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Moderne Alternative zu BC817(DS)?
BC847C 2SC1345 Very high Hfe zur Suche eingeben.
auch noch für >60V bei geringem Leckstrom auch bei z.B. 80° spezifiziert. Invers hat auch ein BC847 super niedriges VCE-sat. Allerdings erst bei B in der Nähe von 1 ;-(
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Frage zu MOS4007 (MOSFETs + INV)
Der BC639 ist nur im TO92-Gehäuse zu haben. Bis 30V/100mA sollten die BC847(NPN) gehen, für mehr nehme man BC868 (20V / 1A). Billig bei Reichelt. Gruss Jadeclaw.
Ja ich werde jezt die BC847 und BC857 als leistungstreiber nutzen (benötige dort wie gesagt ca 100mA was unkritisch sein sollte da das ganze mit mehreen khz geschaltet wird, also nicht dauernd anliegt) Für die Schaltanwendung
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Selbstgemachter RGB-Verstärker
Controllers verbinden? Wenn der Transistor im Controller sperrt (die LED somit aus ist), ist das für den BC847 ok an der Basis? Und funktioniert das, dass ich mit dem BC847 den IRFZ-24N richtig schalten kann? Einfach etwas Feedback würde mir Helfen. Danke schonmal.
> funktioniert das, dass ich mit dem BC847 den IRFZ-24N richtig > schalten kann? Ja das geht im Prinzip, allerdings ist R2 zu niederohmig, der BC847 wird überlastet (Icmax=100mA, die man nicht voll ausnutzen sollte).
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KSQ mit Diode oder Transistor temperaturkompensieren?
jetzt auf jeden Fall mit Transistoren bzw. wegen der besseren thermischen Kopplung mit dem BCV62 oder BC847BS umsetzen. Die Frage ist jetzt nur, wie lange dauert es, bis diese Bauteile abgekündigt werden? Ich muss schließlich ein SMD Layout dafür machen. Bei den SMD Transistoren BC807-40 habe ich die
eines Ramp Generators auf Seite 12 Figure 24 im Dabla. Jens schrieb im Beitrag #6601119: > oder BC847BS umsetzen. Ich meinte natürlich BC857BS, weil PNP. Elliot schrieb im Beitrag #6601600: > du machst R1=R3 und stellst den Strom mit R2 ein Klar, ich hab's gerade ausprobiert. Klappt 👍
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Colpitts-Oszillator schwingt nicht!?
nachzubauen. Original hier: http://bwir.de/schaltungen/ukwsender Ich habe statt dem empfohlenen BC547C einen BC847C genommen, weil es den anderen nicht als SMD Version gibt. Die Spule war angegeben mit 7 Windungen auf um einen 3,5mm Bohrer. Das hab ich mir 120nH abgeschätzt und die Blockkondensatoren
Bögen spucken. ;-) Schwingkreis schrieb im Beitrag #1825670: > Ich habe statt dem empfohlenen BC547C einen BC847C genommen, weil es den > anderen nicht als SMD Version gibt. Zeugt auch nicht gerade von großartigem Grundwissen... Worin besteht /der/ Unterschied zwischen einem BC8xyz und einem
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Esp8266 steuert 5V Relais über BC547
JLCPCB oder so zum > Einsatz. Ich hatte vermutet, dass du bedrahtet bevorzugst, sonst hätte da BC847 gestanden ... 😀 So würde ich auf jeden Fall zu einem MOSFET raten. Ich habe in Erinnerung (kann täuschen!), dass der ESP nicht so besonders viel IO-Strom liefern kann wie z.B. ein Tiny. Wenn
keine 400mW am Regler und weniger Strom insgesamt bei gleichbleibender Leistung am Relais. Und der BC547/847 geht auch problemlos. Selbst die paar hundert mV Spannungsabfall am Transistor machen weniger aus: dem Relais fehlt prozentual weniger, der Strom durch den Transistor ist geringer und hat deshalb
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Reparatur Sega Game Gear: Ersatz für MB3775, 2SA812 MS und 2SC1623 L5
den MB3775 eben durch zwei einzelne Schaltregler ersetzen müssen. Statt des 2SA812 passt auch ein BC857, und den 2SC1623 kann man durch BC847 ersetzen.
