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BC547B kompatibel zu C548C
> ist der c548 vielleicht ein 2sc548 ??? Ich habe hier Transistoren, die mit C557B gestempelt sind, und das sind eindeutig BC557. Ich wollte es erst auch nicht glauben, und habe den dann ausgemessen. Die japanischen Transistoren, die mit 2SC beginnen, haben danach meist eine 4-stellige
ein Gehäuse hat, aber dessen Ptot=6W dürften wohl ein komplett anderes Gehäuse verlangen als bei den BC-Typen.
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IRFZ44N geht kaputt
weiß wie es besser/richtig geht :( Der Footprint vom TO-92 in Kicad ist irgendwie immer NPN aber der BC557 ein PNP. Ich finde aber keinen PNP Footprint im Katalog.
#7735991: > Auch bei 50 + 50 Ohm wäre die Spannung im Rahmen. Die schon, nur der Strom würde dem BC557 garnicht gefallen
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ATmega8 erzeugt Video in C!
Hallo Könnte mir wohl jemand sagen, ob man für den BC857 auch nen anderen Transistor nehmen kann, z.B. den BC557. Gruß Fraser
BC857 = BC557 , nur ein anders Gehäuse!!!
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vorwiderstand berechnen für transistor
MOSFET nicht unbedingt empfehlenswert, sondern man setzt MOSFET-Treiber ein, wahlweise diskret aus BC547/557 oder integriert.
natürlich auch. Siehe auch [[Mosfet-Übersicht]]. Davor beispielsweise einen ICL7667 als Treiber, oder ein BC547/557 Pärchen. Es stört hoffentlich nicht, wenn die GND Verbindung vom Motor geschaltet wird.
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Was sind das für Bauteile
nehmen. z. B. BC547, BC557 oder ähnlich. > Oh ha, mich würde interessieren aus welcher Negativerfahrung du dieses > gut gemeinten Wunsch äußerst :) Ich kenne deine Fertigkeiten und Erfahrungen nicht und will auch
vorgesehen ist (3 Lötaugen pro Transistor), würde auch ich > auf jeden Fall solche nehmen. z. B. BC547, BC557 oder ähnlich.
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5V DC mit AVR verlustarm schalten
Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL.
> Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also > beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von > einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL. Schlumpf wollte aber die 5V schalten, und nicht nach Masse...
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LTspice Schaltung mit TL431 so richtig?
die Sachen bestellen und da ich erstmal das alles auf meinem Steckbrett aufbaue wollte ich für den BC857 den BC557 nehmen. Aber wieso steht beim BC557 -50V und der BC857 kann 50V?
bipolar_transistors/general_purpose_bipolar_transistors/general_purpose_transistors/single_transistors_pnp/BC857C.html Nur im Datenblatt steht es natürlich richtig. Typisch.
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Chan HV Programmer
Hi, vielen Dank für die erste nette Rückinfo. Die Transistoren habe ich durch BC547 und BC557 mit den jweiligen 10k, respektive 4,7k etc. ersetzt. Ist es richtig, dass Q6 kein Basiswiderstand hat? Die Spannungen habe ich wie folgt erzeugt: 12V - direkt abgegriffen durch
http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp8.png BC547, BC557 etc. sind OK. Q6 (2SA1048) hat keinen Basiswiderstand, kann auch durch BC557 etc. ersetzt werden. Q2 hat einen Basis-Emitter Widerstand 10K. Q3/RN2205 (für die 5V Spannung) benötigt allerdings
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Alternativen für BC 848 B, BC 847, PUMT1 und PUMX1
Zwecke gerade leider nicht geeignet sind. Dabei handelt es sich um die vier Transistoren PUMT1, PUMX1, BC 847 (Lichtsensor) und BC 848 B (Soundsensor). Hier muss ich also auf Ersatztypen zurrückgreifen, konnt aber nirgendwo im Inernet etwas Geeignetes finden. Vielleicht weiß ja jemand was passendes. Zudem
BC847; BC848B -> BC547 B oder C PUMX1 -> BC547 B oder C PUMT1 -> BC556 oder BC557 Die BC547/BC557 sollte man eh immer in der Grabbelkiste haben, ist ein Standard-Transistor.
