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Standardbauelemente
auch: Transistor-Übersicht NPN. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC337 0,04 Standardtyp (SMD: BC817) bis ~300mA sinnvoll R,D,P,I PDF MMBT2222A 0,05 SMD Standardtyp bis ~ 300mA sinnvoll R,D PDF BC547 0,03 Standardtyp, (SMD BC847) bis ~50mA sinnvoll R,D,I, P PDF BC635/
~ 750 100V Ic 20A R PDF PNP. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC327 0,04 Komplementärtyp zu BC337 bis ~300mA sinnvoll R,D,I PDF BC557 0,03 Komplementärtyp zu BC547 bis ~50mA sinnvoll R,D,I PDF BC636/BC640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA sinnvoll R,D PDF TIP2955
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Esp8266 steuert 5V Relais über BC547
JLCPCB oder so zum > Einsatz. Ich hatte vermutet, dass du bedrahtet bevorzugst, sonst hätte da BC847 gestanden ... 😀 So würde ich auf jeden Fall zu einem MOSFET raten. Ich habe in Erinnerung (kann täuschen!), dass der ESP nicht so besonders viel IO-Strom liefern kann wie z.B. ein Tiny. Wenn
keine 400mW am Regler und weniger Strom insgesamt bei gleichbleibender Leistung am Relais. Und der BC547/847 geht auch problemlos. Selbst die paar hundert mV Spannungsabfall am Transistor machen weniger aus: dem Relais fehlt prozentual weniger, der Strom durch den Transistor ist geringer und hat deshalb
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Bosch Siemens Waschmaschine D-Bus Zener
folgende Reparaturen wurden durchgeführt: Bedienmodul: Aufgeplatzten Transistor am D-Bus getauscht, BC847 Leistungsmodul: Z-Diode 12V eingesetzt, hatte gerade nichts anderes, sollte ungefähr passen. Durchgebrannte Durchkontakierung repariert (Bus komplett auf Durchgang testen) Motortreiber: 78L05 SO8
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ESP32/8266 universelle Bastelplatine => 12/24V Schalten
sind dafür brauchbar und wie muss hierzu die Schaltung aussehen? Folgende Teile hätte ich parat: BC337-40 Transistoren IRLIZ44N Mosfets IRLML2502 BC847C BC547 BSS138 Meine Idee: Mit den BSS138 würde ich einfache Logic Level Shifter realisieren bzw. eine Steuerspannung für einen Mosfet bereitstellen
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24V Relais - Mosfet Vds
Beitrag #7254362: > Gibt es denn eine Alternative Ja, eine große Auswahl an NPN-Transistoren, z.B. BC847 oder BC846. Man muß nicht überall FETs einbauen und diese außerhalb der spezifizierten Daten betreiben.
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Transistor Identifizieren?
Ich würde sagen es ist ein BC847B
Ingo Less schrieb im Beitrag #7190042: > Ich würde sagen es ist ein BC847B Genauer: BC847B von Nexperia. Den gibts allerdings in verschiedene Baugrößen, hier wohl SOT-23.
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Audio auf LEDs modulieren
von 1mA verschiebt sich die Stromverteilung erheblich wegen unterschiedlicher Erwärmung, selbst mit BC847S. Vergiss deine analoge Übertragung, mach FM oder Pulsweitenmodulation, die sind von absoluten Pegeln her storsicher, man kann mit automatischer Verstärkungsregelung empfangen und Störlicht stört
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Spannungsabfall am Spitzendetektor
verwendete Transistor auch nicht, habe ich die Schaltung auf sehr ähnlichen AD8651 sowie einen abgestimmten BC847B umgebaut. Die Simulation funktioniert auch, jedoch habe ich festgestellt,das die festgestellte Spitze nicht sauber gehalten wird, sondern ziemlich zügig abfällt. Der Spannungsabfall beträgt mehrere
gravierend abfällt. Ich sehe zunächst mal den Unterschied, dass in deiner Vorlage die Kollektoren der BC847 an +8.5V hängen und der R7 nicht auf GND, sondern auf -8.5V. Ob das dein Problem ist, weiß ich nicht, kannst ja mal die Variante simulieren.
