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uC Einsteiger sucht Lösungsansatz für LED-Ansteuerung
den Transistor als Schalter mal anschauen könntet. Da bin ich von hfe=100 ausgegangen. Transistor BC817-25: http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-817-25-SMD/index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=18554&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 Ich denke fast dass das zu hoch ist - habe im Datenblatt
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Lüfter im Gewächshaus schalten
Nutzung von Transistoren keine Erfahrung habe, stellen sich folgende Fragen: 1.) Ist der Transistor BC817 dafür geeignet und richtig beschaltet (Basiswiderstand)? Ich habe anhand des Datenblatts und der Erklärung hier im Forum folgende Berechnung durchgeführt: Collector-Emitter Sat laut Datenblatt Ic
Vincent schrieb im Beitrag #3192654: > 1.) Ist der Transistor BC817 dafür geeignet ja > und richtig beschaltet Imho Nein. Der Widerstand ist deutlich zu klein. > Collector-Emitter Sat laut Datenblatt Ic/Ib = 10 Hö? Ich meine da muss man Hfe oder ß nehmen,
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Auto-Boot-Schaltung für ESP32-S3-Touch-LCD-7 ?
erklärt mir dass zwei elektronische Bauteile dafür ausreichen würde: Kondensator 0,1µF und Transistor BC817 oder 2N3904 ChatGPT: " C1 (0,1 µF) zwischen RTS-Pad und Basis von Q1 Q1: kleiner NPN-Transistor (z.B. BC817, 2N3904) Kollektor → IO0-Pad Emitter → GND Das Board hat meist schon einen
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Frage zuTransistor und FET wahl
hallo, brauche Transistoren ähnlich BC817-16SMD allerdings in nicht SMD form.. welchen entspricht das denn ungefähr. und noch eine Frage: Auf was muss ich denn bei MOSFETs achten ?? auf den Maximalen Strom und obs nen N oder P ist. Oder gibt
>hallo, brauche Transistoren ähnlich BC817-16SMD allerdings in nicht SMD >form.. welchen entspricht das denn ungefähr. BC337-16 >und noch eine Frage: Auf was muss ich denn bei MOSFETs achten ?? auf den >Maximalen Strom und obs nen
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Widerstand bei IR LED
Widerstand. Mal zum Vergleich: in meinem Canon-IR-Auslöser verwende ich bei 3V Speisung (CR2032) einen BC817 und 3.3R Vorwiderstand vor der LED. Außerdem einen keramischen 1µF Kondensator über der Batterie, um die hohen Spitzenströme zu puffern. Die IR-LED ist wahlweise eine SFH415 oder SID1050M (was Pollin
mit 6 Volt, 2 LEDs sind mit einem 6R8 in Serie, da laufen 350 mA im Peak durch, Transistor ist ein BC817-40.
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PNP High Side Switch
ist die Bodydiode immer leitend! Tausche den BSS123 durch einen NPN Transistor im SOT23 Package (BC817) aus und schon funktioniert die Schaltung zuverlässig. Nachtrag: R2 muss dann natürlich auch von 10 Ohm auf 10k vergrößert werden!
schrieb im Beitrag #8057748: > Tausche den BSS123 > durch einen NPN Transistor im SOT23 Package (BC817) aus und schon > funktioniert die Schaltung zuverlässig. Wäre auch meine Idee gewesen. > Nachtrag: R2 muss dann natürlich auch von 10 Ohm auf 10k vergrößert > werden! Na klar. H. H. schrieb
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Transistor RCE
bereich 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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Transistorschaltung
Schaltung entstanden (siehe Anhang) Leider bin ich mir unsicher ob sich der verwendete Transistor (BC817) im Betriebsbereich des Datenblattes befindet. Zur Schaltung: Der blau umrahmte Bereich ist ein Gerät das einen Verbraucher mittels N-FET Ein- bzw. Ausschaltet (Kann nicht beeinflusst werden)
[/code] Bei Q5 habe ich im schlimmsten Falle -12V zwischen BE anliegen... Im Datenblatt des BC817 steht max. Vebo 5V Ist das normal? Ich glaube ich steh momentan auf dem Schlauch... Die Schaltung läuft schon ein paar Stunden und bisher ist nichts übermäßig warm geworden oder abgeraucht.
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FET-Treiber, Beuteilauswahl geeignet?