eben durch zwei einzelne Schaltregler ersetzen > müssen. > > Statt des 2SA812 passt auch ein BC857, und den 2SC1623 kann man durch > BC847 ersetzen. Besten Dank! Habe den BC847 und den BC857 im Warenkorb. Leider musste ich feststellen, dass er empfohlene FZT751 für Q3 nicht passt. Der hat
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MC34063 step-up 42V out mit externem Mosfet
) Spule '-' |T2 ) | |BC847 | 12V-Z-Diode | |/ | GND------|>|---------o----| o----|>|----- Ausgang | |> N-FET |
) Spule '-' |T2 ) | |BC847 | 12V-Z-Diode | |/ | GND------|>|---------o----| o----|>|----- Ausgang | |> N-FET |
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PIC Belastbarkeit - Datenblatt Verständnis
Gehäuse nehmen und entweder ein TreiberIC im ebenfalls kleinsten von mir lötbaren Gehäuse und/oder BC847 (SOT223) verwenden. Denn 8 SOT223 mit Widerstand bekommt man denke ich nich so klein hin wie ein SOIC18. Sprich ein PIC16F1827 im TSSOP, ULN2803 (glaub SOIC18 is das kleinste verfügbare Gehäuse) und 2 BC847. Oder wegen der Gleichheit statt den ULN2803 und 2 BC847 einfach 10x BC847. Den PIC16F1827 deshalb, weil der 16F1825 nur 11 IOs und 1 Input-only hat. Nach 10 Ausgängen hat man dann nur noch ein
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
Preis Bemerkung ======= ========= ======= =============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6
Preis Bemerkung ======= ========= ======= =============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 12 0,06
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N-Channel Mosfet über NPN/PNP Schaltung
die Schaltung zeigt. Linke seite kommt vom Controller mit den BC847 die die Ausgänge zur verfügung stellen. Rechts die Platine zum schalten von 12/24V. RN8 (vor NPN/PNP) 1K, RN9 (vor BC847) R330, T14B (NPN/PNP) PUMD4, NXP http://www.nxp.com/documents/data_sheet
Hi Arno, danke für den Tip mit dem BS170. Versteh ich das richtig das ich den BC847 "einfach" mit dem BS170 ersetzen kann wenn ich die Widerstände weg lasse? Also: 3,3V Logik -> BS170 Gate / Last -> Drain / Source->GND Hab es mal neu gezeichnet. Wenn es So geht, ist die Frage
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Intelligenter Widerstand
Bauteil in der Mitte im SOT 23-6 Gehäuse ist vielleicht ein 2-fach > Transistor. Ja, bspw. ein BC847BS. Schaltung, Layout und Anschlussbelegung passen perfekt zusammen.
Yalu X. schrieb im Beitrag #4984906: > Ja, bspw. ein BC847BS. Schaltung, Layout und Anschlussbelegung passen > perfekt zusammen. Darf ich das als Ritterschlag empfinden? ;-)
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Nicht zu finden: SMD K1M
Hmm... ein BC847C könnte evtl. passen. Glaube die hatte ich mal bestellt. Dank dir, Omega! Aber wie hast du das jetzt gefunden? Und dann noch in der unschlagbaren Zeit!!! Ich hab mir den A**** danach abgesucht!
Ecki schrieb im Beitrag #2025606: > Hmm... ein BC847C könnte evtl. passen. Glaube die hatte ich mal > bestellt. Nach meiner Tabelle kommen BC847C und BC848C in Frage. Meine Quelle ist eine Exceltabelle aus dem Netz (siehe Anhang) von einem (so
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LED Multiplexing
geringe Spannungsfestigkeit ist, der aber eigentlich füh höhere Ströme gedacht ist. Nimm einen BC547/BC847 und 3mA Basisstrom, also 1k2 als Vorwiderstand.
U_CEmax ist ja 15V. Da bin ich dann ja bei 5V auf jeden Fall auf der sicheren Seite. > > Nimm einen BC547/BC847 und 3mA Basisstrom, also 1k2 als Vorwiderstand. Also wenn ich vergleiche: FMMT617 BC846 U_CEsat 10 mV 100 mV U_BEsat 0,7 V 0,75 V
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ESD-Festigkeit Open Collector-Ausgang?
