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ESP8266-Einbau in Rauchmelder / Fragen zur Transistor-Schaltung (Basiswiderstand etc.)
funktionieren. Wie erklärt sich das Alles? Das aber nur als grundsätzliche Verständnisfrage; beim BC817-40 den ich verwenden will sollte das ja aber kein Problem sein, da finde ich als "Collector Current (Ic)"-Angabe überall 500mA, was ja genügen sollte. Wie aber soll ich beim BC817-40 die beiden Widerstände
Basiswiderstand und den anderen Widerstand, wenn ich statt des im Schaltbild eingezeichneten BC547 einen BC817-40 benutzen möchte? Welche Werte setze ich für hFE, Ic und Ue ein?
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PWM Signal schalten
BC847B oder BC817-40 - das "SMD" hatte ich oben übersehen.
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Platine für Doppelmagnetrüher
Tacholeitungen sind etwas lange geworden ( 87 und 140 mm ). Wie hoch ist die Schaltgeschwindigkeit von BC817 Transistoren ? Ist die Signalanstigsgeschwindigkeit so gering das ich mit 140 mm noch unter lambda/10 bleibe ? Ist die GND Lage schon zu stark mit Signalleitunge durchzogen ? Wäre es hier besser
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
Hinweis zu einem konkreten Transistormodell würde mir sehr helfen. BC337 wenn Du THT möchtest, BC817 wäre das SMD-Äquivalent. Es gibt die in verschiedenen Verstärkungskategorien (-16, -25, -40,...). Da Du die hier im Schaltbetrieb mit frei wählbarem Vorwiderstand betreibst ist es egal welche Verstärkungskategorie
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Problem mit Verzerrung des Sinus-Oszillatorsignals
habe ich die klassichen BC337-25 verwendet, hatte jedoch auch schon die BC549-B getestet, oder die BC817. Possetitjel schrieb im Beitrag #5332164: > Wichtig ist zunächst die Aussage, ob die Störung im > Oszillator entsteht (was ich nicht glaube), oder ob > sie von außen eingeschleppt wird. > Beim
die klassichen BC337-25 verwendet, > hatte jedoch auch schon die BC549-B getestet, oder die > BC817. Hmm. Es ist zwar schwer zu glauben, aber das alles spricht stark für Einstreuungen. Wilde Schwingungen reagieren in der Regel ziemlich deutlich auf Umbauten jeder Art. > Ich habe es
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Suche Standard SMD Transistoren
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. Aber 500mA Kleinleistungstransistoren gibt es natürlich auch von anderen Herstellern und sie tragen dann andere
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h brücke für einen DC Motor
um eine 3D-Zeichnung handelt. Was mich ein wenig stutzig macht ist, wieso die Ansteuerung des BC817 (Q3) auf der linken Seite nicht genauso schön gemacht wurde, wie auf der rechten Seite beim (Q6)? Durch einfügen von Totzeiten könnte die Schaltung dann evtl. sogar funktionieren.
Zuse schrieb im Beitrag #5287280: > Was mich ein wenig stutzig macht ist, wieso die Ansteuerung des BC817 > (Q3) auf der linken Seite nicht genauso schön gemacht wurde, wie auf der > rechten Seite beim (Q6)? Das hat nur Layout-technische Gründe. Funktional ist es relativ wurscht, ob der Emitter direkt
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Treiberschaltung selbst entworfen
Beim PNP sind Emitter und Kollektor vertauscht :) Statt BC547 könntest du besser BC807 und BC817 (SMD-Variante von BC327 und BC337 - in der Simulation ist das aber egal^^) verwenden. Die hat LT-Spice auch drin und das sind Komplementärtypen, passen gut zusammen.
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Transistoren rauchen ab
DC-Schaltregler an seinem ON/OFF-Pin schalten. Dazu benötige ich eine Inverterstufe, die ich mit zwei BC817-40 aufgebaut habe. Der Inverter ist ein AXA003 (Datenblatt: http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/AXA003-sip?TNR=Data%20Sheets|AXA003-sip|generic). Die Eingangsspannung des Inverters beträgt
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Drucker Board vershenlich Kurzgeschlossen Hilffee
dann finde ich sofort die Teile. Der Transistor ist allerdings erst demnächst wieder lieferbar, ein BC817-40 wirds aber auch tun.
