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Leistungssteuerung bei 230V
liegende Diode). Der Zweig mit der LED ist optional. Als Transistor kannst du so gut wie alles nehmen BC547, BC548, BC337, nur mal um die Standarts zu nennen. Für die Diode gilt das gleiche 1N4148, 1N4001, .... Der Basiswiderstand mit 100k ist auch in Ordnung - irgendwas zwischen 10k und 100k passt da.
wIEderständen, nett. Ein 100k Basiswiderstand? Das mag bei dem gezeigten Schaltbild gehen, weil der BC517 ein DARLINGTON ist, für deine textuell aufgezählten Transistoren wird eng, besondern wenn man den 1M vergessenshalber NICHT weglässt. Gruss
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Transistor als Schalter
Hier eine Lösung, falls Du keinen NE555 verwenden möchtest. Der BC517 ist ein Darlington-Transistor, so wie ihn Possetitjel vorgeschlagen hat. Der hat eine hohe Verstärkung und ist am Ausgang etwas steilflankiger als ein einfacher Transistor (z.B. BC548). Den 10µF Kondensator
auf 100µF erhöhen. Der Timerbaustein NE555 ist natürlich am besten. Am Ausgang des Timers reicht ein BC548 mit 10k Ohm Vorwiderstand.
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Transistoren wechseln ?
1000-30000, normale Transistoren vllt. 100-400 oder so. Kleinleistungs-Darlingtons sind z.B. der BC516 (PNP, 40V, 0,4A) und der BC517(NPN).
BD700 = BD648 = BD900 = BD902 2SD679 = BD265A = BD647 = BD699 = BD899 = BD901 2SC2320 in deinem Fall BC547 o.ä. haben andere Anschlussbelegung 2SA999 in deinem Fall BC557 o.ä. haben andere Anschlussbelegung 1S1555 = 1N4148
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Boardcomputer?
Software, Anzahl der Sensoren, der Schalter, Taster, etc. Am besten definierst Du Dir erstmal, was Dein BC machen soll und rechnest dann die Anzahl der jeweiligen Anschlüsse aus. Danach wählst Du dann den Controller aus.
@Binnesmann: Welche Prozessoren verwendest du denn? Und was kann der BC alles? Für welches Auto ist der?
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CMOS Interface
100kHz-Taktsignal liefert. Diesen Takt möchte ich nun mit einem kleinen Transistor verstärken. Ich habe einen BC547C und einen Darlington-BC517 probiert mit versch. Vorwiederständen an der Basis. Nix geht. Der CMOS-IC liefert genügend Strom, der Takt bleibt sauber wenn man direkt am PIN misst. nach dem Basisvorwiderstand
Du verwendest einen Kleinsignal-FET z.B. BS170. Diese weisen ein besseres Schaltverhalten auf. Der BC547 ist jedenfalls kein Schalttransistor, sondern ein NF-Trasistor. Dafür gibt es spezielle Typen. Gruß
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Unbekannter TFK- Transistor, wer kennt ihn ?
Germaniumtransistoren die ich noch habe im Regal. Verwenden tue ich sie nicht mehr. Bei mir sind heute eher BC107 bzw die aktuellen Nachfolger BC546 angesagt. Aber auch das wird immer mehr durch IC-Lösungen abgelöst. Ralph Berres
. Bei TO-92 waren lange Zeit vergoldete Beinchen üblich, mein optischer Liebling ist der BC256 PNP.
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Schaltung für einen Motor
auch gleich eine H-Brücke bauen. Für nur Vorwärts und Rückwärts wird diese Brücke recht einfach. 2x BC517 und BC507 oder alternativ BC817 und BC807, die sich jeweils gegenseitig auslösen. So ähnlich wie hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:THERMYV3-sch.jpg
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
A 28mA könnte man auch mit von der Baugröße her viel kleineren Darlington-Transistoren wie dem BC517 gut schaffen. Evtl. reichte sogar noch ein einfacher Nicht-Darlington wie der BC547, ich suche mal nach Strombelastung der 4017-Outputs.
