gleich gut funktioniert, wenn ich dann eine Leiterplatte ätze. Ich habe nichts gegen den guten alten BC547, würde dir aber trotzdem empfehlen, es nochmal mit z.B. einen BF199 o.ä. zu testen. Je nach Pinbelegung ist auch ein Layout möglich, welches den Emitter besser von der Basis trennt. Ein modernerer
Frequenz Verhältnis mit Widerständen anzupassen oder sogar ein log. Poti zu verwenden. In deinem BC547 Oszillator übrigens schadet es nicht, R2 mal auf 47k-100k zu erhöhen, verringert die Dämpfung.
wcmd),a * @wdat = *BC; ++BC; ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * @wdat = *BC; ++BC; /* DC unsigned */ ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * @wdat = 0; xor a out (wdat),a * @wdat = *BC; ++BC; /* D signed */ ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * [ rlca ! sbc a ! out (wdat),a ] rlca ! sbc a ! out (wdat),a * @wdat = *BC; ++BC; /* D2 signed */ ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * [ rlca ! sbc a ! out (wdat),a ] rlca ! sbc a ! out (wdat),a * @wdat
wcmd),a * @wdat = *BC; ++BC; ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * @wdat = *BC; ++BC; /* DC unsigned */ ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * @wdat = 0; xor a out (wdat),a * @wdat = *BC; ++BC; /* D signed */ ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * [ rlca ! sbc a ! out (wdat),a ] rlca ! sbc a ! out (wdat),a * @wdat = *BC; ++BC; /* D2 signed */ ld a,(bc) out (wdat),a inc bc * [ rlca ! sbc a ! out (wdat),a ] rlca ! sbc a ! out (wdat),a * @wdat
50V 220 P R 3 CT32310 3 CT32312 3 CT32315 3 _CT32318 14 M 3 , 3 , 3 , 3 , 3 3 2 4 C43098 CC43099 R 3 BC858B R 3 BC858B R 3 BC858B R 3 BC858B 3 1 3 1 13 0 k 0 k M + M 8 C C C _ C C 4 1 4 1 0 9 u 9 C C 9 8 C C 100u/10V 10n 4 3 2 3 6 4 5 4 R L R 2 6 8 2 3 3 A CR43036 C43037 A CR43038 M B 3 0 3 0 3 0 2 0 2
53 S D D S D S 110 VCC TFT_SCL 37 B VREF 54 MICINP I 0 2 3 D S D 7 8 9 0 0 N N 4 3 2 D S 0 D S UVDD 109 SDQM1 DRAM_CTR7 VCC KGM281E0-2.4 TFT_SDA 36 SCL 100uF 2.2uH VREF B I I I V V T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 1 1 2 M _ S S _ 1 1 1 V 1 V 1 0 1 2 3 4 5 V 6 V 7 8 9 E K SDQM1 1 NC LCM_D7 35 SDA BC18 I R R R U
events) I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw) Module Alias: "pci:v000010DEd00000322sv0000153Bsd00002004bc03sc00i00" Driver Info #0: XFree86 v4 Server Module: nv Driver Info #1: XFree86 v4 Server Module: nvidia 3D Support: yes Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
75 Warning: Aspect Ratio is not CVT standard. # 1368x768 74.90 Hz (CVT) hsync: 60.30 kHz; pclk: 109.50 MHz Modeline "1368x768_75.00" 109.50 1368 1448 1592 1816 768 771 781 805 -hsync +vsync einfach mal vergleichen was im Log auftaucht! für eine 1920x1080 bei 60Hz wären das z.B. cvt
СТАЛИН БЫ ЗА ТАКОЕ - РАССТРЕЛЯЛ! steht handgeschrieben auf der Vorderseite eines Datenblattes (BC109C). Google Translate kommt mit diesem Ausdruck nicht klar. Ist dies ein russischer Dialekt?
shop/dt/Mjg1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_KLG_KB_S_109M.html Gruss Harald
Noch einfacher als ein BC und Relais? Naja, es gibt auch Halbleiterrelais und es gibt Hybrid-Relais, die einen Transistor schon drin haben, aber ob das in der Summe günstiger kommt weiss ohne konkrete Daten nur die Kristallkugel
35cent/Meter und auch die Stecker sind nicht vergoldet. Der Vorverstärker ist Eigenbau damals noch mit BC107 aufgebaut. Also nichts besonderes. Ralph Berres
jungen Jahren uebrigens mit dem µA709, besser gesagt mit dem einigermassen aequivalenten S.B.Z.-OPV A109 bzw. B109 aufgebaut. Wenn ich nichts anderes haette, koennte man das heute noch tun. Besonders rauscharme Exemplare musste man sich selbst selektieren. Immerhin gab es sie.
