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Mit 3,3V high-side 5V schalten
200kHz ? Da sollten aus den 4k7 eher 470R werden. Auch ist fraglich, ob BC857 und BC847 genug Strom für einen LED-Matrix schalten können, schliesslich brauchen die Zeilen den LED-Nennstrom * Spaltenanzahl und die Spalten den LED-Nennstrom * Spaltenanzahl * Zeilenanzahl.
hell genug. Da dachte ich, dass ich in der Matrix unter 20mA Nennstrom bleibe. Das würde für den BC 846 (Spaltentransistor) im schlimmsten Fall 120mA bedeuten, wobei er nur 1/5 der Zeit an ist. Aber angenommen, es würde am Ende etwas mehr Strom, dann sollte ich für die low side wohl einen BC817 nehmen
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
Statt dem UDN2897 ginge doch bestimmt auch ein: - BC160 ? - BC546 ? - BC550 ? Welchen würdet ihr nehmen?
Ich werde jetz wahrscheinlich den BC817 nehmen.. Der kann 200mA und SMD ist genau das Richtige. Da ich eh max 140mA habe müsste's reichen.
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"Übersetzung" in SMD-Typen gesucht, einfache Schaltung
bc546 -> smd: bc846
Joe F. schrieb im Beitrag #5158517: > bc546 -> smd: bc846 Ist nicht nötig, man nimmt gleich einen Koppler mit Darlingtonausgang.
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Problem mit TV-B-Gone Nachbau
Ich habe auch 6 Volt Versorgung, benutze je 2 LD 271 bzw. LD 274-3 in Serie, als Transistor den BC 817-40 und als Vorwiderstand zwischen Transistor und LED 6.8 Ohm. Damit erreiche ich 350 mA, das können die IR-LEDs *im Impuls* locker ab. Basiswiderstand je Transistor ist 1 k. Damit der ATMEGA bei
Ich habe auch 6 Volt Versorgung, benutze je 2 LD 271 bzw. LD 274-3 in > Serie, als Transistor den BC 817-40 und als Vorwiderstand zwischen > Transistor und LED 6.8 Ohm. Damit erreiche ich 350 mA, das können die > IR-LEDs im Impuls locker ab. Basiswiderstand je Transistor ist 1 k. > Damit der ATMEGA
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Low ESR Elkos vom Chinamann
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6674610: > Mir ist es mit Transistoren BC327-40/BC337-40 ähnlich passiert. Sie > hatten alle einen Verstärkungsfaktor knapp unter der -40 Einstufung, > hätten daher eigentlich als -16 verkauft werden sollen. Wie viel mal willst du dass
Großhändler nimmt halt ein Bauteil mit universal die und schreibt da den gewünschten Text drauf. Im Fall BC317/817 hattest Du Glück, hättest Du HF-Transistoren bestellt wären noch mehr Eigenschaften daneben.
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24V Lüfter mit einem 3V3 PWM Signal steuern
Signal ansteuern, und bin auf der suche nach einer Schaltung. Was ich auf dem Tisch habe sind, ein BC857B und ein BC846B und einem MOSFET: IRFR3710Z. hat jemand eine Schaltung für mich;-) Danke für eure Hilfe Laila
[[Treiber]] Dort die Beispiele für die diskreten Treiber. Statt den dort verwendeten BC807 und BC817 kannst Du auch Deine 857 und 846 nehmen.
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Flankensteilheit eines PNP-Schalttranssistors verbessern
Transistor "über" der Last. Also genau so, wie man es normalerweise nicht machen soll. Bei dir den BC328 aus dem ersten Posting durch den BC302 ersetzen. Der Basisstrom fließt dabei über die Last ab. Probier's aus. Ich bekomme mit BC817 / BC807 bis 250kHz noch schöne Flanken.
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SMD LED Matrix - Mosfets
schrieb im Beitrag #6562561: > Gibt es eine Empfehlung für SMD NPN in wirklich kleiner Bauform? z.B. BC847
Vorwiderstand? Du sparst Widerstände. Du kannst anders als der TE, zum Beispiel für alles auch BC807 und BC817 im SOT23 Gehäuse nutzen, dann kann deine Schaltung schneller multiplexen. Der TE will ja von seinen 100k Widerständen keinen Abstand nehmen.
