würd' ich's einfach mal mit einem PNP-Standard-Transistor probieren. Ein Griff in die Lade mit den BC856/857/860 währe meine erste Reaktion. LG Gabriel
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET BC856; BC857; BC858 PNP general purpose transistors Product data sheet 2004 Jan 16 Supersedes data of 2003 Apr 09 NXP Semiconductors Product data sheet PNP general purpose transistors BC856; BC857; BC858
haben, dies mit originalen Zilog-ICs aufgebaut hatten, die diesen Bug nicht besaßen. (U855 und U856 hatten den Bug auch nicht, die haben ein Chipselekt ignoriert, wenn es gleichzeitig mit einem /M1 auftrat.) Mit der Cocom-Liste war das ja immer so: sobald ein Clones der entsprechenden ICs im
Hier zunächst mal einige SMD-PNP in der Kippstufe getestet (mit 30V/ 10KOhm/ 47nF): BC856B (Infineon) BCW67C (Siemens) BCW68H (Infineon) BCX17 (Philips) BCX53-16 (Infineon) BDP954 (Infineon) FFB2907A (Fairchild) MMBT2907 (Motorola) SMBT2907A (Siemens) Leider alle ohne
Bastler-Schaltung für Anoden- und Gitter-Treiber aus einem PNP-Transistor und einem Pulldown. Ein BC856 schafft bis 65V. p_FET würde auch gehen, da habe ich aber keinen Typ parat. Also z.B. Logikversorgung aus +5V gegen GND. Die Anodenspannung für das VFD hängt mit dem Pluspol an den +5V, so daß
würde ich eher einen kleinen PNP verwenden. Bei 25V und 60mA tut es jeder Feld-, Wald- und Wiesen-Typ. BC557, BC327, 2N3906 etc. > Ich denke zum Dimmen brauche ich keinen Pulldown bzw. Gegentaktendstufe. Doch. Die Glimmkathode emittiert ja Elektronen, die zu den Anoden hin beschleunigt werden. Das
Bipolartransistoren. Wenn ich aber auf 60mA +-20mA begrenzen will, kann ich ja eigentlich auch einfach einen BC856 nehmen, Emitter an 9V und die Last an Kollektor hängen und dann die Basis mit einem Poti an GND um den Basisstrom (mit Brücke statt der Last zum messen) einzustellen und so auch den maximalen Kollektorstrom
#2389601: > Wenn ich aber auf 60mA +-20mA begrenzen will, kann ich ja eigentlich > auch einfach einen BC856 nehmen, Emitter an 9V und die Last an Kollektor > hängen und dann die Basis mit einem Poti an GND um den Basisstrom (mit > Brücke statt der Last zum messen) einzustellen und so auch den maximalen
Bei Pollin gibt es wieder etwas Neues mit Hack-value: Receiver-Mainboard mit Twin DVB-T Tuner (390 052, 7,95€) http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_T_Tuner.html Receiver-Mainboard mit Twin DVB-C Tuner (390 053, 7,95€) http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_C_Tuner.html > Diese sehr gut ausgestattete Receiver-Hauptplatine mit Windows CE 5.0 > Betriebssystem und vielen wertvollen Bauteilen eignet sich sehr gut > für eigene Entwicklungen (Windows/Linux) im TV-, Multimedia
auch was über das messen des Popcorn-Rauschens: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=856&pk=155621 Da steht aber auch: "Das Popcorn-Rauschen ist somit fertigungsbedingt. Bei modernen Prozessen tritt es in relativ geringem Umfang auf. Im Allgemeinen besteht eine „Chargenabhängigkeit“,
Ich habe mal verschiedenes Versucht. BZX85 15V, BC170, AC121, BC107. Letztere 3 in Collektor Basis Sperrichtung. Die AC121 rauscht noch am meisten. Leider aber wieder ziemlich gleichmäßig. Kaum Popkornrauschen. BC170 und AC121 am meisten. BC107 und
Hallo, ich soll eine Schaltung mit einem Bipolar-Transistor (in meinem Fall der BC856B) aufbauen, der geringe Ströme schalten soll. Ich muss dafür den leakage current des Transistors kennen, damit der BC856B im sperrenden Betrieb (V_BE = 0V) nicht durch den leakage current leitende
current von diesem Transistor sagen? Hier das Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC856_BC857_BC858.pdf Danke schon mal im Voraus. Simon
Protection: Short-circuit protected 15 Vpk overdrive < 1 minute Harmonic Distortion DC to 20 kHz: -70 dBc 20 kHz to 100 kHz: -60 dBc 100 kHz to 1 MHz: -45 dBc 1 MHz to 15 MHz: -35 dBc (1) Add 1/10th of output amplitude and offset specification per C for operation outside of C to 28 C range TotalHarmonicDistortion
gerade das Zeugs mal genauer angeschaut und hab jetzt zwei Fragen: 1. >NPN Transistor SOT23-3 BC845B 100 Sagt mir persönlich nichts und ich kann kein Datenblatt finden. Code: 1B --> BC846B 2. >PNP Transistor SOT23-3 BC855B 50 Kenn ich auch nicht, aber mit BC856 beschriftet und laut Code (3B) ein BC856B Bin ich um die Uhrzeit einfach zu blöd oder ist es noch keinem außer mir aufgefallen? Gruß
supply source. Figure 2-3 . VBUS generator schematic FDV304P/FAI 5V VBUS R24 M1 10k R25 Q1 C19 UVCON BC847B 4.7uF - 100k 2.2.3 “POWER-ON“ LED The POWER-ON LED (“D1”) is always lit when power is applied to AVRUSBKey regardless of the power supply source. AT90USBKey Hardware User Guide 2-7 7627A–AVR–04/06
man auch nicht immer Exoten erwarten, also ist es was in der Richtung: http://www.infineon.com/dgdl/bc856series_bc857series_bc858series_bc859series_bc860series.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca389011541da0e3a1661 Den letzten Link oben hatte ich ohne Überprüfung nur
BALANCE Precision High Side Current Sense SOURCE 3V < VS< 36V RIN 1k RLINE 2 – 7 0.1Ω 6 ZETEX LT1677 BC856B 3 + 4 VOUT ROUT LOAD 20k VOUT = R ROUT LOAD LINE RIN 1677 TA07 = 2V/AMP 1677fa 16 LT1677 U TYPICAL APPLICATIO S 3V Super Electret Microphone Amplifier with DC Servo 1.5V 1.5V 2N3906 2N3906 C1 7Hz
R4, R9, bzw. R14, sollte, wenn die LEDs eingeschaltet werden, der gleiche Strom durch die Basen der BC856B fließen. Bei annähernd doppelter Betriebsspannung sind somit die Widerstandswerte in etwa zu verdoppeln (I = U / R), also statt der 2,2k sich für 4,3k oder 4,7k entscheiden. Die exakte Einhaltung