'-' |T2 | | Last - 1N4007 | |BC817-16 '-' ^ | |/ | | o----| | | | |> N-FET
| | |---|___|-----| T1 | | | R1 2k2 |> BC817-16 | | µC | | | | | | | | | | | | |
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Transistoren parallel verschalten
noch bei LEDs. Es gibt aber Doppeltransistoren, wo beide Transistoren auf einem Chip drauf sind (zB BC817DS). Hier ist die Exemplarstreuung zwischen den beiden Einzeltransistoren natürlich gering und die thermische Kopplung hoch. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817DS.pdf > Danke für die
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Display - Backlight PWM
Ein popeliger BC817 reicht dafür. 3kOhm Basiswiderstand dran und gut ist.
Knut B. schrieb im Beitrag #4480376: > BC817 reicht dafür. 3kOhm Basiswiderstand hfe bei 100mA: 100-600 Ist da ein R3k nicht etwas hoch?
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Problem mit TV-B-Gone Nachbau
Ich habe auch 6 Volt Versorgung, benutze je 2 LD 271 bzw. LD 274-3 in Serie, als Transistor den BC 817-40 und als Vorwiderstand zwischen Transistor und LED 6.8 Ohm. Damit erreiche ich 350 mA, das können die IR-LEDs *im Impuls* locker ab. Basiswiderstand je Transistor ist 1 k. Damit der ATMEGA bei 6
Ich habe auch 6 Volt Versorgung, benutze je 2 LD 271 bzw. LD 274-3 in > Serie, als Transistor den BC 817-40 und als Vorwiderstand zwischen > Transistor und LED 6.8 Ohm. Damit erreiche ich 350 mA, das können die > IR-LEDs im Impuls locker ab. Basiswiderstand je Transistor ist 1 k. > Damit der ATMEGA
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Esp8266 steuert 5V Relais über BC547
Michael N. schrieb im Beitrag #7325432: > das mit SMD ist kein Problem. Ein BC817-40 mit einem 1k davor, könnte auch noch klappen. Das 5V Relais auf dem Foto hat allerdings 125 Ohm. Deswegen genügt da ein 2k2 Basiswiderstand. Du kannst jederzeit den Q4 Transistor auch nachträglich
> Konstellation, auch zu Uce passen. Deswegen schrieb ich weiter oben Er soll einen BC337 oder BC817 nehmen, da fallen höchstens 0,2V ab. Eher sogar nur 0,1V!
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I2C-Level-Shifting mittels N-FET
die 3,3V-Seite Signale treibt. In der Simulation habe ich ideale NPN verwendet. Wenn ich einen BC817 oder einen 2N2222 einsetze bekomme ich recht komische Spannungsverläufe auf der 3,3V-Seite. Hast Du das schon mal erfolgreich simuliert oder aufgebaut? Gruß Entwickler
3,3V-Seite Signale treibt. In der > Simulation habe ich ideale NPN verwendet. > Wenn ich einen BC817 oder einen 2N2222 einsetze bekomme ich recht > komische Spannungsverläufe auf der 3,3V-Seite. > > Hast Du das schon mal erfolgreich simuliert oder aufgebaut? > Leider noch nicht. Ich habe
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Transistor inverter für mittlere Frequenzen
ich brauche höhere Spannungen als die ICs vertragen!). Ich verwende zur Zeit den SMD Transistor BC817-40 über die Dead-Bug Methode mit Kabeln versehen. Mit der Diode probiere ich gleich mal aus. Aber ist die Sperrzeit wirklich soooo lang? Ich habe gerade mal nachgemessen. 2µS! Reduziert man die
Mosfet mit 4.5V am Gate auskommt reicht ein komplementärer Emitterfolger. Diese Schaltung ist auch mit BC817/BC807 sehr schnell weil die Speicherzeit entfällt.
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
eingangs gezeigten Schaltung ist Q1 schlecht gezeichnet und falsch. Es muß ein NPN Typ sein wie z.B. BC817. Das Layout der Leiterplatte stimmt dennoch. Um das Schaltbild nicht einfach zu wiederholen, wird ein Schaltbild gezeigt, welches Speicher mit bis zu 256 KB simulieren kann. Dabei wird kein original
des RP2040 als 1. Befehl einen /Reset ausgeben oder mit einem pullup-Widerstand an der Basis den BC817 aktivieren. Mehr möchte ich dazu nicht ausführen. > Vielleicht wäre ja ein FM16W08 praktischer Und an welchem Pin lade ich die .ihex oder .srec Datei in den Chip?
