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Industrielüfter mit Drehzahlausgang an SPS - aber wie?
2x | | 1N4148 V | - | | |/> +---| BC 557C | |\ | | | +------------> SPS 4k7 | | | | '------------< Lüfter GND [/code] Gruß Jobst
----------> SPS | | |/> Lüfter >---| BC 557C |\ | | GND [/code] Die Spannung geht dann bis 19V hoch. Meine erste Lösung halte ich allerdings für eleganter. Gruß
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B&O Beocord 5500 Motoren Problem
beiden erwähnten Spannungen. Ich habe dann alle noch nicht getauschten Transistoren gewechselt. Den BC557B (TR4)habe ich gegen einen vorhandenen BC557B getauscht. (siehe Foto Anhang). Auch alle Widerstände wurden durchgemessen. Alle i.O. Leider habe ich keine Veränderung festgestellt. Die Spannungen
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ESP32 reset über Funkgong?
die Schaltungen. Ich würde mich gerne an der Transistor-Schaltung probieren, da ich noch ein paar BC557C und BC547C rumliegen habe. Von der Charakteristik sind die ähnlich dem 558 und 548. Die Datenblätter, die ich gefunden habe, sagen jedoch, dass sie einen höheren Minimum DC Gain / hFE haben. Wären
Alex M. schrieb im Beitrag #7427276: > BC557C und BC547C rumliegen > Wären sie ... ungeeignet? Nein nimm die ruhig. > Es sind zwei Transistoren, um bei Q2 eine konstante Spannung zu haben Hauptsächlich habe ich zwei Transistoren genommen
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Grundausstattung an Transistoren
BC547 als npn Bipolar BC557 als pnp 2N3055 für Power IRF 1404 als Power FET Wichtiger fände ich ein paar ICs: 555 timer 7805, 7812 Spannungssregler irgendeinen OpAmp Dioden: 1N4148 1N4007 Brückengleichrichter 40V
BC547 und BC557 sind ein absolutes Muss. Damit erschlägt man schon mal 90% aller Fälle. Wenn's mehr Leistung sein soll: Ich stamme zwar aus der Generation 2N3055 würde aber dennoch zu der angenehmeren Bauform TIP3055
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Kann diese kleine LED-Schaltung so funktionieren?
Also, ich habe es jetzt mal schnell simuliert: mit dem Lötkolben... ;-) Transistoren BC557 und BC547, Basiswiderstand 1K, LED-Ströme so um die 20mA -> und es klappt einwandfrei. Auch wenn ich den H-Pegel etwas unter 5V ansetze geht es tadellos. (weil ein Portausgang wohl nie genau
Du denn für R4 verwendet und welchen Transistor setzt Du ein. Meiner Erfahrung nach schaltet ein BC557C mit 5,6kOhm - 10kOhm Basiswiderstand sehr zuverlässig an einem TTL kompatiblen Ausgang. Der PNP Transistor schaltet wenn der Eingang auf GND-Potenzial geht, das funktioniert recht zuverlässig. Wenn
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Transistorschalter beschleunigen
CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.bp.blogspot.com/-C9nW0U5NWsU
nicht. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
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Mosfet Verstärker
Eingangsstufe sind am besten durch BC560C zu ersetzen. Für den SC307c in der Stromquelle tut ein BC557. SF818/828 sind komplementäre, mittelschnelle Transistoren (Datenblatt hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/sf816). Wirklich guten Ersatz kann
ist 30V und wird überschritten. Ein BC560 sollte da hin. Notfalls (mehr Rauschen) tut es auch ein BC557. - der Arbeitspunkt der Eingangstransistoren ist nicht optimal. Per Daumenregel lag früher das Rauschoptimum bei Ic=500µA. Der BC559/560 hat das Optimum gar bei ~150µA. Die Schaltung betreibt ihn
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Audio Endstufe selber bauen nur NPN
://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3 Deine Endstufe nutzt weder nur NPN (BC557 ist ein PNP) noch funktioniert sie.
