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Ausgang I2C Bestückung
gerne über meinen I2C Baustein (PCF8574) über einen Optokoppler (PC847) mit einem PNP Transistor (BD136) versehen. Uns somit für die Ausgabe von 24VDC fit machen. Leider stehe ich momentan noch etwas auf dem Schlauch. Wie sollte denn der Aufbau mit Widerständen usw. aussehen? Vielleicht kann mir hierbei
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Multiplexing von Transistor-Reihenschaltung
code] | | 1k | | |E +---|< BD136 | | 74LS145 150R : +------+ | LEDs ohne Vorwiderstand | 0|---+ | 1| A --| 2| B --| 3| C --| 4| +-|D 5| | | 6| GND
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LED leuten bei <10V
viele da, aber keine bc547 :( Hier mal einige von denen ich mehrere da habe: ACY23 B102S A1015 BD136 B103S B203S
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H-Brücke mit komplementären Bipolar-Transistoren
Transistoren sollten kritisch sein, solange die Belastbarkeit hinkommt. Mein Tip für den Ersatz wären BD135/BD136 oder BC635/BC636. Wichtig ist aber natürlich die Richtige Pinbelegung und natürlich die Polarität (NPN-PNP). Je nach OP sollte die Stromverstärkung mindestens bei etwa 20-40 Liegen - für die eher
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Einschaltverzögerung
Du brauchst einen Treiber. Eine mögliche Kombination für letzteres wären BC546 als Treiber und ein BD136/138/140 als Leistungstransistor. > Ich benutz einen Motor mit 9V und 1A maximaler Stromaufnahme. > Kann es sein das 1A einfach zu viel für den Transistor sind? Die 1A nimmt er normalerweise
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Frage zu LTspice, Bauteile selber erstellen
was die einzelnen Parameter sind, damit ich später meine eigene Bauteile einfügen kann .MODEL BD136_138_140 PNP ( + IS =2.9537E-13 + BF =201.4 + NF =1.0 + BR =23.765 + NR =1.021 + ISE =1.8002E-13 + NE =1.5 + ISC =7.0433E-12 + NC =1.38 + VAF =137.0 + VAR =8.41 + IKF =1.0993 + IKR =0.10
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AM Demodulator Entwurf
prinzipiell keinen 8R-Lautsprecher treiben können soll. Versuch mal für Q7/Q8 die Transistoren BD135/BD136. Gegebenenfalls noch die Arbeitspunkte anpassen und vielleicht die Widerstände R16/R17 etwas verkleinern. Spätestens dann sollte es gehen. Kleiner Knackpunkt: der BF245C kann möglicherweise nur
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Zehn 7Segmente im Multiplexbetrieb : Hilfe !
man nur 5 von und keine Widerstände, aber rechnen wir das für deine Schaltung weiter durch: Ein BD136 für Q1 schafft 1.4A, und braucht dafür 140mA Basisstrom, also R1 mit 27 Ohm. Der Q3 BC337 kjann diese 140mA schalten und braucht seinerseits dazu 7mA Basistrom, also 560 Ohm für R3, nicht deine 312k
Spannungsabfall hatk, wenig warm wird und seine Datenblattmaximaelwerte auch schafft (hier 1.5A für den BD136, eben nur wenn er korrekt bedient wird). Dann bleibt der Widerstand R1. Er kommt nicht i die Zuleitung, in der der grössere Strom fliesst, die 1.4A. Sonswdern er kommt in die Leitung vom Display
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LTspice: simple Schaltung überraschendes Ergebn
alten Kassettenrecorder, der ca. 16V nach der Gleichrichtung bringt. Dahinter ein MAA723, ein SD336 (BD136), ein einfaches Poti und ein kleines Drehspulinstrument mit Skale 0-15, per Schalter umschaltbar auf 15V oder 1.5A. Strombegrenzung fest bei 1A (reicht bis ca. 9V, darüber bringts der Trafo nicht mehr
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Schalten gegen +12V
allem eben keinen Darlington. Ansonsten tut es wohl jeder PNP der mindestens 1.5A schafft, auch BD136, ZTX1147, aber wohl besser kein MJE2955, der ist wohl überzogen. Aus den 56 Ohm könnten auch 120 Ohm werden, reicht auch.
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wie am besten in die analog technik einsteigen
A4rker Z.B. so: Ein Operationsverstärker (z.B. TL071) treibt eine Gegentaktendstufe mit BD135/BD136, die Ruheströme für die Transistoren werden über zwei Dioden 1N4148 bereitgestellt (AB-Betrieb). Die Gegenkopplung erfolgt vom Lautsprecherausgang zum invertierenden Eingang des Operationsverstärkers
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Einstellbare Konstantstromquelle
Transistoren sollten thermisch gekoppelt werden. bei deinen gewünschten 300mA würde ich fast zu etwas wie BD136 greifen, da hier wohl kein Kühlkörper nötig wäre. .. ob das alles auf deine gewünschte Fläche (1cm x 2 cm) passt weiss ich nicht. AM5 wäre übrigens deine Diode Ich hoffe, du wirst glücklich
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Kopfhörerverstärker für 1,2V - geht das?
passiert, wenn man alle Ts durch BC547C bzw. BC557C ersetzt? Für die Endstufen-Ts möglicherweise BD135/BD136... (die genannten habe ich in jedem Fall vorrätig) Könntest du eventuell die .tsc-Datei posten?
