Symbol Number of Calibrated RC Oscillator Cycles Typ. Programming Time EEPROM write (from CPU) 26,368 3.3ms The following code examples show one assembly and one C function for writing to the EEPROM. The examples assume that interrupts are controlled (e.g. by disabling interrupts globally) so that no
when x"0BA" => data <=memory(11)(7 downto 4); when x"0BB" => data <=memory(15)(19 downto 16); when x"0BC" => data <=memory(15)(23 downto 20); when x"0BD" => data <=memory(15)(11 downto 8); when x"0BE" => data <=memory(15)(15 downto 12); when x"0BF" => data <=memory(15)(3 downto 0); when x"0C0" => data <
( v1_o(98)(23 downto 20)); when x"2BB" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(11 downto 8)); when x"2BC" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(15 downto 12)); when x"2BD" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(3 downto 0)); when x"2BE" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(7 downto 4)); when x"2BF" => data
0A162+1136+368+960+368+1+1.25+1+0+0+0.05%0A162+1280+368+1136+368+1+1.25+1+0+0+0.05%0Aw+752+368+688+368+0%0Aw+688+368+688+416+0%0Ar+1360+368+1280+368+0+220%0AR+1360+368+1360+288+0+0+40+5+0+0+0.5%0A Du hast den Kollektor
Gerhard O. schrieb im Beitrag #4814824: > Dem Datenblatt nach ist der Hauptanteil der Strahlung bei 368nm mit > einem kleinen blauen Anteil den man natürlich sieht. Mein Kommentar bezog sich auf deine Deckenleuchte. Deine UV Röhre dürfte OK sein. Gerhard O. schrieb im Beitrag #4814824: > Welche
umgesetzt und das funktioniert sehr gut. Als Sensor verwende ich eine weiße LED als Photodiode mit zwei BC549 in Darlingtonschaltung als Verstärker. Die Steuerung übernimmt ein ATtiny, der hat alles inklusive was man braucht. Wenn du möchtest suche ich mal die Festplatte durch.
M. schrieb im Beitrag #4803468: > Ich würde das etwa so machen: Verstehe ich nicht ganz. Der BC337 ist NPN.
schrieb im Beitrag #4803468: >> Ich würde das etwa so machen: > > > Verstehe ich nicht ganz. Der BC337 ist NPN. Sieht so aus, Symbol ist aber PNP und das war von Lothar bestimmt auch angedacht.
Warum baust Du das Ding nicht diskret auf. (BC548, BC368, BC369) Sind vielleicht 20 Bauteile. Aber Du bekommst dafür immer Ersatzbauteile. Bei integrierten Verstärker-IC´s kann man da nie so sicher sein. Michael V. schrieb im Beitrag #4796275
Time Symbol Number of Calibrated RC Oscillator Cycles Typ Programming Time EEPROM write (from CPU) 26,368 3.3ms The following code examples show one assembly and one C function for writing to the EEPROM. The examples assume that interrupts are controlled (e.g. by disabling interrupts globally) so that no
haben. https://www.mikrocontroller.net/part/BC368 komt evtl. als Kandidat eher in Betracht, als ein BC337 - ausprobieren. Gruß euer "Stromtuner"
stromtuner schrieb im Beitrag #4660598: > Auch braucht man tatsächlich einen BC337 mit SEHR HOHER > Stromverstärkung, Mach hier nicht die Pferde scheu. Dort steht BC337-40. Der (Kurzschluß-)Ausgangsstrom einen CD4093 liegt bei rund 2-3 mA. Der BC337-40 schaltet damit bestens
... > (Lade Dir LTSpice herunter, damit kannst Du auch experimentieren) Kann ich anstatt eines BC 847 auch einen BC 547 Benutzen ?
geschaut und mir den Basiswiederstand für den 547 angesehen ... Auszug: Beispiel Transistor BC547B (von NXP) mit max. 40 mA Last[Bearbeiten] NXP Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf h_{FE} ist minimal 200 (Datenblatt) bei 2 mA Kollektorstrom. Ein Blick
ungewöhnlich hohe Stromverstärkung und geringe Sättigungsspannung. Ich würde mal so Transistoren wie BC337/338-40 versuchen.
in einem Gehäuse, je nach Gehäuse heissen die auch FZT1047 oder FCX1047. Deutsches Äquivalent ist BC368 (nicht genau, war aber das beste was wir konnten). Zum anderen ist ein ungeregelter Royer aus einer Batterieversorgung ja wohl grosser Schwachsinn, die Ausgangsspannung schwankt mit der Batteriespannung
-- E [/pre] Der BC639 hingegen hat die 'japanische' Belegung mit C in der Mitte.