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µC Emitterschaltung 12V->5V
Ausgang des 7805 muss noch ein 100nF dran. Deine Transistorschaltung hat einen Fehler. Emitter des BC337 an GND und die LEDs sammt Vorwiderstand an den Kollektor und deine +12V.
bisschen dürftig. NXP ist da ein etwas ausführlicher. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf die 250 sind minimum für den BC337-40 Michael N. schrieb im Beitrag #2238760: > IB=270mA/250=1,08mA > soweit richtig- > Sicherheitsfaktor 5: > > 5,4mA > auch
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über Vellemann PWM, Motor ansteuern
SMD-Transistoren gegen TO...-Gehäuse-Transistoren tauschen, da ich die besser verlöten kann. kann ich dazu den BC 327-40 als ersatz für den BC807-40 und den BC 337 als Ersatz für den BC817-40 nehmen?
Ja, ist sicher kein Problem. Auch BC547 / 557 sollten problemlos gehen.
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K8400 von Vellemann
also T15 - 6CW BC817 muss ich Tauschen !!; U9,DZ1 ,D4, R64, T3 diese auch , als sicherheit ?
Die folgende Teile würde ich wählen: Best.-Nr. 1112199 - 62 BUK6215 Best.-Nr. 153076 - 62 BC817 Best.-Nr. 1074513 - 62 SN74LVC1G14DBVR
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Welcher SATA-Controller in Banana PI's / Allwinner SoC's ?
@Mutluit M Korrektur zu meinem Skript (-q: quiet bei bc) echo "$STOPT - $STARTT" | bc -i -q Erspart einem den bc panner, spart einige ms ;-) Ob Du nun 124MB/sec. oder 90MB/sec. gelten lest ist marginal, da Du ja Den Schreibwert mit Deinen Modifikationen
Markus W. schrieb im Beitrag #5836009: > @Mutluit M > > Korrektur zu meinem Skript (-q: quiet bei bc) > echo "$STOPT - $STARTT" | bc -i -q > Erspart einem den bc panner, spart einige ms ;-) ACK, thx. > Ob Du nun 124MB/sec. oder 90MB/sec. gelten lest > ist marginal, da Du ja Den Schreibwert
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Impedanzwandler für Komparator. OPV zu langsam?
wieso unbedingt nen mos? nimm nen passenden npn transi und go. r1 auf 3,3k erhöhen. als transi nen bc639 z.b. der op lm318 hat ne slewrate von 50v/µs..... mfg
? Nimm einen richtigen Komparator, nicht dieses Spielzeug. Und einen normalen Transistor, zB einen BC817
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optokoppler
Z.B. der PC817: 32V, 50mA, aber "nur" max. 80kHz. Aber ob der Strom für den Rufzeichengeber ausreicht?
Der BC 547C kann 200mA schalten. Wenn der Ruftzeichengenerator mehr Strom braucht, hilft der BD 135. Der kann dann 2A schalten. Der BC 547C wird wahrscheinlich aber ausreichen. Es sei denn, der Ruftongen.
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Umstellung von 5V auf 3,3V => Signalrelais schalten
Warum denn ein MOSFET, eine NPN tuts doch auch, BC547, BC817, oder so ...
Stephan S. schrieb im Beitrag #7363786: > Warum denn ein MOSFET, eine NPN tuts doch auch, BC547 oder so ... Wenn schon bipolar, dann doch gleich mit eingebauten Widerständen, aka Digitaltransistor.
