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Schaltplan Lüftersteuerung Paspberry Pi
MOSFET. Da man aber besser plus zum Lüfter schaltet, nützt ein PMOSFET wie Si2369DS mehr, dein BC846 NPN als Treiber mit R6 nach +12V bleibt, R5 ff. und D2 ff. können entfallen oder gehen nach 12V), D1 kommt dann parallel zum Lüfter nach Masse, und es kehrt sich das Logiksignal um: HIGH schaltet dann
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Handy an Mikrocontroller - hilfe nötig!
4,1V (MC34061 Standartbeschaltung) ohne Akku usw. Zusätzlich kann ich noch die E/A Taste mit einem BC846 schalten so kann der AVR das Telefon auch einschalten. Gruß Willi
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RTC der MCU benutzen
3.6V-Tadiran-Batterie auch so lange halten. Bei der kann man nämlich statt der Schottkydiode eine BAV199 oder einen BC846 nehmen. Das ergibt dann immer noch das 10-fache der empfohlenen Lebensdauer von Mobiltelefonen ;)
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Womit einsteigen in Mikrocontrollerprogrammierung?
prüfen oder zu berechnen, ob die 5V beim Basiswiderstand R5 (10K) reichen, um den Transistor T1 (NPN, BC846 bzw. BC546B) aufzusteuern und damit den AVR für das ISP Programmieren in den RESET zu ziehen. Kannste vergessen: http://www.mikrocontroller.net/topic/43509#329436 *USB ISP Programmer* > Also
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Ladungspumpe für Buzzer
Piezos sind die eher lauter, brauchen aber auch mehr Strom. Klassisch werden die mit einem 2N7002 oder BC846 angesteuert, direkt an 5V oder 3.3V. Machen dann einen Höllenlärm und werden deswegen manchmal mit Serienwiderstand von einigen 10R betrieben. Freilaufdiode ist teilweise schon eingebaut, deswegen
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Logic Level Hype
Treiberschaltung habe ich mal an einem LM3578 verwendet. Q2 ist der interne Transistor, R3 war 3.3K. Q1 ein BC846 und D1 eine halbe BAV99. Gesteuert wird ein p-MOSFET (IRF7416) an 10..15V Eingangsspannung (ist ein Stepdown). Läuft prima. hinz schrieb im Beitrag #6492507: > Und hier auch noch was. Ja,
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BC559 in LTSpice
TR = 7E-11 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.8528 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips) .MODEL BC846 NPN(IS = 1.822E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.894E-16 NE = 1.4 BF = 324.4 IKF = 0.109 VAF = 82 NR = 0.9931 ISC = 9.982E-12 NC = 1.763 BR = 8.29 IKR = 0.09 VAR = 17.9 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5 RE = 0.649
TR = 9E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.979 Vceo=65V ICrating=100m mfg=Philips) .MODEL BC846A NPN(IS = 9.677E-15 NF = 0.9922 ISE = 5.44E-15 NE = 2 BF = 182.1 IKF = 0.14 VAF = 143.8 NR = 0.9935 ISC = 5.236E-12 NC = 1.53 BR = 7.004 IKR = 0.06 VAR = 31.15 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 4 RE = 0.78
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Neues Projekt Hilfe!
Frage noch. in der Schalung von Andreas ( ganz oben ) sind BC849 er Transistoren drin. würden da BC846 er auch gehen?
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Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker
tragen die SMD-Transistoren die Bezeichnungen 3KW ->3K pnp-Tr. BC558(358,858) und 1BW ->1B npn-Tr. BC846(546). Anschlussbild: |--C---| |B____E| Die Kennungen habe ich aus dem Internet, woher? Wenns interessiert, suche ich nochmal. Wie Travel Rec schreibt würde ich erstmal an PG3
tragen die SMD-Transistoren die Bezeichnungen > 3KW ->3K pnp-Tr. BC558(358,858) und 1BW ->1B npn-Tr. BC846(546). > Anschlussbild: |--C---| > |B____E| > > Die Kennungen habe ich aus dem Internet, woher? Wenns interessiert, > suche ich nochmal. > Wie Travel Rec schreibt würde ich erstmal
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
Reichelt erhältlich und sollte genau das richtige Bauteil für den Zweck sein. Später kommt dann der BC 846 BS dran. Danke für die hilfreichen Antworten!
