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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Beispiel 2,2 kΩ. Das wären dann ca. 2 mA Basisstrom, und der Kollektorstrom beträgt ja mit den 560-Ohm-Widerständen maximal rund 43 mA. Würdest du die BC337-25 wirklich so stark übersteuern? Laut DB haben die einen h_FE von mindestens 160 bei I_c = 100 mA; ich hatte mit der Hälfte, also 80, gerechnet
U_niversal P_NP D_oder U_niversal S_ilizium D_oder U_niversal G_ermanium Ich schreibe immer gerne BC_irgendwas, weil es für z.B. Relais oder LEDs ziemlich egal ist, ob BC107, BC238, BCY59, BC337, 2N2222, BC546 ...
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IRMP "arduino-fähig" gemacht
command send_bit0(); // stop bit } inline void send_bit0() { // 38kHz pulse for 560µs => ~ 21.28 * 26.32µs for(int i=0;i<21;i++) { toggle_led(); delayMicroseconds(26); } toggle_led(); delayMicroseconds(560); } inline void send_bit1() { // 38kHz
Originalfernbedienung! Und funktioniert somit nicht wirklich. https://gist.github.com/3263996/e8bb9283026dd934155bc75776d69ad2b60b2de5
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Limiter 9KHz - 30MHz Aufbau
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=5934&h=4376ac70876ae8a80f917348d156bc84e801599b
ein Tiefpaß, und ein 10 dB Abschwächer, 50 hm Impedanz. Soweit mir bekannt, ist die Schaltung des HZ 560 nicht veröffentlicht.
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[T] Tausche SMD Bauteile gegen THT
dickeren Widerständen, und auch ein paar axiale Folienkondensatoren, sowie einige Transistoren, aber nur BC irgendwas. Ich schreib nochmal an Dienstag.
Widerstände sind Dicke 5W?: 12k 8k2 1k2 820 680 560 330 220 10 jeweils einige Stücke Dünne 2W: 560 150 100 22k
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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
Hallgeber schalten, zumindest wenn der ansonsten nicht benutz und belastet ist [pre] +12V | 560R | LED +--|>|-- Hallgeberausgang [/pre] und wenn er von anderen Schaltungteilen benutzt und belastet ist und man keine steinalte LED aus DDR Produktion nimmt kann man den 560R WIderstand für
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RPi4 Lüftersteuerung
Ein BC327 wird aber auch reichen.
Beitrag #6726896: > 200mA bei 5V also eher was für den BC337 https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bc337
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
. Da mein Lieferant sich auf Conrad beschränkt, habe ich dort gesucht. Ich nehm ein IGBT IRG4BC30U, der schaltet bis zu 12A. Laut Datenblatt macht der wohl spätestens bei 8V weit genug auf. Ich habe ca. 12-14V. Und um sicher zu gehen packe ich davor ein BC547(B/C) um ihn anzusteuern. Bei
da es ja auch so gehen sollte - das wäre auch meine erste Idee, die Schaltung nochmal neu mit dem BC547 aufzubauen. Aber das kann doch den hohen Standby-Strom nicht auslösen...
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BC550 Atmega8 LED Treiber
Bei Transistoren vertauscht man gern die Pins, am besten dargestellt für den BC550 finde ich das in dem Datenblatt: www.onsemi.com/pub/Collateral/BC549B-D.PDF
Kann ein 560 sein? Die 550 kannste verwenden, allerdings kämen die bei mir nicht rein. Da immer der 547.
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Stufenkopplung
G. O. schrieb im Beitrag #7940866: > der Parallelschwingkreis zwischen Kollektor > und Basis des BC547, hat keinen Massebezug Da fehlt ein Masse-Symbol zwischen den beiden 560 pF Kondensatoren.
