wird für diese Bauteile. Und Jobst zum Thema Relais direkt ansteuern, hab ich mich vertan. Der BC 546 oder BC547 sitzt vor dem Relais. Der Schaltet das. Und dann noch eine Frage. Ich dachte der Mj10012 hat eine integrierte Darlingtonschaltung. Woher kommen dann 600 mA Ansteuerstrom an der Basis
wirst Du mit 500mA auch nicht groß beeindrucken können. Darko schrieb im Beitrag #6949449: > Der BC 546 oder BC547 sitzt vor dem Relais. Der Schaltet das. Ah! Martin V. schrieb im Beitrag #6949535: > aber ich habe meine Zweifel, > ob du die Beschaltung mit den Freilaufdioden verstanden hast
Der Anbieter stellt dem Käufer eine Rechnung. Interessant wird die Diskussion dagegen beim BC54x: Zur Familie gehören BC546, BC547, BC548, BC549, BC550 -- jeweils mit Suffix A, B, C oder ganz ohne. Als Hersteller kommen ONSemi, NXP, Diotec, ISC und ein paar weitere in Frage; nicht jeder
starten, das ist sehr interessant für mich! Das ist kaum Thema wert. Übliche npn-Transistor, z.B. BC546 oder BC857. Zwischen Kollektor und Vcc kommt LC-Schwingkreis, zusätzliche L-Wicklung mit z.B. 1/5 oder 1/10 von Hauptwicklung für Verbindung mit Kabel. Man kann Verbindung auch mit einem kleinen Kondensator
einer explodierten normalen Diode, die ich durch eine 1N4007 ersetzte (gleiche Größe) und einem als 546A identifizierten NPN Transistor, den ich durch den praktisch gleichen BC547A ersetzt habe. Mühe war vergebens, tut sich nix. Eine winzige Drahtbrücke die beim säubern kaputt ging habe ich durch einen
sind es 340 k; und wenn ich dem Vorschlag von /nachtmix/ folge und den (nicht vorhandenen) 2N6027 mit BC556 & BC546 nachbilde, so habe ich genau dieses Problem: mit 680 k schwingt die Schaltung, mit 470 k nicht mehr.
> 2 Transistoren ... 2 10k ... läuft es nicht mehr Es kommt drauf an: mit BC556B & BC546B funktioniert es auch mit zwei 15 kOhm, bei BC327-40 & BC337-40 muss ich auf 3.9 k heruntergehen.
BC546 schrieb im Beitrag #6660077: > An der Basis fehlt ein Widerstand. sorry bessa wissa schrieb im Beitrag #6660085: > Bernhard S. schrieb: >> Und wozu dienen die Potentiometer auf den Platinen
Table 5. Marking codes [1] [1] Type number Marking code Type number Marking code BC846 1D* BC846T 1M BC846A 1A* BC846AT 1A BC846B 1B* BC846BT 1B BC846W 1D* BC546A C546A BC846AW 1A* BC546B C546B BC846BW 1B* - - [1] * = -: made in Hong Kong * = p: made in Hong Kong * = t: made in Malaysia
Ebenso fehlt da ein Spannugnsteielr am Gate, das Ugs max 20V -- hier liegen dann 36...42V an BC547 gehört da auch NICHT rein, da seine 45V Uce sehr dicht an den 42V Maximalspannung ( ggfs. kommen Spikes dazu) liegen. Deshalb BC546. Fazit: Schau dir das nach dem Aufwachen nochmals gründlich
Betriebsspannung gehen, was sicher der Arbeitspunktverschiebung des Transistors geschuldet ist. Ich habe einen BC546B genommen. Auch die NF-Signaleinspeisung über den ser.Widerstand musste ich auf 10k verringern. Das Ergebnis sieht so garnicht nach AM aus. Ich weiss jetzt auch nicht, ob es an mir und meinen
Ich habe noch eine CK 546 DX = DL 651 aus einem abgestürzten Wetterballon, braucht nur 1.25V/10mA Heizung, ist für 22.5V/0.4mA Anodenspannung ausgelegt, da gab es früher sogar extra Batterien in Größe einer 9V-Batterie, aber
sondern Emitterschaltung). Die Transistoren dann passend zum Relaisstrom aussuchen. Wahrscheinlich tun BC546, notfalls BC337. > 3. Welche Dioden kann ich verwenden? Die Dioden müssen den Relaisstrom kurzfristig aushalten. Dioden der 1N4148 Klasse reichen meist. Gretel schrieb im Beitrag #6641491