1.einen 16-Ohm-Kopfhörer > 2.einem 1,2V-Akku > 3. das ohmsche Gesetz > 4. deine Idee ein BD135/BD136... Pärchen verwenden zu wollen Gehen tut das, wie die Elektorschaltung weiter oben zeigt. Das BD136/BD135-Pärchen wäre zwar überdimensioniert, wäre aber wahrscheinlich unempfindlicher gegen Eigenerwärmung
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DDS erster Versuch
Hab gerade noch einen BD135 und einen BD136 gefunden, sind die auch ok?
BD135/e=6,5mV BD136/e=6,5mV
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berührungslos Bleigel Akku laden
, macht 1.8 Watt, zu viel für TO92 (das hätte der TL431 selbst geschafft) aber TO126 geht, also BD136.
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Lüfter mit Microcontroller steuern
-|>|--+ Diode BA157 oder so | ATMega Ausgang --220R--|< NPN Transistor BD136-16 oder so | Masse Noch einfacher sind Lüfter mit PWM-Einagng wie sie bei PC üblich sind. Bleibt nur die Frage, was will der ATmega damit ?
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Rauschangaben NF(db) vs. nV/SQRT(Hz)
MAT03 an. Die dort gezeigte Schaltung geht genauso mit BC560 o.ä.. Das haben wir früher mit x-Mal BD136 parallel gemacht für MovingCoil-Tonabnehmer).
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Kaufempfehlung Pollin Sortiment Schaltdioden
57 SAY17 1 SAM45 3 SAM44 3 SAM63 14 SAM62 13 SD336B/C ca. BD136 35 SD338C ca. BD138 8 SF816D 3 SF819D 20 SF826D 52 SC236E 5 SC308D 3 B3170 ca. LM317/TO220 46 B511N4 ca. AD590 Kurzdatenblätter
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labornetzteil
rail-to-rail Opamp (damit schonmal ab 0V regelbar!), eine Zenerdiode (oder bessere Referenz) und ein BD136 o.ä. Darlington als Längstranse, der lässt sich direkt ansteuern und 1A kann man bei guter Kühlung locker ziehen. Als nächstes baut man sich eine Überstromabschaltung rein, weitere Längstransistoren
rail-to-rail Opamp (damit schonmal ab 0V regelbar!), eine > Zenerdiode (oder bessere Referenz) und ein BD136 o.ä. Darlington als > Längstranse, der lässt sich direkt ansteuern und 1A kann man bei guter > Kühlung locker ziehen. Als nächstes baut man sich eine > Überstromabschaltung rein, weitere Längstransistoren
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BC559 in LTSpice
TR = 1E-32 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.9359 Vceo=45V ICrating=1.5 mfg=Philips) .MODEL BD136 PNP(IS=7.401E-14 NF=0.9938 ISE=4.104E-16 NE=1.054 BF=336.5 IKF=0.1689 VAF=22.47 NR=0.9913 ISC=1.290E-14 NC=1.100 BR=13.91 IKR=9.888E-2 VAR=30.00 RB=0.500 IRB=1E-06 RBM=0.500 RE=0.208 RC=5.526E-02 XTB
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Buck-Boost mit µC steuern
Bauteile die in meiner Bastelkiste zur Verfügung stehen würden: Transistoren: BC547C, BC557C, 2N2222, BD136 P-Kanal Fets: BS250, IRF4905, IRF5305 N-Kanal Fets: BS170, IRLZ24N, IRLZ34N Treiber: ICL7667, Max627 ICL7660
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rc-servo motor wechsel
27R | | | | | | | | | | | | +---------+ +--+ | | | | BD136| | | |BD136 | | +-----|< +--|<|--+--|>|--+ >|-----+ | | E| |MUR1520|MUR1520| |E | | | | | | | | | | | +-|<BD249 | BD249>|-
Die BD136 waren mein Fehler, es sollten NPN sein, also BD135, und D3 D4 andersrum.