O. schrieb im Beitrag #7940866: >> der Parallelschwingkreis zwischen Kollektor >> und Basis des BC547, hat keinen Massebezug > > Da fehlt ein Masse-Symbol zwischen den beiden 560 pF Kondensatoren. Butter B. schrieb im Beitrag #7940753: > Wobei ich fairerweise erwähnen > muss, dass ich vergessen
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Wie LED Statusanzeige doppeln?
| | | | +---[===]---|>|----+ 560Ω Optokoppler [/pre] Das Ausgangssignal des Optokopplers verstärkst du mit einem Transistor: [pre] LED 560Ω +-----+-----|<|-
aber das Plastikgehäuse des Transistors muß um > 180° gedreht werden wenn es der oben vorgeschlagene BC337-40 werden > soll. > Hab es gleich mal neu gemalt. Gut so
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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.
-NPN Typ, ALLE in der o.g. Schaltung für den BC548 Einsetzbar! BC556...BC560 - der zu den o.g. passende PNP Komplementärtyp, ALLE in der o.g. Schaltung für den BC558 Einsetzbar! Gruß Carsten
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Suche >>>MITKÄUFER<<< bei reichelt.de
P-Ch TO-220AB 55V 31A 1 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm 1 1/4W 560K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 560 K-Ohm 1 1W 3,3K Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 3,3 K-Ohmab 1 METALL 360 Metallschichtwiderstand 360 Ohm 1 METALL 100K Metallschichtwiderstand
>1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm 1 >1/4W 560K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 560 K-Ohm 1 >METALL 360 Metallschichtwiderstand 360 Ohm 1 >METALL 100K Metallschichtwiderstand 100 K-Ohm 1 Da glaube ich jetzt
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Zehn 7Segmente im Multiplexbetrieb : Hilfe !
raten: Glauben wir common anode. Dann musst du die Verbindung nach GND schalten, mit einem NPN, der BC337 schafft die 140mA problemlos und bekommt dazu 7mA Basisstrom, also einen Basisvorwiderstand von ca. 560 Ohm. Diene Schaltung zeigt da den völlig falschen Q1 als PNP. Die 10 Segment A Leitungen
: Ein BD136 für Q1 schafft 1.4A, und braucht dafür 140mA Basisstrom, also R1 mit 27 Ohm. Der Q3 BC337 kjann diese 140mA schalten und braucht seinerseits dazu 7mA Basistrom, also 560 Ohm für R3, nicht deine 312k. Du musst bei Bipolartransistoren im Shcaltbetrieb mit 1/10 bis 1/20 des Kollektrostromes
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RGB LED Schaltbild
jeden beliebigen Standart Transistor nehmen? Für den Vorwiderstand für die LED hab ich so an einen 560Ohm gedacht. Gruß Heinz
Heinz schrieb: > Für den Vorwiderstand für die LED hab ich so an einen 560Ohm gedacht. Rechne den (die!) mal lieber aus, ein gemeinsamer Vorwiderstand (wie in deinem ersten Schaltbild) geht nur, wenn *immer nur eine* der drei LEDs leuchtet, also keine Mischfarben! Ausserdem
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Transistor-Übersicht
) 0,09 - 0,6 0,5 300 Der populärste der nahezu identischen Transistoren BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit und im Rauschen. Komplementäre PNP-Typen sind BC556, BC557, BC558, BC559, und BC560. S9013 (SS9013)
-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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Lichtschranke an µC
heute mal so aufgebaut, aber 100k waren zu wenig, damit war es >zu empfindlich. Habe jetzt einen 560k eingebaut, damit funktioniert es >ziemlich gut. Klingt unlogisch, 560k machen es noch empfindlicher. >würde ich den über einen Transistor an die 3.3V schalten. Etwa so wie im >Anhang.
Mikrocontroller hab ich aber die Spannung des unteren Widerstandes abgegriffen. Also den Widerstand auf 560k erhöht, damit dort eine höhere Spannung abfällt.
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einfache Solarlampe, Problem
immer von den Schaltungen angefixt die möglichst "einfach" aussehen. Deine Abschaltung mit dem BC560 kostet halt so viel Spannung, ist zu hochohmig. Ein Kondenstaor zwischen Kollektor des Transistors und Masse könnte helfen, er verringert die dynamische Impedanz. Eine Reduzierung der 5k wird helfen
die Schaltung? Selber ausgedacht? MaWin schrieb im Beitrag #2564400: > Deine Abschaltung mit dem BC560 kostet halt so viel Spannung Eigentlich sollte das "nur" Ucesat kosten...
