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moderner Ersatztyp für BC550 Audio low noise gesucht
das SMD-Pendant zum BC550 ist BC850 - passt der nicht?
products/filter/transistoren/bipolar-bjt/einzelne-bipolare-transistoren/276 In alten Datenblättern zum BC550 steht nur https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50733/FAIRCHILD/BC550.html Low Noise: BC549, BC550 und Noise Figure : BC549/550 1.2dB (typ) 4dB (max.) bei 1kHz zum Vergleich haben BC547
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Bitte um Nachhilfe bei OP-Schaltung
Eingangsverstaerker und einen 1Mohm gegen GND . Sonst faengt der sich etwas ein. Als Transistoren kannst du statt BC547(BC557) auch BC847(BC857) nehmen falls du die da hast. Gruss Helmi
meinst wahrscheinlich IC3A? - ok, dann wäre es nachvollziehbar. > Als Transistoren kannst du statt BC547(BC557) auch BC847(BC857) nehmen > falls du die da hast. Yepp, wären da :) - Danke. Aber ich habe schon gemerkt, so richtig hilfreich sind die SMD-Bauteile nich. Plötzlich explodiert die Anzahl
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Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder
2,2k oder 1k Zusatzfrage: bei dem Testeingang am ULN2803 hattest Du in der ersten Zeichnung einen BC337 mit 2,2k drin, in der letzten dann nicht mehr. Das geht aber schon noch (mit BC337 und 2,2k)?
> Zusatzfrage: bei dem Testeingang am ULN2803 hattest Du in der ersten > Zeichnung einen BC337 mit 2,2k drin, in der letzten dann nicht mehr. Das > geht aber schon noch (mit BC337 und 2,2k)? > Ja geht, ist aber bei 8x40=320mA nicht nötig, das kann der Taster allein > schalten. Der
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Näherung für ArcusTangens?
und kein "long double" Hallo, daher habe ich Dein Programm mal so modifiziert, dass es die mit bc (bc - An arbitrary precision calculator language) auf 22 Dezimalstellen berechneten atan-Werte in ein array einliest und dann die Differenz zur Approximation mit Polynomgraden (in x^2) 6/6, d.h. 7/7
kein "long double" > > Hallo, daher habe ich Dein Programm mal so modifiziert, dass es die mit > bc (bc - An arbitrary precision calculator language) auf 22 > Dezimalstellen berechneten atan-Werte in ein array einliest und dann die > Differenz zur Approximation mit Polynomgraden (in x^2) 6/6, d.h
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Bipolare LED und uC mit Transistoren
Nimm 2 Inverter z.B. 74x04. in Reihe schalten und die LEDs an von Ausgang 1 zu Ausgang2. Widerstand nicht vergessen. Dann genügt auch ein Port.
color schrieb im Beitrag #5550124: > Wie kann ich das sinnvoll verschalten Sinvoll wäre ein 74AUP2G04. Mit Transistoren wie BC547 geht: [pre] +5V +5V | | 150R 150R | +-|>|-+ | +-+ LED +-+ | +-|<|-+ | -2k2-|< >|-2k2- |E
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ZX81 plus38 Clone
So sehen die Audio-Input-Signale im Moment aus. R59: 4k7 Q9: BC547C
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
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Codesize WinAVR 20060421 vs WinAVR-20090313
= 0; /* i.e. 256 */ else __ticks = (uint8_t)__tmp; bb4: 84 e0 ldi r24, 0x04 ; 4 bb6: 8a 95 dec r24 bb8: f1 f7 brne .-4 ; 0xbb6 <getAdc+0x4> _delay_us(1); //1us Paus für das stabilisierend er ADC Werte // Start the AD conversion
0x06, 4 ; 6 bbe: fe cf rjmp .-4 ; 0xbbc <getAdc+0xa> ADCSRA|=0x10; bc0: 34 9a sbi 0x06, 4 ; 6 return ADCW; bc2: 84 b1 in r24, 0x04 ; 4 bc4: 95 b1 in r25, 0x05 ; 5 bc6: 08 95 ret [/c] Mit dem neuen WinAvr
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Unterschiede LTspice - Octave
4.004e+20) Die Pole liegen dabei bei den Frequenzen: 1.308321137056221e+06 6.637385825993693e+04 1.155793960442228e+04 3.260724322521371e+03 3.812998621639556e+01 3.208606224259006e+00 Um aber die Octave-Berechnungen an die LTspice-Werte heran zu bringen, musste ich tricksen. 1. um eine
den Netzpunkt “n6“ ermittelt mein Skript die Pole 1.308314590210393e+06 6.636831434701991e+04 1.155467770258950e+04 3.256208624016595e+03 3.098415825682461e+01 Mit einer Nullstelle bei s=0 ergibt sich die Übertragungsfunktion 2.4e+18 s y1: -------
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
Preis Bemerkung ======= ========= ======= =============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6
Preis Bemerkung ======= ========= ======= =============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 12 0,06
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Hat schonmal jemand ein TO-220 Gehäuse in Babyblau gesehen? Welcher Hersteller?
