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Diskreter NF-AMP Einstellung
laufen. Durch die 4k7 nach -15V am long-tailed Pair fließen etwa 3mA, über dem Widerstand vom Linken BC547 nach +15V fallen aber nur maximal 400mV ab.(Er ist als 1K Mehrgangpoti ausgeführt). Dementsprechend wird der BD140 vermutlich auch nicht weit genug durchgesteuert und im Spannungsverstärkungsteil
Natürlich ist die Spannung über R3 die gleiche wie zwischen B-E. Und logisch sind die 0,4V auch. Es ist schließlich eine Diodenstrecke in Flußrichtung.
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NPN Transistor als Schalter > wie funktioniert das im Detail?
mit Strom zu versorgen, weshalb ich mir mit einem NPN Transistor behelfen will. Konkret ist es ein BC 547 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155012-da-01-en-BC547B.pdf Auch das Datenblatt kann ich zwar in etwa interpretieren, aber so ganz verstehe ich es leider nicht
Strom zu versorgen, weshalb ich mir mit einem NPN Transistor > behelfen will. Konkret ist es ein BC 547 > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15... > > Auch das Datenblatt kann ich zwar in etwa interpretieren, aber so ganz > verstehe ich es leider nicht. Von daher später dazu auch
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ON/OFF-Pin des LM2574HV
des MOsFET würde noch einen pull down Widerstand benötigen, nimm also einen normalen Transistor wie BC547, das erspart den.
MOsFET würde noch einen pull down Widerstand benötigen, > nimm also einen normalen Transistor wie BC547, das erspart den. Ich würde den trotzdem reinmachen, denn sonst schaltet jeder kleine EMV-Furz den Schaltregler kurz aktiv. Und: eine offene Basis ist für mich ein berührungsempfinglicher Sensor.
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Display-Set LS-7
M. Ich hab die Datei mittels Hex-Editor nach jpg bzw. nach gif durchsuchen lassen. Bei Adresse 288B9B steht gif und bei Adressen 1F492B und 2F2b87 kommt jpg. Das könnten die Anfänge der Bilder sein. Irgendwo im Netzt findet sich bestimmt der genaue Aufbau. Es muß dan noch das EOF kommen, schon sind
andere. Ich habe mir das Kabel nach obenstehender Anleitung gelötet, Widerstand 82 Ohm, Transistoren BC547B. Alles doppelt kontrolliert und auch noch mal die Transistoren getauscht. Das Kabel ist nicht länger als 20cm. Wenn ich nun das MSTAR Tool starte und auf Connect drücke erkennt er mit diesen Chip
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Intermediate Frequency - Wie wird das bei RF genutzt und erzeugt?
Impulse raus. Gerade sehe ich, deine Transistoren sind falsch (zumindest falsch eingezeichnet (BC557=PNP). Du benötigst BC547=NPN. Gruß, Bernd
auch. hmmm. > Gerade sehe ich, deine Transistoren sind falsch (zumindest falsch > eingezeichnet (BC557=PNP). Du benötigst BC547=NPN. Ah, danke für den Hinweis! :) Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. genommen haben wir wirklich die BC547C, aber ich hatte leider beim Zeichnen das falsche
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Wie Transistor schalten? (mit PDF)
daraus allerdings nicht sclau, vielleicht hilft es euch. (einmal das "BD137-16STU T0126 FSC" und das "BC547 B T092 DIO") Danke Euch erstmal! Alex Ich hoffe es sind die richtigen: http://de.mouser.com/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/BD13716STU/?qs=%252bB4HepoMqkB5zPSdy1tb/A== http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/4/BC547B.shtml
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Motoransteuerung mit MC
2-mit-5-Steckern-/121310664697?pt=DE_Autoteile&hash=item1c3eadd7f9 Die kannst du dann mit einem BC547 oder besser BC338 ansteuern wie hier gezeigt http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
rein. Einen BC5468 gibt es nicht. Es gibt BC546, BC547, BC548. Also eine 'Familie' von Transistoren. Darum steht am Datenblatt auch die Überschrift "BC546 thru BC548" > Der Transistor kann schon den Strom aushalten
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MC34063A Step-Down-Regler erweitern
Hier mein Gedanke nochmal im Schaltplan... Den BC547 habe ich jetzt nur Ersatzweise genommen, klar dass der den Strom nicht mitmacht. Hab irgendwo noch ein paar Mos-Fets mit 2A rumfliegen. Hab auch den Pulldown im Plan vergessen.
