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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
du also keine Rauschsimulation machst, wirst du in der Simulation keinen Unterschied zwischen dem BC559 und dem BC557 feststellen können, solange beide aus der gleichen Selektionsgruppe (A, B oder C) sind. Beim Rauschen ist zwar ein Unterschied da, aber der ist ziemlich klein, jedenfalls kleiner
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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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Beleuchtungs-Delta mit Fotodiode an AVR
Port eine logische 1 bekomme, wenn die Helligkeit eine entsprechend steile Flanke aufweist, wie z.B. bei einem Blitz. Ich hab das jetzt so realisiert dass ich einen BC547C in Emitterschaltung mit R1=3,3M und R2=Poti mit 1M als Verstärker dazwischen hab, und über einen kleinen Kondensator mit 100nF
Ein BC 557 ist kein Darlington!!!!
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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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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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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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ESP8266 + Display + Drehencoder + DeepSleep
brauche ich wahrscheinlich "stärkere" Transtoren, da ESP und Display max. 400mA verbrauchen und die BC547 und BC557 ja eher im Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Die nächsten Transistoren wären dann BC337 und BC327. Mit welcher Spannung soll ich rechnen? DC Current Gain: 100-250 0,4A
brauche ich wahrscheinlich "stärkere" Transtoren, da ESP und > Display max. 400mA verbrauchen und die BC547 und BC557 ja eher im > Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Lass doch VCC am ESP anliegen und schalte den ESP mit CH_PD ein.
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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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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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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 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
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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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Fingers Multiplexing
80mA jedenfalls ungeeignet, gibt massig Allerweltstransistoren, die wesentlich besser geeignet wären, BC327 z.B.
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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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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Nachbau NE555 ->interner Aufbau
möglich umzusetzen auf einer sauber geätzten Platine? Welche Transistoren würdet ihr nehmen, Standard BC547 und und BC557)? Habt ihr vielleicht noch weitere Informationen und Ideen, die bei der Umsetzung diieser Idee helfen könnten? Gruß michael
beschreibung zu den transistoren und widerständen gehabt. Als transistoren hab ich alle die standart BC547 und BC557 genommen, da der aufwand für diese vielen zu groß gewesen währe. Das wird auch der grund dafür sein warum das ding lang nicht 1A hergibt. Sonst habe ich nichts verändert. wenn ich die
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NE555 Step Up gesucht(10-25V/30mA)
Strom durch 10 Millihenry und 15 Ohm beginnt zu steigen bis bei 43mA der BC557 durchschaltet und den TLC555 abschaltet. Die Frage ist, wann er wieder einschaltet. Da die Stromrichtung durch 10mH gleich bleibt passiert das dann, wenn der Kollektorstrom des BC557 auf die Hälfte
verbinden - könnte es daran liegen? Folgendes hab ich mangels Teilen abgeändert: LMC555>NE555 BC337>BC639 BC327>A673 4,7 Ohm>10 Ohm 1k>1,2k 1mH >4,7mH (DC-Widerstand 0,07 Ohm) 5uF >10uF 20V Z-Diode> 15V Z-Diode Viele Grüße, Alexander
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Suche: OPV / Transistoren zum Basteln
1N4007, BAT43 oder BAT85 (je 10x) LEDs 5mm: rot, grün, gelb, blau, weiß (je 5x) Transistoren: 10x BC547, 10x BC557, 3x TIP41C Operationsverstärker (OPV oder OpAmp): 5x LM324 Universal-Timer-IC: 5x NE555 Spannungsregler: 3x 7805 kleines Einstellbares Netzteil oder 9V-Block Lochraster-Platine dünner
Bauteile nehmen: Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 empfiehlt BC328/BC338 statt BC547/557, und TS912 statt LM324, aber gewisse Ähnlichkeit haben die Warenkörbe. Die Kohleschichtwiderstände sind gut, weil deren Farbcode einfacher zu lesen ist, also die sonst