Eine Schaltung allerprimitivster Form und 2 Fehler drin. Von Laien für Laien geht in die Hose. Ein BC547 mit CBE Anschlussbelegung tut es für 600mA Motore leider nicht, irgendwo habe ich vom überdimensionierten TIP120 gelesen, der hat wiederum noch eine andere BCE Anschlussbelegung. Auch BC368 hat ECB
überhaupt nehmen? mit 300 ohm gehts, mit 3000 ohm gehts auch. Ich versuche die datenblätter von BC635 zu verstehen. Die von reichelt http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC635-640.pdf hat keine Kurvengrafik unter DC Current Gain vs Collector Current Die schon: http://www.micropik.com/PDF/bc635.pdf Und die hat einen ganz anderen Kurvenverlauf http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/413581 was stimmt den jetzt????
werde mir den ein oder anderen Chip mal bestellen und auf dem Steckbrett testen. Der TDA705* oder LM368 gefallen mir schon mal sehr gut. Danke und schönen Abend noch!
| | | | (1k Vorwiderstand Kopfh.) E | i |/ n ---|1k|---|\ BC547 g | a | 10µF n °----||----° Ausgang g -----------° GND | ---
UN2213-X IC972 IC974 4.7/10 10k kk 47k 8 GND C611 100P MA111-X 6 1 0V 0V FR 44 P 00 1 RR+ 7.0V D A BA15BC0FP-X BA33BC0FP-X 00 9 9 OUT2+ SPD_IN M V-FR R2215 R2217 C2215 1 11 R C953 8.8V 8 9 0 1 REF C612 100P 6 6 6 3.3V D T D T R2213 10k 1k 10/16 R R R V V V V V V V I G O I G O C2213 10k 09 3.8V 1 IN2 R651
: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SA08-11SRWA%28V7%29.pdf An die Anoden kommen BC368, welche vom µC als Emitterfolger geschaltet werden. Aktuell stelle ich mir die Frage, welcher Strom wohl in Ordnung ginge, damit das Display gut sichtbar bleibt. Grenzen: a) http://www.atmel.com
ordentlich Strom ab. Wieso? Spannung am Ausgang waren so 4,4V, Trafo brummt ordentlich habe ihn (BC368) durch einen BC635 ersetzt, die anderen Transistoren gecheckt, und einige Lötstellen nachgearbeitet nun habe ich zur Sicherheit erstmal einen 47k Lastwiderstand an den Ausgang gehängt eingeschaltet
Über welche Strecke des abgebrannten BC635 fliesst dieser hohe Strom? Über die BE-Strecke? Und an welcher Stelle würde man einen Kurzschluss vermuten, damit der gesamte Strom über den BC635 wandern muss? Denn RLast scheint egal zu sein,
/KT358B.pdf) und KT361G (http://www.ok1rr.com/rustr/KT361G.pdf) Auf den ersten Blick könnten hier BC547A bzw. BC557A passen. An Pin 6 von X2 auf der Trigger-/Zeitbasisplatine liegt ein Trapezförmiges 50Hz-Signal an. Die Frequenz ist unabhängig von der Stellung des Zeitbasisschalters. Diesen Pin
habe nun jeden Transistor und jeden Widerstand in Kanal 1 getestet. VT24 wurde bereits durch einen BC548B ersetzt, ich habe ihn gegen einen 2SC2851 ersetzt, da dieser mit einer Transitfrequenz von 2GHz eher zu dem originalen KT368BM mit 900MHz passt. Das Problem besteht zwar weiterhin, ist aber nicht
Öhm, man nehme: 1x ATiny13 1x Sockel DIP8 1x Transistor z.b. BC547C 1x Widerstand z.b. 1.2k 1x Widerstand 10k 1x Relais 1x Spannungsversorgung Wenn noch nicht vorhanden: 1x Pollin ATMEL Evaluations-Board zum Programmieren 1x USB ISP Adapter nach Wahl, wenn
-3A-DC-to-DC-Step-down-Power-Module-KIS-3R33S-/270762820456?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f0ab8c368) R1 9,3Ohm (der Adj-Widerstand fürn KIS >> 5,16V) So jetzt meine Fragen: Da ich selbst kein E-Technik-Spezialist bin, hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht zu unprofessionell ausdrücke und
bei mir im Vorrat fand (wären die Bauteile für z.B. die Shuntregler-Lösung oder so geignet): - 10x BC 548A K9E (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/bc546_48.pdf) - 3x K112 C945 P (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/143746/STANSON/C945/291/1/C945.html) ..müsste npn sein - 3x L7805CV