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Hochspannungsnetzteil mit HV-Transistoren selber bauen
Längstransistor und Strombegrenzung bauen. Für die üblicherweise verwendeten Spannungen habe ich das z. B. mit BC546, BD645 und 2N3055 oft genug getan. Jetzt könnte ich aber ein Hochspannungsnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 400V (vielleicht 0-500V?) und einem Ausgangsstrom von max. 1 mA gebrauchen. Dazu
und Strombegrenzung bauen. Für > die üblicherweise verwendeten Spannungen habe ich das z. B. mit BC546, > BD645 und 2N3055 oft genug getan. Tja, ist ungefähr so wie: "Ich habe Erfahrung mit einem VW Polo, möchte nun eine Formel 1 Rennwagen bauen. Irgengendwelche Ideen?" Ja, lass es sein. >
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Probleme mit Laufschrift
Das wären 64 x 5mA = 320mA. Da ich aber ein 8-fach Multiplex habe, wären es 320mA / 8 = 40mA. Der BC-546 verträgt 100mA. Kann ich das so machen, oder muss ich Angst habe, das es etwas verbratet oder sonst irgendwie überlastet ?
> Da ich aber ein 8-fach Multiplex habe, wären es 320mA / 8 = 40mA. Falschrum, 2,56A > Der BC-546 verträgt 100mA. > Kann ich das so machen Nein, es reicht weder der schwache Trabnsistor, noch der Ansteuerstrom auf dem Out-Port des Atmega. Nimm P-Kanal Logic Level MOSFETs wie IRF7328, da
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Lernpaket Verstärker - Piezo durch LS ersetzen
natürlich dann nichts mehr hörst. Die verwendeten Transistoren (2 stck NPN BC 547 kannste auch gegen BC 546 bis BC 549 untereinander austauschen, falls die im Lernpaket sind. Hier sind nur die Verstärkungsfaktoren untereinander etwas unterschiedlich von ca 200 - bis 1000 fach sowie der beste dafür geignet ist der RAUUSCHARME Typ BC 546 C , aber nicht zwingend. Hier genügen die, die bereits vorhanden so in DEINER Schaltung eingesetzt sind. Solltest dazu Fragen haben, bitte nochmal melden. Gruß aus Kassel
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
Statt dem UDN2897 ginge doch bestimmt auch ein: - BC160 ? - BC546 ? - BC550 ? Welchen würdet ihr nehmen?
Matthias Ehrnsperger wrote: > Statt dem UDN2897 ginge doch bestimmt auch ein: > > - BC160 ? > - BC546 ? > - BC550 ? > > Welchen würdet ihr nehmen? Was gerade in der Bastelkiste vorrätig ist. Die paar zig-mA kann jeder ab. Ansonsten: Datenblatt ergoogeln und nachsehen welchen Ice jeder einzelne
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AVR910 Programmer, Schaltplan, Layout, Firmware
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 was daraus geworden ist.
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 Woche einen Darlington pnp probiert hatte der
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Clapp-Oszillator funktioniert icht gut
2- Vce=5V, Ic=100mA, Hfe=200 Oder so sind nicht richtig ausgewählt? Anhang Datenblatt von BC546 mit markierten Werte, die ich ausgewählt habe Danke für die Hilfe
elektrohobby schrieb im Beitrag #5048034: > Anhang Datenblatt von BC546 mit markierten Werte, die ich ausgewählt > habe Das sind doch die Maximalwerte, die der Transistor verträgt. Bei der Dimensionierung des DC-Arbeitspunktes eines Oszillators legt man den Schwerpunkt
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[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)
Als Transistoren verwende ich BC546/556. Der LT431 ist auf 2,5V eingestellt (kontrolliert) und der Komparator wurde mit dem Onlinetool auf 2,5% Hysterese berechnet. Ab 4,8V sollte das LOW BAT Segment einschalten, aber man sieht es nur
nicht gepasst hat, war die fehlende Hysterese. Evtl. liegt es möglicherweise an den Transistoren (BC546/556)? Kann man sowas eigentlich irgendwie durchrechnen, wenn man mit Probieren nicht zum Ziel kommt?
