliziert machen? >ich dachte ein bc557 ist als signaltransistor schnell genug :-( Ist er auch, aber nur, wenn man ihn richtig beschaltet. Aber der Aufwand lohnt sich nicht, siehe oben! >aber warum klappt das ganze mit ttl-bausteinen
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Welche Transitoren sollte man haben
Meine Lieblingstransistoren... BC547/BC557: meine Standard-Kleinsignaltransistoren IRFP064N: guter dicker FET, z.B. für 12V Schaltnetzteile IRFZ34N, IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N: 12V-Gegentaktwandler IRF3205: wie IRFP064N, aber im TO-220
THT: BC547, BC557 BS170 SMD: BC847, BC857 BCR108, BCR158 BSS123, BSS84
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Ladezeit eines Kondensators berechnen
das berechnen? Eine Formel wäre hilfreich. Der Schaltpunkt ist offensichtlich 2,5V. U_CE,sat des BC557 ist etwa 0,1V. Also wird C1 mit: U_C1=4,9V*(1-e^(-t/(R1*C1))) geladen. Mit U_C1=2,5V und t=2s ergibt sich also R1*C1=2,8s.
John D. schrieb im Beitrag #4984914: > Der Schaltpunkt ist offensichtlich 2,5V. U_CE,sat des BC557 ist etwa > 0,1V. Also wird C1 mit: > U_C1=4,9V*(1-e^(-t/(R1*C1))) > geladen. > Mit U_C1=2,5V und t=2s ergibt sich also R1*C1=2,8s. Vielen Dank Zugegeben ich habe in Matte oft gefehlt :-
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Schaltung für LED Matrix 3*3*3
jetzt angeschlossen habe stimmt. Kann ich da eigentlich auch die beiden Transistoren BC547 und BC557 nehmen?
schau dir vorher die Links an. >Kann ich da eigentlich auch die beiden Transistoren BC547 und BC557 >nehmen? Ja. MfG Falk
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Beleuchtungs-Delta mit Fotodiode an AVR
Okay, tausend Dank, werde ich nachher sofort probieren - einen BC557 müsste ich noch irgendwo liegen haben, das sind ja Darlingtons AFAIK. Aber nur um sicherzugehen, der Rest der Schaltung kann schon so funktionieren? Bin mittlerweile recht unsicher... Grüße und
Ein BC 557 ist kein Darlington!!!!
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Industrielüfter mit Drehzahlausgang an SPS - aber wie?
2x | | 1N4148 V | - | | |/> +---| BC 557C | |\ | | | +------------> SPS 4k7 | | | | '------------< Lüfter GND [/code] Gruß Jobst
----------> SPS | | |/> Lüfter >---| BC 557C |\ | | GND [/code] Die Spannung geht dann bis 19V hoch. Meine erste Lösung halte ich allerdings für eleganter. Gruß
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B&O Beocord 5500 Motoren Problem
beiden erwähnten Spannungen. Ich habe dann alle noch nicht getauschten Transistoren gewechselt. Den BC557B (TR4)habe ich gegen einen vorhandenen BC557B getauscht. (siehe Foto Anhang). Auch alle Widerstände wurden durchgemessen. Alle i.O. Leider habe ich keine Veränderung festgestellt. Die Spannungen
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ESP32 reset über Funkgong?
die Schaltungen. Ich würde mich gerne an der Transistor-Schaltung probieren, da ich noch ein paar BC557C und BC547C rumliegen habe. Von der Charakteristik sind die ähnlich dem 558 und 548. Die Datenblätter, die ich gefunden habe, sagen jedoch, dass sie einen höheren Minimum DC Gain / hFE haben. Wären
Alex M. schrieb im Beitrag #7427276: > BC557C und BC547C rumliegen > Wären sie ... ungeeignet? Nein nimm die ruhig. > Es sind zwei Transistoren, um bei Q2 eine konstante Spannung zu haben Hauptsächlich habe ich zwei Transistoren genommen
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Grundausstattung an Transistoren
BC547 als npn Bipolar BC557 als pnp 2N3055 für Power IRF 1404 als Power FET Wichtiger fände ich ein paar ICs: 555 timer 7805, 7812 Spannungssregler irgendeinen OpAmp Dioden: 1N4148 1N4007 Brückengleichrichter 40V
BC547 und BC557 sind ein absolutes Muss. Damit erschlägt man schon mal 90% aller Fälle. Wenn's mehr Leistung sein soll: Ich stamme zwar aus der Generation 2N3055 würde aber dennoch zu der angenehmeren Bauform TIP3055
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Kann diese kleine LED-Schaltung so funktionieren?