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
erst jetzt dazu gekommen hier weiter zu machen. Ist es möglich die LOW active ausgängedes 4017N per BC557 (PNP)- oder BC547 (NPN) Transistor zu invertieren? Vielen Dank :-)
weiter zu machen. > Ist es möglich die LOW active ausgängedes 4017N Die sind HIGH active. > per BC557 (PNP)- oder > BC547 (NPN) Transistor zu invertieren? Ja sicher.
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rgb led mit transistor beschalten
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | [/pre]
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Spannungsanzeige mit Duo LED
1 ---|>|----x---|<|-----3 2 Also alles umdrehen und Komplementärtransistor nehmen, BC557. Bekommst Du das selbst hin? Vor dem Bau empfehle ich Dir das aber hier zu posten um es nochmal überprüfen zu lassen.
Libbie schrieb im Beitrag #5882845: > Ein Sache noch. Ist es richtig, dass der BC807 das SMD-Pendant zum BC547 > ist, bzw. durch den ersetzt werden kann? Danke max. mögliche Verlustleistung unterscheidet sich! ansonsten sollte das hinkommen: 327 807 337 817 547 847 557
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LED schnell (MHz) schalten, womit?
schön. Es sollte ein PNP Treiber sein, damit die LED an Masse liegen kann. Die Standard-Typen wie z.B. BC557 fallen weg, weil zu langsam. Rise/Fall-Zeiten liegen da bei über 100ns. Wäre ein RF Transistor hier angebracht oder gibts noch was dazwischen, vielleicht genau für diesen Zweck? Herausgesucht habe
Dominik Friedrichs wrote: > Die Standard-Typen wie z.B. BC557 fallen weg, weil zu > langsam. Rise/Fall-Zeiten liegen da bei über 100ns. Aber nur, weil Du ihn übersteuerst. Einfach nen BC550 in Kollektorschaltung und >10MHz sind kein Problem. Peter
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Transistor Identifizieren C559B TO-92 => BC559 B?
wenig nach Audio. Wenn es dort eine Vorstufe ist, und das Produkt höherwertig, dann würde für den BC559 sprechen, daß dies die Rauscharm-Variante des BC557 ist. Obwohl Rauscharmut ja eher wiederum bei Vorverstärkern eine größere Rolle spielt.
sagte dir dass deine Vermutung wohl stimmen wird. ********* NUN ****************** Es ist ein BC559B und du kannst wohl einfach einen 556,557,558 verwenden. .. da must du garnix bestellen. Was mir wesentlich mehr Sorgen als die die Identifikation macht ist deine Analyse darüber das dieser
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SMD - Transistor-Grundausstattung?
