Um meine Frage zu konkretisieren: Ich habe 2xUDN6118 da, die ich gerne statt den 17× BC857 nehmen würde. Geht das einfach so? Die 2x UDN6118 reichen nicht aus. Daher muss ich für das neunte Gitter einen (Einzel-)Transistor nehmen. Die Variante mit BC857 ist schön kompakt, vorallem
Original, statt 300k musste ich 100k Ohm (erklärt vielleicht schon den Effekt?) nehmen und statt BC857 war nur BC556 da. Die 20V sind an den 300k bzw. 100k angeschlossen und die Diode auf die Mittelanzapfung der Heizung ist (mangels Trafo) nicht verbaut.
220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N 6 4 W n 0 0 k R11 z SR1 4 R 1 3 IGN e H 2 4 C2 SL 22nF X2 GND JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN 4 GND TITLE: DimmerModul Document Number
220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN 4 GND TITLE: DimmerModul
220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1 VCC 2 IGN 3 ZEROX 4 GND TITLE: DimmerModul
220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R12 R13 OK2 R11 6 1 IGN 0 1,2k 1W 180 1W 6 W n K k T3 z 1 1 RBT4140/800 4 2 e RS H MOC3023 C3 GND C2 22nF X2 22nF X2 JP1 1
0 8 1 4 1 6 1 2 5 K k R38 7 1 7 1 GND 7 4 4 RC0603JR-134K7L C 0 C 1 C 1 L L 0 C C L Vout- C 2Q32 BC857 C 1 BC857CLT1G N PWR_FLAG N 0 3 8 1 4 K Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand 7 4 C 1 RR39 Isolated Boost Gate Drive Supply 0 1 L 5 RHM510CGTR-ND C Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D GND
0 8 1 4 1 6 1 2 5 K k R38 7 1 7 1 GND 7 4 4 RC0603JR-134K7L C 0 C 1 C 1 L L 0 C C L Vout- C 2Q32 BC857 C 1 BC857CLT1G N PWR_FLAG N 0 3 8 1 4 K Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand 7 4 C 1 RR39 Isolated Boost Gate Drive Supply 0 1 L 5 RHM510CGTR-ND C Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D GND
P 0 1 0 1 GND Uref 3 1 4 F N C 0 C 1 N 0 L L 8 0 C C B 1 R R1 Vout- B 2 4 1 B C 1 9 0 +5V 1 C 2Q1 BC857 1 BC857CLT1G 3 R R2 7 2 GND C C Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand Isolated Boost Gate Drive Supply Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D D File: iso_supply.sch Title: Texas Frequency Converter
1 4 5 0 2 GND D L 4 L M LL C P M P TP4 GND Uref CH4 N N 0 8 0 B 1 R R1 B 2 4 1 B C 1 9 0 1 C 2Q1 BC857 1 BC857CLT1G 3 TP3 CH3 R R2 7 2 GND C C Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand Isolated Boost Gate Drive Supply Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D D File: iso_supply.sch Title: Texas Frequency
+5V C8 + R4 2,2µF 10K BC857C +3V T3 T5 C6 BAT46 + 1 -5V BC847C D2 1 2,2µF D2 µ T4 6 C + 2 T R 0 BC847C B 2 1 10K +3V +5V R6 10K 0 K R 4 R9 BC857C T7 T8 BC847C K E R 4 D E _ M T6 R7 2 R K F BC847C 10K IC2 +5V +3V +3V D1 2 FIN
und keinen Strom im Betrieb, nur zum Unmschalten. Teurer sind sie auch nicht, so nimmt sich ein BC857 und ein 2N7002 vom Preis her auch nicht viel.
keinen Strom im Betrieb, nur zum > Unmschalten. > > Teurer sind sie auch nicht, so nimmt sich ein BC857 und ein 2N7002 vom > Preis her auch nicht viel. Ja, werde auch mal nen Satz 2N7000er in die Tüte packen, SMD muss ich nicht unbedingt haben.
