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Vor-/Basiswiderstand berechnen -- Bitte um Kontrolle!
am Ausgang vom Arduino): R4 = (Ue - 0.7V) / Ib = (5V - 0.7V) / 0.9mA = 4777 Ohm (für BC547B) R4 = (Ue - 0.7V) / Ib = (5V - 0.7V) / 0.4mA = 10750 Ohm (für BC547C) D.h. wenn ich den BC547B nehme, dann könnte ich für den Basiswiderstand ebenfalls einen 4k7 Widerstand nehmen, oder? Und
=0;FILENAME=A500%252FLED3MM2MAGE_LED3MM2MAGN_LED3MM2MART%2523KIN.pdf;SID=13TqZU-n8AAAIAAHwc7RE2c241bc02f2575ca4c65f702a86d5393 [2] http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252Fbc546_48.pdf;SID=13TqZU-n8AAAIAAHwc7RE2c241bc02f2575ca4c65f702a86d5393
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Umsetzung eines 5V Output mit ESP32 und AQY Halbleiterrelais
auch. Bingo, 3V am SSR, alles geht. Der ESP kann aber auch einen kleinen Transistor ansteuern, BC546 bis BC548 ist da die Feld-Wald-Wiesen-Variante, plus 1k Basiswiderstand und einen 10k von Basis nach Emitter, und du hast einen Ausgang, der Masse schaltet und locker 100mA bei 30V verträgt. Dann
Ich denke an den Bastler. Der BC546 ist ein kleiner TO92, der geht auf Lochraster im Einzelstück und nimmt wenig Raum ein, schon seit etlichen Jahrzehnten der Standard für Relais und anderes. Ein FET, der mit 2,5V klarkommt (!) gibt's
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Widerstandsberechnung für Schaltung mit LEDs über RPi richtig?
BC546_48-CDIL.pdf User Klaus H. meinte, "stur beide Basisvorwiderstände mit 1k Ohm zu wählen" - meinst du damit nur die Basiswiderstände am Transistor für die "gelben" LEDs oder auch die der "roten"? Vorausgesetzt es bleibt bei den BC547B... Wenn ihr mit jetzt trotzdem dazu raten wollt, bspw. den BC337 für die gelben LEDs zu nehmen, weiß ich nicht, welchen von Reichelt ich hier nehmen sollte: den BC337-16 oder -25 oder -40 ???
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Must-Have Bauteile
Allgemein: Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N5407, 1N5819 Kleinsignaltransistoren: BC546, BC556, BC337, BC327 Leistungstransistoren: BD139, BD140, TIP3055, TIP2955 Spannungsregler: LM317, 7805, 7812 Opamps: LM358/LM324, NE5532 (für Audio), TL082 TL431 (extrem vielseitiges und nützliches
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Statron 2231 (Bj 1990er, Voltrcraft) Nach Reparatur erneut defekt
2024-1-25_15-25-56.jpg - SC236D TUN, Ersatz ca. BC546 (BC236) 2024-1-25_15-23-49.jpg - SC308D TUP, Ersatz ca. BC558 (BC308) 2024-1-25_15-25-20.jpg - B589N 2024-1-24_16-23-23.jpg - dito Bandgap-Referenz, Ersatz ca. LM385-1.2 oder AD589
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
Wollvieh W. schrieb im Beitrag #7617254: > Also bei mir wäre es der BC107B. Den konnte ich irgendwie nie so richtig verstehen. Dafür gibt es doch den BC547 (BC546/BC548) und die sind immer noch lieferbar:-) Ansonsten noch BD137, BD237, BD243. Wobei heute als Ersatz
Bis heute bei mir der BC548B (früher auch der BC107 / BC108). Ansonsten BC337 BC237 (hab noch genug). ein HF Kandidat aus der 11m CB funk Zeit: 2SC1307 bzw. 2SC1969. Wer die kennt, weiß wozu die gut waren :-) Und auch
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Monacor MCE-4001-Schaltung
Lections/Mikrofone%20-%20Elektronischer%20Lauschangriff.htm Ich habe momentan nur als Transistoren BC 517 oder BC 337 in der Bastelkiste. Tun die es auch oder muss es unbedingt der BC546C-BC550C sein? Gruß Harald
BC517 ist ein Darlingtontransistor, der passt nicht. Aber deine BC337 kannst du nehmen.
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Transistor gesucht: 2SC945; JA1600
Hallo Den 2Sc945 = BC174, BC182,BC190,BC546 MFG.Angooni
Hallo Angooni, Besten Dank für den Hinweis! Nen BC174 hab ich zum Glück noch in der Bastelkiste. viele Grüße, Andreas
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Transistor, wo collector emitter basis?
Hsllo ! Ich bin gerade dabei einen Transistor BC547B zu verbauen, allerdings weiß ich jetzt nicht wo genau emitter und collector ist, da ich nicht weiß von welchem hersteller genau der transistor ist (bei csd electronics bestellt). Ist das genormt
oder ich interpretier die ansicht falsch... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547B.pdf collector links emitter rechts und hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC546_547_3.pdf sieht es so aus als wärs anders rum :/ hoff hier kann mir jemand helfen
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0bis 10V nach 0 bis -10V wandeln
Ach ja, und die beiden Endstufen Transistoren koennen auch billige Standardtypen sein (z.B. BC546 fuer den NPN und BC547 fuer den PNP). Der OpAmp buegelt die Kennlinien ohnehin aus.
BC547 -> BC556. sorry
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Anfängerfrage: Wie finde ich geeigneten Transistor?
im datenblätter stehen alle angaben drin. Typische transistoren: 2n3055 bc337 bc546 bd139 bd140 usw. du musst dir die passende im datenblatt nachschauen und für deine schaltung die richtige transistoren raussuchen.Du musst auf die spannungen sowie die ströme achten wie
der Auswahl der Transistoren schon kapiert :)). Der BC817 wäre entsprechend das SMD-Pendant zum BC337. Der BC337/BC817 unterscheidet sich vom BC338/BC818 ausschließlich durch die Spannungsfestigkeit (45V beim BC817 und 25V beim BC818). Bei 5V Versor-
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Selbsthaltung MOS4013
Bei 33mA kannste jeden Transitor nehmen - BC546 und Konsorten (einfachste Variante B an 4013, C an +, E an Relais gegen Masse - die 0,7V Verlust wird wohl das Relais verkraften) Aber Freilaufdiode nicht vergessen, um die bösen Induktionsspitzen
Ingo Wendler schrieb im Beitrag #2019457: > Lass micht raten: wenn Du einen BC556 genommen hast, hängt der mit dem > Emitter an Plus und das Relais an Masse, oder? Siehe letzer Schaltplan
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Stromversorgung für RC Servo schalten ?
Jo, BC546/556 etc reichen keinesfalls, selbst kleine Servos ziehen scnell mal 500mA, grössere noch mehr.
Mosfets betrifft nur Gelegenheitsbastler und habe da reichlich wenig Erfahrungen was so gängig ist. BC140 oder BC547 sind ein Begriff, aber bei Fets kenn ich mich nur Theorethisch aus - sind die Dinger noch so scheiß empfindlich gegenüber statischer Aufladung, das man sie nur mit Beine mit Drähtchen kurzgeschlossen
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Low Cost 5 s Verzögerung
Trasi um an 24V anzupassen, 2 Widerstände für den Eingang 24V zu 5V, einen TL7705, einen Transisor BC546 + R für 24V raus, ein Kondi zum abblocken -> = 6 Bauteile und nix AVR, nix programmieren = fertig Gerald B. schrieb im Beitrag #4036107: > Da der 555 keine 24V kann, brauchte ich eh einen > Spannungsregler
an 24V anzupassen, 2 > Widerstände für den Eingang 24V zu 5V, einen TL7705, einen Transisor > BC546 + R für 24V raus, ein Kondi zum abblocken -> = 6 Bauteile und nix > AVR, nix programmieren = fertig > > Gerald B. schrieb im Beitrag #4036107: >> Da der 555 keine 24V kann, brauchte ich eh einen
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4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
ist das für mich schonmal ausreichend, um einiges zu realisieren. Die LEDs steuere ich mit einem BC546 Transistor an, der an der Basis einen 14kOhm Widerstand hat und die LEDs statt mit 12mA, nun mit 19mA ansteuere (am Kollektor angeschlossen). Macht einen deutlichen Unterschied in der Beleuchtungsstärke
