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N & P Channel FET als High-Side an 36 VDC
Was mich erst mal irritiert, ist der fehlende Basis-Widerstand am BC847. Was genau spricht denn gegen einen Fet an dieser Stelle (ich hätte dann beide in einem Gehäuse). Um's noch mal kurz nachzuvollziehen: Wenn der 847er duchschaltet, sieht der FET am Gate 8.9V; wenn
>t der fehlende Basis-Widerstand am BC847 Der ist nicht notwendig, sogar schlecht, falls einer da wäre: Die Schaltung Q2 & R2 bilden eine Konstantstromquelle. R2 bildet nämlich für Q2 einen Emitterwiderstand, das ergibt eine Stromgegenkopplung
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Erzeugung von Triggersignal
. Statt dem BCP49 würde ich einen etwas kleineren Transistor nehmen, ohne Darlingston-Stufe; z.B. BC847. Ein weiterer Vorteil des BC847 ist, dass er den 80ns-Impuls breiter macht, denn er braucht relativ lang, um aus der Sättigung wieder herauszukommen. Das hilft dir vermutlich, damit der 555 besser
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Diskreter Ausfbau eines µA741
Wenn es etwas billiger werden darf mit etwas schlechteren Eigenschaften: BC847s http://www.infineon.com/dgdl/bc846s_bc846u_bc847s.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca3890115423ee6b71751
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Transistor KSQ PWM
350mA versorgt. Die 350mA ergeben sich aus dem 2R Emitterwiderstand und der BE-Schwellspannung des BC847 von 0.7V. Statt des BC847 kannst du natürlich auch 2 Dioden da rein bauen, aber besser wird dadurch nichts. Der 1K Widerstand ist so bemessen, daß der Schalttransistor genügend Basisstrom bekommt
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nf transistor bei hochfrequenz, bf847
eigentlich sagen, was ein als "rauscharmer Transistor > für NF' bei HF macht? Du meinst einen BC847, ist das richtig? BF847 (falls es den gibt) ist nämlich ein HF-Transistor. Nuja, verstärken wird er. - Gegenfrage: Was ist "HF" für Dich? 1MHz? 100MHz? > Die Transitfrequenz liegt bei glaub
geht hinauf bis zu seiner DC-hfe, die ja im Datenblatt steht. Mehr bekommt er nicht zusammen. Den BC847 kann man bei "HF" noch gut gebrauchen, z.B. für RFID, Kurzwelle und ähnliches. Wenn man unter HF <25MHz versteht. Wenn man damit GHZ versteht, gibt der einen veritablen Kurzschluss, eine Induktivität
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Spannungsabfall am Spitzendetektor
Transistor auch nicht, habe ich die Schaltung auf sehr ähnlichen AD8651 sowie einen abgestimmten BC847B umgebaut. Die Simulation funktioniert auch, jedoch habe ich festgestellt,das die festgestellte Spitze nicht sauber gehalten wird, sondern ziemlich zügig abfällt. Der Spannungsabfall beträgt mehrere
gravierend abfällt. Ich sehe zunächst mal den Unterschied, dass in deiner Vorlage die Kollektoren der BC847 an +8.5V hängen und der R7 nicht auf GND, sondern auf -8.5V. Ob das dein Problem ist, weiß ich nicht, kannst ja mal die Variante simulieren.
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Agilent E3631A, temperaturabhängige Lüftersteuerung
@Olaf ja, sowas reicht. Dankeschön. Hysterese ist weich? denk ich mal... BC847 *A* ? hab nur "C" ;) @Christoph ist das GPS-3303 über "normale Befehle" fernsteuerbar? (Ach - ich seh's gerade. Schön, werde mal das 4303 ansprechen, brauche auch den dritten kanal fernkonfigurierbar
Äxl (geloescht) schrieb im Beitrag #5530149: > BC847 A ? hab nur "C" Ist für Ventilatoranwendungen beides das Gleiche. Das "A" steht für "Abluftquirl", und wurde seinerzeit von Telefunken so definiert, das "C" steht für "Cooler", und kommt aus dem
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PROFET mit uC ansteuern
Transistoren. Das hier sollte sicher funktionieren. Für die Transistoren könntest du ja einen BC847BPN nehmen, da hast du beide gleich in einem Gehäuse.