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Transistoren auf Eignung als Avalanche-Sägezahnoszillator testen - mitmachen!
beides auf, um eventuell Interessierten Tests mit denselben Transistoren zu ersparen. Geeignet: BC817-25 (Hersteller leider unbekannt) BCW65C (Siemens) BFN26 (Siemens) Ungeeignet, zumindest unter o.g. Bedingungen: BC807-40 (Philips) BC848C (ON Semi) BC856B (Motorola) BC856B (Infineon)
Bin ebenfalls gerade dran, allerdings auf der Suche nach maximalen Frequenzen. Ausgerechnet mit dem BC817-25 ohne bekannten Hersteller kommt man an knapp 100KHz dran (470R/33n). Das ist doch schon mal eine brauchbare Frequenz. Mit sehr viel kleineren Kondis wollte übrigens keiner schwingen, es braucht
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Labornetzteil Simulation schwingt
vorhandene 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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Bipolar Emitterschaltung
Bei NXP steht ft = 100MHz http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf Ueberigens ist dein Transistor am kochen IC = 140mA UCE = 4V Pv = 0.14 * 4 = 560mW !
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Bitte um Kontrolle - Terrariumschaltung
. Dem DS http://www.pollin.de/shop/downloads/D130821D.PDF entnehme ich dass (zumindest für den BC817) bei einem Collector Current (zu schaltender Strom?) von 480 mA Current Gain (Verstärkungsfaktor?) noch ca 150x ist. Also brauche ich ca 3 mA zum schalten, oder? Nach URI sind das bei 5V 1,6kOhm
> Dem DS http://www.pollin.de/shop/downloads/D130821D.PDF entnehme ich > dass (zumindest für den BC817) bei einem Collector Current (zu > schaltender Strom?) von 480 mA Current Gain (Verstärkungsfaktor?) noch > ca 150x ist. > Also brauche ich ca 3 mA zum schalten, oder? Ja, 3.2mA - solange der
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Astabilder Multivibrator mit zwei LED's
5OS-300WC: 20mA bei 3.3V - daher komme ich auf einen Vorwiderstand von 470Ω bei 12V -Transistor BC 817-40 -Frequenz 1Hz Gesucht: -Kondensatoren -Wiederstände vor Transistorbasis/Kondensator Könnte mir jemand bitte einmal bestenfalls vorrechnen (oder alternativ eine herangehensweise schildern
Leif W. schrieb im Beitrag #6313650: > -Transistor BC 817-40 Der hat aber keine Stromverstärkung von >1000. Und bei einem Verhältnis von 560k/470 sollte er das schon haben. Denn sonst /kann/ er den Transistor nicht brauchbar durchschalten. Das siehst du
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Transistoren als Schalter
Das high soll als Signal verwendet werden um hier auf Masse zu schalten. Als Transistor könnte ein BC817-40 verwendet werden; DC current gain = 250 Das führt bei einem max. Strom vom 25mA zu einem Basiswiderstand von 26 kOhm. (R76) Um das Signal, welches am GPIO_input abgegriffen werden soll, nicht
1,6V registriert werden können, da ist noch ein kleines bisschen Spiel. Zu den Widerständen: (BC817-40, current gain=250 –→ gewählt: 125, Steuerspannung: 3.3V – 0.1V = 3.2V) → I_c = 25mA → I_b = 0,1mA → R_b = 12,5k Um V_b möglichst groß zu halten könnte für R77 ein 1k Widerstand genutzt
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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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Nulldurchgangserkennung mittels PC814
. Ich habe mal etwas rumsimuliert. Exakt so funktionierts. Sobald man die Ts aber in BC807 und BC817 (meine Vorzugstypen) ändert, gibt es nur noch bei der positiven Flanke des AC-Signals einen Impuls. Ich vermute, das Problem liegt an der Unsymmetrie. Einmal wird der Impuls durch den BC547B in
> Sobald man die Ts aber in BC807 und BC817 (meine Vorzugstypen) ändert, > gibt es nur noch bei der positiven Flanke des AC-Signals einen Impuls. > > Ich vermute, das Problem liegt an der Unsymmetrie. Einmal wird der > Impuls durch den
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DALI Interface für AVR und PIC
ne DALI-Stromversorgung dauerhaft den Strom auf 250mA limitieren können muss. Wenn ich mir Deine BC817 da so anschaue, dann kommen mir da arge Zweifel wie das ohne Rauch und schwarze Flecken gehen soll... Schau Dir mal lieber diese Schaltung zur Ansteuerung + Stromversorgung an, die ist besser geeignet
und R2 verliert man ca. 0,6V. I = Uabfall / Rparallel (0,6V / 2,35Ohm = 255mA) Und der BC817 kann bis 500mA treiben. Das reicht doch. Ich habe hier noch ein Prinzipschaltbild einer Strombegrenzung auf ca. 600mA angehängt.
