> Ich sehe gerade, für den BC550B habe ich ein Model von Zetex. Mal > schauen ob ich das Model des BC560B tauschen kann. Vorschlag für die Modelle: http://ltwiki.org/index.php5?title=Standard.bjt Der BD140 im Deiner Simulation
Z 27 26 26 26 AD (+00) X 2D 2C 2C 2C AD (+23) C 0B 0B 0B 0B 0B V 2B 2A 2A 2A 2A B 0F 0E 0E 0E 0E N 33 32 32 32 32 M 31 31 31 31 76 Komma und < 5B 5B 5B 5B 5B Punkt und > 59 58 58 58 58 / und ? 49 49 49 49 49 Enter 79 79 79 79 79 Alt invalid 27 Space 75 75 75 75 75 AltGr invalid 2B einige Codes tauchen
kann? 2. Wie verhält es sich bei dem LowSide Treiber? Hier habe ich einen Spannungsteiler aus 33Ohm und 10kOhm vorm Gate. Bei 5 Volt würden also 4,984V am Gate anliegen. Warum dann überhaupt ein Spannungsteiler?
ja von der LowSide. Meine Frage von 13:23Uhr bezog sich auf die HighSide und die Beschaltung des BC846, da diese ja jetzt von der ursürünglichen Originalschaltung abweicht.
Vernachlässigung des Beitrags des Phasendetektors muss also die Referenz um mindestens den Faktor 20*log(44) = 33dB besser sein als das Phasenrauschen des ADF4351. Wären also grob 120dBc @10KHz inklusive Reserve. Für einen Quarzoszillator bei 100 MHz ist das leicht erreichbar wenn es nicht gerade ein billiger
135 dBc Phasenrauschen bei 10KHz Offset liefern damit er nicht zur Verschlechterung beiträgt.
low" */ // [...] static void rcvr_mmc ( BYTE *buff, /* Pointer to read buffer */ UINT bc /* Number of bytes to receive */ ) { BYTE r; DI_H(); /* Send 0xFF */ do { r = 0; if (DO) r++; /* bit7 */ CK_H(); CK_L(); r <<= 1; if (DO) r++; /* bit6 */
/* bit0 */ CK_H(); CK_L(); *buff++ = r; /* Store a received byte */ } while (--bc); } //[...] in disk_initialise() /* Apply 80 dummy clocks and the card gets ready to receive command */ for (n = 10; n; n--) { rcvr_mmc(buf, 1); } [/c] Da werden
habe ich entnommen, dass dieser Reset Pin invertiert sein soll. Eine Invertierschaltung mit einem BC547 habe ich anschließend richtig dazwischen geschaltet. Mit einer kurzzeitig verbundenen LED kann ich feststellen, dass die ganze Zeit eine Spannung angelegt ist, und währen des Versuchs zu flaschen
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, damit nicht so optimal. Die ganze Verdrahtung sieht bei mir ganz anders
aufleuchten bringt, sondern erst wenn dann der Eingang wieder auf low geht, und nur bis der 1uF über 33k Widerstand bis auf 33% entladen wurde. Was dann der Optokoppler schaltet, dessen LED hier leuchtet, bleibt dir überlassen. [pre] 4N26/CNY17 +-----1k--+---|<|---+
wenig gerihgere Gateladung, ist aber halt wenigstens viel spannungsfester), ... ... könnte man doch BC327/BC337 für die Treiber nehmen (die kann der SG3524 noch locker treiben - man kann ja/sollte vielleicht eh besser 100-120R an E1 und E2 setzen), und die Widerstände an den Gates auf bis zu 12R verringern. Die ca. 300mA peak bei den BC547/BC557 (geschätzt bei <12V an 39R) sind eh weit grenzwertig(er) als 1A peak bei BC327/BC337 wäre - die machen das wohl gar nicht all zu lange mit, befürchte ich. Obwohl auch bei den BC327/BC337-
ersten Schätzwert*? An C3 soll sich ein DC-Offset von ca. 2,5V einstellen. Die 68kΩ und die 33kΩ machen daraus den 0,8V-Schwellwert am Q1-Gate. Mist: Das ergibt ja eine negative Rückkopplung der HF. :-( *Also hier auch _nochmal_ mit 27µH und 1µ0 glätten*? Ich kenne mich mit Quarzfiltern
UND_Gatter auf Masse schaltet. Wird das auch erreicht? Bspw. Mit einem Verbraucher von 20mA und dem BC846, bei 3.3V: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC846_SER.pdf Dort habe ich unter ‚DC current gain‘ group A und group B, mir ist nicht ersichtlich, woran ich erkennen kann, wonach hier die Gruppen
GPIO auf 0V: C32 ist auf Masse gelegt und die Kapazität kann über den GPIO_input ermittelt werden. C33 liegt nicht auf Masse → kann nicht ausgewertet werden und stört C32 nicht. GPIO auf 3.3V: C32 liegt nicht mehr auf Masse → kann nicht ‚ausgelesen‘ werden. C33 liegt auf Masse → Kapazität wird wiederum
evtl BAS18(unleserlich) ersetzt durch BAS16 D8 evtl SF1800T(unleserlich) ersetzt durch SF18 T4 evtl BC846 (unleserlich aber smd) durch BC 639 R35,27,24 (Parallel) 1Ω ersetzt durch 5W 0,33 C1 und C31 konnte ich dir Größe nur erraten. D4 On 1N5378B ersetzt durch BZD10C100 Leider wird mein Mosfet in
Impulse erzeugen willst, such mal nach "Avalanche Transistor".(Geht auch mit normalen Transistoren z.B. BC548 ca. 200V) 1-2 Nanosekunden Rechteckimpulse sind mit der Koaxkabelvariante kein Problem.
