gefunden, der halbwegs ins Raster passen könnte, an sonsten noch ein paar "normale" Transistoren: - BC547 - BC850C - BCW 61C - BC635 Davon könnte ich mir höchstens den BC635 vorstellen. Ich würde gerne ein Teil aus meinen Vorräten nehmen, da alles zusammen ins Gehäuse des Gurus passen soll wäre
Der BC635 sollte schon passen. Es muss schon ein NPN Transistor sein, so dass der BC850 und BCW61 sowieso ausfallen, der BC547 ist vom Strom sehr knapp, könnte aber noch gerade gehen. Der BSS138 sollte auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Infrarot_Ausl%C3%B6ser_f%C3%BCr_Nikon_Kameras Statt eines BC547 verwende ich einen BC635 und eine SFH409 IR-LED. Die LED leuchtet aber irgendwie dauerhaft. Ich habe mir ein Testprogramm geschrieben, das die LED alle 250ms an und aus gehen lässt. Halte ich die
Transistor richtig verdrahtet? bc547 und bc635 haben ganz andere Pinbelegung.
Von der Wellenlänge her arbeitet der Fototransistor im Bereich von 560-980nm , der Laser liegt bei 635nm, also nicht im empfindlichsten Bereich. Wie müsste ich die Widerstände auslegen? Habe da so meine Probleme mit dem Verständnis vom Datenblatt des BPW42 http://html.alldatasheet.com/html-pdf
würde ich den über einen Transistor an die 3.3V schalten. Etwa so wie im Anhang. Da ich von den BC337-40 noch ne Ladung rum liegen hab, würde ich den Typ verwenden. Also hab ich mir mal gerechnet: hfe ist min 250, in Sättigung ca durch 3 teilen --> hfesat=83 Ib=31mA/83=0,3735mA Dann 5V
Separate Transistoren je FET sind schon OK. Wenn man da unbedingt mehr Leistung haben will, dann eher BC635/... oder halt fertige Gatetreiber ICs wie ICL7667.
meine Schwierigkeiten. Die Umladeströme für's Gate sind nicht zu verachten. Da kommt dein kleiner BC547 vielleicht nicht mit. Die Versorgung müßtest du natürlich an die Spannung anpassen. Den Gatewiderstad habe ich mit 3 Ohm angesetzt. Damit kann ich noch Radio hören und der Schaltvorgang ist ausreichend
Gate-Kapazität wieder entladen werden. Passiert zZt gemächlich über 50Ohm und den 100mA-schwachen BC547 10V / 50 Ohm sind ? Warum nicht für 2 cent mehr einen BC368 oder BC635 nehmen, die machen locker 1A Jetzt kannst du den R4 auf 10 Ohm verkleinern und schaltest mindestens 5 mal schneller
Filter Frequency Response With OSR = 32 ...........................................................635.... 27-4. Digital Filter Step Response and Conversion Points .........................................................635.... 27-5. Used Bits of Digital Filter Outpu.................................
Ich habe hier eine 30mW (Output) Laser Diode bekommen. Für diese habe ich eine einfache KSQ mit BC337 und 5,6V Zener Diode gebaut die 100mA bringt. Wie siehts bei so einer KSQ mit dem Ripple aus? Hab ich da länger Spass an der Diode oder wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kürze sterben?
nem Spannungsregler und einem Vorwiderstand betrieben werden! Habe so über Jahre eine 150mW LD Rot 635nm betrieben! Man muss nur aufpassen das man keine ESD draufbringt, sonst wäre sie sofort tot! Alles andere ist Hokuspokus von den Treiberherstellern.
sind wohl nicht im 2,54mm-Raster (blau im Bild). Waagerecht komme ich sogar auf ein Vielfaches von 0,635mm.