Das Wichtigste hab' ich auch schon, nur bei den Transistoren klemmt's irgendwie. Ich kenne die BC547/557-Typen, aber finde die nicht als SMD. Gibt's die nicht als SMD? Welches sind dann die SMD-Typen, die man in etwa für dieselben Zwecke nimmt? Und was würdet ihr sonst noch so für diskrete Halbleitertypen
http://www.google.de/search?q=BC557+BC547+smd BC547 = BC847; BC557 = BC857 Besser: (Nach Package sortieren lassen) (1) [[Transistor-Übersicht]] (2) [[MOSFET-Übersicht]] (3) [[Standardbauelemente#Transistoren]]
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Welche Transitoren sollte man haben
Meine Lieblingstransistoren... BC547/BC557: meine Standard-Kleinsignaltransistoren IRFP064N: guter dicker FET, z.B. für 12V Schaltnetzteile IRFZ34N, IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N: 12V-Gegentaktwandler IRF3205: wie IRFP064N, aber im
THT: BC547, BC557 BS170 SMD: BC847, BC857 BCR108, BCR158 BSS123, BSS84
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Diskreter Ausfbau eines µA741
eher unkritisch sein, richtig? Eignen sich für den Nachbau Universaltransistoren wie zum Beispiel BC 557 und BC 547? Jonas
Emitterwiderstände vorsehen. > Eignen sich für den Nachbau Universaltransistoren wie zum Beispiel BC > 557 und BC 547? Im Prinzip ja. XL
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2313 schaltet PNP nicht durch
Hallo Leute, ich arbeite zum ersten mal mit Transitoren. Ich wollte 2 relais mit einem BC 557 schalten. Dazu habe ich collector an masse und emitter am Masse-Kontakt Relais. An der Basis hängt ein AVR-Pin über 11,5k. Setze ich nun den AVR-Pin auf Masse, dann geht er nicht auf Masse,
avr pin auf low setze, geht dieser nur bis ca 2,27V,somit schaltet er nicht runter auf GND und der bc557 ist immer noch gesperrt. was nun? da es eine fertige schaltung ist, kommt eine layout veränderung nicht in frage, auch glaube ich es nicht,daß man einen 2313 nicht dazu bewegen kann einen pnp leitend
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Frage zu Datenblatt Vintage IC MM5316 und UAA1003
wandeln. Ein Transistor pro Segment +24V --+--4k7--+--|>|-- MM5316 E| | LED BC557 >|------+ | 10k | +-- UAA1003 | 1k | GND würde gehen, die Schaltung invertiert auch gleich die Spannugslage. Ersetzt man übrigens die
| | +--47k--+ | | 1k | E| | BC557 >|------+ | +-- UAA1003 | 2k7 | GND Diese Schaltung arbeitet mit der Spannung an der LED (1.6V bei den alten roten) als Konstantstromquelle (1k = ca
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PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?
sämtliche Basiswiderstände sparen, oder? Als Q2 hätte ich dann einen 2N7000 genutzt, als Q1 kann ja der BC557 bleiben. Dann würde ich aber den Basiswiderstand für Q1 auf 10k festlegen statt 1k, denn der BC557 kann ja nur 5V Ube - oder habe ich da einen Denkfehler? Schönen Wochenstart!
gewinnst hier wenig bis nichts. > Als Q2 hätte ich dann einen 2N7000 genutzt, als Q1 kann ja der BC557 > bleiben. Kann man machen. > Dann würde ich aber den Basiswiderstand für Q1 auf 10k festlegen statt > 1k, denn der BC557 kann ja nur 5V Ube Die allermeisten Bipolartransistoren haben
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Schaltbare KSQ für LEDs an 5V
Gibts dafür einen bestimmten Grund? Kommen mir etwas exotisch vor für so einen Zweck. Angst vor BC556\557\558? Die gibts auch in SOT-23. > wobei ich aus dem Datenblatt nicht ausreichend Schlau werde um R1 > bestimmen zu können, ich werds wohl einfach austesten müssen, oder mir > greif hier jemand
}71\text{V} [/math] Anbei noch 2 kurze Simulationen zu deiner Quelle mit einem 2N5401 und einem BC557. Strom links und Spannungen rechts über der Zeit.
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Trigger von ne 555 abschirmen
--------+ [/pre] Der Summer: [pre] --+------+ | | 10k | | |E +-1k--|< BC557 | | 4u7 Summer | _|_ Q-+ /_\` ZD6V8 | ---------+ [/pre]
Kondensator das Problem löst, ich habe aber noch keinen Aufbau gefunden der funktioniert. Das mit dem BC557 funktioniert irgendwie auch nicht. Wenn jemand da ne Idee für mich hat währe ich unendlich dankbar.