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3 > > Deine Endstufe nutzt weder nur NPN (BC557 ist ein PNP) noch funktioniert > sie. Danke ?
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2/4 Kanal Alternative zu 8 Kanal ULN2803
einen Baustein der weniger Platz braucht. Im Internet habe ich auch schon eine Treiberstufe mit einem BC557 und BC547 (ICE= 100mA, 0,5 Watt) gesehen allerdings möchte ich den Treiber-Baustein mit etwas mehr Reserve auslegen da der Betrieb in einer Fahrzeugtür schon große Temperaturunterschiede mit sich bringt
kleiner und auch ein Stück billiger. > Internet habe ich auch schon eine Treiberstufe mit einem BC557 und > BC547 (ICE= 100mA, 0,5 Watt) gesehen allerdings möchte ich den > Treiber-Baustein mit etwas mehr Reserve auslegen Bei zwei TO-92-Transistoren pro Kanal brauchst du selbst bei nur vier Kanälen
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Infrarot Datenübertragung
macht mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. meine fragen: -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr den rc5 code? -Braucht der tsop-4836 nicht
mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 > (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über > den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. Ähhm. > meine fragen: > -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr > den rc5 code?
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Nachbau NE555 ->interner Aufbau
auf einer sauber geätzten Platine? Welche Transistoren würdet ihr nehmen, Standard BC547 und und BC557)? Habt ihr vielleicht noch weitere Informationen und Ideen, die bei der Umsetzung diieser Idee helfen könnten? Gruß michael
den transistoren und widerständen gehabt. Als transistoren hab ich alle die standart BC547 und BC557 genommen, da der aufwand für diese vielen zu groß gewesen währe. Das wird auch der grund dafür sein warum das ding lang nicht 1A hergibt. Sonst habe ich nichts verändert. wenn ich die beschreibung
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Gegentaktendstufe merkwürdiges Verhalten
, mögliche Probleme und Fehlerursachen: 1. BC638 hat andere Anschlussbelegung als BC212. BC556, BC557 oder BC560 passen besser. 2. Ausgangsspannung des Signalgenerators zu hoch (sinnvoll sind 100mV bis 1Veff am Verstärkereingang). 3. Spannungswerte zwischen Simulation und realer Hardware sind zu
Hallo Yagan, >1. BC638 hat andere Anschlussbelegung als BC212. BC556, BC557 oder BC560 passen besser. Das war mir bewusst, darauf habe ich auch geachtet. Ich hatte ja nur den Schaltplan, und kein PCB Layout, insofern habe ich alle Bauteile mit vorherigem Blick ins Datenblatt
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
(€ 0,03/Stück) 263 Stück BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 382 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück
100mA(€ 0,03/Stück) 263 Stück BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 352 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA(€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück
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LED-Schalten mit PNP-Transistor
2.2kOhm. Idealerweise nimmst Du auch einen Transistor mit garantiert hoher Stromverstärkung z.B. BC557C.
2.2kOhm. Idealerweise > nimmst Du auch einen Transistor mit garantiert hoher Stromverstärkung > z.B. BC557C. Hmm... ich habe mir so etwas schon fast gedacht... aber Prinzipiell sollte die Schaltung doch gehen oder? Gruß, Tobi
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Schalten gegen +12V
| ____ |< T1, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T2,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
------------------+ Aufgrund der relativ hohen Stromstärke wollte ich einen BDX34 anstelle des BC557 einsetzen, hier stellt sich mir dann die Frage der Dimensionierung der Widerstände R1 und R2?? In diesem Thread: http://www.mikrocontroller.net/topic/152689 ist die Schaltung etwas anders beschrieben
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Bandpass Ultraschall
Optokoppler, nur zur Pegelverschiebung? Der IC1 kann direkt die Transistoren treiben. Wenn du z.B. BC557 mit Basiswiderständen nimmst und die LEDs nach Masse legst, können die Optokoppler entfallen.
