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Attiny 13 Fast PWM in c kleines problem
einem 10 zu 1 Tastkopf von meinem Oszilloskop berühre. An diesem Pin hängt über 1 kOhm dann ein BC817-npn-Transistor und daran die LED in grounded-Emitter-Schaltung. Die Außenbeschaltung kann aber - glaube ich zumindest - nicht das Problem sein, da eine Software-PWM funktioniert. Diese wiederum frisst
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Analog und Digital auf einer PCB Brauche hilfe bei zwei/drei letzten Problemen
UART erzeugen keine Störungen, jedoch habe ich ein PWM Board. Auf diesem erzeuge ich 32 PWMs mit BC817. In dem moment, wo sich die PWM ändert, z.b. auf oder ab dimmt. Hört es sich an als wenn man "funken" würde.. Also ich kann die PWM Quasi hören, jedoch nur, wenn sich ein PWM Wert ändert... Solange
macht also 2,1A richtig!? Die PWM läuft mit einer Frequenz von 100Hz ATMega PIN => 1k R => BC817 => out.. und da dann eben nochmal der 100nF Und noch etwas... AGND => GND... wird das denn überhaupt verbunden oder bleibt der Jumper offen?
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Mit 3,3V high-side 5V schalten
Aber angenommen, es würde am Ende etwas mehr Strom, dann sollte ich für die low side wohl einen BC817 nehmen. Der sollte dann reichen. MaWin schrieb im Beitrag #2607805: > Und natürlich 470 Ohm zwischen Kollektor und Basis, > statt Kurzschluss... Wird berücksichtigt.
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Welchen Transistor??
sollte so ziemlich jeder Bipolar-Kleinsignaltransistor gehen, z.B.: BC847 / BC857; für mehr Strom: BC817 / BC807.
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5V, ~200mA mit Mosfet schalten, ~2.3V Schaltspannung
weit offen dass man 0.2A durch sie durch schicken kann, bei 1.8V sind es dann 5A. Der bipolare BC817 den MaWin anspricht geht für solche Sachen aber genau so gut und ist wohl etwas günstiger. Schaltest du die Masse des Verbrauchers ab oder die Versorgungsspannung? (Unterschied zwischen P und N-Kanal
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Basisstrom berechnen und Transistor aussuchen.
Ok, das werde ich alles mal checken und versuchen den P-Mos einzubinden. Was den BC807 und BC817 angeht, wie gesagt, der ist nur ein Beispiel zum schauen und wird dann durch einen mit mind. 8W ersetzt.
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Problem: MOSFET geht ständig kaputt
koennen diese 16V keinen Strom aufnehmen, soden nur abgeben. Klemm den Emitterfolge auf GND. Die BC817 sind moeglicherweise etwas klein.
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
genügt auch ein 1k bis 4k7 Widerstand. Es ist ja nur ein Piezo LS. Der SMD Typ vom BC337 ist der BC817.
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MAX7221 und 7,6Volt Segmente
8 mal für A-G und DP Segmente ALs Fet würde ich den IRFR5305 nehmen. Als Transistor einen BC817. ist das so korreckt. Meine wichtigste Frage benötige ich ein Display 7S SEgment mit gem. Anode oder nicht??? Danke
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SMD LED Matrix - Mosfets
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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Transistor/MOS-Fet als Schalter
den MOS einen einfachen "Wald und Wiesen" Transistor nehmen würde??? Ich denke da so an BC547 oder BC817. Da hätte ich noch ein paar zur Verfügung. Sinn und Zweck der unterschiedlichen Verstärkung ist, dass ich unterschiedliche Sensoren PT100 bzw. PT1000 messen will.
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über Vellemann PWM, Motor ansteuern
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?
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Optimaler Basiswiederstand für NPN-Transistor?
@Sebastian Als SMD Ersatz für den BC337 kannste den BC817, und für den BC327 den BC807 nehmen. Auch zu diesen beiden gibt es ausführliche Datenblätter von z.B.Philips. www.semiconductors.com -> Oben rechts bei 'Search' einfach BC807 eingeben. Gruß
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Kennlinie Transistor
hFE, die Gleichstromverstärkung einer extremen Streuung unterworfen ist. Für den nicht selektierten BC817 z.B. zwischen 100 und 600. Und das gilt nur bei 100mA Kollektorstrom.