> 28mA könnte man auch mit von der Baugröße her viel kleineren > Darlington-Transistoren wie dem BC517 gut schaffen. Also die Baugröße ist nicht soooo das Problem, Die komplette Schaltung wird im hinteren teil eines Truck Modells im Maßstab 1/14 unter gebracht. Hier mal ein Bild des Modells.
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Was bedeutet Nummer auf IC unter Typenbezeichnung?
machen! Oder einen billigen N-Kanal-MOSFET nehmen, der auch viel mehr Strom schalten kann als der BC338. Kein Logik-Level-Typ!
Nimm BC517 und einen Basiswiderstand 10-22 kOhm.
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Kleinbahnweiche mit µC
Entschuldigung, der BC547 ist ein npn, also das Bild oben links.
Sry der der mir durchgebrannt war war ein bc517. Der hat keine interne Freilaufdiode. Also evtl beim Kauf drauf achten.
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Etwas ratlos; ATmega8 Fusebits? Clock?
Elm-Chan Programmer angefangen. Für ein Universalboard schien mir die Schaltung zu konfus. Ich habe BC307 und BC317 (SMD) genommen und die internen Widerstände der originalen Transistoren diskret bestückt. Dieser ist für ATmega8. Ob's geht? Noch nicht fertig. Wenn's klappt melde ich mich nochmal.
Emitter oben gemalt, ich hatte daraus den Kollektor gelesen. Die Transistoren heissen natürlich BC807 und BC817 , sorry. Ein - Zwei Brücken fielen noch weg... Ein richtiges Schaltbild habe ich nicht gemacht, es ist eigentlich wie Chans. Meine Version wird mit 12Volt versorgt und ein 78L05 macht
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hilfe bei Transitorwahl
5V, abzüglich einer Diodenspannung von 3.6V und abzüglich einer Sättigungsspannung von 1.1V beim BC517 bleiben 0.3V für den Vorwiderstand. Der kann Schwankungen des LED Spannungsbedarfs, die laut Datenblatt ja von 3.2 bis 4V reichen könnten, also nicht mehr ausgleichen. Ein Darlington ist also
Marktführer bei dünngeschliffenen Siliziumchips. Also je nach Beschaffungsaufwand: DMN2170U ZTX1049 BC368
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sehr viele Bauteile zu verkaufen.
1051 LM309K 5 IC-1052 LM120K-9.0 1 IC-1053 LM320K-5.0 1 IC-1054 LM350T TO220 2 IC-1055 BC516 25 IC-1056 BC517 50 IC-1057 BC337 100 IC-1058 BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307 50 IC-1059 BC550C, BC547B, BSW43A, BC184C, BC182A, BC330C, BC308B 100 IC-1060 BC327, BSW45A, BC557B 50 IC-1061 diverse Transistoren. Unbeschriftet, kleinsignal 50 IC-1062 LM318D, DIP14, golden 50 IC-1063 LF356H, metall rund 8 Beine 40 IC-1064 (I)M5003AC, 7420YW 10 IC-1065 MC1539G
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5V Schalten mit GPIO 3,3V.
geschalten (Gate 5V an und Gate Masse aus.) Da ich keine 5 V hab aufm GPIO wollte ich diese mit den BC547c oder PC817c schalten.
mounted horizontal. Relais vs transistor If the required current for a relay is above 100 mA, a BC547 will likely fail and it's best practice to look for a BC517 or a N-MOSFET. By default, I use a 4K7 resistor to control a transistor (SMD : BC817/BC847), when running at 3V3. And yes, a protective
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Arduino Nano + Hall Sensor + PIR Sensor + Fotowiderstand
3*0.7V = 2.1V liegen und der µC immer noch mit Vcc-2.1V versorgt. Das verwendete Symbol für den BC517 ist kein Darlington (was er laut Datenblatt ist), sondern ein Sziklai Paar.
BC517 ist Darlington
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Schnelle FFT in Assembler
schneller und zwar die volle matrix 12x31 hat pro zeile n multiplex strom von nem ampere den ich mit den BC517 und BC518 schalte
Bei mit fließen 150mA pro LED. Ich multiplexe 1/16, also fließen 32*150mA=5A. Da gehen BC517 aber schenll in Rauch auf...