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Pullup und H-Brücke mit Transistoren
Wert zieht. Im Grunde war es aber ein böser Gedankenfehler. Hatte die Brücke mit BC807 und BC817 mit LT-Spice simuliert und in Echt funktioniert sie schon ... Die Brücke treibt mit ca 60mA ein VFD-Filament und das klappt im Prinzip ohne dass die Transistoren warm werden. Nur hatte ich das nicht
Mampf F. schrieb im Beitrag #4965181: > Ich hatte mich deshalb für das BC807 BC817 Pärchen entschieden und mir > mit LTSpice angeschaut, was passiert und ob es zu Stromspitzen kommt. > Hat aber gut ausgesehen Eine Simulation ist bestenfalls so gut wie die zugrundeliegenden Modelle
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Mögliche Schäden an Freilaufdioden.
Relaisansteuerungen ohne Freilaufdioden betreibt. Rund 100k Schaltvorgänge mit ~100V Spitzen am Kollektor haben die BC817 nicht töten können.
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KiCAD ist im Kommen
3,3K","0,02","R" "Resistors_SMD:R_0805|68","SMD-0805 68,0","0,03","R" "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23|BC817-40","BC 817-40 SMD","0,04","R" "Capacitors_SMD:C_0805|2,2µ","X5R-G0805 2,2/50","0,05","R" "Capacitors_SMD:C_0805|2µ2","X5R-G0805 2,2/50","0,05","R" "Capacitors_SMD:C_1206|10µ","X5R-G1206 10/35",
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74HC595-Äquivalent ohne Tri-State gesucht
und du > kannst stattdessen einen Pulldown einsetzen. Ja, das wär eine Möglichkeit gewesen. Die BC817 sind aber so wunderbar billig xD hp-freund schrieb im Beitrag #4915255: > Hast Du den TPIC6B595 angesehen? Nice, den gibts bei Farnell im SO20 für 1,43EUR ... Nette Alternative! Und wäre viel
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Buck-Converter Transistor-"Abschaltkurve"
Darlington-Pärchen ein P-MOSFET ... vor dem MOSFET noch ein schöner Push-Pull-Treiber mit BC807 und BC817 (oder die bedrahteten Äquivalente davon). *edit*: Und noch eine Art Begrenzung, damit Ugs max nicht überschritten wird (siehe Anhang). (Werte sind nur beispielhaft und müssen angepasst werden).
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ATtiny2313 im Auto mit 24V betreiben.
selbst der Meinung bist, das Dir die Helligkeit der eingesetzten LEDs ausreicht, dann bau dort einen BC817 und einen Vorwiderstand (14V-2.5V)/(led-Strom deiner PLCC2) einen 180 Ohm widerstand mit rein. Und ja - das ganze 12x.
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Diskreter LS Mosfet Treiber schaltet Lüfter ein bevor Controller startet
finde ich einigermaßen blödsinnig. Klar ist bei Schaltung 1, dass der Lüfter so lange läuft, bis der BC817 durchgesteuert wird. Ein Problem kann das eigentlich nicht sein, als absolut erste Aktion die Ausgänge des µC zu initialisieren und zu setzen. Wenn schon die Last oben hängt, also ein N-Fet drin
einigermaßen blödsinnig. Klar ist bei > Schaltung > 1, dass der Lüfter so lange läuft, bis der BC817 durchgesteuert wird. > Ein Problem kann das eigentlich nicht sein, als absolut erste Aktion die > Ausgänge des µC zu initialisieren und zu setzen..... > > In wie fern kann es kein Problem sein
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rauscharmer Vorverstärker: ist die LTSPICE Sim. brauchbar ?
simuliert, von denen ich annahm, dass sie wegen geringem Bulkwiderstand wenig rauschen und bin mit dem BC817 fündig geworden: Schon mit 1 BC817 zeigt die Simulation 40nV/sqrtHz, also 0,4nV/sqrtHz bezogen auf den Eingang ! Jetzt endlich zur Frage: ist das realistisch ? Parallelschalten weiterer BC817 brachte
Elektrouwe schrieb im Beitrag #4693793: > Schon mit 1 BC817 zeigt die Simulation 40nV/sqrtHz, also 0,4nV/sqrtHz > bezogen auf den Eingang ! > Jetzt endlich zur Frage: ist das realistisch ? Wenn der Eingangswiderstand in der Simulation bei 100 mOhm, in
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Transistoren als Schalter
Das high soll als Signal verwendet werden um hier auf Masse zu schalten. Als Transistor könnte ein BC817-40 verwendet werden; DC current gain = 250 Das führt bei einem max. Strom vom 25mA zu einem Basiswiderstand von 26 kOhm. (R76) Um das Signal, welches am GPIO_input abgegriffen werden soll, nicht
1,6V registriert werden können, da ist noch ein kleines bisschen Spiel. Zu den Widerständen: (BC817-40, current gain=250 –→ gewählt: 125, Steuerspannung: 3.3V – 0.1V = 3.2V) → I_c = 25mA → I_b = 0,1mA → R_b = 12,5k Um V_b möglichst groß zu halten könnte für R77 ein 1k Widerstand genutzt
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IR-Lesekopf an Stromzähler
wiedergegeben. In Farbe Rot ist die Ausgangsspannung out dargestellt und in Grün der Basisstrom des BC817-40. Ich würde sagen, man benötigt mindestens 60 µA Fotostrom um in dieser Schaltung den Transistor voll durchzuschalten. Er geht dabei auch in die Sättigung. Das vermindert zwar die Bandbreite,
Eine Antwort darauf muss nicht sein, aber: Wie erklärt sich dieser enge > Spielraum, bei dem der BC817-40 funktioniert? Das Problem des OPs war ein überaus schwaches Signal vom Zähler, das anscheinend ein Serienproblem des Modells ist. Mit mehr Lichtleistung ist das alles deutlich entspannter und
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Siedle TLM 611-02 Reparatur
#4639250: > Original war ein SMD > Transistor mit dem Aufdruck "6CW13" Das wird ein 6CW sein = BC817 http://www.s-manuals.com/smd/6c NPN mit etwa 800mA max. Kollektorstrom.
tatsächlich nur "C945" Sorry :o Gibt es zufällig noch gängige Ersatztypen für den BC327-40 / BC817? Ich habe hier noch kistenweise alte Platinen liegen... da muss doch etwas brauchbares als Ersatz auffindbar sein. Danke!
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Welches SMD Bauteil ist das ?
u.a. noch die Bestimmung für das SMD-Bauteil, siehe Anhang.Liest man das als "1Bs" führt das zu "BC817UPN", was falsch ist, denn das Gehäuse ist SOT23 und kein 6-poliges. List man das als "18s", führt das zur leeren Menge, das Ding gibts anscheinend nicht. "18" - also ohne "s" - könnte eine Zener-Diode
Hi >Liest man das als "1Bs" führt das zu >"BC817UPN", was falsch ist, denn das Gehäuse ist SOT23 und kein 6-poliges. Ich finde auch noch: PMBT2222, BC486, IRLML2803 MfG Spess
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Schaltung für einen Motor
Für nur Vorwärts und Rückwärts wird diese Brücke recht einfach. 2x BC517 und BC507 oder alternativ BC817 und BC807, die sich jeweils gegenseitig auslösen. So ähnlich wie hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:THERMYV3-sch.jpg
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[LTSpice] 2-Tr.-FlipFlop flippt nicht.
Ich habe die Transistormodelle nicht, deshalb hab ich den BC817-40 eingesetzt. Und in das Simulationskommando habe ich "startup" eingefügt. Und schon geht's.
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Display - Backlight PWM
Ein popeliger BC817 reicht dafür. 3kOhm Basiswiderstand dran und gut ist.
Knut B. schrieb im Beitrag #4480376: > BC817 reicht dafür. 3kOhm Basiswiderstand hfe bei 100mA: 100-600 Ist da ein R3k nicht etwas hoch?
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Gutes Elektronik-Einsteigerlernpaket
für den Anfang 12 Version oder so und nen paar bedrahtete Bauteile mit ne555 op324 op07 Poti LED's bc 817...und nem Steckbrett wäre glaube ich billiger und sinnvoller. Alleine die Schaltungen die man mit ne555 bauen kann füllen Bücher.
