gekauft habe, die man alleine nicht verbrauchen kann. :-) Es sind ein paar Standard Transistoren (BC846/807) gängige Widerstände und Kondensatoren dabei. Die Bauteile sind bereits z.T. in kleine Abschnitte gebracht und ich würde sie entsprechend verpackt und gekennzeichnet beilegen. Gruß Maik
Steffen S. schrieb im Beitrag #5083158: > 2T MMBT4403, da tuts auch ein BC807-16. > R721 und R724 sehen auch aus als wenn sie mal überhitzt sind Besser auch austauschen. > u701 der chip`? sowas kann ich nicht testen Austauschen. > die 2 dioten finde ich
SOT323 in 113, Rohm schreibt nur 13 drauf > - "5CS", das S unterstrichen (am Rand "03" bzw. "O3") BC807-40 https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/bc-807-25-e6327-infineon.pdf aber kleines s FMMD7000 MMBD7000, Fairchild sagt 5C ohne S BAT54A > - "3" (und "31" am Rand, aber extrem klein, und
Die Anoden und Gitter werden mit -24V und +5V angesteuert. Als Treiber verwende ich normale BC807 (PNP) Transistoren. Die Pegel am Kollektor sind astrein. Meine ursprüngliche 24V Spannung bricht nicht ein, sieht alles sauber aus. Im Bild sieht man mein /Ek/ mit ca 4V. Ich hab das Filament-Potential
definierten 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
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
when x"0BA" => data <=memory(11)(7 downto 4); when x"0BB" => data <=memory(15)(19 downto 16); when x"0BC" => data <=memory(15)(23 downto 20); when x"0BD" => data <=memory(15)(11 downto 8); when x"0BE" => data <=memory(15)(15 downto 12); when x"0BF" => data <=memory(15)(3 downto 0); when x"0C0" => data <
( v1_o(98)(23 downto 20)); when x"2BB" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(11 downto 8)); when x"2BC" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(15 downto 12)); when x"2BD" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(3 downto 0)); when x"2BE" => data <=std_Logic_vector( v1_o(98)(7 downto 4)); when x"2BF" => data
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
Transistoren einen Basiswiderstand bekommen ..... wie groß sollte ich die wählen? Als Transistoren möchte ich BC807/817 verwenden. Achja: Andere Displays möchte ich nicht kaufen, da das eine 2x16-stellige Anzeige (je eine in rot und blau) werden soll, ich die Dinger ja schon habe und weil sie nur 9mm Ziffernhöhe
ist wie folgt: - BS170 (MOSFET) direkt am PWM-Output des ATTiny13 - Drain direkt an Basis des BC640, Source an Masse - Ableitwiderstand sollte nicht noetig sein, da PWM-Output aktiv vom ATTiny13 auf 0V gezogen wird - PNP-"Darlington" mit BC640 und BD912 - Ableitwiderstand (Basis/
und das 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
Footprint zuweisen kann ... Kann fehlerträchtig sein (man muss im Schaltplan z.B. SOT23-BCE wählen für zB BC807 ... Gibt auch andere Varianten wie -BEC ... Da muss man mal wissen, dann ists kein Problem) Und ich sehe es genauso, wie denjenigen, den ich zitiert habe ... Man kümmert sich erst um den Schaltplan
zuweisen kann ... > Kann fehlerträchtig sein (man muss im Schaltplan z.B. > SOT23-BCE wählen für zB BC807 ... Gibt auch andere Varianten wie -BEC > ... Da muss man mal wissen, dann ists kein Problem) Ja Chris, lies mal das Zitierte von Mampf und laß es dir durch den Kopf gehen. Da wird dir hoffentlich
Konstantstromquelle wie im angehängten Bild? Strom durch die LED sollen ca 20mA sein. Laut Datenblatt hat der BC807-40 eine Vbe von 0,85V bei 20mA. Pro Kelvin schwankt die um 2mV (was mich jetzt nicht stören würde). Wenn meine PWM in der Low-Periode ziemlich 0V hat, würde an R6 die Differenz aus 5V-0,85V-0V = 4,15V
...................................................................................................807 6.16.1. Overview...............................................................................................................807 6.16.2. CAN System Block Diagram...................................
funktionierts^^ Öhm, R4 ist Ersatz für meine Lampe.. Kommt ungefähr her mit den 120 Ohm Q1 wäre: BC807-16L Q2 wäre: BC847 würde das so in der Praxis funktionieren?