Anleitung für ein AC-Fahrpult, wohl auch aus einer Zeitschrift oder Buch meines Vaters. Eingesetzt wurden BC107/109 sowie eine Thyristortetrode, an deren verfügbarkeit mein Nachbauversuch scheiterte. Kann jemand helfen und weiß, woher die Schaltung kam? Würde sie gerne nochmal sehen und verstehen. Damals wusste
ebenfalls und sich preiswert erhältlich. Historische TUN Beispiele: äquivalent (U CEO variiert) Anmerkung BC 107 BC 108 BC 109 BC 147 BC 148 BC 149 BC 167 BC 168 BC 169 I C max. eigentlich zu niedrig BC 171 BC 172 BC 173 BC 182 BC 183 BC 184 BC 207 BC 208 BC 209 BC 237 BC 238 BC 239 BC 317 BC 318 BC 319 BC 347 BC 348 BC 349 BC 382 BC 383 BC 384 BC 407 BC 408 BC 409 - BC413 - BC 414 - - BC 437 BC 438 BC 439 BC 467 BC 468 BC 469 BC 547 BC 548 BC 549 Noch gängig in Bastlerkreisen BC 582 BC 583 BC 584 == PNP == Allgemein
RI A A R 6 W KM 3 1 4 D 9 / 5M 1W KI 3W 7I 8 A A U 1 1 1F 8 2 FLMP C A P R 1 1 11 3M 11 4M 1 4 2 1 BC560C R C 2 U2:A R12 1 1 BC550C R R 4 D C R172A 0 WR0P LM13600N 1/8W C Q47A 1/8W 8 1 / 0L 100R0 R17 Q13A 0 D23A 5102 681R 8 R 1 1F FLMP 1/4W 6 0 FLMP R15 12K 5101 A I 1 0 TO92 1/8W . 9 47KI 4 R109A 4148
nämlich die Basis-Emitter-Diode. https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-25v-0-2a-0-6w-to-18-bc-109b-p4908.html?&trstct=pol_61 https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-60v-1a-0-8w-to-39-bc-141-16-p4914.html?&trstct=pol_93
(müsste von der Größe ja passen) https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-60v-1a-0-8w-to-39-bc-141-16-p4914.html?&trstct=pol_93 und was brauche ich für Widerstände? Kann mir vll. kurz einen Schaltplan malen? :) @Harald W der TO-39 passt doch :) Vielen Dank schon mal für das super Feedback
hohe Sättigungsspannung, außerdem sind die sauteuer. In jeder Beziehung eine Fehlbesetzung. Jeder BC54x, BC33x, 2N3904, 2N2222... wäre da viel besser. Aus 3,3V eine UV-LED zu versorgen ist auch mutig.
irgendwie überlesen habe. Gut, bei 10W Pel könntest du da, wenn man von 50% Wirkungsgrad ausgeht, mit 109W/m² PAR rechnen. Das wäre schon ganz ordentlich aber auch nicht viel. Bei 30% Wirkungsgrad aber schon ne ganze Ecke weniger und wenn du dann noch nicht alle LEDs laufen lässt, dann bist du schnell
Ich sagte ja schon "eine bescheuerte Idee". Natürlich könnte ich diese 1-Transistor-Schaltung mit BC109 aus dem Elektor-Halbleiterheft für Audio-Übertragung nachbauen. Der TBA2800 als auch der TDA4050B haben aber eine AGC und erfreulicherweise einen herausgeführten Pin an dieser Stelle.
So wie du die das handschriftlich geändert hast. Außer C1, der hat 22nF. Die Transistoren sind 2xBC327 und BC547.
Werte entnehmt ihr bitte dem (angepassten) Schaltplan im Anhang: ich hatte auf die Schnelle keinen BC327-40 und habe daher einen BC560C genommen. Ebenso wurde aus dem BC547C ein BC549C. Die Spulen-Parallelschaltung mit Serienwiderstand hat 5.2mH und 30 Ohm. Dummerweise habe ich mit 5V Versorgungsspannung
Buzzer B C C 1 0 2CB-09GP Buzzer 1 4u7 BCC104 CTAJ-A CP 1 B C C 1 0 5 100n B C C 1 0 6C0805 C 1 100nF BC1048 C0805 C 1 B C C 2 0 1 100n BCC202 C0805 C 1 12pF BC106 2 0 3C0805 C 1 B C C 2 0 4 12pF BCC303 C0805 C 1 10n/50V BC201 4 0 1C0805 C 1 B C C 3 5 0 1 100U/35V BCC3502 CAL-0807 CP 1 100n BC203 3 6 0C0805 C 1 B C C 3 6 0 2 100u/16V BC20401 CAL-0807 CP 1 22n BC303 3 8 0C0805 C 1 BCC3803 100nF B C C 3 8 0 5805 C 1 4U70 C3501 CTAJ-A CP 1 B C C 4 1 0 1 100n C3502 C0805 C 1 100n BC36011 C0805 C 1 B C C 4 2 0 2 100n BCD201 C0805 C 1 1u00