#6641484: > passenden Relais habe ich noch nicht gewählt Tja. Wenn nicht mehr als 100mA tun es BC547, 1k Ohm und 1N4148. Ok O. schrieb im Beitrag #6641484: > wird die Schaltung so funktionieren? Nein. Eine Diode, die z.B. Richtung RESET geht, wird nicht low anlegen wenn ihr Eingang auf low
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
forum/thread.php?board=46&thread=52 "Der Tipp, herkömmliche Universal-NPN-Transistoren wie z.B. dem BC546 oder Äquivalent für die beiden NPN-Transistor-Arrays (IC's), mit der Bezeichnung B342d auf dem Leiterplatten Platz VI7501 und VI7502, ist ein guter Hinweis. Ich hätte ehrlicher weise nicht gewusst
1 D 4 N R R R R 1 C8 6 T2 T3 1 G 4 3 5 3 5 3 5 3 ST1 R12 0,47 100V 20% 7 R 0 R 0 R 0 R 0 Lsp-Out 5 BC546A BC546A UKW-Drossel 4k23 R13 R29 LSP-OUT LSP-OUT L1 1 R14 IC1B 1 2 ST4 400mW NE5532N 1k 22k11% 1uH 2 NF-In C6 43k2 0.4W 1% 400mW 5 W 400mW 3 3 3 3 C 220p 63V K 0 R 10 IRuhe 8 R39 R R R R 3 C 3 1 Phase
ACHSOOO Ich hab jetzt noch ein paar bc546b und nen ztx751 in einer alten platine gefunden das sind ganz sicher welche 💪😁
Pckyy P. schrieb im Beitrag #6563485: > ACHSOOO > Ich hab jetzt noch ein paar bc546b und nen ztx751 in einer alten platine > gefunden das sind ganz sicher welche 💪😁 Zu mickrig.
? https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF HildeK schrieb im Beitrag #6557797: > Oder anstatt dem NPN einen kleine MOSFET nehmen, z.B. IRLML2244. Der > kann Peak 18A! Da würde ein Drain-Widerstand mit 1Ω reichen ... den Mosfet
Lucas G. schrieb im Beitrag #6560599: > Der BC337 hat ein V_BE(on) von 1,2 V, und ein V_CE(sat) von 0,7V > Beide Werte sind nur als Maximum angegeben. V_CE(sat) ist bei 500mA (worst case) angegeben und wird auch nur so hoch sein bei einem schlechten
nA CE BE VCE80V, V BE, T=j25ºC <4.0 μA VCE50V, V BE, T=j25ºC <4.0 μA VCE30V, V BE, T=j25ºC <4.0 μA BC546_548Rev_3 201205E Continental Device India Limited Data Sheet Page 1 of 5 NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS BC546, A, B, C BC547, A. B, C BC548, A. B, C TO-92 Plastic Package For Lead Free Parts
ich den Verstärkungsfaktor aus dem Datenblatt (s. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC546_48-CDIL.pdf) des Transistors rausgesucht. Unter "DC Current Gain" habe ich hier den Minimalwert (420) gewählt. Da die LED 20mA benötigt, kann ich den Basisstrom I_b berechen mit [math] \frac{20mA
Da der BC547 den Strom schalten kann, kannst Du ihn problemlos verwenden -- egal, ob BC547A, BC547B oder BC547C. Es ist nur sehr ungünstig, den Basiswiderstand für den BC547C (beachte das "C" am Ende
EleLa.exe kopiert werden. Struktur: "stempel";"typ";"hersteller";"base";"gehaeuse";"beschreibung" "1B";"BC846B";"Phi";"N";"SOT23";"BC546B" Wobei die erste Zeile die Spalten-Namen enthält, alle weiteren Zeilen die Daten. Somit ist die mitgelieferte Liste außer Funktion. Zusatzfunktionen: Mit der Taste "Taschenrechner
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
Wie kommst Du auf EINEN Mosfet und weshalb muss es ein Mosfet sein? Für popelige LEDs reichen auch BC546 usw. Achim M. schrieb im Beitrag #6485362: > Lüfter mit Tachoausgang und ein paar passive > Bauelemente drum herum. Dazu müsste man wissen ob der Lüfter einen Tachoausgang hat. Vielleicht
Verträgt der BUZ11 überhaupt 30V am Gate? Der BC556 ist ein PNP Transistor! An dieser Stelle sollte ein NPN Transistor eingebaut sein. Für eine bessere Temperaturstabilität könnte man noch eine 4V7 Z-Diode in die Emitterleitung einbauen.
