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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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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
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VQC10 am Mega8 o.16??
Frank, habe die Schaltung wie im 2 Blättrigen Datenblatt dargestellt nachgebaut. Nur mit Treiber BC557. LS138 habe ich weggelassen, da ich das ganze über einen MEGA8 Steuere. Ich habe mal mein Oszi angeworfen und musste feststellen, das an den Zeilenleitungen gerade mal noch 2,5V anstatt der 5V
Datenblatt auf Seite 1 Steht: Iiz = 500mA bei Uiz = 5V das wären bei 20 LED's 25mA pro LED der BC557 schafft glaub ich nur 100mA und ist restlos überfordert. Er macht auf jeden Fall nicht richtig zu. Wenn ich die Spannung am Emitter auf 8-10V erhöhe, reagiert er auf einmal nicht mehr auf die Pulse
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Wie rum wird der Kondensator schneller voll?
Transistor an- und auszuschalten. Wird der Kondensator schneller voll, wenn ich nen PNP alla BC557 nehme, Emitter an die Versorgung und Kondensator an den Kollektor. Oder wird er schneller voll, wenn ich nen NPN allaNC547 nehme, diesmal den Kollektor an die Versorgung und den Emitter an den Kondensator
Planlos schrieb im Beitrag #6470094: > Wird der Kondensator schneller voll, wenn ich nen PNP alla BC557 nehme, > Emitter an die Versorgung und Kondensator an den Kollektor. Oder wird er > schneller voll, wenn ich nen NPN allaNC547 nehme, diesmal den Kollektor > an die Versorgung und den Emitter an
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12V an TIP131 mit BC548 schalten
sein muß, die Gleichrichter-Mimik spiegeln (die Diode umpolen und gegen die 9V, als Transistor ein BC557 auch gegen die 9V) und dann den TIP131 gegen GND vom BC557 ansteuern. Die LED dann in den Kollektorzweig des TIP131.
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AVR910 Programmer, Schaltplan, Layout, Firmware
weiter in der Fehlersuche. Sieht also so aus, als 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
und zwar endlos. Ein geschicktes ... OK, 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
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BC547 matched
Transistoren besitzen wie alle Bauelemente Toleranzen. Diese können zum Teil erheblich sein: beim BC557C kann laut Datenblatt der Wert für hfe zwischen 420 und 800 liegen. Um eine möglichst hohe Genauigkeit der Schaltung zu erzielen, sollten 2 Transistoren gewählt werden, deren Werte möglichst ähnlich
Einfluß haben, wie eine Simulation der Schaltung zeigt. Also, Michael, besorg dir eine Handvoll BC557C und selektiere sie genau nach der Methode, die Helmut schon beschrieben hat: >Hier mal eine einfach Methode um Ube zu messen. > >Kollektor und Basis verbinden. >Das Multimeter auf Diodentest
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Rundum Sorglos Paket für Elektronik/Mikrocontroller Anfänger
Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 USB BW USB-Einbaubuchse
Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 H25PR500 Lochrasterplatine
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PCF8574 mit ULN2003
einlöten, um Platz zu sparen. Ebenso die Freilaufdiode. Hab ich nachgestellt, hatte noch ein paar BC557. Musste an den P0 noch nen pullup 4,7k machen, sonst gab es bei AUS nur Geflacker. In der Software die Logik umgestellt. Das Problem ist leider wieder da, beim Booten sind die ca 1s an.
einlöten, um Platz zu sparen. Ebenso die Freilaufdiode. > > Hab ich nachgestellt, hatte noch ein paar BC557. Musste an den P0 noch > nen pullup 4,7k machen, sonst gab es bei AUS nur Geflacker. Dann stimmt was nicht, das Ding hat interne Pull-Ups. Prüfe deinen Aufbau und die Anschlüsse. > In der
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Einige Anfängerfragen!