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1A Stromtreiber für Spule
E-Reihe ist eher 4,7 Ohm oder 5,1 Ohm. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109071.htm Der BC807 hat die Bauform SOT23. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC807_SER.pdf Die kannst ja mit LTspice mal messen welche Leistung der kleine SOT23 da verkraften muß. Im Datenblatt findest
Bereich von 0.7s - 0.8s wirst du immer treffen. Und bei der Stromsparwahl des R2 wäre sowieso der BC817-40 bzw. eben einer mit hoher Stromverstärkung empfehlenswert. Üblich sind übrigens bei solchen Schaltungen nur zwei Dioden. Je mehr, desto temperaturabhängiger wird der Strom. Auch das wird gehen
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FET-Treiber: Abschalten beschleunigen
Spannung am Kollektor von Q1 nur langsam an. Für einen so dicken FET dürfen Q3/Q6 auch dicker sein. BC806/807 z.B. XL
Axel Schwenke schrieb im Beitrag #3394786: > Für einen so dicken FET dürfen Q3/Q6 auch dicker sein. BC806/807 ich habe Q3 und Q6 mal durch BC817 ersetzt (Komplementärtyp zu BC807) und R2 verkleinert. Den Basisstrom durch R111 habe ich auch mal geplottet (dafür den Zielstrom durch R1 zur Übersicht
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Lautsprecher am Ausgang einer Emitterschaltung
Emitterwiderständen R7 und R6 die jeweils 10 Ohm haben. Ein grosser Teil der Leistung wird hier verbraten. Der BC548/558 sowie BC547/557 machen höchstens 100mA mit. Bei dieser Schaltung gehen die Ströme schon an die 100mA heran. Ein kleinerer Wert der Emitterwiderstände würde die Transistoren gefährden. Siehe Vst
vergrössert werden. Was noch eine Lösung wäre, man ersetzt die Transistoren der Endstufe durch BC817/BC807 die 500mA vertragen können oder nimmt andere. Dann könnte man die Emitterwiderstände verkleinern, vermutlich bis auf 2 Ohm. In der Vorstufe ist der BC547 schon optimal. mfg klaus.
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Relais schalten und Frage zum Artikel
www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_2 Der µC liefert 5V und geht über ein 1,5k an einen BC547B. Nun schaltet das Relais trotzdem nicht. Ich habe mal ohmisch zwischen Collector und Emitter gemesen und habe 100Ohm. Versucht habe ich es mit einem 6V(120 Ohm) Relais Was kann denn da noch
weiten Bereichen unkritisch, ob du 100 Ohm oder 10 kOhm als Basisvorwiderstand nimmst, oder ob du einen BC547 oder BC337 oder BC817 nimmst: es wird gehen. Du hast den Transistor richtig herum angeschlossen? Wenn du C und E verwechselst, ist die Stromverstärkung nur noch etwa 10, dann funktioniert die
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Buck-Converter Transistor-"Abschaltkurve"
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
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
eingangs gezeigten Schaltung ist Q1 schlecht gezeichnet und falsch. Es muß ein NPN Typ sein wie z.B. BC817. Das Layout der Leiterplatte stimmt dennoch. Um das Schaltbild nicht einfach zu wiederholen, wird ein Schaltbild gezeigt, welches Speicher mit bis zu 256 KB simulieren kann. Dabei wird kein original
Start des RP2040 als 1. Befehl einen /Reset ausgeben oder mit einem pullup-Widerstand an der Basis den BC817 aktivieren. Mehr möchte ich dazu nicht ausführen. > Vielleicht wäre ja ein FM16W08 praktischer Und an welchem Pin lade ich die .ihex oder .srec Datei in den Chip?
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Geschwindigkeit Phototransistor
Sharp min. 1 kHz / typ. 7 kHz an. https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/PC817XxNSZ1B_e.pdf für den einfachen Fototransistor im PC817 sind es typ. 80 kHz. Ein Drehencoder mit großer Schrittzahl pro Umdrehung kann das schnell überschreiten. Natürlich spielt der Pullup-Widerstand
die Richtung hab ich mir vorgestellt. - @Christoph db1uq K.: Die Fototransistoren PC852 und PC817 sind auch gut. Ich habe hier die Angst, dass ich mit meiner begrenzen Erfahrung mit analogen Schaltungen zu lange brauche um das stabil zum laufen zu bringen. Ich habe dazu auch momentan nicht genug
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passender Transistor gesucht
dann benötige ich: 15 mA / 50 = 0,3 mA Da könnte man jeden WaldUndWiesen - Transistor nehmen. BC107, BC547, BC817, BC847, ... Den Basisvorwiderstand kannst Du ja wohl selbst berechnen. Gruss Klaus.
fließen kann (das wird vom Relais benötigt). Nimm doch einfach einen einen Feld Wald und Wiesen BC546, der kann ein IC von 100mA, dass sollte reichen um das Relais zu schalten.