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High-side Konstantstromquelle
So auf den ersten Blick: Der BD135 ist ein NPN-Typ, das Gegenstück wäre der BD136. Die Quelle soll wohl 1A liefern (R38=0,7Ω). Dafür ist der BD136 aber etwas schwach. R39 ist mit 10kΩ viel zu groß: Wenn der BD136 1A liefern soll liegt der Basisstrom in der Größenordnung 20mA (
den Leistungstransistor-Typ hatte ich grad nicht im Kopf, hab ich geraten :) BD 136 meinte ich, danke. Der muss höchstens 1,6V (* 1A = 1,6W) verbraten, und ich hatte natürlich nicht vor den da nackt stehen zu lassen, der bekommt ein Kühleisen und ich denke dann wird man doch auch
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Netzteil-Strombegrenzung
kaum über 20V am Ausgang kommen. Aus den ersten beiden könntest du einen Sziklai-Darlington mit BD136 machen, das bringt fast eine BE-Strecke Gewinn. Arno
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Schalter mit PNP Transistor BD136
betreiben. Jetzt habe ich aber noch folgendes Problem: ich verfüge nur über PNP Transistor des Typs BD136 kann mir da jemand beim Schaltungsentwurf helfen? Also wie ich die Transistoren verschalten muss damit beim "vibrieren" die Lampe leuchtet. Hoffe ich hab nix vergessen zu erwähnen und ihr könnt
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Gemultiplexte Siebensegmentanzeigen dimmen per PWM / MAX232
einige Siebensegmentanzeigen über die Hardware PWM des Atmega16 dimmen. Dafür habe ich den Transistor BD136, den Kondensator C11 mit 10µ und den Widerstand R18 mit 100 Ohm vorgesehen. Das RC-Glied deshalb, weil ich fürchte das sich die Multiplexfrequenz irgendwie mit der PWM-Frequenz, die den BD136 ansteuert
deshalb, weil ich fürchte das sich die > Multiplexfrequenz irgendwie mit der PWM-Frequenz, die den BD136 > ansteuert, beisst, und dadurch die Anzeige flimmert. Das Multiplexen und PWM müssen natürlich synchron sein: http://www.mikrocontroller.net/topic/53131#new Peter
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Optokoppler CNY17 + Transistor BD136
ich brauche eine schaltund wo ein optokoppler und ein transistor eine lampe zu mleuchten bringen!
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Netzteil mit LM723
Mit Transistoren meine ich Den kleinen BD 136 und den großen 2N3055 Ohne Last kein Problem Ich habe einen Halogenspot drangehängt 12V/20W und ein paar volt hineingelassen. Nach ein paar sekunden Stieg die Spannung bis die Birne durch war und
Ausserdem braucht mindestens der 2N3055 einen GROSSEN Kühlkörper, so in der Drehe 3K/W und weniger. Der BD136 kann auch einen vertragen, hier sollten 15K/W reichen. Dann klappts auch mit der Ausgangsspannung. MFG Falk
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PWM Pegelwandlung
Das Witzige an der Sache ist, dass dahinter ein Push-Pull-Treiber aus BD135 und BD136 sitzen als Emitter-Folger (hab nichts anderes gehabt ...), die einen MOSFET treiben ... Die Spannung war aber zuwenig um den MOSFET zu treiben ... Beim Emitterfolger ist die Verstärkung ja <1 und da
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Schaltung für mp3 Wecker
www.uwe-freese.de/hardware-projekte/anleitung_geraetebau/elektronik_auto.html Den Ausgangstransistors "BD136" weglassen, dto. den 100 (Ohm) Widerstand davor. Stattdessen schliesst Du direkt von "C" (Collektor) des BC547 zur +Batt. Spannung das Relais an. Zusätzlich brauchst Du eine "Freilaufdiode" (1N4148
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Elektronikerecke
Transistoren kannst du auch einen Lautsprecher oder einen kleinen Motor ansteuern. Der BD135 (NPN) und der BD136 (PNP) reichen für wenig Geld schon bis 1,5 A. Für die Steckbrettaufbauten brauchst du noch eine Rolle verzinnten und isolierten Schaltdraht mit 0,5 mm Durchmesser und sinnvollerweise eine Abisolierzange
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elektronik einstieg
Sortiment) - Kondensatoren (100nF, 1µF, 10µF, 100µF, 470µF zum Beispiel) - Transistoren (BC547, BC557, BD136, BD139) - Dioden (1N4007 Als günstiger shop kann ich dir reichelt.de empfehlen.
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transistor raucht bei 0,4 A
Als High-Side-Switch benutzt man PNP-Transistoren. Klemm mal einen BD136 mit dem Emitter an VCC, Basis über 470Ohm an den Controller-Ausgang und die Last zwischen Kollektor und GND. Sobald der Controller den Ausgang auf 0 zieht, leitet der Transistor. Im Normalfalle mit
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mit PNP umschalten
abgeschaltet werden. Hab die Schaltung in etwa so nachgebaut + einen Basisvorwiederstand von 4k an einen PNP BD136. Unglücklicherweise messe ich an Vout immer noch ca. 1V. Woher kommet die Spannung? Ich denke mal das hat was damit zu tun das an der Basis ca. 1 V abfallen? Wären die auch vorhanden wenn ich hier
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per transistor und avr +13v schalten?
das ding ist ja z.b. beim bd136 sollte man an B wenigstens 1v weniger als an E haben, ich habe ja aber selbst im avr high-fall mindestens 7,2volt weniger also schaltet er immer durch... verdammt ich will einfach nur + zu nem relais
denn da für ein Relais? Der BD135 ist ein wenig überdimensioniert, oder? Andererseits tät ich einen BD136 nehmen - macht sich irgentwie besser. Gruß AxelR.