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[V] Transistoren HF Universal Bipolar FET MOSFET
BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 292 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 236 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227
BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,03/Stück) 206 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück
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attiny, Transistorschaltung, Pegel
Alternativ zwei 1N4148 in Reihe von VCC_Pulse_1 zum µC und den 1k kleiner machen. Damit geht der BC557 dann sicher in die Sättigung. Gruß, Norbert
Alternativ zwei 1N4148 in Reihe von VCC_Pulse_1 zum µC und den 1k > kleiner machen. Damit geht der BC557 dann sicher in die Sättigung. Ich verstehe deinen Ansatz nicht so ganz denke ich, sollen die 2 Dioden verhindern dass VCC+0.7 nicht überschritten wird? Was hat das mit der Sättigung des BC557 zu
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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,
du unbedingt Masse schalten willst, dann musst du in der Konfiguration nen NPN-Transistor nehmen, z.B. den BC548. Oder hab ich das falsch verstanden ? Wenn du MIT Masse, und nicht DIE Masse schalten willst, dann musst es so machen wie Emil das schon geschrieben hat. Und die Freilaufdiode ist nicht
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AVR910 Programmer, Schaltplan, Layout, Firmware
weiter in der Fehlersuche. Sieht also so aus, als ob sich da was aufschwingt. Ich habe statt des BC557C einen BC558B und statt des BC548B einen BC546B eingebaut, sollte die unterschiedliche Verstärkung des PNP's die Ursache sein??? Ich werde weiter forschen und mich bei Gelegenheit wieder melden
zurück und zwar endlos. Ein geschicktes ... OK, dann ist es wohl der Wandler. > Ich habe statt des BC557C einen BC558B und statt des BC548B einen BC546B > eingebaut, sollte die unterschiedliche Verstärkung des PNP's die Ursache > sein??? > Glaube nicht, das es so einfach ist, obwohl gerade letzte
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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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Simulation zweistufiger Impedanzwandler
Du hast "P1" (bzw. "P2") und "BC557B" vertauscht. Wenn du mit der rechten Maustaste auf den Text klickst, steht da "Instance Name" oder "Value". Und zweimal der gleiche Name geht nicht.
Bauform B. schrieb im Beitrag #8025416: > Du hast "P1" (bzw. "P2") und "BC557B" vertauscht. Wie macht man das? mfg Klaus
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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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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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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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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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PNP steuert durch
Für 4 LED's in Reihe brauch ich ja aber so um die 8V. Deshalb schien es für mich Sinnvoll einen NPN (BC550B) und einen PNP (BC557A) zu nehmen (siehe Anhang). Der NPN macht seine Aufgabe ordentlich, jedoch hab ich mit dem PNP Probleme. Dem ist es vollkommen wurscht, ob an der Basis high (3,3V) oder low
100 kalkuliert und rund 700Ohm herausbekommen. Jetzt hab ich eben noch irgendwo gelesen, dass der BC557A nicht wirklich das komplement zum BC550B ist, weiß jetzt aber nicht, in wie weit das eine Rolle spielt. Mein Multimeter misst bei beiden einen hFE so um die 150. Habt ihr noch eine Idee, woran
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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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2/4 Kanal Alternative zu 8 Kanal ULN2803
einen Baustein der weniger Platz braucht. Im Internet habe ich auch schon eine Treiberstufe mit einem BC557 und BC547 (ICE= 100mA, 0,5 Watt) gesehen allerdings möchte ich den Treiber-Baustein mit etwas mehr Reserve auslegen da der Betrieb in einer Fahrzeugtür schon große Temperaturunterschiede mit sich
kleiner und auch ein Stück billiger. > Internet habe ich auch schon eine Treiberstufe mit einem BC557 und > BC547 (ICE= 100mA, 0,5 Watt) gesehen allerdings möchte ich den > Treiber-Baustein mit etwas mehr Reserve auslegen Bei zwei TO-92-Transistoren pro Kanal brauchst du selbst bei nur vier
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DDS erster Versuch
Leider nicht. Ansonnsten nur die standart typen BC547/557, einige bd437 , bd618 , bd139.
Sollte mann dem TTL-Ausgang auch eine kleine Endstufe verpassen z.b. mit einem BC337?