Hübsch! Nicht lachen: Ich fand einen BC 107 B im TO-18 Gehäuse stets schöner als BC 237 B oder BC 547 B in Plastik. Zu meiner Schande gestehe ich, dass ich bei Reparaturen in fremden Geräten trotzdem die billigeren Plastikdinger eingesetzt
Waren das noch Zeiten. Der BC107 war mein erster, mit dem ich in die Elektronik einstieg.
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Labornetzteil EA-3045 (0–30 V / 0–3 A) defekt - Schaltplan?
Tom B. schrieb im Beitrag #8064628: > Nun brauche ich noch einen Ersatz für den BC161, der ebenfalls defekt > ist. So einen muss ich mir erst irgendwo suchen. Du kannst einen BC161-16 (Hersteller ST) von mir bekommen.
lass es sein. der BC161 ist von der Verlustleistung komplett am Limit. das sollte man sowieso korrigieren.
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Probleme mit dem P-Transistor BC547
Ich habe probleme mit dem Transistor BC547. Er funktioniert nicht(nicht in meiner Schaltung) Diese ist auf dem Bild zu sehen. Ich habe den Transistor und schalte damit eine LED, welche einen Vorwiederstand hat, der ungefähr 1kOhm groß ist
habe. Was mache ich mit dem Transistor falsch? http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/TransistorBC547.jpg
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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
Beitrag #7516948: > Falls jemand kein SMD mag, die Transistoren sind die SMD-Variante vom > ähm BC327 und BC328, wenn ich mich richtig erinnere. BC337 (NPN) und BC327 (PNP)
Beitrag #7516948: >> Falls jemand kein SMD mag, die Transistoren sind die SMD-Variante vom >> ähm BC327 und BC328, wenn ich mich richtig erinnere. > > BC337 (NPN) und BC327 (PNP) Lässt sich sagen mit wie viel konstantem Strombedarf durch diese Schaltung zu rechnen wäre, wenn der Verbraucher ausgeschaltet
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Counter Geschwindigkeit
b0: ab 83 std Y+3, r26 ; 0x03 b2: bc 83 std Y+4, r27 ; 0x04 b4: 89 81 ldd r24, Y+1 ; 0x01 b6: 9a 81 ldd r25, Y+2 ; 0x02 b8: ab 81 ldd r26, Y+3 ; 0x03 ba: bc 81 ldd r27, Y+4 ; 0x04 bc: 81 38 cpi r24, 0x81 ; 129 be: 2d e8 ldi r18, 0x8D ; 141 c0: 92 07 cpc r25, r18 c2: 2b e5 ldi r18, 0x5B ; 91 c4: a2 07 cpc r26,
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Spannungsverlust an Schalttransitor mit PIR HC-SR501
schalten will bricht die Spannung > auf 1,6V ein. Dagegen kann man was unternehmen. Hinter dem BC548 sollte noch ein BC136 (PNP) angesteuert werden, der dann die LED Kette schaltet, allerdings jetzt gegen GND.