das ganze sich "selbst hält": Direkt an der BASIS des BC 547 ZUSÄTZLICH Richtung KLEMME 30 Vorwiderwiderstand 10 KOHM --> Diode 1N4007 --> (ANODE der Diode !!-RINGMARKIERUNG ! Richtung BASIS des Transistors --> von BASIS nach MASSE 100 KOHM + ELKO 100 µF (
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4x4x4 Led Cube falsch zusammen gebaut
Sollte demnach mit einem BC547 gehen oder? Denn habe ich nämlich hier, aber wie schließe ich den an? Bin zwa Elektriker aber von Elektronik ist scheinbar nicht hängen geblieben:( lg
Markus Leitner schrieb im Beitrag #3606564: > ollte demnach mit einem BC547 gehen oder Der ist NPN...
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Schaltregler HIlfe
| | 1k | | |E +----|< BC369 | | 47R +-- 3.3V bis 1A | uC-Ausgang --1k--|< BC547 |E GND und 3.3V Buffer mit 500mA sind
Ich würde wie bereits den BC369 durch den IRLML2244 ersetzen. Den BC547 würde ich weglassen und die Invertierung in Software machen, spart 3 Bauteile. +3.3V -----------+-----+ | | 100k
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
1000 µF, 2200 µF Keramikkondensatoren: 100 nF; 22 pF Dioden: 1N4148, 1N4007; BAT43 Transistoren: BC547, BC557 Operationsverstärker ("OPV" oder "OpAmp"): LM324 Universal-Timer-IC: NE555 An dieser Stelle noch mal ein danke an PinQuin, der mir viel geholfen hat mit der Sache. Und ich muss sagen
Ein passender Transitor wäre etwa ein BC635, BD135 oder BSX46. Es gibt auch passende MOSFETs als Alternative (z.B. IRML6346) allerdings meist nur im SMD Gehäuse. Ein IRLU 024 wäre ggf. noch eine Möglichkeit, aber eigentlich schon reichlich
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12V KFZ Schalter mit 3 Pos. gegen Taster (GND) ersetzen
Die Ausgänge lassen sich verstärken mit irgendwelchen kleinen NPN-Transistoren wie zum Beispiel BC547. Um den Baustein zu schützen, kannst du noch eine 13-15V Z-Diode zwischen Pin 8 und 16 des Bausteins schalten, das ist im Auto eine gute Idee.
Die Schaltung dürfte mit fast jedem kleinen NPN-Transistor gehen, z.B.BC547, 2SC711, BC237, 2N2222,...
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Was sind General Purpose Dioden?
Richtung irgendwie leitet und in die andere sperrt. Wenn das als Funktion ausreicht (das merkt man z.B. am Preis), dann ist die Diode richtig. Wenn du strengere Anforderungen hast, dann brauchst du eine andere Diode... > General purpose heißt für mich irgendwie, dass ich das Teil überall > reinkloppen
nicht verschweigen will das ich damals als Mittelstufenchüler Jahrelang für neue Projekte mit dem BC548 & BC558 (~BC547 mit höherer Spannungsfestigkeit) ausgekommen bin, erst so mit 14, 15 kam dann der erste Fet oder RF Transistor dazu. Davor habe ich einfach nur die Bauteile die in meinen Elektronikbaukästen
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PWM gedimmte LED Bänder vor überspannung Schützen (KFZ)
Desweiteren wird die Eingangsspannung mittels internem Analogeingang überwacht und kann dann in der SPS z.B wenn sie unter einer gewissen Schwelle sinkt für Lastabwurf unwichtiger Sachen herangezogen werden...diese Funktion würde ich ungern aufgeben. Danke und Gruss Urs
, da die 10-20mA der einzelnen LED von jedem kleinen TO92-Transistor geliefert werden können wie z.B. 2SC945 oder BC547. -- Da du eh viel mehr Lichtleistung installiert hast als notwendig, tun es auch Vorwiderstände für jedes einzelne Lichtband. Ich würde die aufgrund meiner Versuche auf Maximalstrom
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Transistorberechnung
Martin schrieb im Beitrag #3598047: > Daraus würde folgen Ib = 16mA / 20 = 0,8mA für die Basis. Der BC547 hat einen hFE von >110. Somit wäre die Rechnung: 0,016A / 110 = 0,00015A = 150µA
Sättigungsbereich ein viel kleinerer Wert herangezogen wird, meist heißt > es dann Erfahrungswert. Den BC 547 gibt es sogar als A-, B- und C-Type. Die hFE > 110 ist nur die minimale Verstärkung. Wenn jemand nur mit einer Stromverstärkung von 20 bei einem BC547 rechnet, dann will er den Transistor sicher
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12v PWM Signal Denkfehler in der Schaltung?
