1.8k schließt Du RX Modul an TX Controller an. Modul TX geht über einen Widerstand 3.3k auf einen BC557 (BC857) dessen Emitter an 3.3V von der Modulversorgung angeschlossen wird. Der Kollektor geht dann auf einen weiteren Widerstand 3.3k auf die Basis eines BC547 (BC847), dessen Emitter auf Masse
auch weniger aufwendig. Diese > Schaltung wurde weiter oben gepostet. Lass man besser bleiben. BC857 ist da wohl etwas stark überlastet .-) BCP56 würde es schaffen.
Andrew T. schrieb im Beitrag #7439670: > BC857 ist da wohl etwas stark überlastet .-) Welche Schaltung meinst du denn? In der einen ist ein BC337 und in der anderen ein BC879.
Schaltplan von mir) vom Typ 2N5771 sein muss. Die Schaltung von ArnoR funktioniert nicht mit einem BC557 / BC857. Wenn also ein 2N5771 in der Bastelkiste rumliegt, oder man eh Bauteile bestellt, würde ich klar ArnoRs-Schaltung vorziehen (mit der Modifikation R12 1k -> 100). Die Transistoren Q1,Q4,Q5 können auch durch BC547 / BC847 ersetzt werden. ad: Ich sehe gerade die Angelika hat leider weder den 2N5771 im TO-Gehäuse noch im SOT-Gehäuse :-(. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztyp? Der 2N5771 ist nämlich abgekündigt
>Wie würdest du den Gegentakttreiber denn aufbauen? >IC oder diskret? diskret. BC847+BC857. geht super. >Gibt es bei diskret nicht Probleme mit dem gleichzeitigen Einschalten des N- >und P-Treibers? Das Problem haben die internen auch. Das sind ja auch (fast) nur zwei Transistoren
anschliesse. Weitere Anmerkungen sind erwünscht! edit: ooops... habe gerade gesehen, dass ich BC5x7 anstelle BC8x7 eingesetzt habe :-(
Ausgang je 2 LEDs mit Vorwiderstand für 5V parallel > schalten. Eine LED braucht 13mA laut Reichelt. BC557, BC857
es verschiedene Aussagen gibt. Schalten möchte ich etwa 26mA (2 x 13mA LED). Sollte man besser den BC557C anstatt BC557A verwenden? Der hat ja eine höhere Verstärkungsleistung (DC Current Gain ist die Verstärkungsleistung?) Danke für den Tipp mit dem Low Drop Spannungsregler. Ich habe einen einen
Hallo, ich soll eine Schaltung mit einem Bipolar-Transistor (in meinem Fall der BC856B) aufbauen, der geringe Ströme schalten soll. Ich muss dafür den leakage current des Transistors kennen, damit der BC856B im sperrenden Betrieb (V_BE = 0V) nicht durch den leakage current leitende
current von diesem Transistor sagen? Hier das Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC856_BC857_BC858.pdf Danke schon mal im Voraus. Simon
Daten versorgt. Materialkosten insgesamt (incl. LEDs) waren so um die 120 . Als Spaltentreiber sind BC857er verwendet worden, ULNs im SOIC Gehäuse dienen als Zeilentreiber (6 Zeilen à 7 LEDs). Bei Interesse kann ich mal die Schaltpläne und GCC-Sources posten.
komplementäre" Baustein ist der UDN2981. Nur haben die Dinger leider einiges mehr an Restspannung als ein BC558.
0,1UF 20% 250VW WIM/P CT 57020 8301-006-857 SMD-TRANS.BC 857 C L 32109 8140-526-444 DR ST 0309-GRP 10UH SI 61036 S 8315-621-027 LOET-SI.-GR 2,5 A/T C 62502 S 8511-793-018 MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P CT 57021 8301-006-857 SMD-TRANS.BC 857 C L 32342
220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N 6 4 W n 0 0 k R11 z SR1 4 R 1 3 IGN e H 2 4 C2 SL 22nF X2 GND JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN 4 GND TITLE: DimmerModul Document Number
220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN 4 GND TITLE: DimmerModul
220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1 VCC 2 IGN 3 ZEROX 4 GND TITLE: DimmerModul
220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R12 R13 OK2 R11 6 1 IGN 0 1,2k 1W 180 1W 6 W n K k T3 z 1 1 RBT4140/800 4 2 e RS H MOC3023 C3 GND C2 22nF X2 22nF X2 JP1 1
> Kopierer in dieser Form. Man könnte einen 1k Widerstand zwischen LED und Emitter des ersten BC557 setzen, dadurch werden sowohl der erste BC557 (Basisstrom) als auch die LED strombegrenzt.
Klasse 👍 Die Schaltung sollte unbedingt vorher getestet werden: 1. Reicht die Verstärkung vom BC857B aus? 2. Kann R13 weggelassen, oder zumindest verkleinert werden, damit DIS und THR spannungsmäßig nicht zu weit auseinander liegen?!
Z 0 8 1 4 1 6 1 2 5 K k R38 7 1 7 1 GND 7 4 4 RC0603JR-134K7L C 0 C 1 C 1 L L 0 C C L Vout- C 2Q32 BC857 C 1 BC857CLT1G N PWR_FLAG N 0 3 8 1 4 K Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand 7 4 C 1 RR39 Isolated Boost Gate Drive Supply 0 1 L 5 RHM510CGTR-ND C Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D GND
Z 0 8 1 4 1 6 1 2 5 K k R38 7 1 7 1 GND 7 4 4 RC0603JR-134K7L C 0 C 1 C 1 L L 0 C C L Vout- C 2Q32 BC857 C 1 BC857CLT1G N PWR_FLAG N 0 3 8 1 4 K Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand 7 4 C 1 RR39 Isolated Boost Gate Drive Supply 0 1 L 5 RHM510CGTR-ND C Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D GND
P 0 1 0 1 GND Uref 3 1 4 F N C 0 C 1 N 0 L L 8 0 C C B 1 R R1 Vout- B 2 4 1 B C 1 9 0 +5V 1 C 2Q1 BC857 1 BC857CLT1G 3 R R2 7 2 GND C C Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand Isolated Boost Gate Drive Supply Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D D File: iso_supply.sch Title: Texas Frequency
schaltung und leistung, und sonstigen Rotz... Ganz wie du willst, ohne "sonstige Rotz", nur low noise: BC549/BC559 BC550/BC560 Achso, die Spannung...also doch mit Rotz....? Ich frag mich warum dir bei deinen pissigen Antworten überhaupt noch jemand hilft.
dimensioniert sein muss, in Abhängigkeit der Betriebsspannung und des Eingangsspannungs-Pegels. Statt BC847 und BC857 würde ich eher BC817 und BC807 verwenden.
Schaltung müßte noch irgendwo herumliegen... Zur Ansteuerung hatte ich eine Transistor-H-Brücke mit BC847 und BC857 genutzt, da die Stromaufnahme der Uhr rech gering war - so 70mA.
1 1 4 5 0 2 GND D L 4 L M LL C P M P TP4 GND Uref CH4 N N 0 8 0 B 1 R R1 B 2 4 1 B C 1 9 0 1 C 2Q1 BC857 1 BC857CLT1G 3 TP3 CH3 R R2 7 2 GND C C Autor: Alexander <tecnologic86@gmail.com> Brand Isolated Boost Gate Drive Supply Thunderdrive Sheet: /iso_supply_l/ D D File: iso_supply.sch Title: Texas Frequency
Nimm statt des Relais eine Transistor Vollbrücke. Für die 15mA reichen BC547/557 oder als SMD-Version BC847/857 mit den dazugehörigen Freilaufdioden. Diese steuerst Du über PWM an. Wenn alles innerhalb der 5V-Grenze bleibt, kannst Du sowohl Controller, als auch die Brücke
Könnte ich so einen hier nehmen: https://www.reichelt.de/bipolartransistor-pnp-25v-0-8a-0-625w-to-92-bc-328-25-p4983.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIp5Cl99OP6QIVVODtCh3ndAvEEAYYCSABEgIe8vD_BwE&&r=1 Der kann 0,8A...sollte für mein Ventil reichen oder? Mit der Diode alles klar.
Du brauchst zwei Transistoren, zwei Widerstände und eine Diode. - einen PNP-Transistor (BC857C). - einen N-Kanal MosFET der den Strom der Spule aushält und bei 5V sicher durchschaltet - eine Diode welche auch den selben Strom aushält den auch der MosFEt aushält - Zwei Widerstände (Wert
und ein paar blaue sind sicher auch mit dabei :) Habe ich mal als 350mA hergestellt. Mit BD239 und BC557 als Treiber, 2Ohm im Emitter, der die Kleinleistungstransistoren aufsteurt und die Leistungstransistoren zumacht. Ausreichend temperaturstabil und mit auf dem gleichen Kühlkörper(profil) aufgeklebt
z.B: 5 * 3,4V = 17V) IF = Flußstrom (z.B: 700mA) Dann ist der Widerstand: (19V - 17V) / 0,7A = 2,857-Ohm also 3-Ohm Die Leistung im Widerstand ist UR * IR = 2V * 0,7A = 1,4W also 2W Zum testen und messen kannst du ja mit einem größeren Widerstand, z.B: 10-Ohm, beginnen. Viel Erfolg. Tom
benötigt, daher komme ich um eine H-Brücke leider nicht rum. Momentan ist das Ganze diskret aufgebaut (BC857C/BC847A), aber so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Kennt jemand vielleicht ein entsprechendes IC, oder eine elegante (auch diskrete) Lösung? Onkel google`s Ergebnisse brachten trotz
schneller. Das Ganze ist dann ein nichtinvertierender Open-Collector - Ausgang. Als Transis eignen sich BC557/547 oder BC857/847 (SMD) der Verstärkung C.
X7R-G1206 10/16 C2,C3,C4: KERKO-500 10N C5: NPO-G0805 1,0N L1: L-HBCC 22M Q1: BFN 26 SMD Q2: BC 857C SMD Q3: BC 847C SMD Q4: BC 817-40 SMD D1,D2,D8,D9: 1N 4007 SMD D3-D7: SMD ZF 68 (oder SMD ZF 75) D10: BAT 48 SMD D12: SMD ZF 4,7 oder SMD ZF 3,3 D13: 1N 4148 SMD L1: Lässt sich die genannte
Daniel schrieb im Beitrag #2109736: > Q1: BFN 26 SMD > Q2: BC 857C SMD > Q3: BC 847C SMD Ich hab das ganze inzwischen auch mal aufgebaut mit den 3 genannten Transistoren von Reichelt. Mit 10V Eingangsspannung bekomme ich etwa 443 V. Allerdings brauchte
(dBc) sollten so weit passen. Zum Vergleich mal das Kenwood TH-D72, ein teueres Amateurfunk Handgerät, unter gleichen Bedingungen. Da sieht man gerade mal die 1. Oberwelle mit -61 dBc. Beim 3. Bild für Sendefrequenz
nehmen, darüber darf man sich auf -60 dBc berufen. Schafft es aber auch nicht (-13 dBm auf der zweiten Obwerwelle, falls deine Kalibrierung einigermaßen passt).
löte da neue Teile ein und gut ist es. Dann finde raus welche du brauchst. 2SA1037x ~ evtl. BC857x 2SC4081 ~ evtl. BC847BW Villeicht stimmts ja, villeicht auch nicht. Wers kaputt macht ...
Eingangsverstaerker und einen 1Mohm gegen GND . Sonst faengt der sich etwas ein. Als Transistoren kannst du statt BC547(BC557) auch BC847(BC857) nehmen falls du die da hast. Gruss Helmi
meinst wahrscheinlich IC3A? - ok, dann wäre es nachvollziehbar. > Als Transistoren kannst du statt BC547(BC557) auch BC847(BC857) nehmen > falls du die da hast. Yepp, wären da :) - Danke. Aber ich habe schon gemerkt, so richtig hilfreich sind die SMD-Bauteile nich. Plötzlich explodiert die Anzahl
tatsächlich den Unicode-Code in einem 8-Bit-Char hinterlegt, also z.B für ein "ü" die 0xF6 und nicht die "C3 BC" für UTF-8. Wie auch immer: Eigentlich würde mich weder Unicode noch UTF-8 stören, solange ich meine Strings immer noch in ein normales char bekomme und keine wchar verwenden muss. Gibt es für
GND GND [/pre] Bauteile ca. BSS138 n-MOSFET (S Eingang, G fest an +5V, D an den Pullup) BC847 (npn, Emitter zum Ausgang) BC857 (pnp, Emitter zum Ausgang) > Den Ausgang koppelt man mit einem ausreichend > großen Kondensator aus, schon hat man negative Ausgangsspannung. Genau so.