es eigentlich schon. In der Schaltung eines Moduls habe ich einen Open Collector Ausgang mit einem BC847 nach "draußen". Die Schaltung läuft an 5V. GND ist geerdet. Ich stelle mir gerade die Frage, wie es mit der ESD-Beständigkeit des Ausgangs bestellt ist? Wenn von außen ein Hochspannungsimpuls (
Third E. schrieb im Beitrag #4763358: > einem BC847 nach "draußen" Überspannung ist erst der 2. Grund des Todes. Öfter wird eine fehlende Masseverbidung wahre Ursache sein wenn dieser Kontakt zum BC847 füher hergestellt wurde! Nicht umsonst hat
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Bitte über layout schaune -> funktioniert nicht
2,2V haben? Sicher, dass der verwendete Transistor das schafft? Welchen verwendest du überhaupt? BC337, gibts den in SMD? Der heißt doch dann BC817 als NPN bzw. BC807 in PNP? Kann es sein, dass du nur nen popeligen BC847 benutzst?
schrieb: > Sicher, dass der verwendete Transistor das schafft? Welchen verwendest > du überhaupt? BC337, gibts den in SMD? Der heißt doch dann BC817 als NPN > bzw. BC807 in PNP? Kann es sein, dass du nur nen popeligen BC847 > benutzst? Also laut einer schönen Übersicht von Siemens ist das dann
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Was sind das für SMD-Bauteile?
Könnte der links neben der 4. ein BC847BDW1T1G sein? Und die 1. ein BC857BDW1T1G?
www.s-manuals.com/smd/3g sind zwei Seiten auf denen du die Bauteile zuordnen kannst. 4. ist ein BC857C, ich weiß nicht wie du auf eine BC847 kommst. 2. kann eine BAV70 sein. 3. könnte ein BSS123 sein 1. keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein SOT23-6 Gehäuse und kein SOT23-3. Ich weiß nicht ob
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Unbekanntes Bauteil SOT23 1HR
BC847 von Nexperia.
Emitter ist. Also sind Pin 2 und Pin 1 untereinander vertauscht. Ich gehe auch davon aus, dass es ein BC847 ist und das "R" dann wohl für Reverse steht. Danke für die Tipps! Ich werde den BC847 mal in meinen Schaltplan übernehmen und den Plan dann nochmal zur Vollständigkeit halber posten. Vielen
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Miele EL150 IGBT Ersatz
Harald A. schrieb im Beitrag #7568742: > 1Fp und 3Fp BC847B und BC857B, beide von Nexperia. Und A7 ist eine BAV99, ebenfalls von Nexperia.
, kann man getrost von einem weiteren Schaden der Treiberstufe ausgehen. Dann am besten die beiden BC847 und BC857, die LM339 und den 18V Regler alles tauschen, siehe dazu auch der andere verlinkte Thread. Der dortige Link auf das PDF des Franzosen funktioniert nicht, kann man bei electrotanya finden
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Transistor Identifizieren?
Ich würde sagen es ist ein BC847B
Ingo Less schrieb im Beitrag #7190042: > Ich würde sagen es ist ein BC847B Genauer: BC847B von Nexperia. Den gibts allerdings in verschiedene Baugrößen, hier wohl SOT-23.
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Schaltzeiten BC107 / BC547
enthalten. Dann müsstest Du erstmal spezifizieren von welchem Hersteller und aus welchem Baujahr. Ein BC107 von 1970 hat deutlich andere Eigenschaften als ein BC847/BC547/BC237/BC107/2N3904 aus heutiger Produktion. Das was im Datenblatt steht wird immer noch eingehalten, die meisten Eigenschaften werden
Frage warum es so viele Typen von z.B. > Standard-Transistoren gibt. Weil die Leute sie kaufen. BC107 und BC847 unterscheiden sich immerhin durch das Package. Noch extremer ist der 2N3055. Original war das ein einfachdiffundierter Mesa-Transistor, der mit Mühe und Not seine Datenblattwerte erreichte
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12V auf Resetleitung - Dragon kaputt?
in der Mitte. Wenn ich da jetzt 12V drannlege, und der ist im Debugmodus, dann müsste es den Q203B (BC847BS) zerlegt haben! Kann die Überlegung jemand hier nachvollziehen? Bzw. kann mir jemand nen Tip geben, wie ich den auf dem Dragon finde? Und dann feststelle ob er noch geht? Gruß, Nikias
der Mitte. Wenn ich da jetzt 12V > drannlege, und der ist im Debugmodus, dann müsste es den Q203B (BC847BS) > zerlegt haben! Nein, siehe die Analyse des Durchgangsprüfers: /RESET wird offenbar anders gehandhabt. Konzentriere dich auf die beiden AH*-Teile, der Typ war ja oben bereits genannt.