Getan: Ja, was soll ich sagen, die Ausgangslampe blinkt im Takt der Eingangsspannung!? Bauteile BC327-40, BC547B, Emitterwiderstand 1. Ansatz: Ab in die Sättigung: hfe=50 -> R=668 Ohm gewählt 680 Ohm Ergebnis U CE sat = 200mV bei Lampenlast von 240mA 327 bleibt kalt, 547 wird lauwarm wie erwartet
Marcus H. schrieb im Beitrag #4574935: > Ich werfe mal BC847 in die Runde. Er will ja PNP, also BC857. > Spaßhalber BCP52. Dazwischen dann BC807.
Peer schrieb im Beitrag #4575107: > Aber wie legt man den PNP nun richtig aus? Den BC807-16 hab ich am > Start. Mit LTspice? Der BC807 ist von Haus aus mit dabei. mfg klaus
auch gleich eine H-Brücke bauen. 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
EBay extrem günstig nur habe ich keine Ahnung ob dieser für mein Netzteil benutzen kann. Beim dem BC807 finde ich einen BC807-40 oder -25 oder -16 hier habe ich auch keine Ahnung welchen ich nehmen soll. Bilder meiner Platine und das Bild der Anleitung zum tauschen habe ich mal angehängt. Auch
Die BC807 unterscheiden sich lediglich in der Stromverstärkung. Nimm den mittleren (falls der überhaupt kaputt ist, schon mal getestet?) und gut ist.
Bei 100mA tun´s auch klitzekleine Transistoren (BC807/BC817), so wie in den Sparmatic HeizReglern. https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Sparmatic_zero.png
Mit dem Projekt "WordClock mit WS2812" kann sowohl die klassische 11x10 WordClock als auch die neue minutengenaue 16x18 WordClock24h realisiert werden - mit ein und derselben Hard- sowie Software. Link zum Artikel: [[WordClock_mit_WS2812]] Lauffähig ist die Software auf den Nucleo-Boards STM32F401RE und STM32F411RE für 11 EUR und (brandneu!) jetzt auch auf dem 4 EUR günstigen STM32F103C8T6 Mini Development Board. Auch diese Variante wird in den nächsten Tagen zum Download verfügbar sein und im Artikel beschrieben werden. Bereits implementierte Features der Software: - Lauffähig auf STM32F401
rote Info- LED geht aus und die Fritzbox bootet wieder.Der Strom lag bei ca.175mA, habe dann einen BC807 gewählt (kann bis 500mA) und eingelötet.Aber Vorsicht beim Auslöten: Wenn Kontakt an Basis abreißt, kommt man an die Leierbahn nicht mehr dran.Sie liegt unter dem Prozessor auf de Oberseite. Zudem
dimensioniert sein muss, in Abhängigkeit der Betriebsspannung und des Eingangsspannungs-Pegels. Statt BC847 und BC857 würde ich eher BC817 und BC807 verwenden.
Transistoren aus China zugestellt bekommen und habe ein paar davon getestet. Das kam dabei raus. BC337-25 (NPN) B-E: 839 ohm E-B: 1 B-C: 830 ohm C-B: 1 K-E: 1 E-C: 1 BC327-25 (PNP) B-E: 1 E-B: 800 ohm B-C: 1 C-B: 798 ohm K-E: 1 E-C: 1 BC547B (NPN) B-E: 838 ohm E-B: 1 B-C: 828 ohm C-B: 1 K-E: 1 E-C: 1 BC558B (PNP) B-E: 1 E-B: 818 ohm B-C: 1 C-B: 807 ohm K-E: 1 E-C: 1 Sind die Werten so in Ordnung? Kann man sie irgendwie anders testen, um z.B. rauszufinden, ob die echt sind? Oder kann man es
LED1 | x WAIT(red) LED3MM LED2 | x RS-232 (USB) PINHD-1X6 CON2 | x Terminal (USB) PINHD-1X6 CON3 | x BC807 PNP SOT23 Q1 | x 270 R-EU_M0805 R1 | x 0 R-EU_M0805 R2 | x 10k R-EU_M0805 R3 | x x 0 R-EU_M0805 R4 | x 270 R-EU_M0805 R5 | x 2k R-EU_M0805 R6 | x x 1k R-EU_M0805 R7 | x 270 R-EU_M0805 R8 | x 150 R-EU_M0805