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Suche MOSFET Gate Treiber
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 mit ca. 5V. Die Simulation liegt
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Lautsprecher am Ausgang einer Emitterschaltung
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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µC Emitterschaltung 12V->5V
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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Schottky wird heiss bei 2,4 Khz PWM?
highside schalten? Das geht *weit* einfacher: P-FET mit PullUp sperren und mit std. NPN Transistor (BC817,BC547...) gegen Masse einschalten. Lg.
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Transistoren rauchen ab
DC-Schaltregler an seinem ON/OFF-Pin schalten. Dazu benötige ich eine Inverterstufe, die ich mit zwei BC817-40 aufgebaut habe. Der Inverter ist ein AXA003 (Datenblatt: http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/AXA003-sip?TNR=Data%20Sheets|AXA003-sip|generic). Die Eingangsspannung des Inverters beträgt
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Passender Kondensator gesucht
Außentemperaturen beachten muss. (Die Schaltung kommt in den trockenen Außenbereich) Wenn ich dafür einen BC817-16 nehme, welcher Basiswiderstand wäre dann sinnvoll? Als Schottkydiode habe ich diese in der Sammlung: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3 Rein interessehalber: Wäre das Ganze auch
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LED-Treiber bei LED-Backlight mit common Anode
Beleuchtung lege ich immer mit Widerständen auf Maximalstrom aus und häng noch je Farbe einen NPN (BC817) mit rein. Diese steuert dann der Controller via PWM an.
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MAX7219/7221 an 7-Segment und LEDs
das ganze aber noch nicht verstanden. Gewählt habe ich Fig.2, als Transistor wollte ich einen BC817 und als FET den IRF7104 nehmen, spricht etwas dagegen? Nur wie schließe ich jetzt die Leds an? Bei gewähltem Digit geht der entsprechende Pin auf LOW und dient als Stromsenke, das Segment geht dann
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Schaltplan/Layout so korrekt?
die 230V/10A schalten können. Für die Ansteuerung eines solchen Relais brauchst du nur z.B. einen BC817-25 mit einem 1KOhm Widerstand in der Basisleitung. Das ganze in Emitter-Grundschaltung, angesteuert direkt vom ATmega. Freilaufdiode nicht vergessen.
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9V Block Spannung messen
gesteuert werden. Passen die Transistoren? In der Originalschaltung wurden andere benutzt (NTR0202PL und BC817), diese habe ich aber grad nicht da.
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FET Mute-Schaltung
soweit auch. Jedoch ist das Mute der Schaltung nicht so leise wie eine Simple-Brücke. (Q5 ist ein BC817) Habe ihr evtl. eine Idee woran das liegen kann und wie ich das ggf. lösen kann? Anmerkung: Die Schaltung ist nicht von mir. Da ich selbst nur Programmierer bin, bin ich leider in dieser Thematik
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Schaltplan Sinotimer für 5 VDC
mich verklickt. Laut SMD-Beschriftung "5551", was immer das sein mag. Ich habe den vergleichbaren BC817 angegeben. Michael B. schrieb im Beitrag #7688491: > 5V rein, dann ein TL431 der 5V am Emitter von Q1 regeln soll kann nicht > funktionieren. Mi N. schrieb im Beitrag #7688463: > Q1 in Verbindung
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
Hinweis zu einem konkreten Transistormodell würde mir sehr helfen. BC337 wenn Du THT möchtest, BC817 wäre das SMD-Äquivalent. Es gibt die in verschiedenen Verstärkungskategorien (-16, -25, -40,...). Da Du die hier im Schaltbetrieb mit frei wählbarem Vorwiderstand betreibst ist es egal welche Verstärkungskategorie
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[V] Wiedermal Reste
Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 100 x BC817-40 SOT23 NPN Transistor 100 x BC858 SOT23 PNP Transistor 100 x BCX54-16 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BCX56-10 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High
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IR-Led an Konstantstromquelle schalten
für den Anschluss von R29 hat. Ich würde aber angesichts der 100mA für T4 den etwas kräftigeren BC817-40 nehmen. R29 kannst du auf 2,2kΩ erhöhen, dann wird der Ausgang des µC nicht so stark belastet.