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
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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Suche Vergleichstypen für AC 122
Ein BC560 sollte gehen. Peter
Kollektor-Reststrom, Stromverstärkung...) erfordern etwas andere Widerstandswerte. Ich benutze übrigens gern BC327 und BC337. Die sind verfügbar, billig und recht belastbar, als kleine Schalter recht brauchbar. ...HanneS...
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12V mit 5V schalten?! P-kanal MOSFET?
-- - R1 ~ 10K R2, R3 ~ 1K (oder weniger je nach gewünschter Stromstärke/Stromverstärkung) R4 ~560 Ohm für 20mA LED Gruß Roland
. 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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Ansteuerung von 8 LED's mit ULN2803
Hallo, Stefanus - habe noch einen Packen BC547 rumliegen, kann ich die auch nehmen anstelle des BC337 ?
Karlheinz K. schrieb im Beitrag #5787969: > Hallo, Stefanus - habe noch einen Packen BC547 rumliegen, kann ich > die auch nehmen anstelle des BC337 ? Ja Beim ULN2803 befürchte ich, dass 3V knapp zu wenig sind und 30V sind mir persönlich zu nahe an den absolute maximum ratings.
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Stromspiegel mit OP schwingt
wäre er stark kompensiert. Aber was folgt danach ? Ein Spannungsfolger als Buffer an 10k, der von 560k gefolgt wird ist ja schon abenteuerlich genug, dann verglichen per weiterem OpAmp an einer Leitung die per BC547 zu NEGATIVEN Regelspannung geht ist vollkommen abstrus, das ganze bekommt den Strom-Sollwert
gewisse Trägheit zu geben. Nur was am Eingang vom Buffer anders sein soll als am Eingang des nach 560k folgenden OpAmps erschliesst sich mir nicht. Wenn die Sicherung aber erst mal ausgelöst wurde, muß man keinen Winztransistor zusätzlich zerbraten, zumal sich mir das über den BC547 auch nicht erschliesst
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Sättigungsspannung Transistor
BC337 (Forumslink Diotec): Absolut Maximum Ratings für IC sind 800mA. Maximale Sättigungsspannung ist 0.7V. Macht zusammen P= 560mW. Dann: Ich nehme mal die 800mA Kollektorstrom an, du hast
er aber nicht lange mit ... der wird echt heiß dabei. Immerhin fließen knapp 760 mA ( womit der BC337 seine Grenze erreicht hat). Ich raffs nicht.
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Raspi und Relais schaltung
die anderen Teile überhaupt richtig rausgesucht habe ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC560CG TO-92 1 Fairchild Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC550CTA TO-92-3 1 NPN Yageo Kohleschicht-Widerstand 10 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W CFR-25JT-52-10K 1 St. Royalohm Metallschicht-Widerstand
Zwei Transistoren nur für ein Relais? Nimm einen BC517, ein Darlington, z.B. von Reichelt erhältlich BC 517 :: Transistor NPN-Darl TO-92 30V 0,5A 0,625W 0,08 €
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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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RIchtigen Transistor bestimmen
rund 10...20mA Basistrom >rechnen müßtest. Gut, vielleicht war ich ein wenig zu spitzfindig. Der BC337 ist ja ein Schalt-Transistor und kommt in der Tat mit recht wenig Basis-Strom aus. Anders sieht es da schon bei einem BC546 aus. Da ist der Stromverstärkungsfaktor für Uce=5V angegeben und da sollte
OHM. Diesen Wert kannst du getrost in die Normreihen auf oder abrunden. 470 Ohm wird genausogut wie 560 Ohm funktionieren. Grüsse Jürgen
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Diskret aufgebauter Komparator
denen ich den diskret aufgebauten Komparator aufbauen könnte? Aktuell habe ich in meiner Simulation BC857 drin. Aber so richtig gut sieht es nicht aus. Alternativ könnte ich auch ein fertiges IC wie den TLV7031 nehmen. Das weiß ich. Aber das IC ist leider zu teuer. Viele Grüße Herki
Martin schrieb im Beitrag #7596643: > Aktuell habe ich in meiner Simulation BC857 drin. Aber so richtig gut > sieht es nicht aus. Das kommt sicher auch drauf an, wie du die verschaltet hast.