mit dem BC337 anstatt dem Mosfet. Uce beträgt ca. 0,8V wenn der PIR schaltet. Bei ca. 250mA entsteht eine Verlustleistung von ca. 200mW, das kann der BC337 ab. Trotzdem würde ich zum Mosfet raten. Ein IRF3708
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Transistor schaltet ab 200kHz nicht richtig
Nimm einen 74HC04 und schalte alle sechs Inverter parallel. Dann hast Du einen schnellen invertierenden Treiber.
Transistoren nicht möglich ist, zu invertieren, würde ich dann doch den 74hc04 nehmen. @Kurt Bohnen Ein diskreter Treiber tut es auch, undzwar sehr gut.
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PCs über WOL mit Arduino einschalten
168, 178, 21 }; // Arduino IP address byte gw[] = { 192, 168, 178, 1}; // Gateway IP address byte bc[] = { 192, 168, 178, 255 }; // Broadcast IP address // WOL CONFIGURATION byte pc_mac[] = {0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}; //PC startet nicht byte pc_mac_2[] = {0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--,
{ byte preamble[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; char i; Udp.beginPacket(bc, 7); Udp.write(preamble, sizeof preamble); for (i=0; i<16; i++) Udp.write(mac, 6); Udp.endPacket(); } void loop() { if (! WOL_done) WOL(pc_mac); WOL
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Wo ist Collector bei BC557 C
man sich leicht merken kann: REchts. R_echts ist, wenn man Brot- und Buttertransistoren wie BC238, BC327, BC547 von vorne anschaut, immer der E_mitter.
sich leicht merken kann: > > REchts. > > R_echts ist, wenn man Brot- und Buttertransistoren wie BC238, BC327, > BC547 von vorne anschaut, immer der E_mitter. Aha, und wie merke ich mir das R = E ist? Gruss Harald
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Checksumme decodieren
berechnungsmäßig auch nicht ganz verstanden. Hier sind vier Sequenzen: B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 7A 4B FF CA 00 00 00 00 00 00 00 87 B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BB 05 BC 7A 4D FF FA 00 00 00 00 00 00 00 71 B1 82 00 33 87 01 05 BC 05 BB 05 BC 7A 7C FF CA 00 00 00 00 00 00 00 76
82 00 33 87 05 05 BC 05 BC 05 BC 38 84 FF BA 00 00 00 00 00 00 00 BB 91 82 00 33 87 01 05 BC 05 BC 05 BC 38 B6 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 7D B1 82 00 33 87 05 05 BC 05 BB 05 9D 38 80 FF 8A 00 00 00 00 00 00 00 CF B1
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Gibt es die Osteraktion bei CSD-Electronics in 2019?
jeden unserer Artikel zu Sonderkonditionen bekommen. Die Aktion gilt anders als in Vorjahren vom 22.04. 0:00 Uhr bis 26.04. 23:59 Uhr. Preise werden in der Nacht vom 21.04. auf den 22.04. um 0:00 Uhr umgestellt. Es gelten besondere Bestellbedingungen (Siehe unten). Aufgrund der Erfahrungen der letzten
die Bestellungen dort "first come, first serve" abgearbeitet. Meine Bestellung war übrigens am 15.04.2022 15:00 Uhr. (vielleicht hilfts ja wem beim Abschätzen des Versandzeitpunktes)
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Stromverstärkungsfrage beim NPN-Transistor
BC548 ist NPN
>@Hans Joachim Kempf: der BC327 ist ein pnp! genau. ich hasse diese bezeichnungen, die verwechsel ich dauern, egal wie oft ich schaue. ich habe nun einen bc337 genommen. der ist ja in npn, wie der ursprüngliche bc548. jetzt
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PNP High Side Switch
Im Beitrag von 04.06.2026 16:01 kann man entnehmen, dass I = 0,8 V / 680 Ohm = 1,2 mA durch R6 fließt. Da reichen "10k zwischen B und E nicht". 1,2 mA "Leckstrom" ist viel zu hoch. Oder ist/war Schmutz unter dem
OH, OH Es waren doch schon die richtigen Tipps dabei. von Manfred P. (pruckelfred) 04.06.2026 21:23 von Bernhard (bernhard_123) 04.06.2026 20:50 und von Dir selber auch: Operator S. schrieb im Beitrag #8057713: > Ich habe jetzt noch 2 Bilder mit den Messungen angehängt. Kann es
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Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?