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Gepulste Stromquelle
mal 2%. > Darüber hinaus kann ich > nicht abschätzen, ob ich mit den recht langsamen MJD45H und BC847C > hinkomme, Der BC847 ist schnell genug, dein Leistungstransistor vielleicht. Aber der ist auch ein wenig überdimensioniert und damit unnötig groß und langsam. Da du sowieso nur kurze Pulse mit
sehr klein! Bei 2A Pulsstrom tut es ein kleiner 1-2A NPN, ggf. ein Darlington. Ich hab mal mit dem BC517 eine 1A Pulsstromquelle gebaut, die auch im Bereich 20-500us Pulse erzeugt hat. War nicht superschnell, um die 500ns Anstiegs/Abfallzeit. Hat aber gereicht. Das kann man ggf. noch verbessern. >
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Einsteigerwarenkorb
aber zumindest "unüblich". Das LCD ist viel zu teuer. Nimm auch ein paar PNP Transistoren (BC547, BC327, oder besser gleich BC368/369) Silberdraht korridiert blöd, nimm verzinnten Draht. LM324 ist das billigste vom billigen, nimm Rail-To-Rail wie LMC6484 oder TS914 Was willst du mit
Geldbeutel -SMCC 10µ (Musterbeschaltung für AVCC) aber auch sonst für Entstörung hilfreich -BC516/BC517 Transistoren sind zwar nur bis 30V dafür haben Sie eine sehr hohe Verstärkung und benötigen dadurch sehr wenigen Basisstrom -4N25 Optokoppler -SIL 7271-D 5V Relais kann direkt vom µC angesteuert
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Basis-Vorwiderstand für Transistor berechnen
Datenblatt nur mindestens 0,44mA (bei 5V Versorgungsspannung). Also habe ich vor, an jeden Ausgang einen BC337-25-NPN-Transistor (Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BC338-16.pdf) anzuschließen (siehe Schaltplan; der Taster steht für den Ausgang des ICs, R2 für die Last), weiß allerdings
nicht ausreicht. Lösung: Einen Transistor suchen der eine höhere Stromverstärkung besitzt. BC517 z.B. hat eine Stromverstärkung von 30000 Da es sich dabei allerdings um einen Darlingtontransistor handelt must du als Basis_Emitterspannung hier 1.4V einsetzen. IB = 200mA / 30000 = 0.006mA
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Empfindliche Hell Dunkel Schaltung zum Ansteuern von Relais.
Ein Tip, mit einem MOSFET kannst Du Ströme beliebig hoch verstärken. Statt 2*BC547 reicht ein BS170.
realisieren. Aber ein MOSFET ist natürlich eine feine Sache dafür. Habe auch Darlington NPN Transistoren BC517 in einem Gehäuse, von daher ein ähnlicher Effekt. Mag elektronische Hacks... MfG...
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sparsamer OP, 3,3 V
up.picr.de/36299239sa.png Die Widerstandswerte habe ich nicht richtig berechnet, sondern nur geschätzt. BC516 und BC517 müsste ich in der Grabbelkiste haben. Eingeschaltet müsste die Schaltung rund 2 uA und ausgeschaltet 1 uA aufnehmen.
die Verstärkung, desto hochohmiger und effizienter könnte man es machen, war mein Gedanke dahinter. BC337 und BC327 hätte ich hier.