. Das funktioniert hervorragend. Jedoch habe ich die Platinen schon fertig und wollte einen SMD (BC 847) nehmen, was nicht funktioniert. Kann mir mal bitte einer erklären, woran das liegt. Ich werde wohl die Platinen noch mal machen dürfen, oder? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Bin schon
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umschalten zw. Solarezelle und Goldcap
Transistoren haben ja auch Restströme - wenn die größer sind, geht's wohl in die Hose. Der benutzte BC847 wird ja bei Philips mit max. 100nA angegeben, die Diode aber gerade mal mit max. 30nA Reststrom. Entweder Glück, oder ausgesuchte Exemplare.
Der BC847 sollte tatsächlich ersetzt werden, geringerer Reststrom und großes HFE am besten. Bei den BAV70 Dioden habe ich festgestellt das diese sehr genau produziert sind, es gehen auch BAW56 und BAT54, jeweils
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Low-Cost-Logarithmierer Transistoren?
Ein BC847S ist nebenbei auch ein Standardbauteil. Dort sind 2 Transistoren in einem SOT23-6.
Simon K. schrieb im Beitrag #2900915: > Ein BC847S ist nebenbei auch ein Standardbauteil. Dort sind 2 > Transistoren in einem SOT23-6. ja stimmt aber .... -einchip oder multichip? -wo mit heizen/messen? also doch n transistor array.
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P-Mosfet HighSide Switch "floated" (?) nach 15 min.
einem Latch-Up. Einen anderen Zweck erfüllt R3 sowieso nicht. Probier die Schaltung mal mit nem BC847. Der 2N390x hat sich auf Grund der geringen BE-Spannung als ziemlich empfindlich für solche Sachen gezeigt.
worst-case? Oder weil ich mit R2 & R3 einen Voltage-divider aufbau? Ich steh auf der Leitung? BC847 werde ich ins Auge fassen! Den 2N3904 hab ich aus reiner Verfügbarkeit und Einfallslosigkeit eingesetzt. Danke auch für den Tipp LG, Lukas
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"Klatschschalter" mit ATtiny13
Klar, ein Transistor BC547C (BC847C) mit 220k Widerstand zwischen Kollektor und Basis und ein 4k7 Widerstand zwischen Kollektor und Vcc sollte auch reichen, um das Mikrofonsignal ausreichend anzuheben, daß der ADC etwas damit anfangen
Wenn es unbedingt empfindlich sein soll, kann man das Signal der Elektret-Kapsel auch über einen BC847 verstärken und dann dem ADC zuführen. Klassische Emitterschaltung genügt. C mit 4k7 an Vcc, E an Masse, 220kOhm von B nach C und mittels 100nF das Mikro an B ankoppeln. Der ADC wird an C angschlossen
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LED Matrix mit NPN Transistoren
paar pnp transistoren nennen, die für diese anwendung zu gebrauchen sind? als npn verwende ich den bc847-c, suche also etwas im smd bereich mfg
welchen Post du dich beziehst. Die Reihenfolge ist da oft trügerisch. > als npn verwende ich den bc847-c, suche also etwas im smd bereich Für eine EMpfehlung müßte man zuerst mal wissen, wie groß deine Matrix werden soll und wieviel Strom du pro LED veranschlagst. Daraus ergeben sich dann die Anforderungen
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LED an 3.3V UND 5V
LDO in sot23-5 (eigentlich vergeudet),oder einfach eine blöde Transistorstromquelle, Aufwand: 2x BC847 und 2 mal 0805er Widerstand.