Tranzistor BC547B 6,00 Q1,Q2,Q5,Q6,Q7,Q8 BC 557B Tranzistor BC557B 2,00 Q3,Q4 µA 7805 Spannungsregler 5V/1A 1,00 U13 µA 7805
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Welche Bauteile zum Anfang kaufen
Transistoren BC557 BC547, BC327 BC337, die sind preiswert und vielseitig einsetzbar. Dinge wie Mosfet's würde ich nur nach bedarf kaufen. Dafür wären allerdings noch ein paar Relais recht interessant, es gibt
. Kondensatoren: 10n; 47n; 100n; 220n; 470n; 1µ; 4,7µ; 10µ; 47µ; 100µ Transistoren: BC547C; BC557C Dioden: 1N4148; 1N4007; ICs: NE555; LM358; LM317 LEDs: rot, gelb, grün 3 mm oder 5 mm Rest kann man sich wirklich aus Schrott-Platinen schlachten, besonders dicke Elkos und Kühlkörper.
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ATMEGA16 - Transistor - LED - Problem
Hätt ich in der Schule wohl mal besser aufpassen sollen Ja. Widerstand statt Wiederstand. BC557 -> ist kein NPN sondrn ein PNP (was besser passt) > hFE = 100 Nicht im Schaltbetrieb. Man sollte in Datenblätter gucken der Bauteile die man verwendet, und zwar in die richtigen, nicht von
nur noch billig in China irgendwelchen Restmüll aufkaufen. http://www.play.com.br/datasheet/BC557.pdf Figure 3 sagt Ib = Ic/10, also Stromverstärkung 10, bei 20mA sollen 2mA fliessen, macht nicht mehr als R2 = ( 5V - 0,7V ) / 2mA = 2k2 Ohm Falls der Transistor richtigrum reingelötet
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ESD-Demonstrator / 2n7000 MOS-FET zerstören
Beitrag #5591279: > Sogar mit BC547 als umgetauften PNP-Transistoren? Erstaunlich. > :) Es sind BC 557 `:D da hab ich mich wohl vertan. Gerald B. schrieb im Beitrag #5591455: > Und womit "zertrümmerst" du nun den FET? Was hat sich da als zuverlässig > erwiesen? Vorher schön im Bürostuhl umherrubbeln
NRCZJ schrieb im Beitrag #5592139: > Es sind BC 557 Die leben aber auch ganz schön gefährlich. Bei 9V werden die erlaubten 5V V_EBO deutlich überschritten.
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Antenne für 518kHz Navtex Empfänger
einfach vom Tx des PCs holen. Die unbenutzte Tx-Leitung sollte auf ca. -10V liegen. @Jörg Der BC557 invertiert doch auch. Gruß, Bernd
Bernd schrieb im Beitrag #2307291: > Der BC557 invertiert doch auch. Den hatte ich noch nicht gesehen. Ich hatte in Bild 3 das "Data out to µC" als "Data out to PC" gelesen und daher gedacht, dass an dieser Stelle bereits die RS-232-Daten
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Transistor-Schutzschalung
Warum hast du in deiner Simulation als Q2 nur einen BC 557B genommen? Damit die Schaltung mit gleichen Widerständen nicht funktioniert? Nachtrag: Da hast du schlicht und einfach beschissen... zudem konterkarierst du damit den Stromspiegel, der entweder
Uhu U. schrieb im Beitrag #5029908: > Warum hast du in deiner Simulation als Q2 nur einen BC 557B genommen? Antwort: CO2 ist ihm N. schrieb im Beitrag #5029789: > Der Transistor links hat eine höhere Stromverstärkung > als der Transistor rechts. Kann ja vorkommen. Uhu U. schrieb im Beitrag
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Transistoren: 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ ------------- Diverses: diverse Elkos, Kerkos, Widerstände, Dioden | 1,-€ 4x Sprut Brenner 8p9 (Funktion vermutlich ok, aber mangels MS Windows kann ich es nicht testen
10SU2.7 (SOIC-8) Two-wire Serial EEPROM 512K (65,536 x 8) | 10,-€ 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ Bekommst auh noch einen PN
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NE555 Step Up gesucht(10-25V/30mA)
und 1k5 den BF420 ein, der Strom durch 10 Millihenry und 15 Ohm beginnt zu steigen bis bei 43mA der BC557 durchschaltet und den TLC555 abschaltet. Die Frage ist, wann er wieder einschaltet. Da die Stromrichtung durch 10mH gleich bleibt passiert das dann, wenn der Kollektorstrom des BC557 auf die Hälfte
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Transistor für LED Schaltung
Wenn du dich gegen eine neue Schaltung wehrst, kannst du in deiner einfach alle FETs durch BC547/BC557 ersetzen. Aber richtig verschalten.