die genietet. Aber der Laden hier hat auswechselbare: http://www.aliexpress.com/store/product/A03BC-Die-Sets-for-HS-03BC-FSE-03BC-AM-10-EM-6B1-EM-6B2-CRIMPING-PILER/521261_1890514234.html Die passende Zange: http://www.aliexpress.com/store/product/HS-03BC-wire-stripper-EUROP-STYLE-RATCHET-crimping-tool-crimping-plier
viel platz gibts auf der PCB. Obwohl es "nur" XOs sind ist deren phasenrauschen sehr gut: -164dBc/100kHz -157dBc/10kHz -143dBc/1kHz -118dBc/100Hz -86dBc/10Hz zum vergleich der VCXO den Peter Krengel eingebaut hat liegt beim -???dBc/100kHz -142dBc/10kHz -132dBc/1kHz -105dBc/100Hz -75dBc
gibts > auf der PCB. > > Obwohl es "nur" XOs sind ist deren phasenrauschen sehr gut: > > -164dBc/100kHz > -157dBc/10kHz > -143dBc/1kHz > -118dBc/100Hz > -86dBc/10Hz > Old Papa schrieb im Beitrag #2644157: > Hallo Thomas, > dann lege mal einen für mich "zur Seite" ;-) > Old Papa
wenig ... möchte pro Kanal > etwa 8 Glühlampen mit ca. 60 mA anschließen --> 480 mA > Ich werde dann BC548 verwenden ... sollte reichen oder? Hallo Florian Der BC548 macht eigentlich nur Ic =< 100mA. Bist Du sicher, dass der Deine Last schafft ? Im reinen Schaltbetrieb tritt zwar kaum Verlustleistung
Kondensator (C3 ist ganz links am schaltplan) Für die Treiberstufe mit 500mA würde ich dann einen BC337 verwenden ...
7 a COM 3 6 b 8 4 c 2 d BC635 1 e 9 f R = (S * Ub) / (Iges * hFe) 10 g 5 S = 1,5 DP Iges = 8 * I = 320mA R = (Ub - Uf) / I GND hFe = (datasheet) = min. 25 Strom durch µC-Pin beachten. Ub = Betriebsspannung 7 a COM 3 Uf = Diodenspannung
ich den Basiswiderstand falsch ausgerechnetn und die Transistoren sind nun kaputt? Ich betreibe die BC635 in Emitterschaltungen um 12V zu schalten. Hier mal mein Ansatz, leider weiß ich nicht mehr wie ich den Basiswiderstand ausgerechnet habe: benötigter Strom: 60mA, da drei Lasten parallel geschaltet
deswegen bräuchte > > ich da Hilfe.(siehe vorherige Beiträge) Rechnen? Ich nehme Bei meinen BC338 üblicherweise irgendwas um die 1k. Hat bisher eigentlich immer zum reinen Schalten funktioniert. Kaputt gegangen ist mir bei 1k noch keiner. Ob das jetz 100% richtig ist oder nicht hat mich eigentlich
Kaskoden T6/T8 eben ihren Preis. Die Kaskoden sind überhaupt nur wegen der hohen Spannung drin, die BC5xx halten das ja gar nicht aus. Ich würde das so nicht bauen, zumal auch Bandbreite und SlewRate lächerlich klein sind und den Klirranstieg mit der Frequenz verursachen. Die verlinkte Schaltung im anderen
umgebautes Dreheisenmessgerät). Nachdem der µC keine 0,2 A liefern kann, dachte ich erst an einen BC547, aber der kann ja auch "nur" die Hälfte. Jetzt stellt sich mir die Frage: BC368 oder BC635? Gibt's da außer Uces große Unterschiede, bzw. was würdet ihr nehmen? Grüße, Mike
BC338 würde schon reichen, BC368 ist ein LowSat Transistor aus dünngeschliffenem Silizium der nur 20V aushält - das reicht, ist aber unnötig teuer. Der BC635 ist einfacher gebaut, soll dasselbe leisten,
man sich leicht merken kann: REchts. R_echts ist, wenn man Brot- und Buttertransistoren wie BC238, BC327, BC547 von vorne anschaut, immer der E_mitter.
#2259119: > Wie gesagt, gilt für praktisch alle universelle Universaltransistoren in > TO-92. Mit BC635&Co als rühmlicher Ausnahme unter den BCs ... > Hmmm. jetzt liegt das 'C' in der Mitte... wie beim BD 139. ... weil der bis aufs Gehäuse und den sich daraus ergebenen Konsequenzen offenbar mit
5 7 91 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0 6 5 HA34 T38 1 1 1 1 1 28 A A A A A A B B B B B B BC C C C C C D D D D D D D E E E E E EE E F F F F F F F F F F1 1 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 2 81 1 1 1 1 9 2 2 2 2 HA33 T39 U16A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Hahaha. Ich lache mich schlapp. Bevor man so einen Unsinn verzapft, sollte man vielleicht erstmal die BC Grundlagen erlernen. BC "abzuschalten" ist ungefähr genauso einfach wie P2P Filesharing "abzustellen". Ja, man könnte den zentralen IRC Server abschalten. Aber BC hängt nicht wirklich von dem ab.