sot23-5 (eigentlich > vergeudet),oder einfach eine blöde Transistorstromquelle, Aufwand: 2x > BC847 und 2 mal 0805er Widerstand. Ich meine etwa so: Zehnerdiode 2,7 oder 3,0V mit Serienwiderstand für den maximalen Strom der LED, ca. 10mA. An der Z-Diode dann parallel Vorwiderstand und LED für
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3,3V zur PWM Steuerung
Sooo... Hab mir das alles mal durchgedacht. R15 soll sein 330 Ohm. UCEsat_max bei BC847 ist 0,2V. Also ist ICE 11,8 V / 330 Ohm = 36mA. Der BC847 hält 100 mA aus. Wenn ich einen IRF9Z34 verwende hat dieser 620pF. Ergibt ein Tau von 620 pF * 330 Ohm = 0,000000204 s. Periode der PWM
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Ist dieser Transistor zur Verwendung einer kleinen KSQ geeignet?
dabei besonders Klug und nehme dieses Transistor Array: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC847CDXV6T1-D.PDF Dann habe ich zwei Bauteile durch eins ersetzt. Es ist zwar klein, aber ich wollte sowieso eine Platine ätzen. Allerdings weiß ich nicht ob der Transistor dafür geeignet ist?? Ich
Durch T1 fließen 20 mA und es liegt eine Spannung von rund 21 V an. BC546: ja. BC847CDXV6T1-D: nein.
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Mit 3,3V high-side 5V schalten
200kHz ? Da sollten aus den 4k7 eher 470R werden. Auch ist fraglich, ob BC857 und BC847 genug Strom für einen LED-Matrix schalten können, schliesslich brauchen die Zeilen den LED-Nennstrom * Spaltenanzahl und die Spalten den LED-Nennstrom * Spaltenanzahl * Zeilenanzahl. Grundlagen
eher 470R werden. Ok. MaWin schrieb im Beitrag #2607803: > Auch ist fraglich, ob BC857 und BC847 genug Strom > für einen LED-Matrix schalten können Also ich habe eine 6 Zeilen x 5 Spalten Matrix. Beim LED-Nennstrom bin ich mir noch nicht sicher, aber eine LED (ohne Multiplex) ist mir bei
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ESD-Schutz für µC-Schaltung
gegen Masse? Wird zusätzlich eine Zenerdiode benötigt? 2) Ausgänge Ich habe 3 OC-Ausgänge eines BC847 am Stecker anliegen. Reicht auch hier das typische 1n? 3) Eingänge Selbes Spiel wie oben. Aktuell sind sehr hochomige (100k) Serienwiderstände verbaut. Auch hier mit einer Kapazität von 1nF absichern
Sven schrieb im Beitrag #2115463: > Ich habe 3 OC-Ausgänge eines BC847 am Stecker anliegen. Serienwiderstand, dahinter Z-Diode, deren Durchbruchspannung kleiner ist, als VCEmax des Transistors. Sven schrieb im Beitrag #2115463: > 3) Eingänge > Selbes Spiel wie
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Passender Kondensator gesucht
Mit MOSFET ginge nicht weil der Spannungsverlust als (Sourcefollower) hier zu hoch wäre. Nimm einen BC847. Der Link mit der Schottky geht bei mir nicht, Typenbezeichnung? 1N5817 oder BAT42 (als SMD dann) geht, unkritisch.
an 220k Pullup = 15µA Icc(max)74HC1G08 = 10µA (Ok, typisch dürfte der noch geringer sein). Ein BC847 dürfte aber leichter zu beschaffen sein. Muss der TO entscheiden.
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LED Treiber für antiparallele Verschaltung
sie antiparallel verschaltet sind oder nicht, kann man sie doch auch mit zwei Transistoren (z.B. BC847) schalten. Allerdings könnte man auch zwei antiparallele Low-Level-LEDs verwenden. Diese könnte man doch ausnahmsweise auch direkt über den uC-Port treiben. Natürlich sollte man trotzdem noch die
antiparallel > verschaltet sind oder nicht, kann man sie doch auch mit zwei > Transistoren (z.B. BC847) schalten. Der Schaltplan für den Fall der antiparallelen Verschaltung würde mich interessieren.
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Bitte über layout schaune -> funktioniert nicht
SMD? Der heißt doch dann BC817 als NPN bzw. BC807 in PNP? Kann es sein, dass du nur nen popeligen BC847 benutzst?