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Komparator mit LM339: Probleme mit der Hysterese
Wenn ich mit dem Winkelsensor unterhalb von 4,0V bin, dann "sinkt" der LM339 Strom nach GND, der BC557C wird leitend und schaltet die Emitter-Kollektor-Strecke durch. Das Relais zieht an, der Getriebemotor kann über einen manuellen Schalter betätigt werden. Die LED zeigt den Zustand zusätzlich an.
Emitter des Transistors zu 4V am invertierenden Eingang des LM339 genug Strom fließen lässt, dass der BC557 leitend wird. Und damit schaltet das Relais auch bei Überschreitung der 4,0V nicht ab. Soweit meine Vermutung. Wenn ich den Schmitt-Trigger richtig verstanden habe, dann wird der Eingang vom Komparator
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Diskretes Oszilloskop-Frontend
Differenzverstärker mit Gegenkopplung) erstaunlicherweise relativ wenig Unterschied, auch mit den BC547/BC557 komme ich da jetzt auf +20dB bis 3MHz und +17,5dB bei 10MHz. Für höhere Frequenzen sind die 2N3904/2N3906 vermutlich aber doch besser geeignet. Die Phasenverschiebung bei hohen Frequenzen
Eingangs-Impedanz... Old Europe schrieb im Beitrag #4155950: > Der FET hat aber mehr Eingangskapazität als der BC557C. Die kann man doch glatt neutralisieren! LG old.
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Selbstbau Projekt VU Meter
Transistor gehört ein Widerstand, z.B. 330 Ohm. Der Transistor (z.B. BC337) kann dann 10 Reihen von LEDs parallel schalten, also maximal 40 LEDs. Das Musiksignal musst du für den Arduino aufbereiten, z.B. mit der Transistorschaltung aus
PPM, also R2=R5=100k. > Und welcher Transistor eignet sich am besten für diese Schaltung? Ein BC557 und D1=1N4148 aber am elegantesten ein Doppeltransistor wie BC856S und den zweiten als Diode verwenden.
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Schalten gegen +12V
| ____ |< T1, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T2,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
-------------------+ Aufgrund der relativ hohen Stromstärke wollte ich einen BDX34 anstelle des BC557 einsetzen, hier stellt sich mir dann die Frage der Dimensionierung der Widerstände R1 und R2?? In diesem Thread: http://www.mikrocontroller.net/topic/152689 ist die Schaltung etwas anders beschrieben
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
> Widerstände 1%, Metallfilm > LED Osram LSK376 > Transistoren wie angegeben. Wieso hast Du die BC327 genommen? Einfach nur so, oder hatte das einen speziellen Grund? Die BC557C sind besser geeignet weil der hFe zwischen 400 und 820 liegt, beim BC327-40 nur zwischen 250 und 600. Und bei den niedrigen
. Mit den 2 Transistoren und Z-Diode könnte es auch mehr als 0,1 mV sein. Ich werde das mal mit BC557C testen.
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Relais anziehen wenn Steuerspannung weg ist
nichts ich verwende dieses Transistor https://www.conrad.at/de/diotec-transistor-bjt-diskret-bc557b-to-92-1-pnp-155098.html
hat sich irrtümlicher Weise ein Fehler in meine Schaltung vom 15.01.2019 eingeschlichen. Dort steht BC547, das ist Falsch (NPN). Es soll heißen BC557 (PNP). Wenn es daran gelegen hat, dass deine Schaltung nicht funktioniert, dann tut es mir natürlich leid. Meine Schuld. Sorry. :/
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Kategorien überhaupt? Auf die Schnelle würde mir folgendes einfallen: a. Transistoren - BJTs (BC547,BC557?) - FETs (welche?) b. Dioden - Standard Silizium (1N400x, 1N414x, etc) - Zener - Suppressordioden? Was sind gebräuchliche Serien? c. Logik - CMOS? Welche Familie? d. OpAmps - Was sind
BC547B und C BC548C BC557C BD135 BD136 BF199 BF245C J310 Atmega88 Atmega328 Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04
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Per Optokoppler SPS-Eingang schalten
Da geht jeder Kleinleistungs-Transistor . Als PNP z.B. BC 557 und als NPN BC 547 Werte sind berechnete Erfahrungswerte.