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Attiny4 mit PDI programmieren
Schaltplan. Vielleicht liegt es ja an den Transistoren. Die haben übrigens nicht 10k dran sondern 560 Ohm
den mkII bei der alten hat sich wie gesagt bei Clock und sonst wo nichts getan. Und ich musste die 560 Ohm Widerstände entfernen. Die Frage ist nun: Ich habe 560 Ohm als Vorwiderstand ausgerechnet, da ich bei den BC847 ca 60-80 mA brauche. Beim Prototyp ging es auch mit den Widerständen, da hatte
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Temperatursteuerung von Lüftern
Aber selbst der BC547C wird im Versuchsaufbau nicht warm, von daher würde sicherlich auch ein BC547 ausreichen... > http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp Danke für den Link, schau ich mir bei Gelegenheit
an 5V voll durch, er wird also nicht im „Analogbetrieb“ betrieben. Der BC547C hat Typisch eine Stromverstärkung von 520. Ich habe meinen gemessen (Bild1) und er hat sogar eine Verstärkung von 560. Der Basisstrom beträgt an 5V mit einem 4k7 Widerstand ca. 1mA. In Bild2 ist
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Nichtinvertierende OP-Verstärkerschaltung
Transistor-Transistor-Logik Versuche doch erst mal die Schaltung des AD650 zu verstehen. Wozu ist der 560pF da? Warum wird der Eingang wohl von einem digitalen Gatter angesteuert und nicht von einem OPamp?
soll der 560pF Kondensator leisten? Und über den Komparator habe ich mir auch keine rechten Gedanken gemacht. Aus dem Schaltbild heraus dachte ich es sei auch ein sehr hochohmiger OP-Bautein, der dort benutzt wurde
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12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
496 WIRE 384 496 336 496 WIRE 416 496 416 304 WIRE 416 496 384 496 WIRE 512 496 416 496 WIRE 560 496 560 400 WIRE 560 496 512 496 WIRE 576 496 560 496 WIRE 656 496 656 400 WIRE 656 496 640 496 WIRE 672 496 656 496 WIRE 832 496 832 -48 WIRE 832 496 736 496 WIRE 1120 496 832 496 WIRE 160 560 160 496 WIRE 160 576 160 560 WIRE 240 576 240 496 WIRE 384 576 384 496 WIRE 384 576 240 576 WIRE 512 624 512 496 WIRE 416 640 416 496 WIRE 1120 656 1120 496 WIRE -496 704 -496 0 WIRE -96 704
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Merkwürdiger Motor
Bildchen wie das da verschaltet ist. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B83%E7%B7%9A%E5%BC%8F http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%81%AF%E3%83%BB%E5%8B%95%E5%8A%9B%E5%85%B1%E7%94%A8%E4%B8%89%E7%9B%B84%E7%B7%9A%E5%BC%8F
Bildchen wie das da verschaltet ist. > > http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B83%E7%B7%9A%E5%BC%8F > http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%81%AF%E3%83%BB%E5%8B%95%E5%8A%9B%E5%85%B1%E7%94%A8%E4%B8%89%E7%9B%B84%E7%B7%9A%E5%BC%8F Hallo Helmut, Was bedeutet dies nun für die Praxis, kann ich
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Invertierung der seriellen Kommunikation
HFBR2412TCZ gibt ein TTL-Signal aus, das kannst du bei deinen Geschwindigkeiten doch locker mit einem BC547 und Co invertieren. Da verstehe ich das Problem, ehrlich gesagt, nicht. Ein Widerstand und ein BC547 und der Drops ist gelutscht. Oder was gibt es noch für Randbedingungen, die diese Lösung verbieten
115k2 Baud. Wie daneben muss man greifen um dieses Signal mit nem BC und Widerstand kaputt zu machen? Oh nein, warte...die Antwort lautet "Ja"!?! :D
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temperaturkompensierte Referenzstromquellen