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256 zu 1 Demux
und Clock brauchte man wohl noch je einen kleinen Push-Pull-Treiber mit z.B. 4 Kleintransistoren wie BC547/BC557, da immerhin 32 Latch- und Clock- Signale parallel geschaltet. Auf einem alten aber immer noch interessanten Eval-Board (Opto-Net-Mini mit 80C517) hab ich sowas, aber nur in 8 bit. Ein DIP-Schalter
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2N3055 Basisspannung/Strom
den 2N3055. Nun zu den Fragen: Wie hoch soll hier die Basisspannung sein? Ebenfalls wie beim BC547 0,7V? Ich konnte dies im Datenblatt nicht erkennen. Bei IB steht 7Adc wenn ich den Transistor ansteure um Kollektor mit Emitter zu verbinden muss ich dies dann mit 7Ampere machen?^^ Weiteres
Output schafft das immer. Für Ströme um 100mA gibts aber auch noch kleine Darlingtons, die wie der BC547 aus sehen, z.B. BC517. Das belastet den Basisstrom auch kaum, weil Darlington irre Verstärkung hat, jedoch fallen zwischen Kollektor und Emitter ca. 1V Spannung ab. Bei 100mA aber auch völlig unkritisch
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Spannungsangabe beim Kondensator
abfallen, und damit auch mehr Leistung. Die Darlingtons gibts aber auch kleiner, in der Bauform des BC337. Ich glaube, der BC517 ist so einer. Muß ich aber nachschauen. Warum hast du den Mitkopplungswiderstand über U2A entfernt? Ist etwas Hysterese beim Komparator nicht gut? Ja, mit dem Serienwiderstand
Hans, noch eine kurze Bemerkung zum BC337 bzw. BD675: Hast du mal an eine Komplementärverstärkerstufe gedacht? Aus PNP und NPN? Der OP hat doch einen Open-Collector-Output. Darüber kann man die Basis beispielsweise eines BC557 PNP ansteuern
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Suche nach Schaltung für Signalverzögerung
Schaltplan > dafür Ja, genau das ist die berühmte 2 Transistorlösung. Der Darlington-Transistor BC517 sorgt für ein schlagartigeres Ausschalten. Mit diesen Werten ergibt sich die gewünschte 1 Sekunde Verzögerung. Die rote LED im Relaiskreis kann natürlich entfallen.
Beitrag #7568705: > Ja, genau das ist die berühmte 2 Transistorlösung. Der > Darlington-Transistor BC517 sorgt für ein schlagartigeres Ausschalten. > Mit diesen Werten ergibt sich die gewünschte 1 Sekunde Verzögerung. Seit man vor ca. 50 Jahren die Logikbausteinreihen entwickelt hat, machen solche
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Relais und Transistor an ATMEGA32
390 Ohm, aber Pinstrom am µC dann 8mA. Evtl. Transistor mit höherem IC wählen, vielleicht einen BC327, oder einen Darlington-Typ, vielleicht den BC517.
Und dann mach die Berechnung mit 253 Ohm. Messe doch mal den Spulenwiderstand. Da geht auch ein BC547 o.ä.. Und die haben meist ein h21e >300 -- 800. Da reicht 4,7 KOm.
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Grundausstattung Elektronik kaufen
E6- oder E12-Reihen. Dioden 1N4148, 1N4001 im 100er Paket. Transistoren z.B. 2N3904, 2N3906, BC547 bis BC560, BC327, BC337, BD139, BD140, TIP41, TIP42, BD681, BD682, BC517, BF245 Nachfolger, IRLZ34 etliche LEDs, günstige Typen genügen, Farbe je nach Geschmacksvorstellung. mindestens 2 Multimeter
günstig im 5er oder 10er Pack. Einfache Dioden wie 1N4007, 1N4248 sowie einfache Schalt-Transistoren BC327-40 und BC337-40 kannst du ruhig in großen Mengen kaufen. Die kann man immer mal gebrauchen. Ich habe auch immer eine Menge N-Kanal Mosfets IRLU024N vorrätig, die kann man gut im Steckbrett und auf
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3V LED mittels Relais an 5V Arduino steuern
schön, wenn ihr mir dabei helft. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Grüße Logan517
leider nicht, weil das ganze Portable sein soll, muss mit Batterien / Akkus laufen. Grüße Logan517
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Acer Laptop kennt keine Festplatte(n) mehr
immer die Zeichen danach sind. Vielleicht ja der > Herstellungszeitraum … Eher Ausstattung. Unter 517 fand ich nichts, aber unter 571. ;-)
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6776833: > Unter 517 fand ich nichts, aber unter 571. ;-) Ist ein Argument. :-) Ja, vertippt.