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Transistor zum 5V schalten
als FET ins Rennen werfen und als NPN (heißt übrigens dort Basis und nicht Gate ;-) ) nen kleinen BC817-40, der sollte als Pull-Down-Transistor dicke reichen ;-) Genau, den Fet hängst du mit Source an deine 5V und an Drain kommt dein Verbraucher. Das Gate des Fet legst du mit einem Pull-Up (alles
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Dimensionierung Neg. Spannungsregler
Spannungsregler so. Damit leigen über dem Widerstand R1 so unbgefähr 16-5=11 Volt. Wenn man nun bei Q1 = BC817-40 von einem Hfe >= 200 ausgeht und der Peaklaststrom <100mA ist, dann beträgt der max. Basisistrom 0,5mA. Wenn man nun noch einen minimalen Reglerlaststrom der ja auch durch R1 fließt von ebenfalls
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Etwas ratlos; ATmega8 Fusebits? Clock?
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 die 5Volt
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Unbekannte Widerstände und Transistoren
B5P ist BC807, ein PNP wie BC327, dann sollte der andere dem BC337 ähnlich sein, ein BC817, aber der hätte 6A 6B 6C oder 6D als marking. Der Hersteller hat offenbar was anderes von der chinesischen Resterampe genommen. Die Widerstände sehen aus wie rot schwarz gold rot rot gold rot
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LCD Backlight schalten
wie im Schaltplan gegen Masse. Dem Datenblatt des BC818 entnehme ich, dass (zumindest für den BC817) bei einem Collector Current von 400 mA Current Gain noch ca 150x ist. Also brauche ich <3mA zum schalten. Nach URI sind das bei 5V 1,6kOhm an der Basis. Da der Laststrom aber ohnehin begrenzt ist
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Layout in Ordnung
* * ********* 1 2 Auffällig ist, das der Kollektor des BC807 mit der BAsis des BC817 verbunden ist und das entspricht nicht dem Schaltbild. Außerdem sind die Pins 2 und 3 anscheinend vertauscht. Da musste noch mal die Datenblätter heranziehen und die Footprints kontrollieren.
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Atmega328-Platine, wo hab ich den Fehler?
Die LEDs nach GND werden dafür sorgen, dass die FETs niemals schließen. Na immerhin sinnvoll BC817 anstatt eines FETs, aber deren Basisstrom ist unnötig groß.
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High Side MOSFET
Abhängigkeit der Betriebsspannung und des Eingangsspannungs-Pegels. Statt BC847 und BC857 würde ich eher BC817 und BC807 verwenden.
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XBee Pro mit Pic16f876 verbinden
Im Anhang habe ich den Schaltplan des Datenloggers bereitgestellt. Da ist am RX und TX noch ein BC817 Transistor. Das verwirrt mich nun komplett. Was kommt den beim Pic am TX Ausgang für eine Spannung raus? Zwischen 0 und 5 Volt? Am Xbee darf ja nur 3,3Volt rein, oder? Noch eine Frage: in der
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passender Transistor gesucht
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.
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Diskreter Audioverstärker
gewinnt als etwa 4 V mehr an Spannungshub für den Ausgang (allerdings nur auf der einen Seite). Der BC817 wäre von der Verlustleistung auch etwas knapp. Der IRF7406 für M5 ist eine völlig falsche Wahl: viel zu groß (C2 geht gegen die internen (nichtlinearen) Kapazitäten unter), und dann auch nur bis
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Mikrocontroller an 2 Solarzellen (1V-Mini-Panel)
| | |/ ### | U: UF_LED +0.6V o---| BC817-40 --- 100µ| | |> | | | | | | | - - | | |
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Korrekte Komponenten gewählt? Bistabile Relais
80mA für die Spule kommt? Lass die Widerstände wie sie sind. Und falls du SMD bevorzugst: BC817-40.