0x01, 0xE2, //0xE2014B40 Address 0 (0x20|0x01), 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00, //0x00004BC0 Address 1 (0x20|0x02), 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02, //0x028CFCD0 Address 2 (0x20|0x03), 0x99, 0x00, 0x39, 0x41, //0x41390099 Address 3 (0x20|0x04), 0xF9, 0x9E, 0x86,
0x01, 0xE2, //0xE2014B40 Address 0 (0x20|0x01), 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00, //0x00004BC0 Address 1 (0x20|0x02), 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02, //0x028CFCD0 Address 2 (0x20|0x03), 0x99, 0x00, 0x39, 0x41, //0x41390099 Address 3 (0x20|0x04), 0xF9, 0x9E, 0x86,
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GNUBLIN www.gnublin.org
Tool klappt unter Ubuntu 11.04! Super Arbeit! Gruss Bene
is at mmc_blk_issue_rq+0x158/0x51c pc : [<c010b5a8>] lr : [<c01914fc>] psr: a0000013 sp : c04e9e50 ip : 00000000 fp : 0000000d r10: c0452de8 r9 : 00000000 r8 : c0452da0 r7 : 00000000 r6 : 00000001 r5 : c04da1f8 r4 : c04f7a88 r3 : 00000001 r2 : 00000000 r1 : 0000000c r0 : 00000000
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Zeichenkette funktion übergeben
026E EF36 GOTO 0x26c 0270 F001 NOP 0272 0E0C MOVLW 0xc 0274 6E04 MOVWF 0x4, ACCESS 0276 6AE7 CLRF 0xfe7, ACCESS 0278 2EE7 DECFSZ 0xfe7, F, ACCESS 027A EF3C GOTO 0x278 027C F001 NOP 027E 2E04 DECFSZ 0x4, F, ACCESS
33: while (1); 01AA D7FF BRA 0x1aa 34: } 01AC 0E04 MOVLW 0x4 01AE 5CE1 SUBWF 0xfe1, W, ACCESS 01B0 E202 BC 0x1b6 01B2 6AE1 CLRF 0xfe1, ACCESS 01B4 52E5 MOVF 0xfe5, F, ACCESS 01B6 6EE1 MOVWF 0xfe1,
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Anfänger: regelbarer Längsregler
Vielen Dank für deine Antwort! Das heißt, die Schaltung ist von Grund auf neu zu machen, da ich den BC337 brauche, um vom OPV Pegel von 12V, eine Spannung von 30V für den Spannungsfolger bereitzustellen. Dadurch werden mehrer Opamps in der Regelstrecke notwendig, da mir BC337 invertiert. Es wäre jedoch
unsymmetrischer Speisung. Ausserdem sehe ich gar nicht, wo du die grosse Ausgangsspannung brauchst, denn der BC337 wird schon bei 0,7V an der Basis voll durchsteuern. spontan schrieb im Beitrag #3512701: >>Dadurch werden mehrer Opamps in der Regelstrecke notwendig, da mir BC337 >>invertiert. > > Und warum
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
Oder hier: probier die Dinger http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-639/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=5033&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& kaufst Du dir 100Stück und suchst nach besten hfe aus. Basis-Vorwiderstände nicht vergessen. Shahib
meine Schaltung tut jetzt und ich hab hier jetzt wirklich viel gelernt. Nächstes Mal tatsächlich BC337 oder einen besseren Mosfet.