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Infrarot Sendeleistung fürchterlich
brauchst Du für einen ordenltichen Diodenstrom einige mA schnell in die Basis. Wenn Du z.B. einen BC517 nimmst, der hat eine Verstärkung von ca. 5000, da erhältst Du ziemlich sicher einen weit höheren Diodenstrom. Nachteil ist, dass beim Darlington eine Uce von bis zu einem Volt abfällt. Von deinen
Also Verschaltung sieht so aus: AusgangPicaxe - Vorwiderstand 1,2kOhm - Basis TransistorNPN BC548 Collektor an Minus Emitter zu Minus von IR-LED Plus IR-LED zu Batterie Plus mfg
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Relais ansteuern
für die Relais. In den derzeitigen Versuch mit den 18k Widerstand habe ich einen Darlington Trs (BC517) drin. Ich habe auch schon einen anderen, BC107B mit einen 2,2k Widerstand verbaut. ca 1,95 mA Basisstrom. Der AVR glaube ich kann ja nur ca. 3mA. oder?? Ich habe auch schon kurz vor den Aufhänger
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Transistorschaltung: 24V als Inputsignal für 3,3v Input µC, offene Fragen
Bastelkiste habe ich gefunden: 1 * ESP8266 ESP-01 1 * Step-Down Modul 1,8-35V n * Transistoren BC547B und BC517 n * ZD20 Dioden und allemöglichen Widerstände. Hier meine Frage: Dem MC werde ich mit dem Step-Down Modul schön auf 3,3V speisen können, was aber mache ich mit dem 24V Klingelsignal
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Transistoren - Die-Bilder
selber schon unter > mindestens fünf verschiedenen Nummern verkauft. In der Blechdose heisst > er BC109, in SMD BC849. Dass aus der Blechdose BC10x ein Plastik BC23x wurde, denke ich auch. Beim BC849 hege ich Zweifel, ob da nicht zwischenzeitlich mal ein aktualisiertes Design auf Basis BC5xx gekommen
Richard K. schrieb im Beitrag #7278128: > Heute nur ein kleiner BC548C von Philips: Ich vermute ja, das die Dies von BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550 alle identisch aussehen: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Bei Fairchild stehen die
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Audio Standby Schalter
genügend groß sein, und der Basiswiderstand genügend groß (470µF, 47k). Transistor also C-Typ (z.B. BC547C, evtl. Darlington BC517). OPV TLC272 (2-fach OPV). Evtl 2. Verstärker als Schwellwertschalter benutzen.
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Transistor von RGB Controller unterdimensioniert?
gemessen? > Mach mir nun sorgen um die Transistoren die kleinen sollen 2A dauerhaft > vertragen? BC337 und BC517 vertragen auch bis knapp unter 1A, das sind die, die mir gerade mal so einfallen. Ansonsten: Mal den Fingertest im Betrieb machen, ob es Verbrennungen gibt.
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Widerstandwert wie groß?
Beantworten hilft? Eindeutig, sogar ungestellter Fragen. Es sind 12k5 und 10k tun's auch und der BC517 ist als Darlington in der Anwendung überflüssig, weder seine Stromverstärkung noch Schwellspannung wird benötigt, es tut auch ein normaler BC557 oder ähnlicher TUP. Vermutlich ist die ganze Schaltung
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Attiny2313 10 LEDs schalten mit Transistoren.
, wie man es schon immer gemacht hat. Lachen muß: endlich bin ich mal nicht alleine. 5V beim BC549 ... Basisvorwiderstand 4,7k reicht für Kollektorströme bis ca. 50 mA immer (ist dann in etwa 1 mA Basisstrom und der Transistor übersteuert "sicher").
WhiteOes schrieb im Beitrag #4911113: > Welche Transistoren könnt ihr mir empfehlen? Ich nehme BC517 oder BC639. Warum? Weil ich die immer nehme.
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seltsame NF Endstufe.
