50ns Puls auch nicht funktionieren. Ev. muss man einen HF-Transitor nehmen. (LTSPICE: mit dem BC557 geht sie, mit dem eigentlich gleichen SMD BC857 nicht)
als sie tatsächlich ist. Stelle mal für Q1 Modelle unterschiedlicher Verstärkung ein: Also z.B. BC857A...BC857C. Du wirst sehen dass die Zeitkonstante für den BC857C am größten (der hat die größte Verstärkung) und für den BC857A am kleinsten! Hanso
tatsächlich den Unicode-Code in einem 8-Bit-Char hinterlegt, also z.B für ein "ü" die 0xF6 und nicht die "C3 BC" für UTF-8. Wie auch immer: Eigentlich würde mich weder Unicode noch UTF-8 stören, solange ich meine Strings immer noch in ein normales char bekomme und keine wchar verwenden muss. Gibt es für
Spannungsteiler -> BC547 -> Kollektor, nicht Basis.
Fehler kann sein, das > der Thyristor nicht löscht, evtl hilft Widerstand parallel zu B-E vom > BC547. Danke für diesen Hinweis. Ich habe die Schaltung jeweils mit BC847 und BC857 simuliert. Mit den C-Typen ging es nicht, mit den A-Typen ging es. Mit dem von Dir vorgeschlagenen Widerstand (der
du dir unsicher bist einfach mal ein oder zwei da von bauen (3db) und hintereinander schalten. Der BC548 wird nicht die welt an leistung bringen. Wie gesagt, der dummy am ausgang sollte die leistung so stark verheizen das du mit der Antennen direkt an den sender musst. Bzw. Nicht mehr als 0,5m reichweite
Ich bau mir morgen mal ne Feritt für meinen FT-857 zurecht... mal schauen was ich da so an störungen zu hören bekomme!
switch (fs->fs_type) { case FS_FAT12 : bc = (UINT)clst; bc += bc / 2; if (move_window(fs, fs->fatbase + (bc / SS(fs))) != FR_OK) break; wc = fs->win[bc++ % SS(fs)]; /* Get 1st byte of the entry */ if (move_window(fs, fs->fatbase + (bc / SS(fs
Baugleiche Schlüssel gesehen wo kein Tantal drinn war sondern ein Einfacher^^^ Transistor könnte das ein BC557 sein?
Bauteilbezeichnung von Aussen nicht ersichtlich ist http://www.ebay.ca/itm/50pcs-SMD-Transistor-BC857B-3F-0-1A-45V-PNP-SOT-23-transistor-BC857-New-/302077530359?hash=item46553950f7:g:o8gAAOSwtnpXluk~
and t IF Amp Assy Bandwidth Select at Filter Input O V + V V V V V V T1 + + T7 + + T13 + + SV2-5 +5V BC857B BC857B BC857B SV2-6 R31 T3 R39 T9 R47 T15 BC857B BC857B BC857B C112 C114 + 4.7k 4.7k 4.7k R35 R43 R51 100n 100µ 22k 22k 22k T4 T10 T16 SV2-3 GND B BC847B BW1-IN BC847B BW2-IN BC847B BW3-IN SV2-4
Strecken E-B und B-E an den Transistoren gemessen. Alles hochohmig. Die dürften defekt sein. 1ew - BC847A - https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf 3ew - BC857A - https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf Wie kann ich den genauen Typ der Dioden
löte da neue Teile ein und gut ist es. Dann finde raus welche du brauchst. 2SA1037x ~ evtl. BC857x 2SC4081 ~ evtl. BC847BW Villeicht stimmts ja, villeicht auch nicht. Wers kaputt macht ...
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 <
Spricht was dagegen, T41B durch einen PNP zu ersetzen? Dann ließe sich das elegant mit zwei doppelten BC857 erschlagen. Die Simulation sagt (nachvollziehbarerweise), dass dann C49 deutlich größer ausfallen sollte, 680nF könnten passen.
Spricht was dagegen, T41B durch einen PNP zu ersetzen? Dann ließe sich > das elegant mit zwei doppelten BC857 erschlagen. Die Simulation sagt > (nachvollziehbarerweise), dass dann C49 deutlich größer ausfallen > sollte, 680nF könnten passen. Keine gute Idee. Der FET wird hier als eine Art Spannungskomparator
( 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
1 A 1 A FUAH 2 S A 0 A 0 IUAL 2 FUAJ R 3 3 3 2 1 3 +12VAL 4 GND-AL 5 RES 6 3UA5 1 4 FUAP 2UAN IUAK BC857BS(COL) BC857BS(COL) 7 FUAK 2 7UAA-1 7UAA-2 5 8 +12V 1K5 100p S 6 2 IUAJ M - 2 - 2 2041145-8 R n U K 6 3 A u A K A K 0 3 2 IUAV - 2 1 3 2 3 2 A 1 S 4 1 V K A 1 U R V K T 2 U 1 U 0 2 A 1 A 2 3 3 +3V3
voltage generated from same source. +VM VSA 5V Voltage 5VOUT regulator 100n 4.7µ BAT54 +5V 10k VCC 1x BC857BSr 470n 4k7 VCC supplied from external 5V using active switch. 5V or 3.3V IO voltage. Figure 3.4 Using an external 5V supply for digital circuitry of driver (different options) 3.4.2 Internal Regulator
und keinen Strom im Betrieb, nur zum Unmschalten. Teurer sind sie auch nicht, so nimmt sich ein BC857 und ein 2N7002 vom Preis her auch nicht viel.
keinen Strom im Betrieb, nur zum > Unmschalten. > > Teurer sind sie auch nicht, so nimmt sich ein BC857 und ein 2N7002 vom > Preis her auch nicht viel. Ja, werde auch mal nen Satz 2N7000er in die Tüte packen, SMD muss ich nicht unbedingt haben.
am NE555 ca. 11k-12k LM393/NE555 sind Billigchips für irgendwas 10€/1000Stück aus China, NPN ist BC847, PNP ist BC857, Endstufe: NPN ist BCX55 in SOT89, PNP ist BCX52 in SOT89, beide vom Reichelt.
immer so, auch zu Amigazeiten ;-) Du gehst ja auch nicht her, und ersetzt einen 2N3055 durch einen BC857C, nur weil "die Spannung reicht ja locker, und die anderen Kennwerte sind nur für Deppen". PS: Dass Elkos früher besser waren, ist nicht richtig. Richtig ist dagegen, dass heute gerne billige
Übersichtlichkeit halber weggelassen). Dann ist die FET Auswahl einfacher. Welcher NPN ist total egal. BC857, oder BC847 (SMD)...
Joe F. schrieb im Beitrag #4727644: > Welcher NPN ist total egal. BC857, oder BC847 (SMD)... äh, Unsinn. Ein PNP Transistor muss es sein, also z.B. ein BC857, gibs auch in SMT (BC857C,215). BC847 ist falsch.
(dBc) sollten so weit passen. Zum Vergleich mal das Kenwood TH-D72, ein teueres Amateurfunk Handgerät, unter gleichen Bedingungen. Da sieht man gerade mal die 1. Oberwelle mit -61 dBc. Beim 3. Bild für Sendefrequenz
nehmen, darüber darf man sich auf -60 dBc berufen. Schafft es aber auch nicht (-13 dBm auf der zweiten Obwerwelle, falls deine Kalibrierung einigermaßen passt).
K V+ 1000µ 2µ2/100 3 R D S 180µ/63 180µ/63 C309 V+ 3 k D S 22µ C319 100n X301 R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC302 1 7 GND AGND AGND AGND 0 AGND T301 T303 D 8 3 R323 3 0 G R318 6 R 1 3 1 1 2 2 1k BC847 k 0 3 3 4k7 T308 3 R 3 3 LF356 5 4 C X X 3 p 5 k 0 0 0 C T307 3 0 3 9 1N4148 3 3 1 3 R316 BC857 C 1 V- R 1 2 0 R R REF R 1 D307 3k3 1N4148 V+ AGND 2 1 A 2 0 GND GND 3 S V- V- 3 1 R R E 7 7 k 1 V+ IC301 4 3 1 3 3 0 12 1 R R R 1 IC303 1 7 VCC +I1 8 3 U-POT (10k) 14 2 6 X307-1 100n 100n VREF -I1
d.h. der runde D-Gen. ist in das Kurbelgetriebe eingesteckt und dort festgeklemmt. Gewicht Gen.: 857 g Gewicht Getriebe: 722 g Scheidet aus, da weit über 1 kg. Nächster Schritt: Bühler DC-Mot. aus dem Fundus hergenommen. Gewicht: 750 g Keine Daten oder Mot.-Kennung dazu vorhanden. Den
B70704D239BCB5D43384AB0D83D9F5AB9F8D274A&selectedIndex=56&ccid=dnebwUBx&simid=607999084753782555&thid=OIP.M76779bc14071c4cdf7d31fa72d38f471o0&ajaxhist=0 Im Schwermaschinen-Bereich, z.B. bei großen Stromaggregaten, sind die beiden Flasche abgewandelt. Bei einem stehen viele Bolzen heraus. Und beim "Gegenflansch
4,7k oder 4,7 nF Bei Transistoren ist diese Zuordnung nicht so einfach, bzw. willkürlicher. Bsp: 3G BC857C Drei Zeichen Code. Bei einem Drei-Zeichen-Code aus drei Ziffern geben die ersten beiden Ziffern die Dezimalstelle an und die dritte den Exponenten. Bei Widerständen mit Werten unter 100 zeigt ein
5 8 3 V+ 1000µ 2µ2/100 3 R 220µ/63 220µ/63 C5 1 D V+ 1 k D B 22µ C16 100n X2 S R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND 4 AGND C T2 T8 N 8 3 TS4148 D7 R14 2 0 C G R10 6 R 1 3 1 2 1k BC847 3 R - - 4k7 LF356 T6 X X 5 4 k 3 C p D3 3 9 1 2 C T5 6 0 V- 1 k R 1N4148 3 1 R R8 BC857 C 1 R 1 2 2 D1 R REF R 1 1N4148 3k3 AGND 6 k A k V+ GND GND 2 1 S V- V- R 0 R 1 E V+ IC4 k R 2 2 1 k 12 1 4 1 R R 1 IC3 1 7 VCC +I1 8 3 U-POT (10k) 14 2 6 X5-1 100n 100n VREF -I1 R12 X5-2 1N4148 2
5 8 3 1000µ 2µ2/100 3 R 220µ/63 220µ/63 C5 1 D V+ 1 k D B 22µ C16 100n BC847 X2 S R 3 T6 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND AGND C T2 T8 N 8 3TS4148 D7 R14 C G R10 6 1 R 3 1 2 1k 2 3 3 R - - 4k7 LF356 R 3 X X 5 4 C p V- GND C T5 6 0 V- 1 k R8 BC857 C 1 R 1 REF 3k3 AGND 6k A k V+ GND 21 S R 0 R 1 E V+ IC4 k R 1 k 12 1 4 R 1 IC3 1 7 VCC +I1 8 3 U-POT (10k) 14 2 6 X5-1 100n 100n VREF -I1 R12 X5-2 1N4148 2 X5-3 13 OUTC +I2 16 LF356 5 4 10k AGND
9 2 D B 1 T3 5 8 3 1000µ 2µ2/100 3 R 220µ/63 220µ/63 C5 1 D V+ 1 k D B 22µ C16 100n BC847 X2 S R 3 T6 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND AGND C T2 T8 8 3TS4148 D7 R14 C C3 1n R10 6 1k 1 R 3 1 4k7 2 2 3 3 R R5 - - LF356 R 3 1M X X 5 4 GND C p 6 V- GND IC1A 3 C T5 6 0 V- 1 k 10k 1 R8 BC857 C 1 R 1 2 REF R3 LM393N 3k3 AGND 6 k A + R4 GND 2 1 S V R IC1B 5 10k 6 0 E 7 3 4 R 1 V+ 6 D 1 1 0 LM393N S R 1 IC3 1 7 T 8 3 U-POT (10k) GND GND 6 X5-1 2 R12 X5-2 V+ 1N4148 LF356 X5-3 R D5 5 4 10k
B 22µ C16 100n BC847 X2 S R 3 T6 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC2 1 7 D6 TS4148 GND AGND AGND AGND AGND C T2 T8 8 3TS4148 D7 R14 C 4 C3 1n R10 6 1k 1 R 3 1 1 D 4k7 2 2 3 3 R D Z R5 LF356 R 3 1M - - 5 4 GND X X p 6 V- GND IC1A 3 C T5 6 0 V- 1 k 10k 1 C R8 BC857 C 1 R 1 2 REF R3 LM393N 3k3 AGND 6 k A + R4 GND 2 1 S V R IC1B 5 10k 6 0 E 7 3 4 R 1 V+ 6 D 1 1 0 LM393N S R 1 IC3 1 7 T 8 3 U-POT (10k) GND GND 6 X5-1 2 R12 X5-2 V+ 1N4148 LF356 X5-3 R D5 5 4 10k