temperaturkompensierte Referenzstromquellen darstellen. Kann mir jemand diese Schaltung erklären? Warum werden die BC807 als Dioden geschaltet? Ich habe schon viel gesucht, aber das Temperarturverhalten von Si-Transistoren wird recht stiefmütterlich behandelt. Der dritte BC807 ist wohl in Basis-Schaltung, wenn ich
>> Warum werden die BC807 als Dioden geschaltet? > > Die haben in dieser Schaltung mit gebrückter Kollektor-Basis einen > ziemlich konstanten Spannungsgradienten von etwa -2mV/°K Bei dieser Schaltung als "aktive Diode
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BD139 BD140 Verstärker funktioniert nicht
who insists that I should recommend contemporary types transistor, I would prefer 2N2222, 2N2907 or BC550, BC560 for Q1~Q5 and Q8, and BD139 for Q6, Q7. Be aware of the matched pairs." Gut, aber das gilt nur für diejenigen, die darauf bestehen... Der Autor zeigt keine neue Dimensionierung für die
insists that I should recommend contemporary types transistor, I would prefer 2N2222, 2N2907 or BC550, BC560 for Q1~Q5 and Q8, and BD139 for Q6, Q7. Be aware of the matched pairs." Da hätte er präziser sein müssen. Matched pairs benötigt man in der Schaltung für Q4 und Q5 und für das Paar Q6
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ir receiver code
Signale der IR-Fernbedienung haben noch lange nichts mit Hochfrequenz zu tun. nimm als npn-Typ einen BC548...BC548 oder als pnp-Typ einen BC556...BC560 Sascha
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Differenzverstärker explodiert
D7 und D8 schützen die BE-Strecke vor dem Zenerdurchbruch (BC547 bspw etwa 7V). Bauteile die nicht für den Z-Durchbruch optimiert sind neben leicht Schaden und sterben oft schon bei kleinen Strömen.
1. Die Transistoren MPSA42 und 92 sind nur für 300V gut. 2. Emitter und Collector sind gegenüber BC560 vertauscht. 3. Wenn Q3 explodiert und alles andere nicht, dann kommt das oben von dem MOSFET M1. Der ist vieleicht kapput oder verpolt! 73 Graue Maus
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Alternative BC327 und 337
BC328 und BC338 ;-)
Schalttransistoren, d.h. die Bauform kann diesen Strom nie im Analogbetrieb ab. Für Analog reichen die 100mA Typen BC550/BC560 bzw. BC850/BC860 völlig aus. Und zum Schalten nehme ich schon ewig MOSFETs. Digikey und Mouser haben eine schöne parametrische Suche, wo man sich bequem die passenden Transistoren raussuchen
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Überlast_Erkennung in einer Endstufe ?
Unterlast (~0V) betragt und bei einer Strombegrenzung (> 0V) betragen sollte. Die beiden baugleichen BC557C bekommen beide einen Vorwiderstand (560 Ohm) damit sich der Strom symmetrisch aufteilt. Müsste doch so funktionieren oder ? Gruss Ralf Nachtrag ... in der ersten Zeichnung ist der TIP145
man über e) aus und einschalten kann und eine Strombegrenzung hat. 2) mit dem Basiswiderstand des BC557 für die Strombegrenzung verminderst Du das schnelle Eintreten der Begrenzung. Dies ist aber u.U. unerheblich. Der zweite BC557 soll die Schwelle des Beginns der Strombegrenzung detektieren. Also
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Probleme mit Empfängerschaltung
verringern. D4 ist jetzt als S1D geplant: http://www.vishay.com/docs/88711/s1.pdf Q2 ist neu, ist ein BC846: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC846AWT1-D.PDF So musste ich nur relativ wenig tauschen und bin erstmal ganz zuversichtlich, dass man das nicht genauso zerreißen muss :) Schaut doch bitte
Beitrag #5132719: > So lange das High- oder anfangs auch Tristate-Signal vom µP kommt, > schaltet der BC846 durch Wusste nicht das der µC bei Tristate Strom ausgibt damit der BC846 durchschaltet.