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2 fach SMD Wechsler mit Drehrichtungswechsel
Bei 100mA tun´s auch klitzekleine Transistoren (BC807/BC817), so wie in den Sparmatic HeizReglern. https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Sparmatic_zero.png
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LTspice: Simulation eines Lift-Controllers
will, wollte ich das fan out dann doch nicht bis zum Anschlag ausreizen, deshalb habe den Transistor BC817 eingefügt, der an seinem Collector noch etliche LEDs verkraften kann. D.h. die Aufbereitung des Wechsellichtes wird ingesamt nur einmal ausgeführt und alle Bauelemente mit den Ordnungsnummern 300 und
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High Side MOSFET
Abhängigkeit der Betriebsspannung und des Eingangsspannungs-Pegels. Statt BC847 und BC857 würde ich eher BC817 und BC807 verwenden.
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MOSFET als Schalter mit Selbsthaltung
Einschaltzyklen! Es liegt also an LTspice! und auch das was ArnoR sagt ist nachvollziehbar, habe dem BC817 ein C zugeschalten und alles läuft zufriedenstellen! Manchmal ist das Steckbrett dem HighEnd-PC vorzuziehen! ;-) Vielen, vielen Dank Euch allen und schönen Abend!
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SMD Identifikation im SOT-363 (?) inkl. Schaltplanauszug
der nachfolgende Inverter sieht am Eingang immer Low-Pegel und die Standlichtstromquelle mit dem BC817 wäre immer an.
nachfolgende Inverter sieht am Eingang > immer Low-Pegel und die Standlichtstromquelle mit dem BC817 wäre immer > an. Das habe ich auch bemerkt und auch schon 2x nachgemessen, also geforscht, wo es noch eine Verbindung wohin gibt aber nichts gefunden. Aber mit dem Prüfspitzen zum Messen, einer
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Transistor ähnlich BC817 nur B und E vertauscht
Joachim B. schrieb im Beitrag #4315481: > oder THT dann zeig mal einen BC817 in THT
der Zeitaufwand zu hoch. Daher bitte nochmal: Kennt jemand einen solchen Transistor? ähnlich BC817 B und E vertauscht?
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Bauteil Erkennen Diode/Opto?
Q2 = BC817-40 45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors TEXT = 6CW40 T1 = STD4NK60Z N-channel 600 V, 1.76 Ω, 4 A SuperMESH Power TEXT = D4NK60Z R1 = 10 kOhm Resistor TEXT = 01C R2 = 0.486 MOhm R3 = 219.4
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Positive Leitung mit 3,3V mit nur 2,2-3,1V schalten - welcher Mosfet?
berichten. Wie groß müsste der Basiswiderstand von T1 sein, wenn ich statt des BSS138 einen BC847 oder BC817 nehme? Frank
> Wie groß müsste der Basiswiderstand von T1 > sein, wenn ich statt des BSS138 einen BC847 oder BC817 nehme? Laut Datenblatt reichen 1 - 3 mA Basisstrom beim BC817-40, sodaß der Widerstand im Bereich 1k0 - 3k3 liegen kann.
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Passender Kondensator gesucht
Außentemperaturen beachten muss. (Die Schaltung kommt in den trockenen Außenbereich) Wenn ich dafür einen BC817-16 nehme, welcher Basiswiderstand wäre dann sinnvoll? Als Schottkydiode habe ich diese in der Sammlung: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3 Rein interessehalber: Wäre das Ganze auch
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Modul zum ein-ausschalten mehrerer 12V bzw 24V Stromkreise
und Oktokopler. Optokoppler brauchst Du nicht, nur je einen Transistor wie zB BC337, 2N3904 oder BC817, dazu einen Basiswiderstand in der Größenordnung um 470Ω und eine Freilaufdiode (zB 1N4148). Schalten tust Du die Minus-Leitung des Relais. fchk
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Weller WX/WSM/WHS Serie Kabel Reverse Engineering
SN74LVC4245A ? LD33 Toshiba TCP8104A Micrel MC5102 Analog Devices ADM3251E ST ESDA6V1SC5 ? BC817-40 Viele Grüße Hannes
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EQ 3N Heizkörperthermostat Schaltplan
kommen. Der BC807 für "5B" dürfte korrekt sein, "6B" ist aber mit Sicherheit dessen Komplementärtyp BC817. Setzt man den statt des J-FET ein, wird aus den vier Transistoren eine typische H-Brücke mit NPN auf der Low- und PNP auf der High-Seite.