Ein einfacher Widerstand (z.B: 4k7) zwischen Basis des 557 und Collector des 547 würde auch reichen.
Abfall am B-E übergang des BC557) ungebremst, also ohne weitere Strombegrenzung am Kollektor des BC547 an, sobald dieser durchschaltet? Die 10k B-E vom 557 sind für den 547 dann doch nur Nebendarsteller? Schaltung
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Schaltungsnachbau ohne Funktion?
ich muss dann doch Kleinsignaltypen verwenden? Hier gibt's in der Bastelkiste Diverse davon, wie z.B. den BC337 u.Ä. Oldtimer; bestimmt findet sich auch ein komplementäres Pärchen, aber wenn ich die einsetze: kommt dann notfalls genau so ein Mist heraus? Soweit ich weiss, waren die BC548/BC558 ja auch
Wert hängt zu sehr von den individuellen Eigenschaften des Eingangstransistors ab. Ob Du nun einen BC547 oder einen BC548 nimmst ist egal. Die unterscheiden sich nur in der Spannungsfestigkeit, bei 6 V irrelevant. Wichtiger ist der Buchstabe dahinter. Also wenn Du einen BC548C hast, dann nimm den, aber
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Mit AVR anfangen Zubehör?
Du kannst auch Systeme wie z.B. Arduino nehmen um damit anzufangen. Ansonsten der Klassiker STK500 oder einen Programmieradapter, Lötkolben, Labornetzteil... mehr brauchts eigentlich nicht. Was ich immer wieder an Teilen brauche
gibts da... und eben für 1/10 vom Preis im Vergleich zu .de Preisen. Ob ich nun in die Reichelt Suche "BC547 Transistor" tippe, oder bei eBay.. ist meiner Meinung nach das gleiche.
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Bipolartransistor hfe
deswegen wurden die Transistoren in der originalen TTL nach einem ganz anderen Rezept gekocht als ein BC547 oder BF199 - der 2N2369 ist da wohl am ähnlichsten.. bei den Schottky-typen hat man die Sättigungseffekte auf andere Weise vermieden). Bei hohen Frequenzen wird aber jeder Transistor in Emitterschaltung
die Kollektorspannung gegenphasig durch die Kollektor-Basis-Kapazität auf die Basis wirkt. Bei einem BC547 zB ist die Transitfrequenz immerhin 300MHz ABER besagte Kapazität sehr hoch so dass man die Stufe sehr niederohmig ansteuern müsste um etwas davon zu haben... Alternativ hilft es statt einem Kollektorwiderstand
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[V] SKT500, Arduino Uno, Kleinteile - Einsteigerset
oben oder unten möglich sein. Grob passt das aber. Sortimentboxen gehören dazu. Des Weiten liegen z.B. noch ein paar Din-Stecker oder selbst gebaute "Module" zum aufstecken auf das Breadboard bei (z.B. ISP-Adapter STK500 kompatibel, Stromversorgung mit Spannungsregler), damit man das nicht immer from
je ca. 10 LEDs 5mm (blau, RGB) - 3 MAX232 - 10 Micotaster - 8 74H59 - 2 LM2940 - 2 7805 - 22 BC547 - 30 BC557 - 2 L293 - 2 24LC64 - 3 6N138 - je 10 1N4001, 1N4007, 1N4148 - je 10 Kerko 22p, 33p, 10n - je 10 Elko 10u, 1u, 100u - je 5 Elko 470u, 1000u - LCD 4x20 - LCD 1x16 - 5 7Segmentanzeigen
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Batteriestatus mit LED's anzeigen ohne IC