Egon schrieb im Beitrag #2734105: > Da geht jeder Kleinleistungs-Transistor . > Als PNP z.B. BC 557 und als NPN BC 547 Die hatte ich eh ins Auge gefasst! > Werte sind berechnete Erfahrungswerte. Ok, werds mal probieren. Vielen Dank, Daniel.
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Mini-Jakobsleiter
aber wer will schon sein Oszi mit Hochspannungsmessungen zerstören? Der Bipolar-Transistor ist ein BC557B also pnp. Signal-Masse ist mit der Source vom MOSFET verbunden der Inverter-Ausgang mit Gate. Der Kern des Multivibrators besteht aus zwei Widerständen und einem Kondensator. Die Puls und Pausenzeit
für Stabi-Ausgang Trafo 12V/30 mA o.ä. Zeitgeber-Kondensator 0.1 µF Zeitgeber-Widerstände 1k + 10k BC557B als Inverter für NE555 Ausgang Boostkondensator für BC557B 500 pF 10 k Basisvorwiderstand für BC557B 560 Arbeitswiderstand für BC557B Sicherheitshinweise. Trotz Trafo hängt die gesamte Schaltung
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Transistor-Übersicht
416 - - BC 414 BC 557 BC 558 BC 559 BC 547 ... == Chinesische Transistor-Sortimente == Auf den üblichen Onlineplattformen findet man häufig Sortimente von Transistoren, z.B. der TO-92 Bauform. Diese Transistoren
-50 40 - 700 0,625 50 Es finden sich zwei unterschiedliche Anschlussbelegungen. Komplementär C945 BC327B PNP CBE -0,8 -50 160 - 400 BC557B PNP CBE -0,1 -50 Der populärste der nahezu identischen Transistoren BC556, BC557, BC558, BC559, und BC560. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit
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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
Auch mit einem einfachen BC557B ist die Sättigung nur rund 50mV. Der Ruhestrom liegt, in beiden Fällen, bei rund 0,1mA.
aus. Auch mit einem einfachen BC557B ist die > Sättigung nur rund 50mV. Ja, ich habe mit dem BC327 30mV@15mA / 50mV@30mA gemessen, reicht doch hin. > Der Ruhestrom liegt, in beiden Fällen, bei rund 0,1mA. Glaube ich nicht.
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Batteriespannung messen (6,5V) mit nrf52832 IC
Messfehler. Wenn das genau genug ist, kann man das natürlich so machen. BTW, ein Feld-Wald-Wiesen-BC557 leckt mit max. 15 nA, auch ist FSC=1V nicht immer die beste Option.
für 5 Millisekunden bestrome. Jester schrieb im Beitrag #7293061: > BTW, ein Feld-Wald-Wiesen-BC557 leckt mit max. 15 nA, auch ist FSC=1V > nicht immer die beste Option. Ganz furchtbar viel Strom, um wieviele kV zieht der das Gate vom P-FET herunter, wenn man G-D 500k setzt?
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AT89S52 programmieren klappt nicht
Daniel B. schrieb im Beitrag #4697988: > Eine Invertierschaltung mit einem BC547 habe ich > anschließend richtig dazwischen geschaltet. Zeig doch bitte mal deine Schaltung! Der BC547 ist m.W, ein NPN,
meintest du dass ich zuerst meine Invertierschaltung habe und zusätzlich deine PNP? Ich hoffe mein BC557C ist der richtige. Laut Datasheet ist es ein ganz gewöhnlicher PNP Transistor. Die Flash-Ergebnisse sind mit und ohne Umkehrens des Reset-Signals immer die gleichen. Bei jeden 17. Versuch gehts dann
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welche Firmware braucht der HV-Brenner (HV-Prog / der Hammer)
Spannung geht aber nur minimal runter. Deswegen werde ich jetzt einmal die verbesserte Version mit BC547 und 557 aufbauen und mal durchmessen.
Spannung geht aber nur > minimal runter. > Deswegen werde ich jetzt einmal die verbesserte Version mit BC547 und > 557 > aufbauen und mal durchmessen. Mit dem HV-Programmer von Tobias Hammer habe ich mich mangels Notwendigkeit nicht beschäftigt, denn ich verfüge über ein STK500. Ich gehe mal davon aus