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7-Segmentanzeige
weiß ich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich am einfachsten, einfach 8 2N7002 (N-Kanal FET) oder BC846 (Universal-NPN) zu verbauen. Andere Meinungen würde mich auch hier interessieren, bevor ich einen Schaltplan mache. 5. Der ATmega8 hat den Port B (PB0 - PB7), den Port C (PC0 - PC6) und den Port
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Mal wieder Wanderkiste?
gekauft habe, die man alleine nicht verbrauchen kann. :-) Es sind ein paar Standard Transistoren (BC846/807) gängige Widerstände und Kondensatoren dabei. Die Bauteile sind bereits z.T. in kleine Abschnitte gebracht und ich würde sie entsprechend verpackt und gekennzeichnet beilegen. Gruß Maik
E3: 47R +/- 5% 0805 http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC0805_51_RoHS_L_v5.pdf E5: BC846BLT1 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/BC850CLT1.pdf E6: 82R +/-5% 0805 http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC0805_51_RoHS_L_v5.pdf E7: 56R +/-5% 0805 http://www.yageo.ru
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Transistor leitet zu wenig Strom und ist zu empfindlich?
der Transistor in der Regel sicher "auf" (auch wenn ich nicht so einen Kram einsetze wie du da, der BC846 ist seit Jahrzehnten der Allerweltsbilligst-Kleintransistor für LEDs, Relais und anderen Kram, und hat einen locker dreistelligen Verstärkungsfaktor) und im Resetfall über den 10k-Widerstand auch feste
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VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
einen deutlich früheren Abfall (Pol) und eine folgende schwache Nullstelle. Außerdem sind mir die BC846 für 200MHz zu langsam, daher auch die nochmal duch den MMBTH10 ersetzt. Auch wieder mit und ohne 100R. Wie man sieht ist es nicht der SFET, sondern die Stromquellen, die die Bandbreite begrenzen.
lassen. Zuerst werde ich wie oben schon angedeutet, den 100R Basiswiderstand kurzschließen und die BC846 gegen MMBTH10 tauschen und die 4 Gegenkopplungswiderstände am LMH von 280R in 400R ändern. Damit sollte sowohl der JFET-Impedanzwandler als auch der LMH einen glatten Frequenzgang bekommen.
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Autodesk Eagle 8.0 ist da.
Footprint zuweisen. (Das Tool nennt sich CVpcb). Für bestimmte Teile, die ich sehr häufig verwende (BC846/BC856 z.B.) mache ich mir ein spezielles Symbol durch Ableitung aus einem generischen, speichere das unter wiedererkennbarem Namen in einer privaten Bibliothek, und trage in dem Symbol defaultmäßig
Footprint zuweisen. (Das Tool nennt sich CVpcb). Für bestimmte > Teile, die ich sehr häufig verwende (BC846/BC856 z.B.) mache ich mir ein > spezielles Symbol durch Ableitung aus einem generischen, speichere das > unter wiedererkennbarem Namen in einer privaten Bibliothek, und trage in > dem Symbol
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KiCad macht sich
erstmal Symbole drin: Transistor NPN, OPV, Diode. Ob das nun der BC847A oder B oder vielleicht der BC846 ist, oder der TL072 oder der AD820, oder die Diode in Minimelf oder SMB-Package, das steht beim Entwurf noch gar nicht fest. Das entscheide ich in der Dimensionierung. Und wenn ich merke, daß der
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Anschluss und Verwendung von Geiger Müller SBM-20
geiger/#clicker zu schalten. Heraus kam dann die Überlegung im Anhang: Für Q1, Q2 würde ich 2x BC846 nehmen, die sollten ja auch funktionieren? R2 würde ich 100k nehmen, dafür noch R3 = 470 Ohm vor die Basis. Und R4 = 10k wie im Original. Machen die Werte, bzw. der Aufbau so insgesamt überhaupt
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Kennlinie pn-Übergang
BC237-BC547-BC847 geht es etwas weiter bis auf 10µA runter: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC846ALT1-D.PDF Krumm wird die Gerade erst bei höheren Strömen, bei denen z.B. auch der ohmsche Spannungsabfall durch den Basisstrom in der hochohmigen Basiszone merklich wird.