Also, ich habe es jetzt mal schnell simuliert: mit dem Lötkolben... ;-) Transistoren BC557 und BC547, Basiswiderstand 1K, LED-Ströme so um die 20mA -> und es klappt einwandfrei. Auch wenn ich den H-Pegel etwas unter 5V ansetze geht es tadellos. (weil ein Portausgang wohl nie genau
Du denn für R4 verwendet und welchen Transistor setzt Du ein. Meiner Erfahrung nach schaltet ein BC557C mit 5,6kOhm - 10kOhm Basiswiderstand sehr zuverlässig an einem TTL kompatiblen Ausgang. Der PNP Transistor schaltet wenn der Eingang auf GND-Potenzial geht, das funktioniert recht zuverlässig. Wenn
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Transistorschalter beschleunigen
CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.bp.blogspot.com/-C9nW0U5NWsU
nicht. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
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Mosfet Verstärker
Eingangsstufe sind am besten durch BC560C zu ersetzen. Für den SC307c in der Stromquelle tut ein BC557. SF818/828 sind komplementäre, mittelschnelle Transistoren (Datenblatt hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/sf816). Wirklich guten Ersatz kann
ist 30V und wird überschritten. Ein BC560 sollte da hin. Notfalls (mehr Rauschen) tut es auch ein BC557. - der Arbeitspunkt der Eingangstransistoren ist nicht optimal. Per Daumenregel lag früher das Rauschoptimum bei Ic=500µA. Der BC559/560 hat das Optimum gar bei ~150µA. Die Schaltung betreibt ihn
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Audio Endstufe selber bauen nur NPN
://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3 Deine Endstufe nutzt weder nur NPN (BC557 ist ein PNP) noch funktioniert sie.
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3 > > Deine Endstufe nutzt weder nur NPN (BC557 ist ein PNP) noch funktioniert > sie. Danke ?
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2/4 Kanal Alternative zu 8 Kanal ULN2803
einen Baustein der weniger Platz braucht. Im Internet habe ich auch schon eine Treiberstufe mit einem BC557 und BC547 (ICE= 100mA, 0,5 Watt) gesehen allerdings möchte ich den Treiber-Baustein mit etwas mehr Reserve auslegen da der Betrieb in einer Fahrzeugtür schon große Temperaturunterschiede mit sich bringt
kleiner und auch ein Stück billiger. > Internet habe ich auch schon eine Treiberstufe mit einem BC557 und > BC547 (ICE= 100mA, 0,5 Watt) gesehen allerdings möchte ich den > Treiber-Baustein mit etwas mehr Reserve auslegen Bei zwei TO-92-Transistoren pro Kanal brauchst du selbst bei nur vier Kanälen
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Infrarot Datenübertragung
macht mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. meine fragen: -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr den rc5 code? -Braucht der tsop-4836 nicht
mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 > (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über > den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. Ähhm. > meine fragen: > -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr > den rc5 code?
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Nachbau NE555 ->interner Aufbau
auf einer sauber geätzten Platine? Welche Transistoren würdet ihr nehmen, Standard BC547 und und BC557)? Habt ihr vielleicht noch weitere Informationen und Ideen, die bei der Umsetzung diieser Idee helfen könnten? Gruß michael
den transistoren und widerständen gehabt. Als transistoren hab ich alle die standart BC547 und BC557 genommen, da der aufwand für diese vielen zu groß gewesen währe. Das wird auch der grund dafür sein warum das ding lang nicht 1A hergibt. Sonst habe ich nichts verändert. wenn ich die beschreibung
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Gegentaktendstufe merkwürdiges Verhalten
, mögliche Probleme und Fehlerursachen: 1. BC638 hat andere Anschlussbelegung als BC212. BC556, BC557 oder BC560 passen besser. 2. Ausgangsspannung des Signalgenerators zu hoch (sinnvoll sind 100mV bis 1Veff am Verstärkereingang). 3. Spannungswerte zwischen Simulation und realer Hardware sind zu
Hallo Yagan, >1. BC638 hat andere Anschlussbelegung als BC212. BC556, BC557 oder BC560 passen besser. Das war mir bewusst, darauf habe ich auch geachtet. Ich hatte ja nur den Schaltplan, und kein PCB Layout, insofern habe ich alle Bauteile mit vorherigem Blick ins Datenblatt
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
(€ 0,03/Stück) 263 Stück BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 382 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück
100mA(€ 0,03/Stück) 263 Stück BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 352 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA(€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück