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UART (AT)-Echo bzw Puffer empfangen und auslesen, WIE
an 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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Transistor schaltet bei 3V nicht durch
2.7V-Logic-Level-MOSFETs. Braucht man aber bei einem Lüfter mit 35mA Nennstrom nicht. Da tut es auch der BC337 mit 270 Ohm Basisvorwiderstand, oder gar ein BC847.
2.7V-Logic-Level-MOSFETs. > Braucht man aber bei einem Lüfter mit 35mA Nennstrom nicht. Da tut es > auch der BC337 mit 270 Ohm Basisvorwiderstand, oder gar ein BC847. Dass ein TUN ausreichend ist, wenn man ihm genug Basisstrom gibt, wurde weiter vorne schon geklärt. Es war irgendwo die Aussage, dass der µC
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Konstantstromquelle mit bipolaren Transistoren zu wenig Strom
genannt hat, sind aber "arsch knapp" kalkuliert, > zumindest bei R2=12k. Nun ja, was hat der BC847C an Mindestverstärkung mit Übersteuerung für die Sättigung? Ohne nach zu sehen, tippe B*=50. Dann braucht man für die 18mA die 360µA Steuerstrom. Bei 6V und 12kOhm hätte man 500µA. Könnte tatsächlich
Wilhelm Ferkes schrieb im Beitrag #2975989: > BC847C an Mindestverstärkung mit Übersteuerung für > die Sättigung? Ohne nach zu sehen, tippe B*=50 Da kannste locker ne 2 davorsetzen, auf 250 sollte der kommen. Ist doch nicht wie früher, wo der
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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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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.
mit 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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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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Spezialtransistor: Benötige Hilfe bei der Identifikation
ein paar Punkte und Striche vielleicht? Das ist schon da. Schau mal ins Datenblatt (Seite 3) vom BC847QAS von nexperia: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847QAS.pdf Ansonsten braucht man sehr viel Erfahrung.
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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
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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Saegezahngenerator mit drei Transistoren
Spannungsteiler -> BC547 -> Kollektor, nicht Basis.
Fehler kann sein, das > der Thyristor nicht löscht, evtl hilft Widerstand parallel zu B-E vom > BC547. Danke für diesen Hinweis. Ich habe die Schaltung jeweils mit BC847 und BC857 simuliert. Mit den C-Typen ging es nicht, mit den A-Typen ging es. Mit dem von Dir vorgeschlagenen Widerstand (der
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Frage zu SMD-Signalgeber (piezo)
Beitrag #1860181: > Ich habe ein Logic-Level-Fet vorgesehen. ´Ne bipolare Transe tut´s auch. Der BC847 ist schön klein.
Knut Ballhause schrieb im Beitrag #1860237: > ´Ne bipolare Transe tut´s auch. Der BC847 ist schön klein. jain, aber ich bräuchte ein Basiswiderstand
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UDN2981a auch für 3V?
BC847S ist 2xBC847 im SOT323 Package(?).
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Billig ist ein Risiko?!
ist das der Grund, warum Profis nicht bei Reichelt kaufen. Dass es besser geht, zeigt Conrad: den BC847C bekommt man von mehreren Herstellern. Beisipiele: https://www.conrad.at/de/transistor-bjt-diskret-infineon-technologies-bc847b-sot-23-3-1-npn-153157.html https://www.conrad.at/de/transistor-bjt-diskret-fairchild-semiconductor-bc847cmtf-sot
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Problem mit Boundary Scan
kleiner hinweis noch : für die TDO leitung wird der Inverter 7414 und der npn transistor bc847 verwendet. kann es sein das der zu langsam ist ? sollte doch eigentlich nicht oder ?!
> kleiner hinweis noch : > für die TDO leitung wird der Inverter 7414 und der npn transistor bc847 > verwendet. kann es sein das der zu langsam ist ? sollte doch eigentlich > nicht oder ?! Wie schaut die Schaltung aus ? Was für einen Programmierkabel verwendest Du?
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ATMega im KFZ - Suche Schaltung um Störungen zu vermeiden
Hallo, soweit ich ich weiß sind BC847C mit 1GW markiert - aber die Codes sind ja leider nicht eindeutig. > Kann ich auch anstelle der 3n3 auch 10nF nehmen. Sollte kein Problem denke ja - was kommt denn da max. als Schaltfrequenz 10kHz
diesem Widerstand kannst du dann mit Überspannungs maßnahmen beginnen und einen kleinen Transistor BC 847 oder so deine LED im Optokoppler Schalten lassen. schöne Grüße :-)
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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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Aufteilung Basisströme bei gemeinsamen Vorwiderstand
Hallo, ich möchte 2 Transistoren BC847 mit einem Vorwiderstand betreiben. (Der eine als Inverter der andere schaltet mir einen LM317 aus) Die zwei Basen sind zusammengeschalten und haben einem gemeinsamen 2K Pullup Widerstand. An den
Seppel schrieb im Beitrag #2508996: > Hallo, > ich möchte 2 Transistoren BC847 mit einem Vorwiderstand betreiben. Falls Dir zwei Widerstände zu teuer sind; Es gibt auch Transistoren mit eingebauten Basiswiderständen unter dem Namen Digitaltransistor. Gruss Harald
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Leckströme für NPN Transistor
Hallo Experten Ich verwende für eine Schaltung einen BC847 Bipolartransistor. Ich verwende diesen Transistor weil er sehr kleine Leckströme haben soll. Mein Problem ist folgendes: Ich finde die Leckströme nirgends im Datenblatt. Ich habe mir schon überlegt
henniez schrieb im Beitrag #2695426: > Ich verwende für eine Schaltung einen BC847 Bipolartransistor. Ich > verwende diesen Transistor weil er sehr kleine Leckströme haben soll. Und, hast schon Vergleich zu anderen Transistoren, die das auch sollen angestellt? Und bevor
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HIlfe beim erkennen von SMD Bauteilen Gesperrt
--------- ZA = PDZ6.2B (6.2V 0.4W zener) Transistor: ---------------------------------- 1P = BC847PN Diode: ---------------------------------- "weisse Markierung" = BB219 Ich würde mich freuen, wenn jemand meine Annahmen bestätigen oder korrigieren könnte. viele Grüße und vielen
Den Transistor und die Diode kann ich einfach nicht bestimmen :( Der "1P" sollte ein 2N2222A sein (BC847) Gruß Michael
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Was für ein Bauteil ist das?
Es könnte ein stinknormaler NPN Transistor wie BC847 sein, als PowerOnReset oder zur BrownOutDetection.
MaWin schrieb im Beitrag #6854514: > Es könnte ein stinknormaler NPN Transistor wie BC847 sein, als > PowerOnReset oder zur BrownOutDetection. Vielen Dank für deinen Input. Das könnte es wirklich sein. Habe etwas Ähnliches gefunden, da ist aber zusätzlich eine Diode angedacht: http
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Versuch MIELE W5821 Reparatur Netzteil TNY278GN und mehr
der TNY häufig noch einen Transistor direkt daneben mit in den Tod gerissen, AFAIR den "1F", einen BC847B.
TNY häufig noch einen Transistor direkt > daneben mit in den Tod gerissen, AFAIR den "1F", einen BC847B. Und unser guter Hinz hat schon anfangs darauf hingewiesen. Mein Beitrag hatte sich wohl in Luft aufgelöst. Ich bin auch auf den BCV27 gekommen.
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Open Collector verstärken
Transis sättigen schön. Also wenn TP1 auch die 10 mA senken kann, sollte das funktionieren. Übrigens, BC547/847 sind kompatibel zu einander bei Philips, können aber nur 100 mA. BC548 soll laut Fairchild 500 mA können, bei Philips aber doch wieder nur 100 mA. Die Verwirrung ist perfekt!
Ich bin beim BC848 einfach vom BC548 mit 500mA (max) ausgegangen. Werde da also einen BC337 in smd (BC817) nehmen. R9 und R8 werde ich beide noch etwas erhöhen. Die Werte der Widerstände waren erstmal so grob angesetzt
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P Kanal Mosfet Last schalten
geeignet. Du sparst dadurch nur etwas Strom, deine Schaltung funktioniert auch so. Zur Basis des BC847 geht ein 330 Ohm Widerstand. Tausch den aus und ersetze ihn durch einen 3kOhm - 10kOhm Widerstand. Von der Basis des BC847 muss noch ein Widerstand nach Masse gehen, mach den genau so groß wie R2
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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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Probleme mit dem CD4043BE
Ich versorge alles mit 5 V. Transistor: Standart npn bc847b (smd) Mein Rechenweg: erst sättigung ausrechenen ist hier ja 20. Ic/Ib=20 dann Ib= 100mA/20=5mA R=U/I =5/0,05 R=1k passt des so?
stattdessen IC's aus der 74HCT Serie. Diese Chips liefern locker 20mA, oft auch mehr. Der Transistor BC847B hat einen Verstärkungsfaktor von 200-450 (wir rechnen mit HFE=200). Er verträgt einen Kollektor-Strom von maximal 100mA. 100mA/200=0,5mA Um den Vorwiderstand zu berechnen, gehen wir vereinfacht
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Steuerkarte Philips Kaffeautomat
H. H. schrieb im Beitrag #8077033: > Marking von Q6? Q5 ist "1E", also BC847A. Im Pixelbrei meine ich noch ein E auf Q6 zu erkennen. Um Q5 und um Q6 ist ca. die gleiche Beschaltung, Handschrift des Entwicklers. Annahme: Q6 ist auch ein BC847A mfg mf
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Suche Bauteil mit SMD-Code 4C7
> Markierung: 4C7 > Gehäuse: 6-Pin SMD SOT363 ? https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/BC847CPN.pdf
#7565893: >> Markierung: 4C7 >> Gehäuse: 6-Pin SMD > https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/BC847CPN.pdf Na, eher nicht. Universaltransistor mit Ft=100MHz, wie soll der bei 3,5GHz noch verstärken? Ich würde auf einen MMIC tippen, Pinout paßt z.b. zu NXPs BGA2817, aber Marking nicht. Der
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ESP gesteuerter JBC T245 Lötkolben mit USB-C PD - Schematic review
Kern-features: -USB-C PD mit CH224K für 20V/5A Versorgung. -MOSFET-Steuerung (AOD403 P-Kanal, BC847 als Treiber) für die PWM-Heizregelung. -Temperaturmessung mit MAX6675 und K-Typ-Thermoelement. -Strommessung mit 5mΩ Shunt + COSINA180A3. -OLED-Display & Rotary Encoder (KY-040, PCF8574 als
man eigentlich bei der Heater Mosfet-Ansteuerung noch einen Gatewiderstand vorsehen? Oder steckt der BC847 den Strom zum (Ent-)Laden des Gates locker weg?
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Bauteilidentifizierung „1G8“ SOT23-6
Also BC847CDWT1G von Onsemi.
das Teil eher nach SOT-563 aus. Es bleibt beim doppelten NPN von Onsemi, allerdings heißt er dann BC847CDXV6T1G.
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Welches Bauteil W 16 (14) Transistor?
noch tut, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Prinzipiell leicht zu ersetzen durch einen 547/847 o.ä. plus zwei externen Widerständen zu je 10k.
Pegelwandler der aus einem L ein H Signal und umgekehrt macht. Habe mit einem Kumpel erstmal den BC847 Ersatz probiert, Steuerung läuft wieder!!! Werde mir den richtigen besorgen, denn es hat einiges an Geld gespart! Vielen herzlichen Dank! AVRli...
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Mosfest (P-Fet) sperrt nicht komplett - wieso?
mauri schrieb im Beitrag #5395403: > seit wann sperrt der p-mos bei 0V komplett? Seit ein T1 BC847 davor geschaltet ist?
Beitrag #5395414: > mauri schrieb: >> seit wann sperrt der p-mos bei 0V komplett? > > Seit ein T1 BC847 davor geschaltet ist? Ja, aber der zieht ja das Gatepotential auf GND, wenn der Transistor durchschaltet. Also sperrt er ja nicht, oder?