100n 9 R 1 8 C8 C10 C12 V+ B B PWR X1-1 D4 4 AGND AGND X1-2 N TS4148 T4 100n 100n 100n GND X1-3 G BC857 C9 C11 C13 e D V- G E L KK1 V- IN T1 7 k 9 k X3 IRF5210 L1 R 1 R 3 L2 2 3 L1 0 470µ L1 C1 + C2 2 3 +C4 2µ2/100 TIP132 0 + C15 2µ2/100 C17 L2 4k7 10k D B 1 T3 5 8 3 680µ 2µ2/100 R1 R2 470µ/63 C5 V+
FCX558.lib B {cmos} R { C5 1 r 4.7p Q10 C S D G Q22 G Q15 E E IXTH10P60 R5 R17 2 e IXTH24N50L 1 2 B BC857C.lib BC857C.lib B 1 2 out 0 u D 2 } S Q7 2 s 9 o D7 bv=20 Q1 C r=100k R { .paramrsource=100k C14 2 r r=10k C 2 1 r .paramcsource=22p {cmos} R = 1 5 S 1 r bv=20 D1 R r Q11 + V5 1 G v VSIN IXTH10P60
BC946. Das wird ein Tippfehler sein und BC846 meinen. Oder gar doppelter Tippfehler und BC856. Oder BC857 ? Zeige die Schaltung, vermutlich passen viele
parallel zu B-E vom > BC547. Danke für diesen Hinweis. Ich habe die Schaltung jeweils mit BC847 und BC857 simuliert. Mit den C-Typen ging es nicht, mit den A-Typen ging es. Mit dem von Dir vorgeschlagenen Widerstand (der aber auch richtig dimensioniert sein muss, in meinem Falle tut es 22k) geht es nun
GND DIR 5 227 214 RTS_M TX 3 4 TX_M 100k GND RTS0 A B Q2 226 215 VDDLP SN74LVC1T45DCKR Q4 NC VDDLP BC857BW,115 BC857BW,115 225 GND S CCRST 216 CCRST R 5V 224 NC 1 2 G 9 8 6 7 K T 3 1 2 0 E C 3 4CCIN 217 1V8 U5 3V3 O O 1 R O O O O1 1 C DA O O O O2 2 R L C O O1 1 6 R8 R9 223 P P E P P P P C C P P P P O
ok, wie siehts aus, wenn ich am PNP Transistor (BC857 müsste ok sein) den Widerstand weglasse? (Je nach situation wird dann ein widerstand von 5k - unendlich dranhängen, gibts da grundsätzlich keine prolbeme wenn das ganze nicht belastet ist?
Ich habs. Mit BC857BV Doppeltranse im SOT666, kleiner gehts nicht. Ein PNP zum Schalten und der 2. mit B-C Strecke, (C zur Referenz und B an B) und pulldown-Widerstand an der Basis zur Offsetkorrektur. Zum Pulldown von
Fehlersuche: TCK kommt mit ca. 400 KHz aus dem Paralellport. Da machen die Transistoren dicht. (BC847 und BC857) Sind whl zu langsam. Treiberleistung des Paralellports reicht aus. Daran liegt es wohl nicht. Ich bekomme leider die Orginalen Transistoren nicht. Den BF550 gibt es noch bei Reichelt, aber den
Warning: Multiple definitions of model "2scr375p" Type: BJT Warning: Multiple definitions of model "bc857b" Type: BJT Warning: Multiple definitions of model "bc847c" Type: BJT Warning: Multiple definitions of model "bc847b" Type: BJT Hatte diese Transistoren benutzt, aber wieder gelöscht. Vielleicht
müßte noch irgendwo herumliegen... Zur Ansteuerung hatte ich eine Transistor-H-Brücke mit BC847 und BC857 genutzt, da die Stromaufnahme der Uhr rech gering war - so 70mA.
jeder 100mA PNP mit hfe von 135-270. Aber wirklich jeder ;)) http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-857A-SMD/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=18571&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Normale Transistoren der Serien BC847/BC857 sollten auch gehen, da deren C/E-Sättigungsspannung bei etwa 0.3V liegt. In diesem Fall, wie auch bei den FETs, müssen natürlich pro Relaisspule diskrete Freilaufdioden angeschlossen werden. Und es
In einer realen Schaltung könnte man D1 auch mit einem zweiten BC847B und D2 mit einem zweiten BC857B ausführen. Manchmal bringt das auch noch eine Verbesserung, weil man dann gleich dotierte pn-Übergänge zum kompensieren hat. Kai Klaas
reihe..find's auf die schnelle nicht in den millionen von beiträgen. ich hab hier bc847 npn und bc857 pnp transistoren, aber ich brings durcheinander.. der npn zum entladen des gates nach masse, also basisstrom fließt nach masse und nimmt die ladung vom gate mit.. sprich basis logisch an heisst
Signal ansteuern, und bin auf der suche nach einer Schaltung. Was ich auf dem Tisch habe sind, ein BC857B und ein BC846B und einem MOSFET: IRFR3710Z. hat jemand eine Schaltung für mich;-) Danke für eure Hilfe Laila
Waldwiesen-PNP-Transistor, bedrahtet, schlage ich mal BC557 oder BC558 vor, falls SMD, nimmst Du BC857 oder BC858. Ich würde noch prüfen, ob am Prozessor nicht ein Port vorhanden ist, der so schon 20mA "sinken" kann, dann kannst Du Deinen Optokoppler direkt anschließen... Braucht der Optokoppler
mit Vorwiderständen auf einen Port führen, dann die jeweilige Anode mit einem PNP-Transistor (z.B. BC857) ein-/ausschalten. Damit kann man dann mit 8 Leitungen plus eine pro Ziffer einige Stellen multiplexen. Und das ganz billig. Siehe Atmel APplication Note AVR242. Alternative: http://home.wanadoo.nl