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Wieso gibt es noch bestimmte elektronische Bauelemente?
Wieso werden noch Bauelemente hergestellt mit denen man auf einem Steckbrett arbeiten kann? Wie z.B. die AVRs mit DIP Beinchen, BC557,NE 555 usw usw Wenn ich mir die Welt anschauen in der ich lebe frage ich mich: Wer verbaut denn sowas noch? Ausser ein paar Hobbybastlern braucht doch niemand diese
arbeiten kann? Du meinst bedrahtete Bauelemente, neudeutsch THT (Through Hole Technology). >Wie z.B. die AVRs mit DIP Beinchen, BC557,NE 555 usw usw Wenn gleich [[SMD]] in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen ist und heute wahrscheinlich 80% der Bauteile ausmacht, so ist auch THT nicht vollkommen
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Rundum Sorglos Paket für Elektronik/Mikrocontroller Anfänger
Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 USB BW
Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 H25PR500
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N-MOSFEET ansteuern
1n4148, Zener und Kondensator entfällt, Anschluss zwischen +12V und GND) Für den Puffer kannst du BC447/BC457 oder BCW66H/BCW68H oder irgend etwas ähnliches nehmen das ein paar 100mA abkann.
>BC447/BC457 meinte natürlich BC547/BC557 Der 4n35 ist ja nicht gerade schnell. Schau dir also im DB die Abhängigkeit von t.off von R.load an und wähle ihn entsprechend unter berücksichtigung des benötigten
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Bandpass Ultraschall
ganzen Optokoppler, nur zur Pegelverschiebung? Der IC1 kann direkt die Transistoren treiben. Wenn du z.B. BC557 mit Basiswiderständen nimmst und die LEDs nach Masse legst, können die Optokoppler entfallen.
Optokoppler, nur zur Pegelverschiebung? Der IC1 kann > direkt die Transistoren treiben. Wenn du z.B. BC557 mit > Basiswiderständen nimmst und die LEDs nach Masse legst, können die > Optokoppler entfallen. hab ich auch so gemacht. Dies ist ein älterer Stromlaufplan, den ich noch nicht geändert
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LED-Schalten mit PNP-Transistor
Du mußt den Basisvorwiderstand R8 verringern, z.B. 2.2kOhm. Idealerweise nimmst Du auch einen Transistor mit garantiert hoher Stromverstärkung z.B. BC557C.
Eddy Current wrote: > Du mußt den Basisvorwiderstand R8 verringern, z.B. 2.2kOhm. Idealerweise > nimmst Du auch einen Transistor mit garantiert hoher Stromverstärkung > z.B. BC557C. Hmm... ich habe mir so etwas schon fast gedacht... aber Prinzipiell sollte die Schaltung
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Audio Endstufe selber bauen nur NPN
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3 Deine Endstufe nutzt weder nur NPN (BC557 ist ein PNP) noch funktioniert sie.
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3 > > Deine Endstufe nutzt weder nur NPN (BC557 ist ein PNP) noch funktioniert > sie. Danke ?
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Transistortester AVR
I don't have BC557C, is BC557B okay?
Milton Jonez schrieb im Beitrag #2997888: > I don't have BC557C, is BC557B okay? You can try a BC557B. This type has lower current amplification factor. You can adjust the R7 resistor (3.3k) to a lower value (2.2k) if necessary. Best regards, Karl-Heinz
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BC547 oder BC337
offiziell mehr Strom aushalten und die Stromverstärkung kaumniedriger ist (-40 gegen C, -23 gegen B und -10 gegen A vergleichen, man kaufe also -40) und man die Rauscharmut des BC547 kaum braucht (und wenn, dann nimmt man eben BC550/560, nicht BC547/557). Allerdings sind vermutlich inzwischen in
so einfach wiederverwenden ) ist bei bedrahteten Bauteilen IMO nicht wahr. Zur Frage des TO: BC 5xx für NF Verstärker z.B. Vorverstärker für Elektretmikrofon. BC 33x für Schaltanwendungen z.B. Relais ansteuern.