SC206 mit Trimmpoti zwischen C,B,E) zur Ruhestromeinstellung zwischen die Basen der BDs. Den SC206 (BC550 geht auch) thermisch an den Kühlkörper gekoppelt. Peter
>Was nimmt man heute eigentlich als SF128/KFY18 (SF118)? BC639/640 ;-) edit: ach, die haben ja ein ganz anderes Gehäuse. na, ich nehm immer die SD339/340.bzw 349/350 da fällt das Beta bei hohen Kollektorströmen nicht so schnell.
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Widerstand für 1€ ?
einzeln bekommen, sondern nur 10-Stück-weise (oder gar im 100er Pack: gerade mal spaßeshalber nach BC517 geguckt). SMDs bekommt man oft auch einzeln oder in kleineren Verpackungen; vermutlich lässt sich das Abschneiden vom Gurt und Einschweißen in ein Tütchen besser automatisieren als das Abzählen
Artikelnummer. Damit weiß man von vornherein, dass man dann zum Auspacken der 200 Tütchen mit je 1 x BC817 übermorgen eine Hilfskraft einkaufen muss, wenn man diese heute so bestellt ...
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3 LED weich blinken lassen abwechselnd
verwendet würden. Nur als Beispiel hier ein LFO-Sinusoszillator. Statt des Darlingtontransistors (BC517) könnte man auch sinngemäß 2 "normale" Transistoren verschalten. Die Diodenschaltung links dient zum langsamen Einschwingen, bzw. bei einer weiteren - hier nicht gezeichneten - Variante zur Änderung
led-lighting-circuit-diagram-ic555/) hat einen Kollektorstrom von 15A. Ich habe beide Transistoren ersetzt durch BC558 (PNP) und BC548(NPN). Die haben 100 mA Kollektorstrom sollte also reichen für meine Schaltung. Könnte ich nun mit Hilfe eines NE555 einen Sinus erzeugen welcher die LED Gruppen abwechselnd langsam
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Frage Erfahrungswert LED schalten
Beitrag #3950963: > Welche Bauteile > (welche Transistoren mit welchen Baiswiderständen). na BC517 und Widerstände kannst du im Datenblatt vom ULN nachlesen http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf Seite 2 Da du in den Transistor nicht reinkommst würde ich 2,7k (R1) an der Basis und
Wenn die Versorgungsspannung des AVR nicht durch die LED belastet werden soll dann nimm einfach einen BC847C und schalte die LED nach Masse. (+)----1k---LED---C\/E---GND B L---10k--- I/O-Pin des AVR
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Relais / Lampen / Motoren ansteuern
hebe bis jetzt immer Verbraucher wie im Anhang angesteuert ! D.H. ich habe sie mit hilfe eines BC 517 auf Masse gezogen ! Muss jetzt in einem Sonderfall die positive Spannung anlegen. D.H. Der Verbraucher hängt fest an Masse und die Positive Spannung soll aufgeschaltet werden ! Benutze hier 24
Gibts da eurerseits Bedenken? Der Controller ist ein ATtiny 12. Als Transistor nehme ich einen simplen BC547... Gruß
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Pulsschweisgerät mit Auto Batt Schaltungs Verbesserung
Hi Vielen, Vielen Dank für so viele Infos! a)…Ich habe jetzt den Transistor mit einem BC517 (war noch vorrätig) getauscht. Die Pulssteuerung funktioniert, ich kann am Emitter den Puls bei Betätigung des Tasters messen. Was ist der Vorteil des Darlington in diese Schaltung? Schaltet der
Schweißleitung als Spule… Ich denke der mögliche Strom ist auch sehr gering…oder? Den Basiswiderstand des BC 517 habe ich auf 2,2K reduziert und den Emitter Widerstand auf 4,7K reduziert. Diese Werte habe ich nur geschätzt und weiß nicht wie ich die genau ermitteln könnte. Über die richtigen Werte und einen
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Doppelter Transistor Stromverstärkung > 1500
BC516 und BC517
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12 V DC Pumpensteuerung
Plusleitung Deiner Pumpenstromversorgung einen 0,5 Ohm Widerstand (4 Watt). Schalte einen PNP Transistor (BC327) mit 1k Vorwiderstand vor der Basis, parallel zum 0,5 Ohm Widerstand (Emitter an Plus). Der Kollektor lädt über einen 100 Ohm Widerstand einen 1000µF Kondensator auf. Vom Kondensator geht ein 100k Widerstand auf ein BC517 (NPN Darlington mit Emitter an GND). Der Kollektor schaltet ein Relais und das schaltet die Pumpe aus. Einschalten musst Du die Pumpe selber.