Da fällt mir spontan eine Diodenkette mit Transistoren als LED-Treiber ein wie z.B. hier: http://www.meisterkuehler.de/forum/ideen-innovationen/16684-i-led-pegel-zb-spannungsanzeige.html
1k | - | | | | | +---+--+----+------+ kann mit normalen NPN Transistoren wie BC547 aufgebaut werden und schaltet die LED ein wenn die Spannung unter ca. 10.8V sinkt, wo genau, kann mit dem 10k Poti eingestellt werden. Für mehr als eine Schaltschwelle kannst du mehrere dieser
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Verständnisfrage NOT-Schaltung
Ich verwende folgende Komponenten: VCC: +5V (von einem USB Port) SW1: Taster Q1: Transistor BC547 R1: Widerstand, 500 Ohm R2: Widerstand, 150 Ohm R3: Widerstand, 150 Ohm D1: 5mm LED, rot D2: 5mm LED, rot GND: Masse (von einem USB Port) Vielen Dank.
Daniel B. schrieb im Beitrag #3581377: > Mir ist nicht klar, warum die LED D1 nicht aus geht, wenn der Transistor > geschaltet wird. Warum sollte sie? Nur weil der Transistor schaltet sinkt ja nicht
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Alternative für folgende Transistoren?
Joshua H. schrieb im Beitrag #3578978: > Wie kann ich den Alternativen finden? Z.B. bei RS Components die für dich wichtigen Daten in die Filter eintragen und die Liste de Ergebnisse durcharbeiten http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/diskrete-bauteile/transistoren-jfet/ >
2SC945 kostet 4 Cent beim Reichelt. Alternativ BC547B. Vorsicht andere Belegung. 2SC732 ist fast das gleiche, allerdings mit bissel weniger Rauschen. Wenn du den nirgends bekommst, läßt sich notfalls ein BC546A (Philips/NXP) einsetzen. Hier genau
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LDR Schaltung
Transistor: http://www.conrad.de/ce/de/product/155012/Bipolar-Standard-Leistungstransistor-Diotec-BC547B-NPN-Gehaeuseart-TO-92-IC-200-mA-Emitter-Sperrspannung-UCEO-45-V?ref=searchDetail Poti: http://www.conrad.de/ce/de/product/450036/Potentiometer-Service-GmbH-Drehpotentiometer-ALPHA-POT-16-9307-
mit den Teilen ausprobiert hat würde ich vielleicht an deiner Stelle einen bequemen Weg nehmen. z.B. mit einem Bausatz wie diesen hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/191302/H-Tronic-Praezisions-Daemmerungsschalter-Bausatz-12-15-VDC?ref=list Da hast du sogar die Möglichkeit beide Schaltschwellen
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Eingangsspannung für LEDs = Strom konstant halten
Aber sicher - z.B. diese LED-Konstantstromquelle hier: http://www.modellbau-und-mehr.de/LDD-350H Grüsse aus Berlin PSblnkd
angehängt. Als Transistoren eignet sich fast jeder kleine Transistor mit ein wenig Verstärkung, z.B. 2SC945Y,BC547C. Bei roten oder gelben LED lassen sich auch 4 hintereinander hängen, bei supergrün, blau, weiß, rosa nur 3.
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Microcontroller Ausgang auf SPS Eingang
kommst du da drauf? Mit einem 10kΩ Widerstand kommst du auf einen Basisstrom von etwas 430µA. Der BC547B hat eine Stromverstärkungsfaktor von *deutlich* über 5. Zeig mal die Eingangsschaltung deiner SPS.