Optokoppler, nur zur Pegelverschiebung? Der IC1 kann > direkt die Transistoren treiben. Wenn du z.B. BC557 mit > Basiswiderständen nimmst und die LEDs nach Masse legst, können die > Optokoppler entfallen. hab ich auch so gemacht. Dies ist ein älterer Stromlaufplan, den ich noch nicht geändert habe.
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Leistungs LED mittels Transistor Schalten
uC --220R--+--|< BD135 | |E uC --220R--+ Masse oder einen BC547 als NPN oder BC557 als PNP davorschalten. Doch von der Darlington-Schaltung würde ich abraten, weil so ein Darlington nicht unter 1V Spannungsverlust bei vollem Durchschalten kommt, und deine LED wohl schon 3.6V haben
wenn uC nur nach LOW viel Strom kann) +5V +5V |E | uC --1k5--|< BC557 R | | 82Ohm LED | | +-------|< BD135 |E Masse Natürlich geht auch ein LogicLevel-NMOSFET
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ESP8266 + Display + Drehencoder + DeepSleep
wahrscheinlich "stärkere" Transtoren, da ESP und Display max. 400mA verbrauchen und die BC547 und BC557 ja eher im Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Die nächsten Transistoren wären dann BC337 und BC327. Mit welcher Spannung soll ich rechnen? DC Current Gain: 100-250 0,4A / 100 =
wahrscheinlich "stärkere" Transtoren, da ESP und > Display max. 400mA verbrauchen und die BC547 und BC557 ja eher im > Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Lass doch VCC am ESP anliegen und schalte den ESP mit CH_PD ein.
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Transistoren für Rauscharmen Stromspiegel
tun sich JFETs i.d.R. schwerer. Bei Audioverstärkern mit höchsten Ansprüchen werden meist BC547C/BC557C (etwas höheres Rauschen) oder BC550C/BC560C (sehr rauscharm) eingesetzt. Allerdings für die Vorverstärkerstromspiegel und weniger für einen BIAS-Stromspiegel. Beim BIAS-Stromspiegel reicht ggf. die
Rauschen sich praktisch nicht auswirkt, eine der störungsarmsten Verstärker überhaupt setzt BC547C/BC557C ein (also nicht die rauschärmeren Typen). Audio ist ganz allgemein eine ungenaue Sache. Auch Rauschen wirkt sich nicht aus. Damit meine ich das natürliche- oder Bauteilrauschen und nicht irgendwelche
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TSOP1733 reagiert nicht auf das Licht
33kHz erzeugen, an Pin B1. An B1 habe ich einen 1kOhm Widerstand , der geht an die Basis eines BC 557C. am Emitter des BC hängt VCC und am Collektor die IR-LED über einen Vorwiderstand. Ein Strom kommt bei der LED auf jeden Fall an, nur in welcher Frequenz kann ich nicht überprüfen, habe kein Oszilloskop
das versthe ich jetzt nicht ganz. Die Frequenz wird ja an den Pin ausgegeben und da hängt dann über BC557 wie oben beschrieben die LED dran. habe auch geschaut, wenn ich den Basis-Strom wegnehme, dann kommt auch nichts mehr bei der LED.
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Bauteil-Identifizierung
rechts müsste ein PNP sein. Wenn sie oben einen BC547 einsetzen, dann istes unten vermutlich der BC557.
unbekannten Bauteile und Spannungen einfach mal Schätzwerte angenommen. Danach kann T2 aber kein BC557 sein, da der sich ergebende Kollektorstrom von 400mA diesen etwas überlasten würde. Das müsste wohl eher ein BC327 oder BC337 sein. Für T3 habe ich einen BD243 eingesetzt, da der BD249 in LTSpice nicht
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Batteriespannung messen (6,5V) mit nrf52832 IC
Messfehler. Wenn das genau genug ist, kann man das natürlich so machen. BTW, ein Feld-Wald-Wiesen-BC557 leckt mit max. 15 nA, auch ist FSC=1V nicht immer die beste Option.
für 5 Millisekunden bestrome. Jester schrieb im Beitrag #7293061: > BTW, ein Feld-Wald-Wiesen-BC557 leckt mit max. 15 nA, auch ist FSC=1V > nicht immer die beste Option. Ganz furchtbar viel Strom, um wieviele kV zieht der das Gate vom P-FET herunter, wenn man G-D 500k setzt?