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Unterschiede Verstärkungsklassen bei Transistoren
BC847B: TF=4.908E-10 TR=9.00E-08 BC847C: TF=4.258E-10 TR=0.000000095 Meine (SiMetrix): BC546A: TF=4.26E-10 TR=1.50E-07 BC546B: TF=4.26E-10 TR=1.50E-07 BC547C: TF=4.12E-10 TR=1.50E-07
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Transistoren auf Eignung als Avalanche-Sägezahnoszillator testen - mitmachen!
gemessen mit 10k/100nF/17V BC546B ok (6 ... 9V) KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) CTBC546C ok (7.7 ... 11V) SF826C still @9V SC239E still @9V BC556B still @8V BC557B still @11V KN2907 still @10V SMD 2N2222A still @8V (Hersteller
Uwe (uhi) >gemessen mit 10k/100nF/17V >BC546B ok (6 ... 9V) >KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) >CTBC546C ok (7.7 ... 11V) Ähm .. ich fände es super, auch die Frequenz hin zu schreiben. Das könnte später hilfreich sein.
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Warum haben (Bipo-) "Transistorenfamilien" unterschiedliche Sperrspannungen?
unterschiedliche Sperrspannungen vertragen. So z.B. TIP41, TIP42, BDV64, BDV65, BD436...442 und ähnliche. BC546...BC560 unterscheiden sich ja in Rauscharmut und Verstärkungsfaktoren ganz erheblich. Aus den heutzutage üblichen PDF-Datenblättern geht nicht hervor, welche Unterschiede bestehen außer eben dieser
Schaltbilder von diversen Audio-Verstärkern ansehe und vergleiche, fällt auf, daß in etlichen Fällen die BC546...BC560 im Eingang verwendet werden, in anderen Designs für höhere Spannung werden 2N5401 / 2N5550 mit 150V Sperrspannung als Differenzverstärker verwendet. Sie haben weniger Verstärkung als die BC-Typen
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4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
ist das für mich schonmal ausreichend, um einiges zu realisieren. Die LEDs steuere ich mit einem BC546 Transistor an, der an der Basis einen 14kOhm Widerstand hat und die LEDs statt mit 12mA, nun mit 19mA ansteuere (am Kollektor angeschlossen). Macht einen deutlichen Unterschied in der Beleuchtungsstärke
Richard S. schrieb im Beitrag #5214578: > Die LEDs steuere ich mit einem BC546 Transistor an, der an der Basis > einen 14kOhm Widerstand hat und die LEDs statt mit 12mA, nun mit 19mA Freunde dich mal gleich mit der Kollektorschaltung an, dann hast du vielen LED-Freunden was
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Diskreter Thyristor: Haltestrom bestimmen
. na dann der Vollständigkeit halber noch schnell meine Ergebnisse: diskreter Thyristor aus BC546/556 (B) ohne R_gk: - bei Raumtemperatur zündet er auch mit offenem Gate ab einigen V Spannung selbsttätig - mit etwas Eisspray verhält er sich im Prinzip wie gewünscht (lässt sich übers Gate zünden
Achim S. schrieb im Beitrag #3218849: : > > diskreter Thyristor aus BC546/556 (B) ohne R_gk: > - bei Raumtemperatur zündet er auch mit offenem Gate ab einigen V > Spannung selbsttätig > - mit etwas Eisspray verhält er sich im Prinzip wie gewünscht (lässt > sich übers
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DC Motor "aktiv" bremsen
, dann warte ich 5ms und dann schalte ich den N-MOSFET ein, d.h. ich gebe eine PWM Signal auf den BC546, der am Gate des N-MOSFET hängt. Das PWM Signal, das ich auf diesen BC546 gebe hat 3 kHz.
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(AB-)Endstufenreparatur Transistoren parallel - Emitterwiderstände ersätzen
sich ein defekter Transistor, der die die Protectschaltung ausgelöst hat. Den habe ich gegen einen BC546 ausgetauscht, da ich keinen 2n5551 da hatte. Und es lief! Aber dann der Knackpunkt: sporadisch löst die Protektschaltung trotzdem aus. Erst nur ganz kurz, sodass das Relais angezogen bleibt
ein defekter Transistor, der die die Protectschaltung ausgelöst hat. Den habe ich gegen einen BC546 ausgetauscht, da ich keinen 2n5551 da hatte. Und es lief! Aber dann der Knackpunkt: sporadisch löst die Protektschaltung trotzdem aus. Erst nur ganz kurz, sodass das Relais angezogen bleibt
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Audiosignal verdoppeln (Kopfhörer und LS gleichzeitig)
Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode Wenn Du einen NPN-Bipolartransistor nimmst, kannst Du auch einen BC546 mit max. 100 mA nehmen oder vielleicht doch besser einen BC337 mit 800 mA nehmen. https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-65v-0-1a-0-5w-to-92-bc-546b-p219129.html?r=1 https://www.reichelt.de
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Ventil und Status-LED schalten
weder kleiner noch billiger. Die LEDs 5..8 werden leicht glimmen, weil sie Strom in die Basis der BC546 schieben, wobei diese vermutlich ungewollt schalten - so also nicht. H.Joachim S. schrieb im Beitrag #6992653: > So sollte es mit 20mA und ohne nennenswerte Belastung des Arduino gehen. Wackelig
kleiner noch billiger. > > Die LEDs 5..8 werden leicht glimmen, weil sie Strom in die Basis der > BC546 schieben, wobei diese vermutlich ungewollt schalten - so also > nicht. > > H.Joachim S. schrieb im Beitrag #6992653: >> So sollte es mit 20mA und ohne nennenswerte Belastung des Arduino gehen
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npn als hi-to-low level shifter, fallende flanke verzögert
meist das Current− Gain−Bandwidth Product gemeint ist (auch als Transitfrequenz bekannt). Für den BC546 BC547 BC548 sind das in meinem Datenblatt 150-300MHz. Dieser Wert sagt nichts darüber aus dass der Transistor bei dieser Frequenz noch sinnvoll als Verstärker betrieben werden kann.