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mit einem PIC output 24 V schalten
Hi, ersetze R4 zu 0ohm R6 kannste auch zu 0 machen. R2 wird 10k. Q1 ein npn (z.B. Bc817 o.ä) Q2 wird ein pnp (z.B. 817 o.ä). Vor die Basis von Q2 ein Widerstand, und zumindest die Treiberstufe geht. Michael, wie sieht es mit der Definition des PIC- Ausgangs in der Simulation aus?
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Labornetzteil Simulation schwingt
vorhandene Schaltung verbessern könnte? Sofern der von Helmtut S im Plan verwendete Treibertransistor BC817 wirklich auch von Dir verwendet wird: dann der bisher noch nicht von anderen gebrachte Hinweis, das die Verlustleistugn des BC817 in dieser LNGanwendung überschritten werden kann sobald Du 2A ziehst
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NPN mit Z-Diode bei Collector
wird als Schalter verwendet der die VCC auf ~7,5V zieht. VCC ist so 24V Nun meine Frage, der BC817 verträgt zwar einen IC 1,5 A, aber normalerweise sollte ich ja einen RC als Schutz für den Transistor nehmen. Oder wird in diesem Fall der IC durch den Widerstand der Z-Diode begrenzt ? ebc
LM ist als Stromquelle geschaltet. Die Z-Dioden sorgen für eine Begrenzung bei ca. 21V. Wenn der BC schaltet fließt max. der Strom der Stromquelle also ca. 50mA. Der Pegel auf der +Versorgung wird auf 7,5V gezogen. Ist der BC gesperrt geht der Pegel auf die ca. 21V aus der Versorgung. Der Hub ist dann
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Suche MOSFET Gate Treiber
Ein/Ausschalten sind symmetrisch und ca. 10ns lang. Ist das realistisch? Als Transistor diente ein BC847B.
Vollständigkeit habe ich die Schaltung direkt mal realisiert. Ergebnisse siehe Anhang. Statt dem BC847 hatte ich leider nur einen BC817 da. Die Simulation zeigt mit den gleichen Messpunkten (10V am Ausgang) 10ns Verzögerung an. Das Oszilloskop zeigt 18ns. Man sieht auch gut den Low Pegel am Ausgang
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Frage zu einer Schaltung mit einem Doppelspulen Relais
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810261513_Samsung-Electro-Mechanics-CL10B474KA8NNNC_C1623.pdf BC337 https://jlcpcb.com/partdetail/Foshan_Blue_RocketElec-BC337/C328602 Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811141355_Foshan-Blue-Rocket-Elec-BC337_C328602.pdf BC327 https://jlcpcb.com/
du 3 solche Schaltungen aufbauen. Für die Transistoren gibt's dann aber auch die SMD Variante: BC807-40 und BC817-40 Für die SMD-Dioden genügen auch LL4148. Was mir an meiner Schaltung nicht gefällt, ist dass die Taster nicht direkt an GND angeschlossen sind, so wie bei deinem Entwurf. Das
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Mit Türklingel Zigbee Taster "ansteuern"
Ikea-Shortcut-Button läuft mit 3V. Wäre es daher möglich den Shortcut-Button mit einem NPN Transistor (BC547) zu überbrücken (Collector und Emitter) und den + Pol vom Klingeldraht (5V Wechselstrom) an die Base vom Transistor anschließen? Insofern das geht wäre nur noch das Problem mit den 50 Hertz, wenn
Klingelanschaltrelais" hat. Dieser Anschluss liefert beim klingeln 5V für ca. 1 Sekunde. Hier habe ich einen PC817 Optokoppler mit einem 1k Ohm Widerstand und auf der anderen Seite einen Sonoff Fensterkontakt angeschlossen. Die Transistorseite des PC817 ersetzt hier einfach den Reed Schalter des Fensterkontaktes
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RS232
IC eine bestellung bei conrad o.ä. zu machen.... ausserdem liegen hier noch ein paar optokoppler PC817 rum. kann ich damit nicht auch pegel konvertieren? ich müsste ja eigentlich nur die TxD-Leitung des PCs über einen widerstand an den eingang eines optokopplers legen, den ausgang über pulldown an
geht jeder standard-npn transistor?? BC548, BC547... BC107... oder brauche ich einen spzeiellen?? ich denk mal, der sollte min. 25V aushalten oder?? ;) ich bau gleich mal das schema auf, auf das der link marcs verweist. bin gespannt obs
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Zerocrossingdetector Layout