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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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h brücke für einen DC Motor
um eine 3D-Zeichnung handelt. Was mich ein wenig stutzig macht ist, wieso die Ansteuerung des BC817 (Q3) auf der linken Seite nicht genauso schön gemacht wurde, wie auf der rechten Seite beim (Q6)? Durch einfügen von Totzeiten könnte die Schaltung dann evtl. sogar funktionieren.
Zuse schrieb im Beitrag #5287280: > Was mich ein wenig stutzig macht ist, wieso die Ansteuerung des BC817 > (Q3) auf der linken Seite nicht genauso schön gemacht wurde, wie auf der > rechten Seite beim (Q6)? Das hat nur Layout-technische Gründe. Funktional ist es relativ wurscht, ob der Emitter direkt
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K8400 von Vellemann
also T15 - 6CW BC817 muss ich Tauschen !!; U9,DZ1 ,D4, R64, T3 diese auch , als sicherheit ?
Die folgende Teile würde ich wählen: Best.-Nr. 1112199 - 62 BUK6215 Best.-Nr. 153076 - 62 BC817 Best.-Nr. 1074513 - 62 SN74LVC1G14DBVR
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Logic Level Hype
danke für den Tipp! > > AON7520: 3mOhm@2,5V Auch hübsch - sowas würde ich aber dann nicht als BC817-Ersatz verbauen. Dafür ist er dann zu groß und zu teuer :) Ich weiß gar nicht, wo ich meine damalige Vorliebe für BC547/557 und später der SMD-Variante dem BC847/557 her hatte. War das damals "das" Standard-Teil? Als ich mit MOSFET-Basteleien anfing, wechselte ich auf BC817/807 (sind tolle Push-Pull-MOSFET-Treiber) und hab die für alles benutzt. Naja, und jetzt mag ich den "isolierenden" Effekt der MOSFETchen^^ Mit anderen Teilen wie dem 2N2222 wurde ich nie warm
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BC559 in LTSpice
TR = 3.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.935 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips) .MODEL BC817 NPN(IS = 9.198E-14 NF = 1.003 ISE = 4.468E-16 NE = 1.65 BF = 338.8 IKF = 0.4913 VAF = 107.9 NR = 1.002 ISC = 5.109E-15 NC = 1.071 BR = 29.48 IKR = 0.193 VAR = 25 RB = 1 IRB = 1000 RBM = 1 RE = 0.2126
TR = 7E-11 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.8662 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips) .MODEL BC817W NPN(IS = 9.198E-14 NF = 1.003 ISE = 4.468E-16 NE = 1.65 BF = 338.8 IKF = 0.4913 VAF = 107.9 NR = 1.002 ISC = 5.109E-15 NC = 1.071 BR = 29.48 IKR = 0.193 VAR = 25 RB = 1 IRB = 1000 RBM = 1 RE = 0.2126
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Led Matrix mit 1 5x7 LED Modul
treiben-der uln ist nicht notwendig. die pnp sollten die summe von 7leds aushalten, also mit einem BC807/BC817 (einer von beiden ist pnp-weiß jetzt ne welcher) sollte es gehen
also dazu vergleichbare Transistoren zu BC808 sind BCX17-18,BCW 65-66,2SA1366 und 2sb1197, zu BC817 sind BCX19,BCW65-66,2SC3325 und 2SC3441... die ich natürlich net hab, aber der BC 558 ist auch ein pnp-transistor,könnte ich den net nehmen??
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H-Brücke (Vierquadrantensteller) defekt?
auch an meiner Geduld. Was ich sagen kann: An der Ansteuerung der FET´s sitzen jeweils BC807 und BC817, vor diesen widerum BZX84 "Voltage regulator diodes". Irgendwas muss da aber auch rückwärts verflochten sein, denn es gibt Verbindungen von den sources der FET´s zu den Basen der BC807/817; wofür zum
einigermassen vorzeigbar eingelötet habe. Auf dem Bild der LS sitzen links und halb rechts die BC807 und BC817, und "links unten" das auf dem letzten Bild zu sehende Teil, dessen Beschriftung ich nicht erkennen kann. Noch was für den aufmerksamen Beobachter: Ja, das Kabel zum Motor hat 4 Adern, aber nur