das Current− > Gain−Bandwidth Product gemeint ist (auch als Transitfrequenz > bekannt). Für den BC546 BC547 BC548 sind das in meinem > Datenblatt 150-300MHz. Dieser Wert sagt nichts darüber aus > dass der Transistor bei dieser Frequenz noch sinnvoll als > Verstärker betrieben werden kann. Siehe
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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
recht genau 3,3 V, zumindest weniger als 3,2 >> V sollte es nicht werden. > > Mit zwei BC556 od. BC546 wäre auch unter 0,1V Spannungsabfall bei > weniger als 1mA möglich. Das wäre eine Quick&Dirty-Lösung, wenn die > Teile in der Bastelkiste liegen sollten und die Schaltung für den > Eigenbedarf
bietet sich der IRLML6401 an. Ugs für Rds(on) ist bereits ab 1,8V spezifiert. Für den NPN z.B. ein BC546C. https://www.mikrocontroller.net/attachment/612261/P_FET.png https://www.mikrocontroller.net/attachment/612322/IRLML6401.pdf > Ich persönlich versuche immer Komponenten zu benutzen, die
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Low Cost 5 s Verzögerung
Trasi um an 24V anzupassen, 2 Widerstände für den Eingang 24V zu 5V, einen TL7705, einen Transisor BC546 + R für 24V raus, ein Kondi zum abblocken -> = 6 Bauteile und nix AVR, nix programmieren = fertig Gerald B. schrieb im Beitrag #4036107: > Da der 555 keine 24V kann, brauchte ich eh einen > Spannungsregler
an 24V anzupassen, 2 > Widerstände für den Eingang 24V zu 5V, einen TL7705, einen Transisor > BC546 + R für 24V raus, ein Kondi zum abblocken -> = 6 Bauteile und nix > AVR, nix programmieren = fertig > > Gerald B. schrieb im Beitrag #4036107: >> Da der 555 keine 24V kann, brauchte ich eh einen
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mit AVR zählen -> 7-Segmentanzeige
welche transistoren verwendest du denn zur bearbeitung der 7segmentanzeigen in deiner skizze? bc546 oder bc559?
Hi Markus, nur Intressehalber: wie kommst du auf: bc546 oder bc559? Ganz oben im Bild. 2. Transistor von Links (T2) ist mit BC639 bezeichnet - aber nur wenn man das Bild vergrößert ;-) Tobias
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Projekt: DCF-Disziplinierung eines OCXO - mal ein anderes, digitales Konzept
hat einen großen Eingangswiderstand und einen mittelhohen Ausgangswiderstand. Der nachfolgende BC546 ( Basisschaltung ) hat einen extrem niedrigen Eingangswiderstand und einen mittleren Ausgangswiderstand. Der Vorteil dieser Kaskodenschaltung ist das der Eingangsfet nahezu auf einen Kurzschluss
die Austeuerungsgrenze ist gut zu wissen... Bei mir ist das empfangene Signal am Kollektor des BC546 etwa 10mVeff. Es sind bis zur Aussteuerungsgrenze also noch gut 30db an Reserve. Die benötigt man aber auch. Denn Störsignale ( welche ja erst vom Quarzfilter unterdrückt werden ) können viel
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CD 4017 Ausganstrom
meinem Aufbau betreibe ich die LEDs mit ca. 10mA. Der Vorwiderstand hat 220 Ohm. Die Transistoren BC546 kannst Du nehmen. Bei 6 LED-Strängen mit fließen ca. 60mA. Ich würde den BC546C nehmen, der hat einen recht hohen Verstärkungsfaktor. Die Basiswiderstände können größer als 2200 Ohm haben. Der Basisstrom
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Analogwert festnageln
V ------------------------------------------ 1N4148 4,0 4,9 6,8 8,5 ?? BC546C BC 0,0 0,1 0,3 0,6 ?? BC547C BC 0,0 0,0 0,0 0,1 ?? BC549C BC 0,0 0,0 0,0 0,0 ?? ------------------------------------------ Gezappelt hat mein
> ------------------------------------------ > 1N4148 4,0 4,9 6,8 8,5 ?? > BC546C BC 0,0 0,1 0,3 0,6 ?? > BC547C BC 0,0 0,0 0,0 0,1 ?? > BC549C BC 0,0 0,0 0,0 0,0 ?? > ------------------------------------------ So arg weit auseinander
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Thermochrome Uhr mit Lichtempfindlichkeit
bringen würde.. Meinst du mit BC547 das selbe wie ich? https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC546.pdf Ich sehe im Datenblatt was von 100mA maximum rating. Mit 300mA verdampfst du das Teil doch sofort.