Richard S. schrieb im Beitrag #5214578: > Die LEDs steuere ich mit einem BC546 Transistor an, der an der Basis > einen 14kOhm Widerstand hat und die LEDs statt mit 12mA, nun mit 19mA Freunde dich mal gleich mit der Kollektorschaltung an, dann hast du vielen LED-Freunden
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Mosfet Verstärker
BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/sf816). Wirklich guten Ersatz kann ich nicht benennen. BC546/556 würden knapp passen (mit +/-24V problemlos). SD335/336 schließlich sind BD135/136. KD607/617 sind tschechische Leistungstransistoren (80V, 10A, 70W) von vor 30 Jahren. Jedes heute erhältliche
Axel Schwenke schrieb im Beitrag #2683936: > - der BC559 in der Eingangsstufe wird außerhalb der Spezifikation > betrieben. U_ce_max ist 30V und wird überschritten. Ein BC560 sollte da > hin. Notfalls (mehr Rauschen) tut es auch ein BC557. Ich nehme
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Nutzt noch jemand "klassische" herkömmliche Taschenrechner? und ein wenig Kritik
aber nutzen tue ich die extrem selten. In der Regel ist der PC an und der hat bei mir immer GNU BC und gnuplot, sowie KCalc oder CALC.EXE und Libre Calc installiert. Unter Linux kommen noch wXMaxima und GNU Octave dazu, wobei ich die bisher noch nicht so richtig nutze, da GNU bc meist reicht und schneller
515S gewesen sein) hat leider das Zeitliche gesegnet. Nach längerer Odyssee nutze ich jetzt einen 546D, der stammt wohl aus den 90ern.
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primitiver Audio Mixer
Samuel K. schrieb im Beitrag #1914459: > Könnte ich auch den SC2073 nehmen? BC546, BC337 - sowas in der Art.
Na, wenn schon, dann rauscharm BC549/550.
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class ab - verstärker
anpassen bis der stimmt. Ich schlage vor, du verwendest jetzt mal realistische Transistormodelle. Etwa BC560 für Q6/Q7. BD139/140 für Q3, Q5, Q9, Q10, Q11. 2N2955/3055 für Q1/Q2. Und BC546/556 für den Rest. XL
matchen? Ich möchte ja nicht von jedem Typen 20 Stück bestellen müssen.. Wie vorgeschlagen nehme ich BC560 für Q6/Q7. BD139/140 für Q3, Q5, Q9, Q10, Q11 und BC546/556 für Q4, Q8, Q12. Diese Modelle habe ich nicht für die Simulation zur Verfügung gehabt, kann ich das trotzdem so machen? Hier noch eine
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+12V mit AVR schalten bitte helfen
LEDs | GND aber leider funzt das nicht so, weil bei meinem BC547C (NPN) die basis ja 0,7V höher sein muss als ám emitter, da sind aber 7 blaue leds in reihe geschalten, deshalb wird das wohl nix. Habt ihr ne idee wie ich das anders realisieren kann? Die LEDs
wobei n = floor((Ub-5V)/Uled) | ---------- |/ AVR |--------| BC 546 ---------- |\ 2N3904 v oder ähnlich | --- | | R | | (5V - 0.7V) / 10mA
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Diskreter Thyristor: Haltestrom bestimmen
). na dann der Vollständigkeit halber noch schnell meine Ergebnisse: diskreter Thyristor aus BC546/556 (B) ohne R_gk: - bei Raumtemperatur zündet er auch mit offenem Gate ab einigen V Spannung selbsttätig - mit etwas Eisspray verhält er sich im Prinzip wie gewünscht (lässt sich übers Gate zünden
Achim S. schrieb im Beitrag #3218849: : > > diskreter Thyristor aus BC546/556 (B) ohne R_gk: > - bei Raumtemperatur zündet er auch mit offenem Gate ab einigen V > Spannung selbsttätig > - mit etwas Eisspray verhält er sich im Prinzip wie gewünscht (lässt > sich übers
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DC Motor "aktiv" bremsen
ab, dann warte ich 5ms und dann schalte ich den N-MOSFET ein, d.h. ich gebe eine PWM Signal auf den BC546, der am Gate des N-MOSFET hängt. Das PWM Signal, das ich auf diesen BC546 gebe hat 3 kHz.