? Der heißt doch dann BC817 als NPN > bzw. BC807 in PNP? Kann es sein, dass du nur nen popeligen BC847 > benutzst? Also laut einer schönen Übersicht von Siemens ist das dann ein BC 817 bzw. ein BC 817 W. ich benutze soweit ich weiß den BC 817. Aufm Steckbrett wars natürlich der BC337
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Zustand eingebauter Z-Dioden ermitteln
Strecken E-B und B-E an den Transistoren gemessen. Alles hochohmig. Die dürften defekt sein. 1ew - BC847A - https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf 3ew - BC857A - https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf Wie kann ich den genauen Typ der Dioden ermitteln
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SMD Code Transistor: 1FW 51
abgegoogelt, aber so richtig schlau werd ich da nicht. Soweit ich das rausgefunden hab, ist das ein BC847? Kann das jemand bestätigen bzw. hat jemand eine Quelle wo ich das nach recherchieren könnte? Markus
abgegoogelt, aber so richtig schlau werd ich da > nicht. Soweit ich das rausgefunden hab, ist das ein BC847? Kann das > jemand bestätigen bzw. hat jemand eine Quelle wo ich das nach > recherchieren könnte? > > Markus ist so! rgds
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kosten einer platine incl. bestücken
10k 0805 R5 22k 0805 R6 10k 0603 R7 10k 0603 R8 10k 0603 T1 BCP 55-16 SOT223 T2 BC847 SOT23 T3 BF511 SOT23 T4 BF511 SOT23 T5 BF511 SOT23 T6 BC847S SOT363 T7 BF511 SOT23 T9 BF511 SOT23 T11 BF511 SOT23
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Problem beim Schalten einer Last mit Optokoppler und PNP: PNP sperrt nicht.
wesentlichen habe ich mir die Hardware für die Ansteuerung so gedacht, dass ich mit dem µC Ausgang einen BC847 NPN Transistor schalte, welcher mit die LED vom Optokoppler schaltet. Der Optokoppler schaltet mir dann den PNP durch. Soweit so gut. Das durchschalten des PNP funktioniert auch, nur mein Problem
wesentlichen habe ich mir die Hardware für die Ansteuerung so >gedacht, dass ich mit dem µC Ausgang einen BC847 NPN Transistor schalte, >welcher mit die LED vom Optokoppler schaltet. Der Optokoppler schaltet >mir dann den PNP durch. Im Prinzip ja, die Dimensionierung stimmt aber nicht. Dein Optokoppler
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P-Mosfet schaltet nicht (IRLHS2242pbf)
STM32) nur über 3,3 Volt IO-Pins verfügt habe ich mich für den im Anhang enthaltenen Aufbau aus einem BC847C Transistor sowie einem P-Kanal MOSFET (IRLHS2242PBF) entschieden. Der PMOS hängt dabei an der 5 V USB-Leitung. Der Mosfet wurde ausgewählt, weil er bei neben einer geringen Gate Threshold Spannung
: Ich kann nicht bei jedem meiner USB-Ports die Spannungsversorgung (fehlerfrei) einschalten. Der BC847 wird zwar eingeschaltet aber am Drain des MOSFETs liegen keine 5 V an. Bei den Ports die nicht funktionieren liegt dauerhaft eine Spannung von 3,6 - 3,9 Volt an. Beim Messen mit einem Multimeter bin
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RX433E an 817C Optokoppler
über einen 220 Ω-Widerstand an 5V. Kathode der OK-LED an den Collector eines NPN-Transistors (z.B. BC847). Dessen Emitter auf GND. Basis über einen 4,7k Widerstand an den Empfänger-Ausgang.
Hallo, ich habe das nun genau so angeschlossen und es funktioniert leider nicht. Anstatt BC847 habe ich einen BC547 verwendet. Im Anschluss habe ich alles abgelötet und die von Axel R. vorgeschlagenen Messungen vorgenommen. Gemessen habe ich 5V und 0,00001A (0,01mA?) bei Betätigung (Multimeter
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Was für ein Teil ist das?