billiger >Meinst du mit BC547 das selbe wie ich? >https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC546.pdf >Ich sehe im Datenblatt was von 100mA maximum rating. Mit 300mA >verdampfst du das Teil doch sofort. Sorry, mein Fehler. Gibts Empfehlungen? bei Schalttransistoren ist doch die Schaltleistung
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Suche Infrarot LED/Fotowiderstand für Übertragung
über den 555er: http://www.eleinmec.com/article.asp?3 Nimm vielleicht noch einen Transistor BC546 oder sowas dazu, damit Du auch größere IR Dioden ansteuern kannst.
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AND/NAND Gate Schaltung zum Ansteuern einer LED-Matrix
IC 7408: Quad 2-Input AND Gates IC 7400: Quad 2-Input Positive-NAND Gate Transistor: BC546 Widerstände: dienen später zur Strombegrenzung Und nun wie immer die Frage: Funktioniert das so??? Muss ich vielleicht auch auf der vertikalen Seite Transistoren einbauen, oder liefern die ICs
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Neitzteil IC gesucht
#2074191: > So wie Deine Anforderungen ausgearbeitet sind, ist auch der LM324 > geeignet. Oder ein BC546 ;) EDIT: Nach Deinen Angaben zu urteilen dürftest Du hier fündig werden incl. Bauanleitungen: http://tinyurl.com/6gyefgx Hoffe geholfen zu haben! Gruß, Sven
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Suche MOSFET
schalten willst (unter 100kHz) musst du keinen mosfet nehmen, versuch mal den tip127 in verbindung mit bc546, ist ein darlington, fast unzerstörbar, lässt sich per avr steuern, weil hat 'ne stromverstärkung von min. 1000, also 5mA rein, 5000 mA raus, und ist billig. je nach anwendung muss es ja nicht gleich
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Mit Attiny85 einen PIC Mikrokontroller ausschalten
einen Pullup-Widerstand an deren Stelle einfügen. Und dann Pin 4 mit einem kleinen Transistor a'la BC546 oder MOSFET a'la BSS138 auf L ziehen. Transistor bzw. MOSFET steuert dann der ATtiny an. Oder man könnte den PIC gleich ganz rauswerfen und die lediglich zwei benötigten Signale mit dem ATtiny selber
Pullup-Widerstand an deren Stelle einfügen. Und dann Pin 4 mit > einem kleinen Transistor a'la BC546 oder MOSFET a'la BSS138 auf L > ziehen. Transistor bzw. MOSFET steuert dann der ATtiny an. Danke für die Beschreibung. Gut, dass es diese Alternative gibt. Ich versuche das mal als Schaltplan umzusetzen
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JFET Beschalten
einiges Probieren. Also die Spannung kommt auch von der Batterie. Ich hatte das ganze schon mit einem BC546 gelöst. Da Funktioniert das ganze ja nur Verkehrt herum. Das Relais würde schalten, wenn ich Spannung auf die Basis gebe. Was ist denn jetzt eigentlich für meine Anwendung am besten? Bipolar, Mos-Fet
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bauteilsuche
V LED | - | | \| | BC 546 |----+ />| | | 47Ω | | 0V ------------'------' [/code] Gruß Jobst
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Sperrschicht Feldeffektransistoren (JFET)
Darlingtons sind, könnte es theoretisch Schwierigkeiten geben. In einem solchen Fall könnte man die BC546 durch BS170 ersetzen.