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Probleme mit spannungsabfall an transistoren
dieses verhalten im durchgesteuerten zustand nicht auf? Bei dem transistor handelt es sich um einen BC337-40 (hat einen raltiv guten hfe) und vor jeder led hadelt es sich um einen BC557C
> verhalten im durchgesteuerten zustand nicht auf? Bei dem transistor > handelt es sich um einen BC337-40 (hat einen raltiv guten hfe) und vor > jeder led hadelt es sich um einen BC557C Also ich würde den Basisstrom für zu niedrig halten. Schau mal ins Datenblatt, bei 500 mA Kollektorstrom
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Fingers Multiplexing
Mit den BC327/337 bist du eigentlich fast immer gut bedient und ersetzen auch die die sonst gerne verwendeten 547/557 (die sind schneller, aber darauf kommt es eher selten an), können aber deutlich mehr Strom ab
Displays sind mit 10mA zufrieden und du hast nur 3 Stellen, also 30mA, also 210mA, dazu reichen auch BC557/BC337. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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Arduino Mega 12V mit BC328 Schalten
zieht, es ist allerdings so wenig, dass das Multimeter nichts anzeigt. Momentan benutze ich einen BC547 und BC557 um die 12V mit den 5V vom Arduino zu schalten. Kann ich stattdessen auch einen BC328 verwenden? Der Arduino zieht den dann auf low und die 12V sollten fließen, oder übersehe ich was?
wird. Aber natürlich kannst du den BC557 gegen einen BC328 austauschen. MfG, Arno
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NPN Oszillator -> PNP-Oszillator
benutzt noch einen Germanium-Transistor AC151. Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder BC557A,B,C.
benutzt noch einen Germanium-Transistor AC151. > Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder > BC557A,B,C. Was ist denn das für eine blöde Antwort? Kannst du nicht einmal meinen kleinen Beitrag (siehe oben) lesen und verstehen? Hier noch einmal die Frage: Wie muss ich die
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OrCAD 16.6 Lite - Fehler: less than 2 connections at node xxx
Hallo! Ich verwende OrCAD 16.6 Lite und möchte einen Transistor (BC557C) aus der Library "TRANSISTOR" hinzufügen. Die Lib habe ich zuvor aus dem Ordner tools/capture/library wie im Bild 3 geladen und den BC557C ausgewählt. Beim Start der Simulation (Bild 1) erhalte
m. g. schrieb im Beitrag #3975563: > BC557C schuß ins Blaue: Ist dessen Pinout in der OrCAD lib definiert? Meines Wissens sind sich mehrere Hersteller nicht einig.
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Schaltung für CCD Sensor (TCD1304AP)
Beitrag #3727498: > Der Transistor > kann bei der niedrigen Taktfrequenz auch z.B. ein 2N2369 sein. BC557C ist dann doch gängiger.
>> BC557C ist dann doch gängiger. > > Das ist ein PNP-Transistor, der geht nicht. Es sollte schon ein > schneller NPN-Transistor sein. Wobei ich noch nie einen CCD bei so > geringen Frequenzen betrieben
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Bauteilwerte Kosmos electronic XN 3000
halten dich dumm weil sie dir lieber teure Erstzteile liefern. TO92 Transistoren von 1992 werden BC547 und BC557 sein, der Dual Gate N Kanal MOSFET vom gehäuse her geurteilt ein BF981, der hat immerhin Schutzdioden. Trotzdem würde ich als Ersatz lieber BC337-40 und BC327-40 benutzen, die sind etwas
klaus So? Bislang sind es doch nur Vermutungen die man dem Threatsteller als Antwort gegeben hat. BC547 und BC557 könnten stimmen aber BF981 wurde in meinem Kasten damals mit großer Sicherheit nicht verbaut.