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Linearregler >= 40V Eingangsspannung
htm RC braucht man nicht unbeding. Vorteil: Das geht mit den allerbilligsten Teilen bis 60V (BC847). Sogar die Leistung geht sich bei <40V und 1mA mit einem SOT-23 locker aus. Nachteil: Im Gegensatz zum vielen Linearreglern nicht kurzschlussfest. Das ist vemutlich sehr viel billiger, als einen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich zu nehmen, weil die Bauteile BC847 und eine BZX84C5V6 + 1x10k fast nichts kosten.
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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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transistor als tiefpass
ziemlich überflüssig. Roland,bist Du sicher, daß da nicht noch ein R fehlt? Woher bekommt der BC847 seine Basisvorspannung?
>Roland,bist Du sicher, daß da nicht noch ein R fehlt? Woher bekommt der >BC847 seine Basisvorspannung? Natürlich fehlt hier die Basisvorspannung. Alternativ kannst du für die Simulation auch eine Quelle mit 2V DC-Offset an Audio-In schalten. Grenzfrequenz ist rund 3kHz.
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OpAmp mit Transistorstufe schwingt
die Widerstände und Kondensatoren auf dem Board eine Grösse von 0402 haben. Der Transistor ist ein BC847BPN -> NPN und PNP in einem SOT363 Gehäuse (https://www.nexperia.com/products/bipolar-transistors/general-purpose-bipolar-transistors/transistors-double/BC847BPN.html). Alles nicht so bastler-/experimentierfreundlich
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Bauteil unklar
aber die Schaltung aussenrum wuerde doch fuer einen NPN-Transistor sprechen. Also vielleicht so ein BC847W oder sowas. C an 680 Ohm; B am µC, E am Gate vom Triac. Gruss WK
die Schaltung aussenrum wuerde doch fuer einen NPN-Transistor > sprechen. Also vielleicht so ein BC847W oder sowas. C an 680 Ohm; B am > µC, E am Gate vom Triac. > > Gruss > WK das stimmt, mein erster Gedanke war auch ein Transistor, aber durch die Bauform und Beschriftung kam ich immer wieder
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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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Iphone Zusatzplatine Gesperrt
>Welche µC & Elektronik wäre weiter erforderlich. BC847 und 10K Basiswiderstand, zusätzlich einen ATmega1024 bzw. alternativ einen DSP aus der Blackfin-Serie von Analog Devices. Ganz wichtig: die Freilaufdiode zwischen Pin 129 und Pin 2347 von Steckverbinder
Hallo Leser Carmen und Gast, hab den Bausatz mit den Bauteilen " BC847 und 10K Basiswiderstand, zusätzlich einen ATmega1024 bzw. alternativ einen DSP aus der Blackfin-Serie von Analog Devices. Ganz wichtig: die Freilaufdiode zwischen Pin 129 und Pin 2347 von Steckverbinder
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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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BC547B kompatibel zu C548C
ein Gehäuse hat, aber dessen Ptot=6W dürften wohl ein komplett anderes Gehäuse verlangen als bei den BC-Typen.
jedenfalls keine Einzeltransistoren nehmen, sondern nur Doppeltransistoren oder ein Array. NXP hat den BC847 sicher auch als Doppel in einem Gehäuse.
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Verstärkungseinstellung OP
Stattdessen möchte ich es mit einem Transistor machen. Kann ich den unteren Trimmwiderstand mit einem BC847 gegen GND kurzschließen? Oder führt das zu immensen Verzerrungen? Ich bin der starken Meinung, dass es gehen müsste, aber irgendetwas in mir macht mich unsicher xd Der Operationsverstärker
Analog schrieb im Beitrag #4716667: > Kann ich den unteren Trimmwiderstand mit einem BC847 gegen GND > kurzschließen? Ja. Der Transistor schaltet nicht zwischen 0 Ohm und unendlich Ohm, sondern eher zwischen 20 Ohm und 1 MegaOhm, aber das kann ja reichen. Entstehen dort negative
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Transistor Vorwiderstand berechnen an IC
Hallo! Ich möchte einen BC847 Transistor mit meinem Nordic Nrf51822 Chip betreiben. Dieser wird mit 2,8V befeuert und liefert am Ausgang bis zu 0,5mA. Meine Frage zum Basiswiderstand am Transistor: Brauche ich überhaupt noch
Steffen schrieb im Beitrag #3409062: > Ich möchte einen BC847 Transistor mit meinem Nordic Nrf51822 Chip > betreiben. Dieser wird mit 2,8V befeuert und liefert am Ausgang bis zu > 0,5mA. Nein, der soll mit nicht mehr als 0,5mA *belastet* werden. >
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MC reagiert nur auf das erste Bluetooth-Paket
Eingangs-Seite zum schalten 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
im Beitrag #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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Simpler Mutteruhrersatz
> T2 muss natürlich ein BC337 (npn) sein Seit wann ist der BC337 das Gegenstück zum BC237, nicht mal der BC327 als PNP würde passen, und über 10k können die schon lange nicht durchgeschaltet werden. Entweder BC307 oder
Wilhelms schrieb im Beitrag #2429618: > Es muss eben nicht immer eine teure H-Brücke sein. 4x BC847/857: 24Cent 8 Widerstände: 8Cent 4 Dioden: 16Cent Summe: 48Cent Wow, teuer...