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Versorgungsspannung Phasenschieberschaltung
tatsächlichen Schaltung genau überein, auch die Bauteilwerte sind die gleichen. Die Transistoren sind vom Typ BC547A. Diese LEDs sollen pulsieren, was sie bei einer Versorgungsspannung von etwa 7V auch machen bei einer Frequenz von ungefähr 1Hz. Das Problem ist, dass ich die Schaltung mit einem 9V-Block versorgen
deinen zweiten Transistor mit 47 Ohm Emitterwiderstand an aber nutze einen Darlingtontransistor wie BC517. Achte bei der Parallelschaltung der LEDs darauf, dass jede LED einen Stromverteilungswiderstand bekommt, über den ca. 0.5V abfallen sollten.
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5V, ~200mA mit Mosfet schalten, ~2.3V Schaltspannung
NPN Darlington nennt sich der passende Transistor, beispielsweise BC517/817. MOSFETs, die bei 2.3V sicher einschalten, wie IRLML2502, sind unter 1.2V nicht sicher aus. Das nennt man Physik, dort gelten Naturgesetze, und nicht Wunschkonzert.
weit offen dass man 0.2A durch sie durch schicken kann, bei 1.8V sind es dann 5A. Der bipolare BC817 den MaWin anspricht geht für solche Sachen aber genau so gut und ist wohl etwas günstiger. Schaltest du die Masse des Verbrauchers ab oder die Versorgungsspannung? (Unterschied zwischen P und N-Kanal
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Hochleistungs LED mit programmierbarer Strombegrenzung
Optokoppler runtergegangen bin lief es. Ich habe jetzt für den ersten Transistor in der Treiberstuft (BC546) einen Darlington BD517 genommen. Mit dieser hohen Stromverstärkung kann ich auch locker 16 solcher Stufen dann mit ein Optokoppler ansteuern. Ich hätte niemals gedacht das zum treiben einer dieser Stufen so ca. 5 bis 10mA nötig sind. Es wird doch eigendlich nur die Basis des BC546 angesteuert der die Spannung vom 3,3K Widerstand auf masse zieht um somit dann letztendlich den MOSFET sperren lässt. Ich habe angenommen das dazu nur 0,5mA nötig wären.
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Tachosignal durch Tansistor an Raspi
meines Raspi gehen würde, verwende ich einen Transistor als Schalter. Als Transistoren hab ich die BC327,337,517,547,548,549,550,556,557,558 da. Welcher davon am besten geeignet ist … keine Ahnung. Wenn ich das Video richtig deute liegt am Tachosignal max. 150Hz an (vorausgesetzt er ist dort unter volllast
Ich frag mich grad nur ob 10k bei einem BC547B (den ich verwenden will) nicht zu hoch ist, habe hier im Forum in einem beitrag von MaWin https://www.mikrocontroller.net/topic/453424#5456326 gelesen das er bei ca. 5-10mA schaltet. Der Lüfter
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IRF4905 - RDSon zu hoch
Pinbezeichnung von Hand geändert...und 2 mit 3 vertauscht? Weshalb nimmst Du einen Darlington (BC517) um das Gate zu schalten? https://www.mikrocontroller.net/attachment/387431/s1.PNG Meine IRF4905 sind von Reichelt.
Pinnummern gekümmert. Verlötet habe ich es laut Datenblatt. > Weshalb nimmst Du einen Darlington (BC517) um das Gate zu schalten? Weil ich davon noch über 100 Stück rumliegen habe. Und die höhere UBE und UCEsat in der Anwendung überhaupt nicht stören. Da können die dann auch mal weg.