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LEDs per USB schalten
Adapter vorgesehen Produkt: http://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B00AFRXKFU/ Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140539-da-01-ml-TRANSISTOR_BC547C_TO_92_de_en.pdf Meiner Meinung nach sollte es damit möglich sein, Software-Befehle
Daniel B. schrieb im Beitrag #3574099: > Mein Problem ist eher, wie ich damit dann einen anderen Stromkreis > schalte. Nun, indem du irgend eine Art von Schalter dazwischen montierst, z.B. ein Solid State
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Röhrenblitz gefahrlos mit Arduino zünden
jetzt einen Spannungsteiler aufzubauen, mir da ca. 10 Volt abzugreifen und diese mit einem einfachen BC547 (o.Ä.) auf den Thyristor zu jagen. Dahinter würde ich dann einen Optokopler bauen um das ganze zur Sicherheit nochmal galvanisch zu trennen.
C1,C2,C3 sollten dann schon mal 400V vertragen. Der C106 muß mindestens ein C106D sein. Ein C106B wird sterben. Der Ansatz ist "suboptimal"
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[V]erschenkt TRUE-RMS-Voltmeter Elektor 1993
Meßfehler: max. 0,5% Temperaturbereich: 0 bis 70° C Anzeige: 3,5 digit LCD Meßeinheiten: Volt und dB umschaltbar dB-Offset: einstellbar dB-Meßbereich: -40 bis +10dB Stromversorgung: 9V-Blockbatterie Halbleiterliste: 3 x 1N4148 LED rot 5mm BC547B AD636JH LM385Z1.2 4030 7106 Wird verschenkt
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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
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde nochmal genau schauen ob es nicht vielleicht doch BC547er Transistoren sind. Sollte das der Fall und die Transistoren einen PNP Aufbau besitzen, gib es dafür einen sinnvollen Aufbau für diese Anwendung und wenn ja welche Änderungen wären im Vergleich zur
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Oszillation mit 2 Transistoren (Funktion?)
ja oben schon: ArnoR schrieb im Beitrag #3569853: > (Spannungsverstärkung=1, Stromverstärkung=B)
simuliert bekam. Die Transistoren sind auch nicht bekannt und unbeschriftet, dort nahm ich als Ersatz BC547.
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Dynamischer Leistungsabwärtswandler :)
Umgekehrt kann das Gate über Q2 und R3 mit rund 350mA geladen werden, wenn Ug bei Uin-12V liegt. Für den BC547 ist das auf Dauer wiederum reichlich auch wenn der die kurzen Impulse vermutlich eine Weile mitmachen wird. Das geht mit R1 und Q1 alleine auch nicht schlechter. Hast du dir die Induktivität
Schaltnetzteil IC). Die kannst du dann auch in weiten Bereichen auf deine Speicherdrossel abstimmen. Z.B. UC3842/44, MC34063, TL494, SG3526 o.ä. Da gibt es dann auch Überstromerkennung und solch feine Sachen.
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Handy Jammer
John B. schrieb im Beitrag #3570676: > Wenn die missglückte RC Dimensionierung bereinigt ist, dann schwingt die > Schaltung schon ein wenig. Aber nicht auf UHF bzw. nur mit der 5. Oberwelle. Allein schon
C im Schwingkreis passt nicht wirklich, und am Ende wird er wohl versuchen, das alles mit einem BC547 aufzubauen, weil der ja schließlich in jeder "Bauanleitung" so drinsteht. ;-)
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Kühlkörper benötigt TIC206D
man auch durch. Für TO-220 nehme ich auch mal 1 Watt als groben Faustwert, und für die kleinen BC547 so um die 100mW. Besser ist es auf jeden Fall, alles zu kühlen, was möglich ist. Temperaturen machen ein Lebensdauer-Derating, was eigentlich selten in Datenblättern auf taucht. Es ist aber Grundwissen
lassen". Selbst Gedanken machen ist besser. Es gibt tausend Anleitungen und Erklärungen im Netz, z. B. von Kühlkörper Herstellern (Fischer) die es erläutern, einfach mal anfangen mit Papier und Bleistift, zuerst das thermische Ersatzschaltbild...