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HC SR-501 + shematic + funktion + Bauteile spec
ist jedenfalls einfacher zu finden, weil es viel mehr Varianten gibt, die mehr als 24V aushalten: BC547, BC337 für etwas größere Ströme u.v.a. > In verschiedenen Foren habe ich da verschiede Schaltbilder gefunden, und > mir ist nicht ganz klar auf was zu achten ist. Schaltbilder zum HC-SR501? Ja
Francis H. schrieb im Beitrag #7274258: > In der Beilage die korrigierte version mit BC337 wobei wenn ich dich > richtig verstehe dieser nicht geht weil die Emitter Spannung 5v ist und > nicht 3.3V habe ich dich da richtig verstanden? Ein BS170 jedoch geht. Das, was du im BC337-Datenblatt
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wie Transistor schneller abschalten
>MOSFET und 50kHz? Viel Spaß. BC547 mit 100mA und 50kHz? Noch viel mehr Spaß.
als 20ns schalten, eher so um die 5ns. Kann man machen, ist aber sportlich. Nimm lieber ein 74VHC04, doert sind sechs schnelle Gatter drin, an jedes eine LED, fertig. Dann schaffst du auch deine 20ns Pulse. >Ich habe schon gegooglet und im Datenblatt geschaut, der bc547 kann wohl >bis 100Mhz schalten
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7-Segment-Anzeige zu Dunkel
dann auch, was an deiner Schaltung nicht stimmt. Zaunpfahl: In der Schaltung sieht man PNPs. Der BC547 ist ein NPN.
Der BC547 ist doch ein NPN, in Deinem Bild ist ein PNP Transistor... Wie ist Deine Beschaltung?
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Transistor hFE
Aliexpress kaufen (2. Wahl, umgestempelt). Gibt ja noch die -25 und sogar eine -10 Sortierung: - BC337-10: 63 .. 160 - BC337-16: 100 .. 250 - BC337-25: 160 .. 400 - BC337-40: 250 .. 600 Die -10 habe ich nur im Datenblatt von CDIL (Reichelt) gefunden. Dem TO würde ich noch raten das hfe bei
zur Ansteuerung einer LED. Für eine NF-Vorstufe würde ich sie nicht nehmen. Aber da würde man statt BC547/557 (oder BC337/327) sowieso rauscharme Typen wie BC550/560 o.ä. verwenden.
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IRFU024 mit PCF8574 Spot-Licht
Transistoren und schalte die Emitter-Strecke mit dem PCF8574. Meine Frage kann die PWM leitung 15x BC338 betreiben? funktioniert die ansteuerung des BC338 mit dem PCF8574? Wenn alles fertig ist werde ich eine Schöne Doku erstellen und alles posten. Danke für eure Unterstützung.
des BC338 mit dem PCF8574? Nein. Und die Verbindung zwischen AREF und AVCC muss weg. an AREF gehören nur 100nF, sonst nix.
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Magnetic Loop Antenne zwingend rund?
BC107 schrieb im Beitrag #7041426: > an eine Loop-Schleife ankoppelt, deren Spannung > bekanntlich über ein Magnetfeld induziert wird. BC107 schrieb im Beitrag #7041847: > ich habe mich mit der Physik
HalloB BC107 BC107 schrieb im Beitrag #7041608: >> Jeder Dipol und jede Vertikalantenne (=Mast) hat einen Stromverlauf. >> Wo Strom fließt, gibt es auch ein Magnetfeld. > > Da du das schon mal gemacht
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12V mit 5V schalten?! P-kanal MOSFET?