kondensator. Wenn ich R7 vor der Diode auf Gnd schalte entleert er mir zwar den Kondensator und der bc557 lässt wieder spannung durch, doch duch die Sperrrichtung der diode bleibt die base vom bc547 auf high. Nur mal ein gedankengang. Mfg
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
erst jetzt dazu gekommen hier weiter zu machen. Ist es möglich die LOW active ausgängedes 4017N per BC557 (PNP)- oder BC547 (NPN) Transistor zu invertieren? Vielen Dank :-)
zu machen. > Ist es möglich die LOW active ausgängedes 4017N Die sind HIGH active. > per BC557 (PNP)- oder > BC547 (NPN) Transistor zu invertieren? Ja sicher.
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Ein 50 Ohm Lautsprecher durch einen mit 8 Ohm ersetzen in Schaltung
NF-Verstärker gibt die Transistoren falsch an. Die BC 548 sollen BC 547 sein (NPN). Der BC 558 soll ein BC 557 (PNP) sein.
NF-Verstärker gibt die Transistoren falsch an. Die BC 548 sollen BC 547 > sein (NPN). Der BC 558 soll ein BC 557 (PNP) sein. Häähh? Die BC548 sind doch voll kompatibel zum 547, Die unterscheiden sich von den 546,547 nur in der Spannungsfestigkeit. (BC546=80V, BC547 =45V, BC548=30V) Bei den BC558 ist es genau
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Analogwert mitteln - wie "Ausreisser" entfernen
Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Die 2N360X sind mittlerweile da, werde ich entsprechend neu zusammenlöten. Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch noch rein.
Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904, >die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547 >ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren. Nebensächlich. >Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch noch rein. VORSICHT! Wenn du einen aktiven Optokoppler hast, kann
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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
. 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 Symbol
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Wieso gibt es noch bestimmte elektronische Bauelemente?
hergestellt mit denen man auf einem Steckbrett arbeiten kann? Wie z.B. die AVRs mit DIP Beinchen, BC557,NE 555 usw usw Wenn ich mir die Welt anschauen in der ich lebe frage ich mich: Wer verbaut denn sowas noch? Ausser ein paar Hobbybastlern braucht doch niemand diese Teile, oder? Und wenn meine
bedrahtete Bauelemente, neudeutsch THT (Through Hole Technology). >Wie z.B. die AVRs mit DIP Beinchen, BC557,NE 555 usw usw Wenn gleich [[SMD]] in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen ist und heute wahrscheinlich 80% der Bauteile ausmacht, so ist auch THT nicht vollkommen out. Vor allem einfache Sachen
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LED-Nachtlicht mit langsamen Ausdimmen
Highside? Lowside? AVR-Transistortester? Da wird mit einem Bipolar-Transistor geschalten, BC557. Verliert Durchlaßspannung und ist er - wenn abgeschaltet - wirklich ganz aus? Also was braucht die Schaltung an Strom, wenn abgeschaltet ist? Ich will nicht schlauer sein als ihr, nur meine Gedanken
: > Highside? Lowside? AVR-Transistortester? > Da wird mit einem Bipolar-Transistor geschalten, BC557. > Verliert Durchlaßspannung und ist er - > wenn abgeschaltet - wirklich ganz aus? Ja! Ich habe mal aus dem Transistortester die Ecke ausgeschnitten und mit Paint umgemalt, siehe Anhang! Der