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Duo LED Prüfschaltung funktioniert nicht
Also in Arnos Schaltbild die PNP= BD140, den NPN= BD139 Nur die pnp oben =BD140, der npn kann ein BC546/7 sein. > dazu einen Widerstand 1K zwischen Basis BD140 und Kollektor BD139 Ja, oder auch 2k oder 3k. > Die BF245C weg, dafür BF245B? Wenn die Schaltung mit 6V und Schutzdioden laufen
letzten Schaltbild ist die Diode unten rechts eine Sperrdiode, richtig? Dann sollten die beiden rechten BC547B durch BD139 ersetzt werden um den Strom der LED zu begrenzen? Und die 2x "51" sind was? Wirklich sorry für die Umstände, ich hätte nie gedacht das meine "Lieblings DUO LED" das ganze sooo aufwendig
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
| i | g | h | i | g | 8 --+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-- 9 | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | 9 --+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Im Zyklus a sind die mit a markierten Felder aktiv. Ihre IR-LEDs senden
erzeugt alle 20ms einen H-Impuls von abwechselnd 2ms und 3ms Dauer. Dann kommen 10kΩ und 1µF, dann ein BC547C mit 33Ω am Emitter und einer roten LED nach +5V am Kollektor. Das Oszi zeigt den Eingangsimpuls und den Spannungsabfall am Emitterwiderstand. Man sieht den erwarteten fast linearen Anstieg und den
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Reverse Engineering verhindern/erschweren
Zum abschleifen der Bauteil-bezeichnungen: billig und wirksam. bei einem 7805 oder einem BC 547 muss man sich die Mühe natürlich nicht machen, aber sobald die Bauteile etwas exotischer werden kann das dem Nachbauer Kopfschmerzen bereiten. Es geht ja nicht nur darum, dass das Gerät meist so
a. b. schrieb im Beitrag #3570848: > OnTopic: Es gibt digitale Seriennumern-Chips, die wie Transistoren > aussehen und per 1Wire eine feste unikate Seriennnumer enthalten. Per > Software so verdüdeln
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Dioden identifizieren
, einigen Kondensatoren auch nur ein paar Dioden (1N4148, 1N4007) und nur wenigen Transistortypen (BC547, BC548) eigentlich nicht so viel. Da ist es dann besser man kauft sich die Sachen dann einzeln ein da hat man dann genau das was man braucht und nicht den ganzen Müllberg vom Max. Im Übrigen: Solche
einigen Kondensatoren auch nur ein paar Dioden > (1N4148, 1N4007) und nur wenigen Transistortypen (BC547, BC548) > eigentlich nicht so viel. So ist es. Den Rest kauft man just in Time. Sonst endet man so wie ich auf Bauteilbergen, aber da sind auch gute dabei wie BUZ10 oder 2N3055. Oder einen
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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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Alternative Teile für diesen 27MHz Sender und Empfänger gesucht!
Hallo Andreas Hier sind ein paar Vergleichstypen: BC109 ~ BC547C 2N3702 ~ BC557C BFY51 ~ BC141-16 2N4124 ~ BC547C 2N5457 ~ BF245A Bandfilter L3, L4, L5, hier sind sicher ein paar brauchbare dabei: Schau mal in der Bucht Nr. 380847727209
19.3 umgesetzt und anstelle der beiden transistoren in der zeichnung sind da nun als aalternativen bc557c und bc547c drin. das war's dann auch schon. bei der einen zu wickelnden spule habe ich anstelle vom britsichen swg draht halt was annährendes in mm genommen. das wird sich nun aber nicht sonderlich
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PNP / NPN Entscheid
den größten Unterschied aus. Wie ist das bei Germanium? In der Regel bekomme ich aber einen BC557 zum selben Preis und Eigenschaften wie ein BC547.
Wilhelm F. schrieb im Beitrag #3553392: > In der Regel bekomme ich aber einen BC557 zum selben Preis und > Eigenschaften wie ein BC547. Schönes Beispiel: Schau dir mal beide Datenblätter an. Ft (Transitfrequenz) ist beim npn Typ doppelt so hoch wie beim pnp.