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BC559 in LTSpice
Programm dabei sind, der > Unterschied im Ergebnis dürfte nicht groß sein. Oder noch besser den BC557. Der BC559 hat genau die gleichen Daten wie der BC558, rauscht nur etwas (1dB) weniger. Der BC557 wiederum hat die gleichen Daten wie der BC558, nur ist die CE-Durchbruchspannung höher (45V statt
als die Exemplarstreuung. In der Realität kann man also durchaus einen schlechten BC559 erwischen, der mehr rauscht als ein guter BC557.
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defektes SMD Bauteil im Autoradio
ich einen PNP Transistor BCR192. Diesen habe ich natürlich nicht da. Meine Idee war jetzt mal einen BC557 oder BC559 zu Testzwecken zu benutzen. Was meint Ihr? Hat noch jemand eine andere Idee? Anbei zwei Bilder vom Objekt. Die unbearbeiteten und unsortierten Bilder liegen bei mir auf dem Server. Wer
> PNP Transistor BCR192. Diesen habe ich natürlich nicht da. Meine Idee > war jetzt mal einen BC557 oder BC559 zu Testzwecken zu benutzen Ein BCR ist ein Digitaltransistor mit eingebauten Widerständen. Da gibt es zwar von 'jedem' Hersteller Äquivalenztypen, aber der BC557 passt sicher nicht
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Brauche kleine Unterstützung bei Transistor
Also so wie auf dem beigefügten Bild? Welchen Basisvorwiderstand nehme ich denn dann bei einem BC547B wenn der Mikrocontroller mit 5 Volt arbeitet, und der fließende Strom ca. 10-30 mA beträgt? DANKE und ein Schönes Wochenende!!! Gunther
von EZ81__ sollte ohne Einschränkung funtionieren. Ausgang des Controllers low = kein Strom durch BC547 Basis = kein Strom Durch Basis BC557 = kein Strom durch Lampe. Ausgang des Controllers high = Strom durch Basis BC547 = Strom durch Basis BC557 = Strom durch Lampe. @Lupin: Warum behauptest
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Bauteil-Identifizierung
schrieb im Beitrag #5720639: > Der Transistor unten rechts müsste ein PNP sein. Wenn sie oben einen BC547 einsetzen, dann istes unten vermutlich der BC557.
die unbekannten Bauteile und Spannungen einfach mal Schätzwerte angenommen. Danach kann T2 aber kein BC557 sein, da der sich ergebende Kollektorstrom von 400mA diesen etwas überlasten würde. Das müsste wohl eher ein BC327 oder BC337 sein. Für T3 habe ich einen BD243 eingesetzt, da der BD249 in LTSpice
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Ein 50 Ohm Lautsprecher durch einen mit 8 Ohm ersetzen in Schaltung
in ein paar Jahren lesen, der Schaltplan für den NF-Verstärker gibt die Transistoren falsch an. Die BC 548 sollen BC 547 sein (NPN). Der BC 558 soll ein BC 557 (PNP) sein.
ein paar Jahren lesen, der Schaltplan für den > NF-Verstärker gibt die Transistoren falsch an. Die BC 548 sollen BC 547 > sein (NPN). Der BC 558 soll ein BC 557 (PNP) sein. Häähh? Die BC548 sind doch voll kompatibel zum 547, Die unterscheiden sich von den 546,547 nur in der Spannungsfestigkeit.
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12V an TIP131 mit BC548 schalten
dann nicht mehr zum Original. Man würde entweder einen PNP-Leistungstransistor vom Kollektor des BC548 ansteuern lassen. Oder, falls es der TIP131 sein muß, die Gleichrichter-Mimik spiegeln (die Diode umpolen und gegen die 9V, als Transistor ein BC557 auch gegen die 9V) und dann den TIP131 gegen GND vom BC557 ansteuern. Die LED dann in den Kollektorzweig des TIP131.