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TTL NAND Ausgangsstrom
Die Aufgabe ist so nicht lösbar. Da fehlen noch die Flußspannung der BE/BC-Dioden und die Sättigungsspannung der leitenden CE-Strecke. Man könnte dafür idealisiert 0,7V bzw. 0,3V ansetzen.
hier BC847 als Beispiel
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Was sind das für Bauteile
Kaum anzunehmen, dass die HF-Eigenschaften hier genutzt werden, also reichen da BC847...850 in der A-Version.
ist der Abstand zur nächsten Platine evtl sehr gering, und dann droht ein Kurzschluss, weil beim BC107 der Kollektor am Gehäuse liegt. In diesem Fall nimm lieber den BC847A.
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16-fach High-Side Switch mit Strommessung?
nicht so genau sein, ob man 15% erreicht weiss ich nicht, könnte aber mit einfachem Stromspiegel per BC556S/BC847S Doppeltransistor wie beim ZXCT1009 gerade gehen. Dann jedoch sitzt der uC auf GND, schaltet 10V P-MOSFETs per NPN und misst analog massebezogen
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Gepulste Stromquelle
Stroms verhagelt. Darüber hinaus kann ich nicht abschätzen, ob ich mit den recht langsamen MJD45H und BC847C hinkomme, oder ob es doch MJD32 und BFS17 werden sollen, und was eventuell gegen letztere sprechen würde. Ich könnte das ganze natürlich einfach als Prototyp auf Alukern fertigen und durchmessen
mal 2%. > Darüber hinaus kann ich > nicht abschätzen, ob ich mit den recht langsamen MJD45H und BC847C > hinkomme, Der BC847 ist schnell genug, dein Leistungstransistor vielleicht. Aber der ist auch ein wenig überdimensioniert und damit unnötig groß und langsam. Da du sowieso nur kurze Pulse mit
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Unterschiede Verstärkungsklassen bei Transistoren
zu BC847A, BC847B, BC847C, usw. Unterschiedliche Schreibweisen zeigen auch, daß die Modelle nicht aus einem Guss sind: CJC=3.287E-12 Cjc=4.0230E-12 CJC=20p Und wie Mike schon schrieb: 3,3p beim BC847A, 4p beim BC847B, 20p beim BC847C ist unerklärlich. Wobei auch 5-stellige 'Genauigkeit' eine Präzision vortäuscht die nicht vorhanden ist. 4,0p ist seriöser als 4,0230p. Tatsächlich können es 3,5p
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Bitte um Hilfe bei einem Einschaltproblem
wieder ansteigt. Im Prinzip geht das auch mit nur einem NPN mit dem genannten Nachteil. Hinweis: BC847 wähle ich, weil der BC547, der genau so verwendet werden kann wie viele andere NPN, einen kleine Bug im Simulationsmodell hat.
HildeK schrieb im Beitrag #7033454: > Hinweis: BC847 wähle ich, weil der BC547, der genau so verwendet werden > kann wie viele andere NPN, einen kleine Bug im Simulationsmodell hat. Welcher Bug ist das? (Ich frage, weil der BC547 mein Standard-Modell
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Pspice Vorteile oder Nachteile
Man nimmt ausreichend ähnliche Bauelemente, die bei LTSpice dabei sind. In dem Fall 1N5819, BC847C und BC857C.
Man nimmt ausreichend ähnliche Bauelemente, die bei LTSpice dabei sind. > > In dem Fall 1N5819, BC847C und BC857C. super, danke :)
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Arduino Nano gesucht
Kommentaren "It's annoying my layout is odd. I must have taken a random PNP out of the library (e.g. BC847R is different from the "normal" pinout and BC182L is different again). Even the pin numbering (1 2 3) is not standardised between manufacturers."
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uC Pin 3.3V tauglich
nicht da sind, die 5V aber schon, was passiert dann? Wissen wir das? Faule pappen einen 2N7002 oder BC847 hin und fertig.