GND) Zwischen der Basis und dem Pin solltest du einen 1K Ohm Widerstand setzen (nur wenn du den BC846C nimmst, der verstärkt den Strom um das 450-Fache) Ich nehme zu sowas immer SMD-NPN-Transistoren ( BC846C Imax = 100mA ) (damit das auf der Platine nicht so auffällt ;-) ) Das ist bei mir
. Die 0.07V überm BC337 sehen jedenfalls gut aus. Wenn die etwas ansteigen, ist das nicht weiter soo schlimm, von der etwas erhöhten Verlustleistung des BC337 mal abgesehen. Mach also mal aus den beiden 470R 100R und
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
Ist ok so! Den N-Kanal FET könnte man auch durch einen NPN-Transistor ersetzen (BC847 o.ä.) mit 10..100k Basiswiderstand statt 100 Ohm.
Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
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WS2812B mit 3.3V ansteuern
ursprünglichen Schaltung. Offenbar schaltet der Transistor nicht schnell genug ab. Wobei der Effekt beim BC337 etwas stärker ausgeprägt ist, als beim BC548. Die erste Stufe war zwar schon knapp über 3,5V aber so gefiel mir das trotzdem nicht. Ich denke den Kondensator kann man weg lassen weil schon
aufhebt - sonst zwei. Damit man sich um die anderen Gatter nicht kümmern muss, gibt es z.B. den 74HCT2G04
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eneloop Ladegerät: "dummy" Akkuzelle gesucht
Also ich habe ein ALC8500 II, ein BC900 und ein BC700, und jetzt ratet mal was ich am liebsten benutze. Der entscheidende Vorteil ist, dass die Zellen bei den BC's einzeln geladen und überwacht werden. Akku rein und vergessen. Ein generelles
Ladestrom ist bei den BC wählbar. Gebrauchsanleitung und Video siehe Link oben. Ich verdiene nichts dabei.
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FET-Audion Bastelei
da nur Brumm einfangen. In der Simulation gab es funktionell keinen Unterschied. Nachtrag: Der BC307 ähnelt dem BC557, dann eventuell mit dem weitersimulieren.
BR=1.5 VJC=0.75 VJE=0.75 IS=4f MJC=0.33 MJE=0.33 XTF=4.0 IKR=0.28 KF=1f NC=1.7 FC=0.5 RBM=9 IRB=0.04 XCJC=0.5 )
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Gate-Bias korrekt erzeugen
Buffer als Gate-Treiber. Ja, das ist auch meine Überlegung ... Ich verwende bislang 3 x 74LVC04 als Treiber.
BC107 schrieb im Beitrag #7088649: > Randy B. schrieb im Beitrag #7088645: > >> Ich verwende bislang 3 x 74LVC04 als Treiber. > > In Part 2 des verlinkten Artikels solltest die Antwort auf dein Fragen
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
b,h 46BA 21 0A 00 [10] 310 ld hl,#0x000A 46BD 09 [11] 311 add hl,bc 46BE DD 56 04 [19] 312 ld d,4 (ix) 46C1 DD 7E 04 [19] 313 ld a,4 (ix) 46C4 17 [ 4] 314 rla 46C5 9F [ 4] 315 sbc a, a 46C6 5F
#0x00 46DE DD 36 FF 00 [19] 328 ld -1 (ix),#0x00 46E2 C5 [11] 329 push bc 46E3 EB [ 4] 330 ex de,hl 46E4 21 45 00 [10] 331 ld hl, #0x0045 46E7 39 [11] 332 add hl, sp 46E8 01 04 00 [10] 333 ld bc, #0x0004 46EB
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2018
www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=c020f32dc6 Warenwert: 2,30€ Sammelwert: 132,04€ Vielen Dank
www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=4390a1c5cf Warenwert: 7,36€ Sammelwert: 134,04€ Vielen Dank!
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Arduino: page-write in I2C eeprom verliert sporadisch ein Byte
Remaining -1 Timeout 0 Checksum 0 1. page-write: cnt 0 cur_byte 24 -> 24 status 0 written 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 read 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 2. page-write: cnt 24 cur_byte 8 -> 32 status 0 written 18
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 10. page-write: cnt 184 cur_byte 24 -> 208 status 0 written B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF read B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF 11. page-write: cnt 208 cur_byte 16 -> 224 status 0 written