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LED Fader mit NE555 fadet nicht
schon so hoch, dass der Elko nicht mehr die 8V erreicht. In Bild Fader_555_5.jpg habe ich einen BC847C verwendet. Er hat eine deutlich höhere Stromverstärkung. Nun können auch 150 Ohm verwendet werden. Der LED-Strom bewegt sich im Bereich von 4 mA bis zu 25 mA. Die fallende und steigende Flanke ist
Flussspannung. Probiere es aus. Wenn Du keinen störenden Unterschied siehst ist es ja gut. Ein BC847C sollte allerdings schon eine gute Stromverstärkung haben. In der Simu war der Unterschied sehr deutlich. Die A-Type versagte in der Regel. mfg klaus
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Diskreter Ausfbau eines µA741
Wenn es etwas billiger werden darf mit etwas schlechteren Eigenschaften: BC847s http://www.infineon.com/dgdl/bc846s_bc846u_bc847s.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca3890115423ee6b71751
eher unkritisch sein, richtig? Eignen sich für den Nachbau Universaltransistoren wie zum Beispiel BC 557 und BC 547? Jonas
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Suche Mosfet
Hallo, Suche einen Logic Level Mosfet der ungefähr die Daten eines BC847 hat. Also ca.100mA DS und SOT23 Gehäuse. Soll nur eine kleine Status LED an einer PWM (1KHz) Leitung treiben. Gruss Andi
denn gegen einen Transistor?? Wenn du sowieso einen Mosfet mit ungefähr den gleichen Daten wie ein BC847 suchst, warum benutzt du dann nicht auch gleich einen BC847? Mfg Pase
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Gepulste Stromquelle
Stroms verhagelt. Darüber hinaus kann ich nicht abschätzen, ob ich mit den recht langsamen MJD45H und BC847C hinkomme, oder ob es doch MJD32 und BFS17 werden sollen, und was eventuell gegen letztere sprechen würde. Ich könnte das ganze natürlich einfach als Prototyp auf Alukern fertigen und durchmessen
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
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Highside Switch in einem Package?
PIMC31. Der macht die gleichen 500 mA wie ein BC807, und es ist halt noch ein BC847 als Treiber drin.
Soul E. schrieb im Beitrag #6773589: > PIMC31. Der macht die gleichen 500 mA wie ein BC807, und es ist > halt noch ein BC847 als Treiber drin. Datenblatt ist etwas merkwürdig, maximale Eingangsspanung am NPN sowie PNP ist 10V, mit den nominell 1k macht das 10mA. Wer also 12 oder
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SMD Transistorcodierung
Habe hier einige BC846B, BC847C und BC856B.(SOT23) Wie finde ich an Hand der aufgelaserten Zeichen heraus, wer wer ist? Grüße Christoph
Christoph K. schrieb im Beitrag #5647398: > Habe hier einige BC846B, BC847C und BC856B.(SOT23) > Wie finde ich an Hand der aufgelaserten Zeichen heraus, wer wer ist? Wenn du schon weißt, welche Typen es (nur) sein können, was spricht dann dagegen, einfach mal
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PNP Schaltausgang mit Bi-Polar oder MOSFET
Ich benutze dazu einen ATMega16 und Timer 2 für ein 8bit PWM (16kHz). Dieses PWM lege ich auf einen BC847 (NPN Bi Polar Transistor mit 10k an der Basis in Reihe mit PORT PIN). Dann wird ein PNP Transistor (2N6109) angesteuert mit 10k an der Basis zum Collector des BC847. Zwischen Emitter und Basis
Gast) >Dann wird ein PNP Transistor (2N6109) angesteuert mit 10k an der Basis >zum Collector des BC847. Zwischen Emitter und Basis des PNP Transistor >habe ich noch einen 100kOhm Widertsnad. Am Emitter kommen die 12V an und >Collektor kommt das 12V PWM heraus. Klassische Schaltung. Wobei die 100k
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Pegelwandler SD-Karten tauglich
Signal mit dem Spannungs-Teiler hinbekommen haben wollen. Bedrahtete xx kOHm Widerstände? Und die BC847 Kombination braucht 1,5 µs zum schalten? Kommt mir doch ein wenig sehr langsam vor.
Antwort auf Deine Frage ist: Ja. Nur willst Du offenbar gar keine Antwort haben? Und okay, die BC847 sind ausgesucht langsam wenn man dem Datenblatt folgt, da wären 1,5µs ja schon flott. Die BSN20 die Phillips angegeben hat sind deutlich flinker.