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Diode durch Transistor ersetzen
einen Partner, der uns in großen Mengen mit Transistoren > beliefert Was für welche? 2N3055 oder BC847 Schon mal was von Avalance-Effekt oder second breakdown gehört? Karl B. schrieb im Beitrag #6987574: > Ausschnitt aus einen China-Selbstbau-Radio für MW. > Wahrscheinlich weil keine Germaniumdioden
weils gerade so schön reinpasst, früher (TM) hatten wir Photodioden aus einem BC107/108/109 gemacht, einfach das Blechhütchen abgesägt, klappt auch.
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Bauteilidentifikation Voltcraft FSP 12V 3/5A
hier kann man es finden: http://static6.arrow.com/aropdfconversion/1d5d309b2f2d7aee82f01690f470bae6bc5d7be3/72-8140.pdf https://www.reddit.com/user/NazhmiddinB/comments/dny3m0/repairing_voltcraft_fsp_1132_power_supply/ Hier ist die Platine YL-2/6A-24V-D3S10 verbaut, eine etwas modernere Version.
0,56 auf 0,64 an, dort wird Q3 leitend und regelt ab. Siehe neue Simulation. Q3 habe ich von NPN auf BC847B geändert, weil dieser eine kleinere Ube hat. Die Funktion ist doch so einfach: der Q1-Basis wird entweder über Q2 der Saft abgezogen, wenn die Spannung zu hoch ist, oder über Q3, wenn der Strom
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LED Matrix Plus Seite
Und meint ihr mein BC847 ist durch den Kurschluss ebenfalls defekt bzw. die Widerstände?
Ahnungsloser schrieb im Beitrag #6981087: > Und meint ihr mein BC847 ist durch den Kurschluss ebenfalls defekt > bzw. > die Widerstände? Nur der BC847, der aber definitiv.
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AD797 Innenschaltung / HDAM schwingt in Simulation
mittelmässige Performance, weil du keine sehr hohe Verstärkung erreichst. Schon gar nicht mit BC847 Transistoren mit einem Ft von ca. 300 MHz. Der Original AD797 verwendet Transistoren mit FT > 5 GHz. Was ist eine HDAM Schaltung? > Schaue ich ins Bode-Diagramm (R14/C5 mit R8 > verbinden,
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Falsches BC547 Transistormodell in LTSpice?
Der Bipolartransistor BC547 und sein SMD-Pendant BC847 sollten eigentlich weitgehend identische Parameter haben. Nicht so in LTSpice. Hier scheint der BC847 viel langsamer zu sein als sein bedrahteter Bruder. Meiner Meinung
Hier: https://www.eevblog.com/forum/projects/ltspice-bc547-vs-bc847/47 wurde auch schon mal diskutiert. Viel Rätselraten, nur Einigkeit daß die Modelle von BC547 und BC847 unterschiedlich sind.
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Hex Werte filtern
nur HEX Werte enthalten. Beispiel: ip4o33ie54r5tq55o5w1retdwt 423564345kj4a352fl3452h e98c9a09b847d4734bc87e3eccab 498c98b7078cabc9849h84e2a Ausgabe: e98c9a09b847d4734bc87e3eccab wie bekomm ich das hin?
Werte enthalten. > Beispiel: > > ip4o33ie54r5tq55o5w1retdwt > 423564345kj4a352fl3452h > e98c9a09b847d4734bc87e3eccab > 498c98b7078cabc9849h84e2a > > Ausgabe: > e98c9a09b847d4734bc87e3eccab > > wie bekomm ich das hin? Schreib dir ein Programm, das Zeile für Zeile, Zeichen für Zeichen durchgeht
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LED - flackert
.html?&trstct=pos_3&nbc=1 Q1: https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-45v-0-1a-0-25w-sot-23-bc-847c-smd-p18563.html?&trstct=pos_3&nbc=1 Diode: https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-100-v-0-15-a-mini-melf-1n-4148-smd-p18403.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Falls ihr noch irgendwelche Infos brauchen
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Fluke noch ganz bei Trost?