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Artikel
PTAT-Stromquelle
Einsatz kommen, da die Toleranz meist weit geringer ausfällt als die Beschriftung vorgibt. Bei den BC557 pnp-Transistoren wäre es günstig, wenn alle von einer Rolle kommen, da dann die Exemplarstreuungen weniger stark ausfallen. Problematischer ist die Beschaffung des Transistorarrays CA3086. Diesen Dinosaurier
1% 3,9 k 1x Widerstand 3,3 M 1x Widerstand 1% 68 1x Widerstand 5,6 k 1x LED 3mm 3x pnp-Transistor BC557B / BC557C 1x Transistorarray CA3086 (eBay, Conrad) 1x IC-Sockel DIL-14 5x Lötstift 1mm 4x Schraube 12mm M3 4x Mutter M3 1x Lochrasterplatine 55mmx70mm Bilder. Siehe auch. Konstantstromquelle, insbesondere
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Selbstbau Projekt VU Meter
E| |E |E >|--+--|< +--|< 3 x BC557 | | | | | LM3915 |--|<|--|<|--|<|--|<|--+---+---(---+ | | | Masse ----|<|--|<|--|<|--|<|--|<|-----+ |
PPM, also R2=R5=100k. > Und welcher Transistor eignet sich am besten für diese Schaltung? Ein BC557 und D1=1N4148 aber am elegantesten ein Doppeltransistor wie BC856S und den zweiten als Diode verwenden.
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BC559 in LTSpice
Programm dabei sind, der > Unterschied im Ergebnis dürfte nicht groß sein. Oder noch besser den BC557. Der BC559 hat genau die gleichen Daten wie der BC558, rauscht nur etwas (1dB) weniger. Der BC557 wiederum hat die gleichen Daten wie der BC558, nur ist die CE-Durchbruchspannung höher (45V statt
Realität kann man also durchaus einen schlechten BC559 erwischen, der mehr rauscht als ein guter BC557.
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
Widerstände 1% 0,6Watt Tk=25 ppm/K LED: Kingbright L-53ID, rot diffus, effizient Transistor: BC557C Z-Diode: BZX83 2,7Volt (Diode: 1N4448) Eine Schaltung mit doppelter Z-Diode könnte auch interessant sein. Ist zwar in dem Fall mit 2,7 Volt Z-Diode schlechter als die LED, könnte aber bei zwei
Mit den 2 Transistoren und Z-Diode könnte es auch mehr als 0,1 mV sein. Ich werde das mal mit BC557C testen.
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Anfangen mit Mikrocontroller-Programmierung
/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_PM_110.html) Transistoren (BC547, BC557) 1x einfachen Schiebeschalter (http://www.reichelt.de/Schiebeschalter/SS-X22200/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=105436;GROUPID=3284;artnr=SS+X22200;SID=10UCvp8X8AAAIAABs4nH092981c6c2a81f56e3ce78b9c3db5d97c
ein paar Stück LEDs – 10-20 Stück 1x Abisolierzange 1x Multimeter Transistoren (BC547, BC557) 1x einfachen Schiebeschalter 1x Seitenschneider 1x 7805 Spannungsregler Kabel mit Krokodilklemmen (leider keine auf Pollin oder Reichelt gefunden) 1x Draht (stink normalen: http://
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Schaltplan Review (Dekorationsschale)
höhere Frequenzen) eignet sich eine Komplementäre Anordnung eine PNP und NPN Transistors. (BC547 und BC557) Zwischen Gate und Source solltest du einen sehr großen Widerstand hängen (100k Ohm) damit das Gate entladen werden kann. -------------- Der BC547C hat eine hohe Verstärkung (300 bis 500
. Zur Ansteuerung des IRFZ44N verwende ich nun nur mehr einen BC547C, da ich den vorgeschlagenen BC557 nicht benötige (Frequenz ~100Hz). Die nötige Spannung sollte soweit auch kein Problem darstellen (VCC = 12V). Wenn es keine Einwände mehr gibt werde ich beginnen das Board zu entwerfen. Danke
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Transitorschaltung gesucht: mit Low ein Relais mit 5V schalt
Transistor ansteuern, der den Pluspol eines Relais ansteuert. Also Plus (5V) weiterleiten Ich hab BC 557, BC 559 und BC 547 hier zur Hand aber komme irgendwie nicht weiter. Wer kann mir da freundlicherweise helfen? Vielen Dank
Der BC557 ist ein PNP-Transistor, und genau den brauchst Du: Basis dieses Transistors über einen Widerstand mit ca. 1 bis 5 Kiloohm (je nach Relais) mit dem Pin des AVRs verbinden. Emitter des PNP-Transistors
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komisches Verhalten beim MOSFET
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
| ____ |< T2, PNP > +--|____|----+--------| BC557 > R1,4K7 | |\ > |/T1,NPN | > Vcc/+5V o--------------| BC547 | > |> |
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SMD - Transistor-Grundausstattung?