Könnte laut dieser Liste ein BC847B sein: http://www.s-manuals.com/smd/1f Datenblatt: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc547%2C_bc847_series_nxp.pdf
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Transistorfrage (Typen und Gehäuse)
Hallo, ich habe hier für eine Anwendung einen BC-847 Transistor. Leider kenne ich mich aber damit nicht so aus - ich bräuchte aber einen Transistor der ähnliche Eigenschaften hat wie eben der BC-847, allerdings nicht in einem SOT23 sonder in einem TO92
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Zwischen MOSFET-Gate und uC ein Widerstand?
trotzdem kaputt, also richtig geschützt ist diese Schaltung noch nicht. Auch ein Überstromschutz mit BC847 hilft da wenig: [pre] RF302 Ausgang ----+--|>|--+----+-- +12V | | | Eingang --1k--+------+---+---|I
Achso das soll BC847 Transistor sein. Ich glaube jetzt verstehe ich: den IRLML6244 durch MNCV8403 ersetzen für Überstromschutz
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LED Multiplexing
geringe Spannungsfestigkeit ist, der aber eigentlich füh höhere Ströme gedacht ist. Nimm einen BC547/BC847 und 3mA Basisstrom, also 1k2 als Vorwiderstand.
ja 15V. Da bin ich dann ja bei 5V auf jeden Fall auf der sicheren Seite. > > Nimm einen BC547/BC847 und 3mA Basisstrom, also 1k2 als Vorwiderstand. Also wenn ich vergleiche: FMMT617 BC846 U_CEsat 10 mV 100 mV U_BEsat 0,7 V 0,75 V h_fe(25
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Pspice Vorteile oder Nachteile
Man nimmt ausreichend ähnliche Bauelemente, die bei LTSpice dabei sind. In dem Fall 1N5819, BC847C und BC857C.
Man nimmt ausreichend ähnliche Bauelemente, die bei LTSpice dabei sind. > > In dem Fall 1N5819, BC847C und BC857C. super, danke :)
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Transistor Array Quad NPN SMD
MAT04 von AD gibts in SMD, preismäßig wohl zu hoch. Was ist mit Dualtransistoren in SOT363 wie BC847S, gibts auch gepaart als BC847BS oder auch PMP4201 von NXP. Allerdings wohl kaum bei deinen Hoflieferanten. Es gibt einen Einzelhändler für das farnell-Programm (Suche) und im Forum Markt läuft wieder
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Check Transistorschaltung
nachvollziehen könnte. 1. LED 2.1 V / 20 mA 2. Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BC847B SOT-23-3 1 NPN Alle Potentiale zwischen 0-5V. Zuerst berechnete ich den LED Vorwiderstand und berücksichtigte 0.1 V Vorwärtsspannung am Transistor. R_LED = (5-0.1-2.1)/0.02 =140 Ohm Als
Ob 2mA oder 5mA ist wumpe; die Datenblattwerte sind direkt verwendbar. Bedeutet: Für einen BC847B wird hfe_min = 200 garantiert; mit einem Übersteuerungsfaktor von 4...5 ergibt sich ein Ic/Ib-Verhältnis von 50...40. Aus 5mA Kollektorstrom wird so 100µA...125µA Basisstrom. Mit R_b = 33kOhm
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Logic Level FET für 3.3V
2N7002 Darf in keiner Hausapotheke fehlen, man findet ihn direkt neben dem BC847C.
Distributer, der nicht mindestens eine fünfstllige Anzahl davon auf Lager hat. Er liegt gleichauf mit dem BC847C. Ich meine, kuckt doch mal: https://www.findchips.com/search/2N7002 Allein digikey hat 6880181 Stück herumfliegen. Ich bin Baff :-(
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LTspice Model ohne Subcircuit, wie einbinden?