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Transistoren für Rauscharmen Stromspiegel
das sind möglichst hohe Verstärkungsfaktoren (420-800) und große Early-Spannung. Auch hier sind die BC550C/BC560C sehr gut. Hier tun sich JFETs i.d.R. schwerer. Bei Audioverstärkern mit höchsten Ansprüchen werden meist BC547C/BC557C (etwas höheres Rauschen) oder BC550C/BC560C (sehr rauscharm) eingesetzt
Unterschied im Rauschen sich praktisch nicht auswirkt, eine der störungsarmsten Verstärker überhaupt setzt BC547C/BC557C ein (also nicht die rauschärmeren Typen). Audio ist ganz allgemein eine ungenaue Sache. Auch Rauschen wirkt sich nicht aus. Damit meine ich das natürliche- oder Bauteilrauschen und nicht
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Einfache Transistorschaltung Hilfe
wie sie gezeichnet ist, sollte tatsächlich die 5V schalten. Btw. : Dir ist schon bewußt, dass der BC557 nur 100 mA Kollektorstrom kann ?
für die Antworten. Die LED ist nur symbolisch zu sehen. Später hängt eine µC Schaltung drann. Der BC557 kann nur 100mA das stimmt, reicht aber für die spätere Anwendung auch. Danke an dieser Stelle für den Hinweis. Ich verstehe nur nicht warum über dem Transistor noch 2V Restspannung bleiben, obwohl
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Schaltplan Review (Dekorationsschale)
Treiber (für höhere Frequenzen) eignet sich eine Komplementäre Anordnung eine PNP und NPN Transistors. (BC547 und BC557) Zwischen Gate und Source solltest du einen sehr großen Widerstand hängen (100k Ohm) damit das Gate entladen werden kann. -------------- Der BC547C hat eine hohe Verstärkung (
versucht alle Vorschläge soweit umzusetzen. Zur Ansteuerung des IRFZ44N verwende ich nun nur mehr einen BC547C, da ich den vorgeschlagenen BC557 nicht benötige (Frequenz ~100Hz). Die nötige Spannung sollte soweit auch kein Problem darstellen (VCC = 12V). Wenn es keine Einwände mehr gibt werde ich beginnen
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Ltspice .mod datei nutzen Fehlermeldung
Hi ich versuche die ganze Zeit den BC557C einzubinden. Ich habe mir ein spice model aus dem Internet kopiert (siehe Bild) Da ich in Zukunft sicher mehrere Transistoren benutze habe ich eine allgemeine mybipolartransistors.lib erstellt und dort das spice model vom BC557C kopiert. In Ltspice anschließend nen pnp aus der Bibliothek geholt und den Namen in BC557C umbenannt. Danach über die spice directive die erstellte lib eingebunden, die Schaltung und die Bibliothek
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Der Hammer (HVProg)
Ich glaube, des Pudels Kern gefunden zu haben: Ich habe keine BC-Transistoren (BC547B, BC557), sondern 2N-Transistoren (3904/3906) mit denselben Wertebereichen verbaut - laut Datenblättern gibt's da aber wohl deutliche Unterschiede; bisher bin ich davon ausgegangen
zwei NPNs mit denselben Spannungswerten eben quasi gleich verhalten. Gerade liegen hier aber bloß BC548C's; da mir aber 12V reichen, kann ich wohl auch davon welche nehmen - und muss dann halt irgendwo einen 557er ausgraben. Hmmm, Mist. Grüße, LDericher
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Konstante Stromquelle für Power LED's
und ein paar blaue sind sicher auch mit dabei :) Habe ich mal als 350mA hergestellt. Mit BD239 und BC557 als Treiber, 2Ohm im Emitter, der die Kleinleistungstransistoren aufsteurt und die Leistungstransistoren zumacht. Ausreichend temperaturstabil und mit auf dem gleichen Kühlkörper(profil) aufgeklebt
macht ;) Axel R. schrieb im Beitrag #3781864: > abe ich mal als 350mA hergestellt. Mit BD239 und BC557 als Treiber, > 2Ohm im Emitter, der die Kleinleistungstransistoren aufsteurt... Das wäre definitiv interessant zu sehen und auch, ob man diese dorthingehend verändern kann, dass die Schaltung
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24V mit 12V-Signal durchschalten!