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Realistischer Kleinsignalverstaerker mit ca. 60dB
mehr als bei einem Low Noise OPV? Es sollten richtige HF-Transistoren verwendet werden, mit zwei BC557 fällt der Frequenzgang ab 100 kHz schon deutlich ab. Der BF199 wäre geeignet, eventuell auch noch der 2N3904. Bei der vorgeschlagenen Schaltung habe ich festgestellt, daß R13 am stärksten rauscht
zwei BC557 > fällt der Frequenzgang ab 100 kHz schon deutlich ab. Der BF199 wäre > geeignet, eventuell auch noch der 2N3904. > > Bei der vorgeschlagenen Schaltung habe ich festgestellt, daß R13 am > stärksten
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Highspeed Infrarot (IR)
bräuchte Sender und Empfänger. Die maximale Distanz beträgt 20cm. Meine ersten Versuche mit einem BC557 eine IR Diode anzusteuern und mit einem Phototransistor zu empfangen scheiterten kläglich! Daher an die Spezialisten: Ist so was generell möglich? Welche Bauteile empfehlt ihr? danke im voraus
zusammenbringen und, wie schon vorgeschlagen, einen Optokoppler verwenden. >Meine ersten Versuche mit einem BC557 eine IR Diode anzusteuern und mit >einem Phototransistor zu empfangen scheiterten kläglich! Wieso kläglich? Ich glaube dir gerne, daß sie scheiterten. Aber inwiefern kann das Scheitern noch ins
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Universalbauteilen ja auch gerne mit dem, was man zuerst in den Fingern hatte - das war bei mir das BC547/BC557-Päärchen, mit Basis in der Mitte. Das 2SC945/2SA733-Päärchen mit Kollektor in der Mitte kam erst später, weil ich diese in großen Mengen kostenlos z.B. von alten Netzteilen ausschlachten konnte
Ben B. schrieb im Beitrag #7372029: > Man bastelt bei > solchen Universalbauteilen ja auch gerne mit dem, was man zuerst in den > Fingern hatte - das war bei mir das BC547/BC557-Päärchen, mit Basis in
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SMD-Transistoren und ihre Bezeichnung
nur ein J12 sein, was dann ein 2N2906A bzw. SO2906AR wäre. Gehäuse müßte SOT-23 sein. "P5" o. "BC": Mit "P5" dürfte es sich wohl um einen BFR90A, BFR92AR, BFR92S, FMMT2369A oder 2N2369A handeln. Gehäuse müßte SOT-23 sein. Aber auch "BC" gibt es. Dabei könnte es sich dann um BCW61C o. BC558B (SOT
523) sein. Aber auch eine Schottky-Diode ISS392 (SC-59) o. ISS393 (SC-70). "BG" hingegen könnte für BC557A o. BCX71G (SOT-23), BC637-10 o. BCX55-10 (SOT-89), BCP55-10 o. BC637-10 (SOT-223), SMAJ13A-TR (DO-214AC) oder MAX822MUS (SOT-143) stehen. "p1P": Steht für einen 2N2222A o. PMBT2222A (SOT-23)
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Transistoren auf Eignung als Avalanche-Sägezahnoszillator testen - mitmachen!
beides auf, um eventuell Interessierten Tests mit denselben Transistoren zu ersparen. Geeignet: BC817-25 (Hersteller leider unbekannt) BCW65C (Siemens) BFN26 (Siemens) Ungeeignet, zumindest unter o.g. Bedingungen: BC807-40 (Philips) BC848C (ON Semi) BC856B (Motorola) BC856B (Infineon)
gemessen mit 10k/100nF/17V BC546B ok (6 ... 9V) KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) CTBC546C ok (7.7 ... 11V) SF826C still @9V SC239E still @9V BC556B still @8V BC557B still @11V KN2907 still @10V SMD 2N2222A still @8V (Hersteller
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Bauteilebeschaffung !!
gleichen Daten habe, bloß diese low noise sache ist bei den meisten nicht vohanden ! C3198 --> BC550B A1268 --> BF423 A1266 --> BC557B gruß Klaus
Das sind die Teiber vom Schaltregler Fet. Sag das doch gleich. Da kannst Du BC639/BC640 einlöten. Statt dem IRFZ44 einen IRF3205 oder halt die Originalen...