Datei standard.bjt im Verzeichnis lib/cmp mit einem Text-Editor einfügen. z.B. sieht für einen BC847 die Zeile wie folgt aus. .model BC847BT116 NPN(Is=70.000E-15 Bf=277.08 Vaf=114.03 Ikf=1 Ise=70.000E-15 Ne=1.8934 Br=11.565 Var=100 Ikr=.11266 Isc=1.0228E-12 Nc=1.3260 Nk=.71869 Re=.2 Rb=13.897
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
unaufgefordert bzw. spätestens nach Rückfrage, diese Informationen zur Verfügung stellen. Beispiel: BC847 von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC847 -> reliability data -> FIT 1.1 MC74HC14A von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=
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Pluggit P300: Lüfter-PWM-Signal immer Vollast
hab die beiden zu tauschenden Transistoren Q3 und Q4 im Foto eingekreist. Verbauter Typ war "1F" (BC847B). Die neueren Platinen haben "1N" verbaut, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ist ein ganz normaler NPN-Signaltransistor mit höherer Verstärkung, ich hab mal nachgemessen: B=430, Uf=687mV. Vergleichstyp wäre z.B. "1G" (BC847C).
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Rauschquelle mit Z-Diode, ENR
Versuche unternommen, zuerst mit HF-Transistoren (BFU550A) und danach mit "normalen" Transistoren (BC847C), wo die BE-Diode in Sperrichtung betrieben wird. Dies hat leider nicht messbar gerauscht (?). Danach habe ich eine BZX84C18 Z-Diode im SOT23 Gehäuse genommen und eine Rauschquelle wie im Anhang
lag es daran, dass es low noise Transistoren sind? andere HF-Transistoren hatte ich nicht da. Ein BC847C hat auch nicht messbar gerauscht, die Z-Diode ist das erste Bauteil, welches überhaupt messbares Rauschen erzeugt. Habe noch einen Frequenzsweep gemacht und bei mehreren Frequenzen die Rauschzahl
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Bestellung bei Reichelt verzögert, Telefon dauerhaft besetzt
Gibt es irgendwo Angaben, was genau für Halbleiter von Nexperia (nicht) > geliefert werden? BC847, BC857-Familie BC807, BC817-Familie BCX5x/BCP5x-Familie BAS21, BAV70, BAV99, ... BAT54-Familie BZX84/BZB84-Familie PESD2CAN, PESD1LIN, ... HEF4xxxB CMOS-Logik 74HCTxxx, 74HCxxx TTL-Logik
Gibt es irgendwo Angaben, was genau für Halbleiter von Nexperia (nicht) >> geliefert werden? > > BC847, BC857-Familie > BC807, BC817-Familie > BCX5x/BCP5x-Familie > BAS21, BAV70, BAV99, ... > BAT54-Familie > BZX84/BZB84-Familie > PESD2CAN, PESD1LIN, ... > HEF4xxxB CMOS-Logik > 74HCTxxx, 74HCxxx
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Zähler bis 1 Mio aber wie?
dir ;) @Hannes: Hab leztens mal deine Schaltung zum Melodiegenerator aufgebaut (allerdings mit BC847/48 und eigenem Programm) funzt ganz gut!
. > @Hannes: Hab leztens mal deine Schaltung zum Melodiegenerator aufgebaut > (allerdings mit BC847/48 und eigenem Programm) funzt ganz gut! Naja, "Schaltung" kannst Du das nicht nennen. ;-) Den Melodiegenerator habe ich immer noch nicht real aufgebaut, den gab's nur auf dem Steckbrett. Das
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Löten "extrem"
eine noch ein Schmankerl für unser Spezialisten: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847XMB_SER.pdf Ein BC847, im schlanken SOT883B.
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UART (AT)-Echo bzw Puffer empfangen und auslesen, WIE
statt der 5V :-( weil die ganze Spannung an R5 abfällt :-( was mache ich falsch??? Müssen es die BC847er sein??? Ich brauch eure Hilfe, kann im Netz ansonsten keine Referenzen zu dem Thema und meinem Problem finden und wenn dann nur Ansatzweise hier in dem Forum. gruss Elektrolyt
statt der 5V :-( weil die ganze Spannung >an R5 abfällt :-( was mache ich falsch??? Müssen es die BC847er sein??? Komplette Schaltung? MFG Falk
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
z.B. einen NE555 wird es vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 und BC847...). - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, brauchbaren Ersatz zu finden. - Auf Last Time
einen NE555 wird es > vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 > und BC847...). > - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das > Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, > brauchbaren Ersatz zu finden. > - Auf
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Wald- und Reisfeld-5mm-LED: Pulsstrom Erfahrungswerte
allerdings mühelos die nötigen 20-30mA pro Port -> das braucht keine Transistoren. allein die 8x BC847 sind schon teurer als ein Shiftregister. Viel spricht für Shiftregister, LED-Treiber oder Portexpander, insbesondere die Kosten.