http://www.google.de/search?q=BC557+BC547+smd BC547 = BC847; BC557 = BC857 Besser: (Nach Package sortieren lassen) (1) [[Transistor-Übersicht]] (2) [[MOSFET-Übersicht]] (3) [[Standardbauelemente#Transistoren]]
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Wie 60mW IR-LED modulieren an UART
Trägerfrequenz. Ich habe nun alles auf dem Steckbrett mittels BC547C (Trägermodulation auf GND-Seite) und BC557C (TTL-Modulation auf 5V-Seite) und 39Ohm Vorwiderstand und 10kOhm Basiswiderständen zusammengstöpselt und kann wunderbar mit bis zu 4800 baud Daten senden und wieder empfangen. Soweit, so gut. Ich
Horscht schrieb im Beitrag #2540863: > mittels BC547C (Trägermodulation > auf GND-Seite) und BC557C Das klingt recht kompliziert. Für die Zukunft solltest du probieren, die gesamte Modulation dem Tiny 'aufzuhalsen', um die Verluste durch Transistorstrecken zu verringern. Der Strom durch die
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Transistorschaltung
-> hochohmig Wie muss ich den Transistor anschließen (ich habe einige BC547 und BC557)? Gibt es eine andere Lösung mit FET oder Optokoppler? Grüße, T.M.
Forum-Fragenformulierung]] >Wie muss ich den Transistor anschließen (ich habe einige >BC547 und BC557)? Du musst erstmal GANZ grundsätzliche Dinge klären, ehe du über sowas kompliziertes wie Transistoren nachdenkst. MFg Falk
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Gibt es einen Thyristor mit negativem Gate?
aussteueranzeige da war der put aus unerfindlichen gründen defekt. die reset impulse fehlten. bc547 und bc557 haben dann als ersatz im impulsoszillator herhalten müssen.
da war der put aus unerfindlichen > gründen defekt. > die reset impulse fehlten. > bc547 und bc557 haben dann als ersatz im impulsoszillator herhalten > müssen. Danke, werde ich mir mal anschauen.