an. Wieviele Billionen normaler Währung sind eigentlich im Umlauf? Wie rechnet man Cent-Beträge in BC um? Nano- oder Pico-BC? Es setzt sich fort in der Notwendigkeit überall verfügbarer und funktionierender Technik mit Anbindung ans Web. Wie bezahle ich mit BC auf dem Trödelmarkt oder beim Eisverkäufer
www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT89.pdf es könnten BCX54 sein http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC635_BCP54_BCX54.pdf falls es nicht SOT223 ist http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT223.pdf R520 ist ein 5% Kohleschicht 2.2 Ohm Widerstand, nimm dieselbe Baugrösse, vermutlich 0411 (0.5 Watt). Blöderweise ist unter dem Widerstand IC412 auch in SOT89 mit dem Aufdruck BC, aber das ist wohl kein Transistor.
Der BC635 wird keine 100mA treiben können, wenn du ihm nur bestenfalls 250µA Basisstrom zugestehst. Als Basisvorwiderstand wären eher 470 Ohm als Obergrenze zu sehen.
Schaltung also ohne Vorwiderstände betreiben? Jetzt zu den Basiswiderständen: Ich hatte erst an BC337 Transistoren gedacht, aber die sind mit 500mA wohl etwas zu klein. Sind die BC635 denn geignet? Dort steht im Datenblatt "Collector Current Continious" 1A. Das sollte bei 550mA max. ja wohl reichen
gering. >Kann ich die Schaltung also ohne Vorwiderstände betreiben? NEIN! >Ich hatte erst an BC337 Transistoren gedacht, aber die sind mit 500mA >wohl etwas zu klein. Sehr knapp. > Sind die BC635 denn geignet? Dort steht im >Datenblatt "Collector Current Continious" 1A. Das sollte bei 550mA
Limited An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS BC635, 637, 639 NPN BC636, 638, 640 PNP TO-92 Plastic Package For Lead Free Parts, Device Part # will be Prefixed with "T" B EC High Current Transistor ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T =25ºCa BC635 BC637 BC639
L S S RL= 1k, 3RD V 4 D R L 1k, 3RD D T –80 –80 P 3 U TA= 25°C –90 O 2 VS = ±5V –90 HD , HD < –40dBc 1 2 3 –100 –100 10k 100k 1M 10M 10k 100k 1M 10M 10k 100k 1M 10M FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) 6241 G37 6241 G38 6241 G39 Distortion vs Frequency Distortion vs Frequency Small Signal Response
Programm dabei sind, der > Unterschied im Ergebnis dürfte nicht groß sein. Oder noch besser den BC557. Der BC559 hat genau die gleichen Daten wie der BC558, rauscht nur etwas (1dB) weniger. Der BC557 wiederum hat die gleichen Daten wie der BC558, nur ist die CE-Durchbruchspannung höher (45V statt
als die Exemplarstreuung. In der Realität kann man also durchaus einen schlechten BC559 erwischen, der mehr rauscht als ein guter BC557.
neue Platine zu häkeln. Mir schwebt eine SMD-Variante vor. Segmenttreiber BSS138 o.ä. Digittreiber BC807. Leider ist die Pinbelegung bei LED-Displays sehr heterogen, so daß ein Universal-Layout kaum machbar ist. Wenn man sich nicht auf die 14-Pin Schnittstelle festlegt, kann man auch noch ein paar
noch mal drüber, evtl. kann man was verbessern! Eines vorab, ich bin teilweise aus dem Raster (0,635mm) , das ging eben nicht anders, da der Platz doch sehr begrenzt ist! Anbei mal das Layout und der dazugehörige Schaltplan im PDF sowie die Eagle-Files (Gepackt) Wenn alles Ok ist, stelle ich die
in emergency mode 9 Mobile Originated call no answer 10 Mobile Originated call remote number busy “BC” Battery Charge Displays battery connection status and battery charge level(similar To AT+CBC) in form +CBCN:<bcs>,<bcl> when values change. SIM300_ATC_V2.03 183 26.03.2009 SIM300AT Commands Set “BM”
in emergency mode 9 Mobile Originated call no answer 10 Mobile Originated call remote number busy “BC” Battery Charge Displays battery connection status and battery charge level(similar To AT+CBC) in form +CBCN:<bcs>,<bcl> when values change. SIM300_ATC_V2.03 183 26.03.2009 SIM300AT Commands Set “BM”