allerdings mühelos die nötigen 20-30mA pro Port -> das braucht keine > Transistoren. Nö. allein die 8x BC847 sind schon teurer als ein > Shiftregister. Okay, ich bekomme nur 7 dafür. Wenn ich Kleinsignal-MOSFETs benutze, dann brauche ich nicht mal Widerstände. > > Viel spricht für Shiftregister, LED-Treiber
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Elektronische Umschaltung der Resonanzfrequenz - LC Schwingkreis von 30khz auf 20 kHz
Hameg-Methode hast Du schon probiert? Ganz braun den Massepin des zweiten Kondensators mit einem BC847 nach Masse schalten. Hatten wir gerade erst hier https://www.mikrocontroller.net/topic/452684#5487375 und Folgebeiträge.
Hameg-Methode hast Du schon probiert? Ganz braun den Massepin des > zweiten Kondensators mit einem BC847 nach Masse schalten. Ich habe sie gerade probiert, und muss sagen es funktioniert wie erwartet. (Allerdings löst sich das neue Problem mit der Trennschärfe nicht...) Ralph B. schrieb im Beitrag
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Pick & place Datei: Rotation von Bauteilen auf der Unterseite
Da packt man dann "Dieses Bauteil drehen" (was reell alle identischen Teile dreht, also z.B. alle BC847, nicht nur T1) oder "Diese Bauform drehen" (in diesem Fall dann alle SOT23) an und zack drehen sich alle gepolten Teile um den Offset, denn das CAD gegenüber unserer Maschine hat. Wir sehen wie
packt man dann "Dieses Bauteil drehen" (was reell alle identischen > Teile dreht, also z.B. alle BC847, nicht nur T1) oder "Diese Bauform > drehen" (in diesem Fall dann alle SOT23) an und zack drehen sich alle > gepolten Teile um den Offset, denn das CAD gegenüber unserer Maschine > hat. >
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MC reagiert nur auf das erste Bluetooth-Paket
benötigen. Falls 100mA (bei 5V) schon ausreichen passt als NPN-Transistor z.B. ein BC846(SMD) oder BC847. Siehe auch https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern > Könnte es vielleicht ein Problem sein, dass > alle Relais dicht nebeneinander sind(ich meine wegen dem Magnetfeld
#4776871: > Falls 100mA (bei 5V) schon ausreichen passt als > NPN-Transistor z.B. ein BC846(SMD) oder BC847. Ja die passen gut, weil die Relais nur 0.8 mA ziehen.Ich werde sie morgen gleich besorgen. Mfg Lukas
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[V] viele Bauelemente, SMD und bedrahtet
Quarz 7,3728MHz, Typ: LN-G8-138, Gehäuse: HC18 Preis: EUR 0,10 pro Stück 200 St. Transistorarray BC847PN, Gehäuse: SOT23 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79068/INFINEON/BC847PN.html Preis: EUR 1,25 pro 50 Stück 200 St. LED grün, low current, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC Datenblatt
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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
thermische Kopplung untereinander: Aus eigenen Aufbauten weiss ich, das sogar die relativ billigen BC847 sehr guten Gleichlauf bieten. Hier zum relativ niedrigen Preis (50 Stk Packung): https://de.rs-online.com/web/p/bipolare-transistoren/4845059
. schrieb im Beitrag #8000496: > Aus eigenen Aufbauten weiss ich, das sogar die relativ billigen BC847 > sehr guten Gleichlauf bieten. Ja, den hatte ich auch im Auge. Ich hatte gehofft, das hier irgendwer eine Idee hat, wie man zwei separate Doppeltransistoren so verschalten kann, dass sie sich