nehme ich folgende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZX84_SERIES.pdf Transistor ist dann der BC177!
rollinator, trollst Du mal wieder? Was....? ;)) also ist es auch möglich, stattdessen den BC556/557 zu verwenden. Der BC 177 ist auf längere Sicht eh nicht mehr verfügbar! http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC556_557.pdf
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Transistorschalter beschleunigen
CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.bp.blogspot.com/-C9nW0U5NWsU
auch nicht. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
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Beleuchtungs-Delta mit Fotodiode an AVR
Okay, tausend Dank, werde ich nachher sofort probieren - einen BC557 müsste ich noch irgendwo liegen haben, das sind ja Darlingtons AFAIK. Aber nur um sicherzugehen, der Rest der Schaltung kann schon so funktionieren? Bin mittlerweile recht unsicher... Grüße und
Ein BC 557 ist kein Darlington!!!!
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BC547 matched
Transistoren besitzen wie alle Bauelemente Toleranzen. Diese können zum Teil erheblich sein: beim BC557C kann laut Datenblatt der Wert für hfe zwischen 420 und 800 liegen. Um eine möglichst hohe Genauigkeit der Schaltung zu erzielen, sollten 2 Transistoren gewählt werden, deren Werte möglichst ähnlich
Einfluß haben, wie eine Simulation der Schaltung zeigt. Also, Michael, besorg dir eine Handvoll BC557C und selektiere sie genau nach der Methode, die Helmut schon beschrieben hat: >Hier mal eine einfach Methode um Ube zu messen. > >Kollektor und Basis verbinden. >Das Multimeter auf Diodentest
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Einfaches Bleiakku Ladegerät
regeln. Das läuft auf [pre] +16V ----+----+ | | | 0.7R E| | BC557C >|---+ | |E +--|<|--+---|< BD234 | LED | [/pre] hinaus mit den unweigerlichen 0.7V Verlust.
läuft auf > [pre] > +16V ----+----+ > | | > | 0.7R > E| | > BC557C >|---+ > | |E > +--|<|--+---|< BD234 > | LED | > [/pre] > hinaus mit den unweigerlichen 0.7V Verlust. Wie soll das in die Schaltung passen? Ich habe mal TLV431
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Berechnungen zur Astibile Kippstufe für Durchgangsprüfer
funktioniert die Schaltung bei mir nicht, was dann vermutlich an den Transistoren liegt. Ich habe BC547 und BC557 Kleinsignaltransistoren verwendet. Die genannten BCV61/62 habe ich nur in Mini-SMD Bauform gefunden, womit ich nichts anfangen kann in meinem Alter. Wie ist der Kleinlautsprecher an VF1
er mir eigentlich viel zu laut. Sei's drum. Ich habe als neue Endstufe noch mal ein zusätzlichen BC557 spendiert und die Schaltung genauso aufgebaut, wie im Schaltplan meines Ausgangsbeitrags: Also T3 BC557, R6=4,7K (Basisvorwiderstand) nach VF1 und R7=470Ohm (Lautsprecher Vorwiderstand). Der Kleinlautsprecher
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
Transistoren BC557 BC547, BC327 BC337, die sind preiswert und vielseitig einsetzbar. Dinge wie Mosfet's würde ich nur nach bedarf kaufen. Dafür wären allerdings noch ein paar Relais recht interessant, es gibt
und drüber. Kondensatoren: 10n; 47n; 100n; 220n; 470n; 1µ; 4,7µ; 10µ; 47µ; 100µ Transistoren: BC547C; BC557C Dioden: 1N4148; 1N4007; ICs: NE555; LM358; LM317 LEDs: rot, gelb, grün 3 mm oder 5 mm Rest kann man sich wirklich aus Schrott-Platinen schlachten, besonders dicke Elkos und Kühlkörper