95V/600W 2 P0X102 2 3 L COM 2 2 P 0 W P 1n P6KE33CA P 470uF 0 GND TN5-2423 D 0 P 250V P Ker. 0 R P0PM109 i PCB Rule P R O MC 1,5/2-G-5,08 D 33V/600W 100V 1 P 9 P R2 KON P T COM 6 D5 2 P P R1 0 1 R3 2 20k GND GND 2 7k5 P 5 1N4148 115k 0 R P R P GND GND GND GND GND GND P D6 P 0 FIL1 2 P0PM102 D 1N4007 P0FIL101
W 0 d Normpegel(775mV),zugeführt.Vonhier- + U + 0 1 0 0 s 0 1 0 0 t 2 B B f e / R210 R209 R R110 R109 i aus gelangen die Signale dann direkt auf U 10m 10m c 10m 10m k B 2W 2 2 2W t 2W 1 1 2W s die zugehörigen Anschlüsse des zur Laut- 1 0 s 1 0 0 0 0 0 stärkeeinstellung dienenden Stereo-Potis k 1 C Q
rc5sender\default/../test.c:62: multiple definition of `main' rc.o:H:\uC\rc5sender\default/../rc.c:109: first defined here make: *** [ATTINY2313_IR_SENDER.elf] Error 1 Jemand ne Idee woran das liegen kann?? Den Code findet ihr über den Link oben oder direkt hier: http://www.a-netz.de/download.php
7805 verwendet, hier stand kurzzeitig etwas von einem 78L05. Das neben der IR-LED ist der Transistor BC 337 über den das ganze läuft ;-) Ein neuer 9V Block brachte auch keine Abhilfe... Kann es sein, dass ein 9V Block einfach zu wenig Strom liefern kann?? Der 7805 ist ja bis 1A geeignet. Jemand ne
Fehler ist immer noch da! Solche Ratschläge sind bei Allerwelts-Bauteilen (Widerstand, Kondendator, BC549C, 1N4148/4007) höchst sinnvoll, bei Sachen wie hier, oder zB AF379, AA113, CFY11 usw. eher der letze Weg. Und: Ich messe an Punk 6 "ChF Pulse" Null, nada! Testhalber auch auf Kanal2 probiert, 0
Veränderung, Spannungen wie zuvor. An C2501 messe ich die 52V (statt der 68), an C2500 liegen die vollen 109V wie an P2-4/1 an! Kein Wunder dass das mit 100V dimensionierte Teil den Geist aufgegeben hat. An sich sind das doch zweimal etwa 70V die da in Serie geschaltet sein sollten, T2501/3 als Längsregler
schrieb im Beitrag #4883109: > Baujahr 1960 > > Baute Detektoren und Radios mit OC, AA, AC, BF, BC, usw... Den OC kannst Du streichen, die waren schon 1970 obsolet!
K V+ 1000µ 2µ2/100 3 R D S 180µ/63 180µ/63 C309 V+ 3 k D S 22µ C319 100n X301 R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC302 1 7 GND AGND AGND AGND 0 AGND T301 T303 D 8 3 R323 3 0 G R318 6 R 1 3 1 1 2 2 1k BC847 k 0 3 3 4k7 T308 3 R 3 3 LF356 5 4 C X X 3 p 5 k 0 0 0 C T307 3 0 3 9 1N4148 3 3 1 3 R316 BC857 C 1 V- R 1 2 0 R R REF R 1 D307 3k3 1N4148 V+ AGND 2 1 A 2 0 GND GND 3 S V- V- 3 1 R R E 7 7 k 1 V+ IC301 4 3 1 3 3 0 12 1 R R R 1 IC303 1 7 VCC +I1 8 3 U-POT (10k) 14 2 6 X307-1 100n 100n VREF -I1
Optokopplr kannsomitdieSpannungs-undStrom-Soll- R305 Rx TXD 2k2 1 7 D 1 0 D wertvorgabe erfolgen. SM D BC858 R 2 S R 6 S Zur Spannungsversorgung der Prozes- BC858 SMD SM D 8 D 9 D 5 I302 1 soreinheitwerden+5Vund-5Vbenötigt, 3 2 S 3 2 S R XD 6 die die Basisplatine bereitstellt. Ein zu- 0 2 M R R R 2 S 4 3
3L-M-Food-Grade-POM.html Der ist schon richtig für diesen Zweck. Die Formel ist mir allerdings nicht ganz klar, F = (109 x Q), wobei Q = L/min Das grosse F irritiert mich, es ist mir jedenfalls nicht klar, ob F Impulse/min oder Impulse/sec sind. Wären es Impulse/sec, dann streiche meinem Betrag oben, das wäre eine
----| NPN IN B |\ E | GND-------+-------O GND [/code] Transistor kann z.B. ein BC547 sein, der Vorwiderstand R1 so 2k-10k. Dann kannst du den Sensor weiterhin direkt aus dem Mainboard speisen und die Schaltung einfach ins Kabel einspleissen. Der Transistor liefert dann den geforderten
Marsport: http://www.marsport.org.uk/ oder bei Erwin Hackl: http://www.marking.at/index/ 1C = 2 x BC847 in einem Gehäuse AL = BCX53-16 W2 könnte eine BZT52 oder BZX384 mit 2,7 / 3Vsein. Arno
res.htm hier gibts auch noch eine gute tabelle, http://talkingelectronics.com/contents/articles/109/1/Resistors---EIA-markings/Page1.html