will. Im Prinzip würde ich es auch so lassen wie es ist. 😃 Durch Parallelschalten eines zweiten BC546 zum dem vorhandenen, lässt sich das Regelverhalten der Stromregelung stark verbessern. Nur das dann die Basis an den 4k7 angeschlossen wird, der zum BC556 führt. Der BUZ11 macht mir im unbeaufsichtigtem
Bei der Black Devil Endstufe aus der Elrad 1/88 soll man den BC546B in der Eingangsstufe auf geringes Rauschen selektieren. (http://www.geocities.ws/quhno/black-devil/index.html) Haben die heute hergestellten BC546B überhaupt noch solch große Streungen?
Dietmar S. schrieb im Beitrag #6446941: > Haben die heute hergestellten BC546B überhaupt noch solch große > Streungen? Kannst du nicht von vorne herein einen rauscharmen BC549B nehmen? Oder ist der nicht spannungsfest genug?
einfachen Schaltungen sehr schwer. Auf dem Bild von HildeK sieht man sofort die Funktion: die beiden BC546 bilden einen astabilen Multivibrator mit ca 50 Hz der die IRFs ansteuert. Das Rechteck geht auf den Trafo, der dann die 230 V macht. Die Induktivitäten L1/L2/L3 sind mit 50/50/2uH viel zu klein
aber nicht sein. Relevante verwendete Bauteile: ------------------------------ - NPN Transistor BC547 B 166- Longruner (Als Schalter) https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF (Mit Graphen) - Relais 40.52.9.012.0000 - Finder (Als Last vom Collector zum Emitter) https://www.finder-relais.net
größer ist der Bahnradius. Als Betastrahler verwende ich Strontium-90 (maximale Elektronenenergie = 546 keV), welches in den Betastrahler Yttrium-90 (max. Elektronenenergie = 2282 keV) zerfällt. Zwei Ferrit-Scheibenmagnete mit 70mm Durchmesser sorgen für die notwendige, energieabhängige Ablenkung der
steigen. Bei Energien im Bereich von <= 500 keV beginnt der zweite Peak vom Strontium-90 (E_max = 546 keV). Der Verlauf meines Graphen ähnelt doch sehr stark einem im Internet veröffentlichten.
sollten besonders kontrolliert werden:irgenwie muss ja die Umschaltung von Laden/Entladen erfolgen - ein BC546 wird's da wohl nicht tun.... Solltest du da nicht fuendig werden,wird es problematisch.Aber immerhin laeuft der Lappy ja noch mit dem Powersupply.Ein Reparaturversuch am Mainboard duerfte uebrigens
Hallo, BC547 wurde schon genannt. Gibt natürlich noch viel mehr was passen wird, z.B. BC546 (hält mehr Spannung aus) u.s.w. Aber: Ich habe den Eindruck daß die Stromverstärkung in den Jahrzehnten allgemein
eine Konstante. Er wird für den B-Typ allerdings nicht /kleiner/ als 200. Anbei ein Auszug aus dem BC548 Datenblatt von OnSemi.
sonstwo. Und 10uA sind so wenig, die fliessen mit Pech auch bei gesperrtem Transistor (wobei der BC546 darin ziemlich gut ist). Man kann nicht alles auf biegen und brechen extrapolieren, es hat schliesslich seinen Grund, dass das Diagramm erst beim 100-fachen, 1mA, anfängt. Zudem sind Diagramme
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants