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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.
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viele Kleinsignalrelais am µC mit Material von Reichelt günstig schalten
.... achja und 32 SMD-NPN-Transistoren BC817
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Kupferdrahtdurchmesser bei Spulen
die äussere Spule nochmal ordentlicher wickeln ;) Aufbau: AVR-pin o-----[100R]------|<|---+----BC817----o +5V AVR-pin o-----[100R]------|<|---+ AVR-pin o-----[100R]------|<|---+ ... AVR-pin o-----[100R]------|<|---+ Also alle 16 leds an einem BC817, damit schalte ich die leds beim programmieren
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Bestückungsautomat SMT-880 (ähnlich wie SMT-550, SMT-660)
SMT880 Maschine in den Gang zu bekommen und habe Einstellungsprobleme mit der Erkennung der SOT-23-3 (BC-817) Bauteile. Hat jemand die SMT660 oder SMT550 ? Diese arbeiten mit der gleichen Software. Ich wäre für jegliche Tipps sehr froh. MFG Adam
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Verschiedene fragen zu I2S, Analog und Digital auf einer Platine und Co
mit externer LED Versorgung) 32CH Board Besitzt einen ATMega128A. Erzeugt 32PWM Channels mit BC817, wahlweise VCC oder 5V (Jumper) ###################################### ###################################### Das Mainboard kommuniziert mit dem Raspberry über UART (blau). Macht man eingaben
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Quectel Modul PWRKEY
den ja tadellos auf GND ziehen bzw. floaten lassen? Kann mir das jemand erklären? Würde das Teil BC817-40,215 die Aufgabe erfüllen?
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wegen Aim TTi Netzteil Qualität
Platine wieder ausgebaut. Transistor Diodentest gemessen. BE 0,02V, CB hochohmig. Verbaut ist ein BC817 SOT-23. Einen BC337-40 TO-92 hatte ich da. Gewechselt, erneut alles montiert, Funktioniert wieder, jedoch mit Schrecksekunde. Direkt nach Einschalten ohne Last erschien im Display Kanal 1 "OTP trip
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Diskreter Step-Up Regler
Volt auch nur ein paar 10mA. Vor einiger Zeit hab ich sowas für etwa 40V/5mA gebaut, mit einem SMD BC817 Transistor. Läuft einwandfrei, wurde auch von einem Atmel Tiny AVR angesteuert.
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Gatetreiber für 20 NTR4140NT
Falk schrieb im Beitrag #6241998: > Hättest du ein Beispiel für pull/push? angehängt. z.B. BC817, BC807. Oder jedes andere 08/15 Transistorpärchen. Verliert halt ca 0,7V an jeder Seite, d.H. aus den 0V/5V vom Arduino werden 0.7V / 4.3V. Da das von den Schaltschwellen deines FETs passt, kein
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
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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Ladepumpenverfahren-Spannungverdoppler
wiso denn so kompex wie ich schon am anfang des threads gesagt habe spule, bc817, 1n4148 und nen portpin dran und ne schöne schaltfrequenz erzeugen und fertig ist n schöner einfacher step-up. ohne zig kondensatoren und dioden und 2 pwm signale und so weiter einfach und effektiv
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1A Stromtreiber für Spule
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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[V] NPN SMD-Transistoren BC848CLT1 und BC817-25LT1 Gehäuse SOT-23
nicht noch einmal: POS 1: BC848CLT1 https://www.mikrocontroller.net/topic/585990#new POS 2: BC817-25LT1 https://www.mikrocontroller.net/topic/585989#new Preis: 80 Cent für 100 Stück zuzüglich Versand. Bezahlung: Paypal F&F (F&F) wegen des geringen Betrages) Der Versand (D) kostet 2,10
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AVRprog.exe
seriellen Schnittstelle noch einmal genauer untersuchen. Ich habe die Transistoren durch BC807 / BC817 und die Dioden durch Schottky BAT43 ersetzt. Ich melde mich heute Abend wieder. Danke Michael
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Unbekannte Bauteile Thema
Das Marking sieht nach Onsemi aus, und es wird wohl ein BC817-16 in SOT-23 sein. Aber "6A" hat Onsemi leider in der Baugröße mehrfach vergeben, auch für MMBF4416 (SOT-23) und MUN2111 (SC-59)...
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LED-Ketten Netzteil defekt - Analyse
- ich würde vermuten, > dass es Bipolar-Transistoren sind. 5C bzw 6C natürlich, BC807-40 und BC817-40.
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USB als Stromversorgung für ATMega8
über ihn die Spannung messen kann und somit den aktuell fließenden Strom bestimmen kann. Da ein BC817 ja nur 0,6V benötigt um durchzuschalten kannst du den AVR ruhig mit 3V betreiben. Also Basiswiderstand kannst du 5k bis 10k Ohm nehmen. Als 3V Spannungsquelle baue ich gerne einen Spannungsfolger
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Raspberry Pi und merkwürdiges Relais
Beispielsweise ist der universellste aller universellen Universaltransistoren in SMD Bauform, der BC817, folgendermaßen angeschlossen (Draufsicht): Oben in der Mitte: Kollector Links unten: Basis Rechts unten: Emitter Wahrscheinlich ist einfach nur die Versorgungsspannung etwas knappi; häufig
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Wann gehen BJT's nach Sättigung nacheinander in den Aktivbereich?
Aussage gar nicht so einfach getroffen werden. Ich hab das mal mit LTSpice simuliert, Transistor BC817-25 bei drei verschiedenen Eingangsspannungen. Die Kurven zeigen die Kollektorspannung an den drei Transistoren, wobei O1 der Kollektor von T1 ist usw. Bei kleinen Eingangsspannungen ist T1 am schnellsten
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LTspice: Simulation eines Lift-Controllers
will, wollte ich das fan out dann doch nicht bis zum Anschlag ausreizen, deshalb habe den Transistor BC817 eingefügt, der an seinem Collector noch etliche LEDs verkraften kann. D.h. die Aufbereitung des Wechsellichtes wird ingesamt nur einmal ausgeführt und alle Bauelemente mit den Ordnungsnummern 300 und
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Buck-Converter Transistor-"Abschaltkurve"
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 werden).
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Servoausgänge verUNDen
in der Hauptschleife die Gesamtdauer des Paketes augegeben. Zur Hardware: Ich hatte noch einen BC817 da. Den habe ich im Empfänger auf ein unbenutztes Pad nahe am Ausgang KANAL2 gelötet und einen 56Kohm an den Basisanschluss angelötet . Einen CuL-Draht zum PIN15. Den Leiterzug von KANAL2 habe ich
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Siedle In-Home-Bus Protokoll
.9042311.0.0.TJw6Im - NPN Transistoren zum senden der Bits https://de.aliexpress.com/item/Original-100PCS-BC817-40-SOT-23-BC-817-BC817-40-SOT23-NPN-Transistor-Triode-Free-Shipping/32797378460.html - JST Stecker zum verbinden des Bus https://de.aliexpress.com/item/10-Teile-los-24AWG-JST-XH2-54-2-Pin-Stecker-Draht-Kabel
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IR LED an XMEGA, Re oder Rc im Treiber?
Hallo, Ich moechte eine IR LED an einem XMEGA betreiben. Treiber: BC817 in SOT32 LED: TSAL7400 IO ist 3.3V, fuer VCC wuerde ich 5V nehmen, Emitterschaltung mit Rb und Re, LED ueber den Kollektor an VCC. Das Signal hat zwar nur einen Duty-Cycle von etwa 0.25 ( 38kHz
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1 Watt LEDs per PWM, viele Kanäle
falls das billiger wird. Ein diskreter Totem-Pole-Treiber + Mosfet kostet mindestens 0,29€ (3 x BC817 + 1 x IRLML2502) und das sind schon die billigsten Bauteile. Die Drossel fällt wegen der geringeren Freuenzen etwas größer aus und gibt mit über 1€ den Ausschlag. Jetzt muss ich "nur noch" die
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127dB Abschwächer aus Amerika
Fegeresten der Bastelbude gezimmert und an den Server gehängt. War Wochenende und nun sind meine BC817 alle... Den China-USB-zu-seriell-Wandler (CH340 oder so) habe ich vom Arduino-Klon abgelötet und durch einen FTDI ersetzt, der kann wenigstens seine 500mA Strombedarf ordnungsgemäß anmelden. Die 12V
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Sammelbestellung GSM-GPS Platine.
wohl auch bis 3 Volt arbeiten dürfte... (werd ich mal probieren) Das Relais wird über einen NPN BC 817-40 von Reichelt angesteuert... ich hab im Datenblatt keine genaueren Informationen gefunden... ich hoffe einfach, dass es bei 50mA CE Strom nur nen Drop von 0,3 V hat... Nen SMD PMos werd ich ja bei
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[V] Reste again
Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 100 x BC817-40 SOT23 NPN Transistor 100 x BC857 SOT23 PNP 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 200 x BYD17G
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KiCad: Bibliotheken verwalten
Bipolar-NPN-EBC" (= bipolarer NPN-Transistor mit EBC-Pinbelegung). Erst bei Verwendung trägt man dann BC817 etc. ein. So hat man dann mit 30 Bauteilen sämtliche Transistoren abgedeckt. Ähnliches gilt für die resistor.lib Sollte man wirklich Bauteile haben, die man immer einsetzt, kann man ja noch einen
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Frage zu einer Schaltung mit einem Doppelspulen Relais
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 könnte bei langen
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ATtiny2313 im Auto mit 24V betreiben.
selbst der Meinung bist, das Dir die Helligkeit der eingesetzten LEDs ausreicht, dann bau dort einen BC817 und einen Vorwiderstand (14V-2.5V)/(led-Strom deiner PLCC2) einen 180 Ohm widerstand mit rein. Und ja - das ganze 12x.
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Verbesserungsvorschläge für meine Timer-Schaltung
enthalten. Das ja. Aber so eine Drossel will auch bezahlt werden (ca. 50 Cent). Der Transistor BC817 ist dagegen mit seinen 5 Cent eher geschenkt. Für die beiden Dioden an der Basis könnte man eine BAV99 einsetzen. Bei echten 20mA und eine Spannungsverdreifachung ist die Batterie doppelt so schnell
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Duale Versorgung uC / Flash
100mA. Aber man könnte deiner Diode ein wenig Stromverstärkung spendieren ;) Also statt Diode einen BC817 als Emitterfolger an die Hochspannung und die Basis an den Pin.
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Einfache Arduino Heizungspumpensteuerung
eine bessere Spreizung (Genauigkeit) im relevanten Bereich erzielst. 3. Ich benutze immer BC817 mit 2,2k Vorwiderstand - funktioniert definitiv.
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Verstärkerstufe funktioniert nicht
übertragen lassen. Ich habe für den Frequenzbereich von 144MHz die neue Schaltung gewählt, weil der BC817-25 ein Bandbreitengewinnungsprodukt von nur 100MHz hat.
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Anfängerfrage zu Transistor
Simulationsmodell zusammengestrickt wie im Anhang. Folgendes Transistormodell hab ich verwandt: [code].MODEL BC817_16_NPN NPN ( *ersatztyp für BC337 jedoch statt 0.5W nur 0.2W Ptot + IS = 3.615E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.649E-15 NE = 1.65 + BF = 223 IKF = 0.5913 VAF = 157.9 NR = 0.992 ISC = 1.741E-14 + NC = 1.119