dmm-b-44_100/andere-sicherungen/bussmann/ Vergleiche mit dem hier: https://www.tme.eu/de/details/bc847c-7-f/npn-smd-transistoren/diodes-incorporated/
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LM3909
Beliebige Siliziumtypen mit einer Stromverstärkung von mindestens 100 sind OK. Heutzutage könnte man BC547 (BC847) und BC557 (BC857) verwenden. V3: Dieser Transistor sollte eine große Stromverstärkung (ca. 300) haben und auch bei dem relativ großen Impulsstrom von ca. 100mA noch eine geringe Sättigungsspannung
wird ein SF126 (BSY51, BFY33) mit Stromverstärkungsgruppe E vorgeschlagen. Aktueller Typvorschlag: BC337 (BC817). Funktionsbeschreibung. Nach dem Einschalten ist C1 zunächst nicht geladen. Am Kollektor von V3 liegt die volle Betriebsspannung (da R2 viel kleiner ist als R6, oder R3+R7, fällt an ihm nahezu
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3V3 to 5V LevelShifter
Christina A. schrieb im Beitrag #6903469: > Ich habe anstatt den BC337 den BC817 (smd) benutzt. Ein BC817 mit Ic(max)=500mA langweilt sich. Ich hätte einen BC847B mit Ic(max)=100mA genommen - auch weil ich den da habe ...
und 1.07 us, also BC847B NTP und BC547B ON sind quasi gleich, BC547B NXP weicht davon massiv ab. 1.0e-32 sek, das wären 10 Milliardstel einer Quadrillionstel Sekunde. Das kann einfach nicht ernst gemeint sein.
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NPN als Schalter klappt nicht
denn sein Ausgang hat ja den richtigen Pegel. Evtl. Anschlüsse am T verwechselt oder ist es kein BC847 NPN sondern irgend ein PNP-Tranistor (BC857 z.B.)? Anschlüsse Transistor, Top View: C ####### B E
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Datenblatt für "13t" IC
Ein Foto mit Maßen wäre sinnvoll. Geraten: BC847BPN von Nexperia.
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Was für ein Bauteil ist das?
Es könnte ein stinknormaler NPN Transistor wie BC847 sein, als PowerOnReset oder zur BrownOutDetection.
MaWin schrieb im Beitrag #6854514: > Es könnte ein stinknormaler NPN Transistor wie BC847 sein, als > PowerOnReset oder zur BrownOutDetection. Vielen Dank für deinen Input. Das könnte es wirklich sein. Habe etwas Ähnliches gefunden, da ist aber zusätzlich eine Diode angedacht: http
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Schlamperei. > Die beiden Werte sind doch fast gleich? 90e-9 und 100e-9. Das meinte ich damit: BC547B NXP TR=1.00E-32 BC847B NTP TR=9.00E-08 BC547B ON TR=1.073u O.9us und 1.07 us, also BC847B NTP und BC547B ON sind quasi gleich, BC547B NXP weicht davon massiv ab. 1.0e-32 sek, das wären 10 Milliardstel
jo schrieb im Beitrag #6844897: > Das meinte ich damit: > > BC547B NXP TR=1.00E-32 > BC847B NTP TR=9.00E-08 > BC547B ON TR=1.073u Ja, habe ich dann auch verstanden ... 😀 > O.9us und 1.07 us, also BC847B NTP und BC547B ON sind quasi gleich, > BC547B NXP weicht
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Transistor schaltet bei 3V nicht durch
2.7V-Logic-Level-MOSFETs. Braucht man aber bei einem Lüfter mit 35mA Nennstrom nicht. Da tut es auch der BC337 mit 270 Ohm Basisvorwiderstand, oder gar ein BC847.
2.7V-Logic-Level-MOSFETs. > Braucht man aber bei einem Lüfter mit 35mA Nennstrom nicht. Da tut es > auch der BC337 mit 270 Ohm Basisvorwiderstand, oder gar ein BC847. Dass ein TUN ausreichend ist, wenn man ihm genug Basisstrom gibt, wurde weiter vorne schon geklärt. Es war irgendwo die Aussage, dass der µC
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PCB Layout automatisch generieren
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