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IC HEF4514BP
http://www.standardics.philips.com/products/hef/pdf/hef4514b.pdf http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14514B-D.PDF http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4514BC.pdf
eine Diode in Durchlaßrichtung an den Eingang folgender Schaltung geführt. Basiswiderstand an BC 547, Emitter an GND und Kollektor über 100 K an VDD.(Inverter) dann vom Kollektor ein Kondensator 0,22 uF und ein Widerstand in Reihe an die Basis nun BC 557. Emitter direkt an VDD und Kollektor über
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Transistoren: 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ ------------- Diverses: diverse Elkos, Kerkos, Widerstände, Dioden | 1,-€ 4x Sprut Brenner 8p9 (Funktion vermutlich ok, aber mangels MS
| 5,-€ 50x Atmel 24C512N-10SU2.7 (SOIC-8) Two-wire Serial EEPROM 512K (65,536 x 8) | 10,-€ 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ Bekommst auh noch einen PN
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P-Mosfet HighSide Switch "floated" (?) nach 15 min.
verzichten möchtest, lass einfach die beiden Dioden Ds und den Widerstand Rs weg. Als Q1 genügt dann ein BC557 (am besten gleich 10 Stk. mitliefern ;). Je nach Umgebung könnte man auch noch über einen ESD-Schutz am Ausgang nachdenken. Der Eingang dürfte über R1/C1 zumindest für das HBM ausreichend geschützt
) gelegt und auf den Kühlkörper verzichtet werden (Pvq1 ca. 280 mW @ Vbat=15V -> Tamb <= 110°C) BC557 ginge mit Serienwiderstand ca. 100R (Inrush current < 200 mA). Der würde im Kurzschlußfall ca. 2W@15V verbraten müssen, sollte also ein Drahtwiderstand 5W sein. Ein solcher wäre auch in der Mosfet-Variante
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Tiny2313 mit Burn-o-Mat verfused - wie nun einfach HV proggen?
Hallo, wenn man die Hfe des BC337 als Basisvorwiderstand des BC327 annimmt dann natürlich nicht, R2 dient nur zur Herstellung eines definierten Potenzials an der Basis des BC327, wenn der BC337 sperrt. Gruß Martin
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
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Ewiger Blinker
ich mich recht entsinne. Eine Frage noch zu den Transistoren: Kann mir jemand Alternativen zu den BC807 u BC817 geben, welche auch in normaler Bauform käuflich zu erwerben sind? Vielen Dank soweit
BC237, BC546, BC547, BC327, BC556, BC557 Die wurden früher bei Elektor als TUN und TUP (Transistor Universal NPN / PNP) bezeichnet: http://de.wikipedia.org/wiki/Universaltransistoren_und_-dioden Allerdings
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Transistor Ersatz für PN2907 oder 2N3806
einen gleichwertigen Ersatz? da geht jeder popelige pnp kleinsignal transi aus der bastelkiste. bc556 z.b. als enddtransis für die led geht auch der bc639. die pinbelegung sollte sich dir aus dem jeweiligen datenblatt erschließen. mfg
Metalldingern ist beim Emitter immer eine kleine Nase am Blech. Für ein paar LEDs gehen meistens BC547/BC557, oder wenn es mehr Strom sein darf, BC327/BC337, oder BC140/BC160.
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Transistor schaltet nicht durch
Ist es auch wirklich ein BC847? Welche Kennung hat er. Es gibt auch Varianten, wo Basis und Emitter vertauscht sind!
| ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| BC557 R1,4K7 | |\ |/T1,NPN | Vcc/+5V o--------------| BC547 | |> |
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Ladezeit eines Kondensators berechnen
das berechnen? Eine Formel wäre hilfreich. Der Schaltpunkt ist offensichtlich 2,5V. U_CE,sat des BC557 ist etwa 0,1V. Also wird C1 mit: U_C1=4,9V*(1-e^(-t/(R1*C1))) geladen. Mit U_C1=2,5V und t=2s ergibt sich also R1*C1=2,8s.
John D. schrieb im Beitrag #4984914: > Der Schaltpunkt ist offensichtlich 2,5V. U_CE,sat des BC557 ist etwa > 0,1V. Also wird C1 mit: > U_C1=4,9V*(1-e^(-t/(R1*C1))) > geladen. > Mit U_C1=2,5V und t=2s ergibt sich also R1*C1=2,8s. Vielen Dank Zugegeben ich habe in Matte oft gefehlt :
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An alle Grafikplatinenbesteller !
Hallo, auch ich bestücke gerade meine Platine und habe dazu zwei Fragen. Da ich keinen BC237 habe kann ich auch einen BC307 nehmen? Oder einen BC557? Der Stecker für das Display wird so eingebaut wie hier dargestellt http://www.mikrocontroller.net/attachment/51388/JD500444__1024_x_768_.
Ein BC557 könnte auch gehen, ist aber etwas grenzwertig, denn der schafft nur 100mA.
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KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8
So, ich hab's! PNP-Treiber (BC557) plus einen ULN2803 quasi als SMD auf die MC-Platine geklöppelt; samt R-Netzwerk für die 4 Stellen plus 1*Sonder-LED. Das ist zwar ordentlich gemacht aber nicht wirklich vorzeigbar. Jeder, der schon
habe ich auch an einer DCF-Uhr eingesetzt. Bislang klassisch mit einfachen Transistoren SC309 bzw.BC557 (ganz rechte Stelle). Schon da ist ein Unterschied auszumachen. Der Knackpunkt sind nicht die Segmentvorwiderstände. Die sind wenig massgeblich. Trotz Reduzierung auf 18 Ohm und einer Spannung
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RailCom-Sender von 5V auf 3,3V umstellen
10000 Ohm = 0,43 mA. Nehme ich hFE = 70 an, komme ich auf 70 x 0,43 mA = 30 mA. Typischerweise hat ein BC557 aber einen hFE von 125 bis 800. Angeblich wird der aber in Sättigung nie erreicht. 2. 3,3V Schaltung Da R2 entsprechend angepasst wurde, ist der Basisstrom fast derselbe: (3,3V-0,7V)/6200 Ohm
Beitrag #7960841: > Ich bekomme leider beim Start der > Simulation einen Fehler: "Undefined model "bc857bt116". Q§T1A N004 N002 > N001 0 BC857BT116". Dann fehlt der eben bei dir. Nimm einfach BC327-40.
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Suche Schaltung für diskreten Vorverstärker
unterschiedliche Stromverstärkungsgruppen haben. Offensichtlich unterscheiden sich in den Modellen für BC549C und BC 559C die Stromverstärkungen doch erheblich. In der Praxis sollten die Transistoren gepaart werden, um den Klirrfaktor niedrig zu halten. Leerlaufverstärkung ist etwa 46dB, SlewRate etwa 10V
Original-Schaltung in LTSpice auch auf 0.89% Klirr weil ich nur die Transistormodelle der schlechteren BC547/557 habe und mehr verstärken muss.
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Wer kann mir beim "Schalter" für einen Rechteckgenerator helfen?
Das koennen 2N3904/06 nicht. Versuch mal BC337-40 / BC327-40 die koennen bis 500mA. Vielleicht mit einem kleinen Kuehlkoerper drauf. Habe die gerade in LTSpice simuliert scheinen auch zu funktionieren. Gruss Helmi
BC547 BC557 sollten auch für die 2N3904/06 gehen. Als Treiber. Na dann berichte morgen mal ob es geklappt hat. Gruss Helmi
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Infrarot Datenübertragung
macht mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. meine fragen: -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr den rc5 code? -Braucht der tsop-4836
macht mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 > (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über > den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. Ähhm. > meine fragen: > -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr > den rc5 code?
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Wie rum wird der Kondensator schneller voll?
den Transistor an- und auszuschalten. Wird der Kondensator schneller voll, wenn ich nen PNP alla BC557 nehme, Emitter an die Versorgung und Kondensator an den Kollektor. Oder wird er schneller voll, wenn ich nen NPN allaNC547 nehme, diesmal den Kollektor an die Versorgung und den Emitter an den Kondensator
Planlos schrieb im Beitrag #6470094: > Wird der Kondensator schneller voll, wenn ich nen PNP alla BC557 nehme, > Emitter an die Versorgung und Kondensator an den Kollektor. Oder wird er > schneller voll, wenn ich nen NPN allaNC547 nehme, diesmal den Kollektor > an die Versorgung und den Emitter an
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Spule mit Darlingtonstufe und Lichtschranke ansteuern
dann ist die nötige Ansteuerleistung nicht so groß. Man könnte da durchaus noch gewinnbringend den BC557 ins Spiel bringen...
letzten Schaltung (Post vom 17.06.2016 16:29)Was das über dem 1k Widerstand für ein Transistor? Der BC557? 2. Welchen Vorschlag machst Du zu dem IGBT? 3. Post vom 17.06.2016 13:33, welchen MOSFET kannst Du dafür als geeignet empfehlen? mfg - Gustav
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
LM350T TO220 2 IC-1055 BC516 25 IC-1056 BC517 50 IC-1057 BC337 100 IC-1058 BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307 50 IC-1059 BC550C, BC547B, BSW43A, BC184C, BC182A, BC330C, BC308B 100 IC-1060 BC327, BSW45A, BC557B 50 IC-1061 diverse Transistoren. Unbeschriftet, kleinsignal 50 IC-1062 LM318D, DIP14, golden 50 IC-1063 LF356H, metall rund 8 Beine 40 IC-1064 (I)M5003AC, 7420YW 10 IC-1065 MC1539G
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uC schaltet Transistor nicht
können jeweils 4 TTL-Eingänge ansteuern. Es ist also genügend Basisstrom für einen Transistor (B-Typ) vorhanden.