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6N137 mit PNP Transistor am Ausgang zur Invertierung
Rolle schrieb im Beitrag #3551630: > Als transistor dachte ich an BC848 als SMD das ist schön klein... Nimm einem kleinen MOSFET, der sättigt nicht. P-FET wie z.B. BSS84. Der BC848 ist übrigens NPN.
jeder. Ich dachte du wolltest 1µs ohne darin längere Flanken zu sehen? Die Zeiten vom gesättigten BC547&Co habe ich nicht im Kopf, daher der MOSFET - der ist garantiert schnell genug.
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Serielle Verbindung zu JCM Pub-7
richtig, dass der Vorwiderstand von 1k beim TX wahrscheinlich mein Problem ist? Könnte ich evtl. einen BC547b nehmen um so die 12V für den Optokoppler zu schalten?
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Laserharfe Schaltplan & mehr - Benötige Hilfe
BC547C habe in der Regel recht hohe Stromverstärkungen. Klingt jetzt zwar nach "alter Mann" aber nimm lieber "B" Typen. Wozu noch die BC548C? Versuch einmal den Unterscheid zwischen BC547C und dem BC548C
Transistor BC547B: Bei BE kommt nichts heraus wenn das Rote Kabel an den Emitter geht und das Schwarze an die Basis. Andersherum aber kommt 762 heraus. EDIT1: Kenne leider keinen mit einem Laser. Habe auch
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Audiosignal addieren, dann symetrieren
BC547
Auswahl des Transistors achten, Vorschlag? >Irgendeiner mit hoher Stromverstärkung. Der erwähnte BC547 in der C >Ausführung liegt im grünen Bereich. Hätte ich mal dazu schreiben sollen... Gut aufgepasst! Gruß Jonas
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Vereinfachter Multivibrator
Basisstrom? Na aber. Wenn der Transistor nur eine Stromverstärkung von 100 hat, was für einen BC547 eher wenig ist, müsste ein Kollektorstrom von 0.4mA * 100 = 40mA fließen, damit man im linearen Bereich ankommt. Die Beschaltung lässt aber nur ca. 7mA zu. Ergo ist der Transistor in der Sättigung
> > Na aber. > > Wenn der Transistor nur eine Stromverstärkung von 100 hat, > was für einen BC547 eher wenig ist, müsste ein Kollektorstrom > von 0.4mA * 100 = 40mA fließen, damit man im linearen Bereich > ankommt. > Die Beschaltung lässt aber nur ca. 7mA zu. Ergo ist der > Transistor in der
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Raspberry Pi und Transistor
Spannungsversorgung (16VAC). Ich bin mir aber nicht sicher wie die Schaltung genau aussehen muss, z.B. Masse für Emitter ist GND vom RPi denke ich mal. Aber wie muss ich die Anschlüsse der Spannungsversorgung (16VAC) schalten? Und welchen Transistor(en) kann ich verwenden? Wie muss ich den Vorwiderstand
verzichten. Folgende Transistoren habe ich z.Zt. bei mir rumliegen: NPN: 2SC1815Y, 2SC1815GR, BC547B PNP: 2SA1015 N-MOSFET: FQPF3N90 ??? Es wäre mir sehr hilfreich wenn ihr euch einfach ausdrückt, evtl. mit einfacher Skizze :-) da ich auf diesem Gebiet gerade erst anfange mich einzuarbeiten
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7 Segmentanzeige (4stellig) am Arduino Mega 2560 Rev.3
12mA - 13 mA liegt. Desweiteren habe ich die Verlustleistung Ptot des BC547B berücksichtigt, sodaß auch die maximal zulässigen Werte der LEDs von 42mW nicht überschritten werden können weil dies zum einen bereits durch den 220 OHM Vorwiederstand an die LED angepasst sein sollte, und der BC547B einen Ptot von 0,5 W, aufweist. Ptot=Wert den der Transistor maximal verkraftet, bevor er durchbrennt), allerding frage ich mich mit wen ? ;) Eigentlich könnte man leicht die doppelte Anzahl solcher
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Piezo Summer; Ansteuerung und Beschaltung?!
Sek alle 20 Sek mal an wäre. +5V | | Summer | | \ BC547B |--|39k|--AVR / | GND Macht das so Sinn für dich? Lg
So sollte es besser sein: +5V | | Summer | | \ BC547B |--|1k5|--AVR / | GND