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3V3 to 5V LevelShifter
Christina A. schrieb im Beitrag #6903469: > Ich habe anstatt den BC337 den BC817 (smd) benutzt. Ein BC817 mit Ic(max)=500mA langweilt sich. Ich hätte einen BC847B mit Ic(max)=100mA genommen - auch weil ich den da habe ...
und 1.07 us, also BC847B NTP und BC547B ON sind quasi gleich, BC547B NXP weicht davon massiv ab. 1.0e-32 sek, das wären 10 Milliardstel einer Quadrillionstel Sekunde. Das kann einfach nicht ernst gemeint sein.
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Was sind das für ICs?
db3a30431400ef6801141cc1c4cd04e8&fileId=db3a30431400ef6801141cc423c404e9 1F: scheint ein NPN-Transistor zu sein (BC847B o.ä.) MFG
michael schrieb im Beitrag #2249085: > 1F: scheint ein NPN-Transistor zu sein (BC847B o.ä.) Das bezweifle ich. Schließlich hat das Bauteil auf dem Foto 6 Anschlüsse. Hilfreich für die Identifizierung wäre noch der Code, der neben dem Bauteil auf der Leiterplatte steht. Ist auf
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nf transistor bei hochfrequenz, bf847
eigentlich sagen, was ein als "rauscharmer Transistor > für NF' bei HF macht? Du meinst einen BC847, ist das richtig? BF847 (falls es den gibt) ist nämlich ein HF-Transistor. Nuja, verstärken wird er. - Gegenfrage: Was ist "HF" für Dich? 1MHz? 100MHz? > Die Transitfrequenz liegt bei
geht hinauf bis zu seiner DC-hfe, die ja im Datenblatt steht. Mehr bekommt er nicht zusammen. Den BC847 kann man bei "HF" noch gut gebrauchen, z.B. für RFID, Kurzwelle und ähnliches. Wenn man unter HF <25MHz versteht. Wenn man damit GHZ versteht, gibt der einen veritablen Kurzschluss, eine Induktivität
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Ansteuerung eines P-Ch FETs mit AVR um 12V Last (150mA) zu schalten
Eingang und 47k fließen grob gerechnet etwa 80uA. Welche Stromverstärkung hat deiner Meinung nach der BC847? Nur Faktor 10? Dann würde ich ihn wegwerfen. Wenn du in der Simulation einen Kollektorstrom von 1mA siehst, dann liegt das am 10k Widerstand im Kollektorzweig.
streiche ein paar uA und ersetze es durch 90uA. Und der BC847C hat lt. DB ein hFE von 110 (min). Aber: mein Fehler, an den 10k Pullup habe ich gar nicht gedacht und das er begrenzt. Nehme alles zurück...
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LM358 gegen TLV27L1 in Messbrücke
Ausgang nahezu kurzschliessen. Werde mal das MPSA05 Datenblatt genauer bemühen bevor ich mit meinem BC847 so sorglos weitermache.
schrieb im Beitrag #2948020: > Werde mal das MPSA05 Datenblatt genauer > bemühen bevor ich mit meinem BC847 so sorglos weitermache. Das kann nie was schaden, wird aber nichts bringen. gk
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Low-Cost-Logarithmierer Transistoren?
Ein BC847S ist nebenbei auch ein Standardbauteil. Dort sind 2 Transistoren in einem SOT23-6.
Simon K. schrieb im Beitrag #2900915: > Ein BC847S ist nebenbei auch ein Standardbauteil. Dort sind 2 > Transistoren in einem SOT23-6. ja stimmt aber .... -einchip oder multichip? -wo mit heizen/messen? also doch n transistor array.
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MCP23017 und UDN2981A
Hans E. schrieb im Beitrag #7668113: > Ich hatte mir zuvor eine Schaltung designt mit BC847 Transistoren > anstatt des Array, dann wäre das noch besser? Ja
Widerstände unnötig. So geht das: http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#relais Deine BC847 taugen dazu ebenso. Die LED's kannst du wie im Anhang gezeigt einfügen.
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Logic Level MOSFET mit ESP8266 schalten / IRL1004?
goto=new#4794415 steht: >> Den N-Kanal FET könnte man auch durch einen NPN-Transistor ersetzen >> (BC847 o.ä.) mit 10..100k Basiswiderstand statt 100 Ohm. > Die Frage nach: "Wie integriere ich einen LL-n-MOSFET" > mit "nimm doch nen LL-p-MOSFET" zu beantworten ist eben nicht sonderlich > hilfreich
Torsten C. schrieb im Beitrag #5681290: > IRF7410 > BC847 Und wers bedrahtet haben will nimmt IRF4905 und BC547.