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[V] 6000 Stück BC547A
nur den Sack damit voll und schiebt sie dann zu Hause von einer Werkstattecke in die andere... BC547 habe ich selbst noch ca. 200 Stk. so daß keine davon brauche. MfG Paul
inzwischen auch schon weg... Aufmerksame Leser meiner Mail werden bemerkt haben das zwei mal von BC847 die Rede ist, muss natürlich BC547 heißen... Kommt davon wenn man nur SMD nutzt :)
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Ein paar Fragen zu meinem Open Source Labornetzteil
klein. Ja, ist auch nicht mehr bestückt, habe nur den Footprint vorerst noch drin gelassen. Der T8 BC847ALT1G ist SOT23 und somit sogar noch kleiner. Der wird allerdings gar nicht heiß sondern die winzige Zener Diode D11 (SOD-523). Außerdem habe ich das Gefühl, dass diese Stromsenke auch nicht übermäßig
> Ja, ist auch nicht mehr bestückt, habe nur den Footprint vorerst noch > drin gelassen. Der T8 BC847ALT1G ist SOT23 und somit sogar noch kleiner. > Der wird allerdings gar nicht heiß sondern die winzige Zener Diode D11 > (SOD-523). > Außerdem habe ich das Gefühl, dass diese Stromsenke auch nicht
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Suche Standard SMD Transistoren
Hi, Suche 0815 Transistoren in SMD Wie BC337 und BC327 nur eben in SMD Danke
Düsendieb schrieb im Beitrag #5292531: > Suche 0815 Transistoren in SMD > Wie BC337 und BC327 nur eben in SMD Nun, so wie BC847 ein BC547 in SOT23 ist, so ist der BC807 ein BC327 und ein BC817 der BC337, die anderen Nummetn wie BC558 als BC858 kannst du sicher selber ableiten.
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Erzeugung von Triggersignal
problemlos. 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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HiFi Alternative für BC237, BC107 gesucht
Hallo, BC107, BC147, BC237, BC547 etc. waren damals schon ziemlich der selbe Transistor, nur im jeweils neueren (billigeren) Gehäuse. BC549/550 sind formell selektierte Typen, mit modernen Fertigungsprozessen
oder der Early-Effekt eines 2N3055. Sowas klappt nur mit echten NOS-Bauteilen. Die SMD-Variante BC847 gibt es auch als Doppeltransistor. Die beiden Systeme sind dann nicht explizit gematcht (wie bei einem MAT02 oder LM394), aber da sie auf dem Wafer direkt nebeneinander gesessen haben, sind ihre Eigenschaften
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Ersatz für BC557 gesucht.
npn-Transistor, wie den BC550. Für den pnp habe ich den BC857 gefunden und für den npn den BC847. Beide unterscheiden sich laut Datenblatt so ziemlich nur bei den Verlustleistungen. Was genau ist denn damit jetzt eigentlich
pnp-Transistor aus, 100mA kann der NE555 diretk liefern, du brauchst gar keinen Transistor. BC560 in SMD: BC850 BC557 in SMD: BC857 Und richtig. Die kleine Dinger schaffen trotz gleicme Chip innendrin nicht so viel wie die grossen. Das ist ja wohl auch logisch.
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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