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
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Atmega8 Schaltung DZM
DZM heisst vermutlich Drehzahlmesser. Die 5V6 Z-Diode an der Basis des BC847 nützt wenig, wenn an der Basis schon 5V anliegen ist der BC548 eh kaputt. 47k PullUp und 1k "Angstwiderstand" sind auch eher Murks. Ich vermisse auch jegliche Abhaltung von hochfrequenten Störimpulsen
wohl an JP5 und JP6, das kommt mir falsch vor, die Anoden gehen an Pin 1 und 2 und 5 und 6, aber die BC807 an 5 und 6 und 7 und 8. Mann ist das ein Leitungsverhau, da bekommt man ja Augenkrebs. Sieht's bei dir auf dem Schreibtisch genau so aus ? (ich befürchte es...) Die BC807/817 sind keine Darlingtons
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Treiberschaltung selbst entworfen
geschüttelt nach Transistoren gesucht 1A und 4A npn und pnp. UGS = 10V Genommen habe ich folgende BC 639 npn 1A http://www.soloelectronica.net/PDF/BC635.pdf BC 640 pnp 1A http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC640-D.PDF BD 678 pnp 4A http://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1471088972_bd678.pdf
low ist? > Was mache ich nur falsch? 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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Schaltung für einen Motor
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
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Relais entprellen
Im Datenblatt steht, dass das Relais 12,5 mA benötigt. Collector current Ic des PC817 ist 50mA. Sollte gehen.
BC107 ist auch super!
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Problem mit Verzerrung des Sinus-Oszillatorsignals
ist für eine Transitfrequenz von 300 MHz spezifiziert. Beim neuen Oszillator 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
eine > Transitfrequenz von 300 MHz spezifiziert. Beim neuen > Oszillator habe ich 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
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Spannung galvanisch Trennen und Schalten
einen Optokoppler finde > der mit 1mA zurecht kommt, habt ihr da einen Tipp für mich? z.B. PC817 >Anbei mein > Schaltbild wie ich mir das in etwa denke, passt es so? R1 1,5k R2 4,7k R3 47k T1: BC337-40 o.ä. > R2 kann man weglassen (Kurzschluß), aber nur wenn man echt Murks
werden, dann entfallen alle Widerstände. Diode parallel zum Relais nicht vergessen! Optokoppler: LTV817C oder D C = 400% D = 600%
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SMD-Code 6G und STD616
da steht aber 6Gp (nicht nur 6G) drauf, und da scheint der BC818-40 der einzig wahre zu sein. STD616A durch einen BUT18AF: sollte eigentlich gehen. Allerdings ist dessen garantierte Stromverstärkung nicht so hoch. Muttu prüfen, ob das trotzdem im Extremfall
Zusatzzeichen kennzeichnet bei NXP inzwischen das Herstellungsland. NXP stellt aus der Reihe nur noch den BC817 her, den BC818 findet man dort nicht mehr. Arno
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Etwas ratlos; ATmega8 Fusebits? Clock?
Elm-Chan Programmer angefangen. Für ein Universalboard schien mir die Schaltung zu konfus. Ich habe BC307 und BC317 (SMD) genommen und die internen Widerstände der originalen Transistoren diskret bestückt. Dieser ist für ATmega8. Ob's geht? Noch nicht fertig. Wenn's klappt melde ich mich nochmal.
Emitter oben gemalt, ich hatte daraus den Kollektor gelesen. Die Transistoren heissen natürlich BC807 und BC817 , sorry. Ein - Zwei Brücken fielen noch weg... Ein richtiges Schaltbild habe ich nicht gemacht, es ist eigentlich wie Chans. Meine Version wird mit 12Volt versorgt und ein 78L05 macht
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Welchen Transistor??
Bei 125 kHz sollte so ziemlich jeder Bipolar-Kleinsignaltransistor gehen, z.B.: BC847 / BC857; für mehr Strom: BC817 / BC807.
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Relais direkt ansteuern
Spaß beiseite: Wenn Du keine galvanische Trennung brauchst, dann nimm nen kleinen Transistor (z.B. BC547) oder MOSFET (z.B. BS250)
okay mit einem ganz normalen pc 817 Optokoppler klappts wunderbar