Als Waldwiesen-PNP-Transistor, bedrahtet, schlage ich mal BC557 oder BC558 vor, falls SMD, nimmst Du BC857 oder BC858. Ich würde noch prüfen, ob am Prozessor nicht ein Port vorhanden ist, der so schon 20mA "sinken" kann, dann kannst Du Deinen Optokoppler direkt
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ESP32 3.3V Logik Level Mosfet
Also noch mal von vorn, damit auch ich es verstehe, BC327-40 ist ein PNP und hängt vor der Last. a) (LOW) zum durchsteuern zieht man die Basis auf GND b) (HIGH) zum sperren muss die Basis auf 5 Volt angehoben werden c) durch die Basis muss genügend
gängige Pinout? CBE oder ECB? Laut https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente sind BC337, BC327, BC547, BC557 Standardtypen mit Basis in der Mitte. Mein Datenblatt aus der guten alten Zeit sagt das gleiche. Das ist eine klare Mehrheitsentscheidung ;)
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PTAT-Stromquelle
Einsatz kommen, da die Toleranz meist weit geringer ausfällt als die Beschriftung vorgibt. Bei den BC557 pnp-Transistoren wäre es günstig, wenn alle von einer Rolle kommen, da dann die Exemplarstreuungen weniger stark ausfallen. Problematischer ist die Beschaffung des Transistorarrays CA3086. Diesen
1% 3,9 k 1x Widerstand 3,3 M 1x Widerstand 1% 68 1x Widerstand 5,6 k 1x LED 3mm 3x pnp-Transistor BC557B / BC557C 1x Transistorarray CA3086 (eBay, Conrad) 1x IC-Sockel DIL-14 5x Lötstift 1mm 4x Schraube 12mm M3 4x Mutter M3 1x Lochrasterplatine 55mmx70mm Bilder. Siehe auch. Konstantstromquelle, insbesondere
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
? die BC546 und BC556 sind Low-Noise Transistoren, A,B und C ist der Verstärkungsfaktor. In diesem Fall sind es 'B' Typen. Man kann von 546, 556 bis 549, 559, verwenden! Diese sollten schon Komplementärtypen
Michael D. schrieb: > die BC546 und BC556 sind Low-Noise Transistoren, A,B und C ist der > Verstärkungsfaktor. In diesem Fall sind es 'B' Typen. > Man kann von 546, 556 bis 549, 559, verwenden! Diese sollten schon > Komplementärtypen
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Strom am AtMega16 Ausgang
z.b mit einem bc547 transistor
Vorstellung vom Strom, der geschaltet werden soll. Wenn Vcc eines µC geschaltet werden soll, ist der BC547 als NPN übrigens die falsche Wahl, da braucht's einen PNP (BC557, BC636, BD136, ...). Bei LCD-Display ist nicht auch ganz unwichtig, ob das beleuchtet ist (z.B. 80mA).
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Treiber Schaltung 24V - 1A - 50 ns - Optokoppler - gemeinsame Anode
| 5 --220R--+ | |--(--+ | GPIO +--|A | | 390R |E 3.3 --150R--+ |6N |--(--+--|< BC557 |137| | | GND -----------|K |--+ +--|<|--+ 1N4148 +---+ | | Relais ZD21 |
Ventile nehme ich keine Relais sondern möchte sie direkt ansteuern (24VDC, max 750mA). Da wäre der BC557 zu lütt. Auch hier wäre es prima wenn es noch eine Variante mit Direktansteuerung gäbe. Vielen Dank Thomas
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Transistor hFE
und entsprechend klassifizierte Typen (meist gekennzeichet durch einen nachgestellten Buchstaben, z.B. BC547B). Manche Datenblätter zeigen darum auch *normierte* Kurven für die Stromverstärkung. Das des MJE15030 allerdings nicht.