die Definitionsgleichung für die Temperatur T. Youtube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=i33O5dyq5mc Das Experiment habe ich ebenfalls mit LEGO umgesetzt. Würde mich über einen Daumen-hoch freuen.
im Beitrag #4672974: > Kennst du einen FET, der einen so niedrigen Leckstrom hat? Einfach ein BC547 reicht schon.
MOhm zu 50 MOhm (15 V: 100 nA Querstrom) C = 30 nF (idealer Kondensator, Leckstrom < 0,1 nA) tau = 33 MOhm x 33 nF = 1,1 s Das würde reichen, um z.B. die Versorgungsspannung zu überwachen. ABER leider gibt es ein µC-Datenblatt: Input Leakage Current I/O Pin: typ. 0,05 ... max. 1 µA Somit
Lothar M. schrieb im Beitrag #4669560: > Printtransformator, Gerth-Baureihe 150.xx, 0,33VA ca. 1,3W im Leerlauf!
verzichten, also ziemlich rippelige Spannung bekommen. Schottkys brauchst du eigentlich nicht. Ein 0.33VA Trafo braucht ungefähr immer 1.5W, egal ob er die 0.33VA abgibt oder nicht. Ist der Akku leer, wird der Trafo stärker belastet und so kleine Trafos brechen dann in der Spannung ein, sind sogar kurzschlussfest
Der BC547 kann nur 100 mA Laststrom. Alternative ist z.B. ein BC140 mit max. 1 A.
Optokoppler) > arbeiten... Was wäre hier denn von Vorteil? Ashoka schrieb im Beitrag #4662132: > Der BC547 kann nur 100 mA Laststrom. Alternative ist z.B. ein BC140 mit > max. 1 A. Richtig, hab vergessen zu schreiben dass ich das inzwischen weiss. Hatte darum nur mit einer deutlich kleineren Kette getestet
netto für 36 V und 2,8 A: https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L1187&refDoc=CMS86A2C9B5D22F7E52C1257F10003133ED
für 36 V und 2,8 A: > https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L1187&refDoc=CMS86A2C9B5D22F7E52C1257F10003133ED Vielen Dank für den Link! Die Preise sind bei diesem Shop wirklich sehr gut.
Hey, ich hab mal eine frage ich hab mehre NPN Trasistoren (BC 546B) hier, und frage mich wie ich diese schalten muss, damit ich sie wie ein Wechselschalter nutzen kann. Am Ausgang soll zwischen UB und GND hin und her geschaltet werden. Ich hatte erst die Idee
hast Du freie Auswahl, das geht natürlich nicht nur mit den von mir benutzten, sondern auch mit einem BC546/BC556 Paar.
Zweig, wenn variable == 1 case 17: // Anweisungen für diesen Zweig, wenn variable == 17 break; case 33: // Anweisungen für diesen Zweig, wenn variable == 33 break; case 9: // Anweisungen für diesen Zweig, wenn variable == 9 break; case 22: // Anweisungen für diesen Zweig, wenn variable == 22 break; default
5V +5V C4 C5 R5 R13 100n 100n 120k D D R2 R6 C10 47 G G 500k 470 R1 470u/10V A 22k IC1 1 3 A C6 C C 33u/25V 9 V V 40 C8 GND RST RESET A (ADC0)PA0 R11 C12 (ADC1)PA1 39 C 1 22k 100u/10V 38 R3 Q1 82p Y1 (ADC2)PA2 330k BC547 B C1 16.000MHz (ADC3)PA3 37 2 2 D 12 36 TO-92 R8 R12 R14 X N XTAL2 (ADC4)PA4 E 3
that JFET cannot directly go on the BC846B land’s, it requires some nasty “free- air” “single-leg” soldering magic. 4. R01_25 I completely fail on this one. Does anybody know why they could have introduced this resistor? Is that an attempt
hätte man die Bauteile selektieren müssen und mir fehlte ein 1nF, dafür nahm ich 680pF, für die beiden BC549C hatte ich "nur" BC550C Aber die Schaltung tuts auf Anhieb!
die Bauteile > selektieren müssen und mir fehlte ein 1nF, dafür nahm ich 680pF, für die > beiden BC549C hatte ich "nur" BC550C Die Transistoren sind vollkommen unkritisch und die genauen Werte für die RC-Glieder auch, so lange man nicht eine bestimmte Frequenz genau treffen will. Der Sinus sieht