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Komparator mit LM339: Probleme mit der Hysterese
Wenn ich mit dem Winkelsensor unterhalb von 4,0V bin, dann "sinkt" der LM339 Strom nach GND, der BC557C wird leitend und schaltet die Emitter-Kollektor-Strecke durch. Das Relais zieht an, der Getriebemotor kann über einen manuellen Schalter betätigt werden. Die LED zeigt den Zustand zusätzlich an. Werden
Emitter des Transistors zu 4V am invertierenden Eingang des LM339 genug Strom fließen lässt, dass der BC557 leitend wird. Und damit schaltet das Relais auch bei Überschreitung der 4,0V nicht ab. Soweit meine Vermutung. Wenn ich den Schmitt-Trigger richtig verstanden habe, dann wird der Eingang vom Komparator
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Strombegrenzung für Stepdown mit LM2576
Im Kurzschlussfall wird der BC557 vermutlich in Rauch aufgehen, denn durch den Kurzschluss liegt die Basis auf 0V und der Emitter rund 0,7V höher. Damit können am Kollektor keine 1,25V entstehen. Somit pumpt der Regler den maximalen
da die interne Ref. des LM2576 in der 'adjustable' Version 1,23 Volt beträgt. Also selbst wenn der BC557 (oder ein anderer Transistor, der den max. Strom vertragen würde) bestmöglich leiten würde, so würde der LM2576 die Spannung an OUT-1(+) immer versuchen auf 1,23V auszuregeln. Bei einem satten Kurzschluß
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Kategorien überhaupt? Auf die Schnelle würde mir folgendes einfallen: a. Transistoren - BJTs (BC547,BC557?) - FETs (welche?) b. Dioden - Standard Silizium (1N400x, 1N414x, etc) - Zener - Suppressordioden? Was sind gebräuchliche Serien? c. Logik - CMOS? Welche Familie? d. OpAmps - Was sind heute
BC547B und C BC548C BC557C BD135 BD136 BF199 BF245C J310 Atmega88 Atmega328 Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06
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Bitte um Hilfe bei einem Einschaltproblem
angehängt. Der Hammer, herzlichen Dank. Ich habe diese Schaltung mit den Transistoren BC547A und BC557A (weil ich die vorrätig habe und hoffe, dass sie hier keinen Bug haben) mit Multisim von NI simuliert. Funktioniert in der Simu prima und ich werde diese Schaltung morgen aufbauen. HildeK schrieb
Hazel B. schrieb im Beitrag #7033578: > Ich habe diese Schaltung mit den Transistoren BC547A und BC557A (weil > ich die vorrätig habe und hoffe, dass sie hier keinen Bug haben) Real haben die keinen Bug, nur die LTSpice-Simulation liefert bei bestimmten Aufgaben unrealistische Ergebnisse - siehe
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Was sind das für Bauteile
vorgesehen ist (3 Lötaugen pro Transistor), würde auch ich auf jeden Fall solche nehmen. z. B. BC547, BC557 oder ähnlich. > Oh ha, mich würde interessieren aus welcher Negativerfahrung du dieses > gut gemeinten Wunsch äußerst :) Ich kenne deine Fertigkeiten und Erfahrungen nicht und will auch nicht
vorgesehen ist (3 Lötaugen pro Transistor), würde auch ich > auf jeden Fall solche nehmen. z. B. BC547, BC557 oder ähnlich.
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bistabiles relais umpolen
Übrigens ist in dem Schaltbild der BC557 falsch herum gezeichnet: Die beiden Emitter gehören zusammen, Collector an Masse.
nciht bei jedem puls den zustand wechselte... woran kann das liegen... auch nach dem umtausch von bc557.. anschluss 2 der klemme ist doch - oder? gruß, m.
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suche p-kanal mit niedriger t_fall schaltzeit
extra besser. ich hatte einen BD435, um den transistor auf die aus-seite zurückzuziehen, und einen BC557, um ihn einzuschalten. der BD435 war mit Kollektor an Source bei dem Mosfet bzw oben an den +20V. der BC557 war mit Kollektor an der Masse von dem Microcontroller, also +15V. die beiden Emiter der
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IRFZ44N 12V 5A an Atmega8 PWM
und bipolar Transistoren als komplementaere Paare bekomme ich hier nur einige ausgewaehlte. zB. BC557/547 BD139/140. Kann ich mein Vorhaben damit realisieren. Und hat mir jemand einen Link oder einen Vorschlag wie ich das bewerkstelligen kann. Vielen Dank Ju
bipolar Transistoren als > komplementaere Paare bekomme ich hier nur einige ausgewaehlte. > zB. BC557/547 BD139/140. > > Kann ich mein Vorhaben damit realisieren. Wenn du dir das Ausgangskennlinienfeld des IRFZ44N ansiehst, dann sättigt er bei einer Gate-Source-Spannung von 5 V (zweite Kurve