Ich habe nicht den Vorwurf erhoben, dass sie mangelhaft seien. Nur > auffällig. Das ist eben B- oder C-Ware. Die sind gut zur Ansteuerung einer LED. Für eine NF-Vorstufe würde ich sie nicht nehmen. Aber da würde man statt BC547/557 (oder BC337/327) sowieso rauscharme Typen wie BC550/560 o.ä. verwenden
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LED-Nachtlicht mit langsamen Ausdimmen
Highside? Lowside? AVR-Transistortester? Da wird mit einem Bipolar-Transistor geschalten, BC557. Verliert Durchlaßspannung und ist er - wenn abgeschaltet - wirklich ganz aus? Also was braucht die Schaltung an Strom, wenn abgeschaltet ist? Ich will nicht schlauer sein als ihr, nur meine Gedanken
#4939267: > Highside? Lowside? AVR-Transistortester? > Da wird mit einem Bipolar-Transistor geschalten, BC557. > Verliert Durchlaßspannung und ist er - > wenn abgeschaltet - wirklich ganz aus? Ja! Ich habe mal aus dem Transistortester die Ecke ausgeschnitten und mit Paint umgemalt, siehe Anhang! Der
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PCF8574 mit ULN2003
sparen. Ebenso die Freilaufdiode. Hab ich nachgestellt, hatte noch ein paar BC557. Musste an den P0 noch nen pullup 4,7k machen, sonst gab es bei AUS nur Geflacker. In der Software die Logik umgestellt. Das Problem ist leider wieder da, beim Booten sind die ca 1s an.
einlöten, um Platz zu sparen. Ebenso die Freilaufdiode. > > Hab ich nachgestellt, hatte noch ein paar BC557. Musste an den P0 noch > nen pullup 4,7k machen, sonst gab es bei AUS nur Geflacker. Dann stimmt was nicht, das Ding hat interne Pull-Ups. Prüfe deinen Aufbau und die Anschlüsse. > In der
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Suche Transistor nur andersrum
Das habe ich mir fast gedacht... nehme sonst immer eine BC547B Und was für einen soll ich für meinen gesuchten Zweck nehmen???
BC557
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Motor mit Gleichstrom-Ansteuerung
Somit werden die oberen Brückentransistoren mit 8,75 mA - die unteren mit 4,5 mA angesteuert. Der BC547 hat bei einem Kollektorstrom von 10mA einen h_FE von 130. In dem Bereich ist die h_FE-Kennlinie fast waagerecht, d.h. es wird in allen Fällen mit diesem h_FE gerechnet. Der BC557 hat bei einem
regeln. Um die 350mA zu liefern, benötigen sie einen Basisstrom von 4,5 mA. Das ist klein genug für die BC547/BC557. Zuerst werden die beiden Logik-Schalttransistoren (TS-P2 und TS-N2) gedanklich aus der Schaltung entfernt. Überig bleiben 2 komplementäre Darlington-Stufen. Eine für die Spannungsverstärkung
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Problem mit Transistoren
#4055094: > für ein FH Projekt du schreibst unverständlich, hast einen Plan mit T1 2N706 und T2 BC517 und dann kommt nur noch Grundrauschen..... Thomas Gruber schrieb im Beitrag #4055094: > obere Transistor = BC547B Thomas Gruber schrieb im Beitrag #4055094: > unterer ist ein BD677A, Thomas
können soll. ach aber wenn oben Thomas Gruber schrieb im Beitrag #4055094: > obere Transistor = BC547B wie soll der 4A können? ich würde sagen, "Problem mit" Ausdrucksweise und systematischem arbeiten.
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[VS] Transistoren, ICs, Diverses
ein schönes WE. Gruß Adam [c] Reihe 1: -------- BCY77 BCY58 BCY33 -------------------- BC107B BC108B BFW12 BSS68 BC557B -------------------- BD242C BD241A BDW94C -------------------- BDX65B BDX64C -------------------- BSY80 BSY84 BSX41 -------------------- NP2222 Q4004LT
--------------- 2N3055 M 2N 5401 2N2904A 2N1711 -------------------- Reihe 2: -------- BC177(B) BC 2 39B 2N3019 -------------------- UA709 AD0042C LM324N -------------------- LM741CH UA741CL/CN SN72741N 450IT 7431 U410 8135 BE410 7848 -------------------- MC34002BP TLO082ACP