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Transistor, wo collector emitter basis?
collector links emitter rechts und hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC546_547_3.pdf sieht es so aus als wärs anders rum :/ hoff hier kann mir jemand helfen
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BUZ 11 als Schalttransistor verwenden
Das ist doch sozusagen ein standart fet wie bei den transistoren der BC546-549? ps: *abo*
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Hilfe bei Verzögerungsschaltung?
die Werte der Bauteile: R1 = 10k R2 = 68k R3 = 10k R4 = 10k C1 = 10µF C2 = 10nF Transistor BC546 Bei der LED ist natürlich noch ein Vorwiderstand dazwischen VCC = 5V
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Welchen Transistor
reichen :) (NPN-Transistor) http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/BC546_547_4.pdf
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[V] Lego Mindstorms NXT 2.0
Messgeräten bevor ich das Ergebnis glaube. Lustig ist auch, dass die früher selbst TO92 Transistoren (BC546) auf 2cm x 2cm Adapterboards gelötet hatten. Gruss Klaus
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Festspannungsregler schalten
legen, beziehungsweise beim Ausschalten den Basisstrom wegnehmen. Als Transistor hätte ich an einen BC546 gedacht? Könnte es so funktionieren? Danke Martin
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Eagle - Anfängerfragen
man am besten ein Bauteil? also nach Bezeichnung suchen geht da wohl nicht, oder? z.b. atmega, bc546, ftdi usw...
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transistor
das 2S einfach weg. laut meiner Datenbank sind das Vergleichstypen: BC 174, BC 182, BC 190, BC 546, 2SD767 Gruß Thomas
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Schaltung mit höherer Spannung speisen
welches auf 12V regelt. Der BC548 hat nur ein V_CE von 30V, solltest Du gegen einen BC547 (45V) oder BC546 (65V) austauschen.
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primitiver Audio Mixer
Samuel K. schrieb im Beitrag #1914459: > Könnte ich auch den SC2073 nehmen? BC546, BC337 - sowas in der Art.
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Potenzial nicht abfallend??
kein weiterer Pin zur Verfuegung steht,kann man es so machen wie gezeichnet.Die Basisstrom eines BC546 kann 5mA-10mA betragen (hab jetzt nicht nachgesehen...)Diese Schaltung ist aber wirklich nur fuer Schalterbetrieb geeignet - hochfrequente Signale sind tabu....
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Relais an ATmega8
zieht, dann kanste den entsprechenden Transistor auswählen. Aber ich schlage jetzt einfach mal den BC546 vor, die habe ich für solche Zwecke schon benutzt, kann aber nur 100mA und ist ein NPN-Typ. Wenn du andere Werte brauchst (PNP, 500mA) musst du mal suchen.
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Xenon Zündeffekt mit LED simulieren?
folgende Teile eingebaut: C1: 47µF ELKO R1: 3k4 C2: 22µF ELKO R2: 340R D2: 1N4148 T1: BC546 und am Ausgang eine LED mit Vorwiderstand, das ganze hab ich dann an 7,2V angeschlossen. Wie gesagt die LED leuchtet nur duchgehend. Was hab ich da falsch gemacht? mfg
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+12V mit AVR schalten bitte helfen
n = floor((Ub-5V)/Uled) | ---------- |/ AVR |--------| BC 546 ---------- |\ 2N3904 v oder ähnlich | --- | | R | | (5V - 0.7V) / 10mA
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NE555P sehr heiss geworden und dabei kaputt gegangen - Ursache?
wesentlich schwächeren Verstärkungsfaktor. Wenn Du den Transistor bei gleichem Layout durch einen BC546 ersetzt, funktioniert es. Der Schaltplan, insbesondere der NE555, bei dem die Anschlüsse weder nach Funktion, noch nach Pinreihenfolge 'sortiert' sind, ist eine Katastrophe. In der Kollektorschaltung
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Low UBE(Sat) Transistor gesucht
niedrigere Sättigungsspannungen hatten. Wie das heute ist? Man muß da ins Datenblatt schauen. Die Serie BC546 f.f. sind solche.
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7Segment-Anzeige ohne Transistor?
. Meine Frage: Sollte ich den Anoden noch Treibertransistoren spendieren? Hab hier noch ein paar BC546C da... Bedanke mich schon einmal für ein paar Anregungen! P.S.: Das ganze läuft natürlich im Multiplex ab...
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Transistor Kollektor-Kapazität (Cc) Vergleichstyp
und den C945. Diese haben eine etwas andere Pin Belegung (Basis außen). Bei den bisher verwendeten BC546 und BC556 muß ich immer die Beinchen verdrehen. Nun habe ich BC638 und BC639 herausgesucht, welche die richtige Bauform haben und die Werte auch vergleichbar sind. Ein Unterschied besteht lediglich