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Relais an ATmega8
=3293;ARTICLE=8116;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=32pgfK0qwQASAAAEYoIRI3b0946f3b68d8bf7f6c1d20d1bc8fecf Geschallten werden, dachte mit dem oberen Relais an so eine Art zwischen Stufe, wenn mir aber einer mit einem Transistor helfen kann, wäre es au super. Danke schon mal
zieht, dann kanste den entsprechenden Transistor auswählen. Aber ich schlage jetzt einfach mal den BC546 vor, die habe ich für solche Zwecke schon benutzt, kann aber nur 100mA und ist ein NPN-Typ. Wenn du andere Werte brauchst (PNP, 500mA) musst du mal suchen.
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Problem mit Sicherheitsschaltung-Transistorschaltung am Schaltnetzteil
angehoben wird. Es gibt eine Anleitung, im Fehlerfall die Transistoren auszutauschen, A733 gegen BC556 und C945 gegen BC546. Dies ist aber nur eine Erfahrungssache, genaue Gründe oder Werte gibt es dafür nicht. Ich habe nun versucht den Fehler messtechnisch zu erfassen. Die Transistoren waren laut
Peter H. schrieb im Beitrag #7965642: > A733 und C945 Das sind doch einfache TUP und TUN... Die BC ebenso.
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Basiswiderstand richtig berechnet?
schnell bei nur noch 70% des Datenblattwertes. Das macht es noch lange nicht erforderlich, einen BC546 um Faktor 25 zu übersteuern -- es zeigt aber, dass man dennoch nicht zu knapp kalkulieren sollte.
/pub/Collateral/BC337-D.PDF Das ist ein klarer Fall für einen Mosfet.
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mit raspberry pi einen externen 5V Enable PIN auf low ziehen
Kinderkram nimmt man einen beliebigen NPN-Transistor, braucht keinen FET, Elektronik zweite Schulstunde. BC107, BC238, BC347, BC546 oder 2N_irgenwas aus dem China-Sortiment Claus H. schrieb im Beitrag #7366977: > das shield Oh weh, Legosteinchen stecken. Einen Transistor plus Basiswiderstand sollte
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(AB-)Endstufenreparatur Transistoren parallel - Emitterwiderstände ersätzen
sich ein defekter Transistor, der die die Protectschaltung ausgelöst hat. Den habe ich gegen einen BC546 ausgetauscht, da ich keinen 2n5551 da hatte. Und es lief! Aber dann der Knackpunkt: sporadisch löst die Protektschaltung trotzdem aus. Erst nur ganz kurz, sodass das Relais angezogen bleibt
sich ein defekter Transistor, der die die Protectschaltung ausgelöst hat. Den habe ich gegen einen BC546 ausgetauscht, da ich keinen 2n5551 da hatte. Und es lief! Aber dann der Knackpunkt: sporadisch löst die Protektschaltung trotzdem aus. Erst nur ganz kurz, sodass das Relais angezogen bleibt
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Logic-Level P-Kanal MOSFET als High Side Switch
| | 1k | | |E +-47-+-|< BCP56 | | --1k--|< BC547 +-- 1A peak |E GND [/pre] ein MOSFET ist einfacher
, die ich fuer den BC337 habe, sind ziemlich schweigsam. > Wäre nun also ein bipolar Transistor möglich? Haengt vom (Puls-)Strom ab, den Deine LEDs haben wollen. Fuer den BC546 (onsemi) sind z.B. Uce(sat) = 0.2V
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=X100%252Fld_274-3.pdf BC 547A http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252Fbc546_48.pdf Widerstände: 1,5 Ω, 220 Ω, 270 Ω, 330 Ω, 1 kΩ, 3.3 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ Potentiometer: 1 kΩ
nur den Transistor in die Sättigung. Sonst sieht die Schaltung gut aus. Als Transistor auch eher ein BC635.
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Duo LED Prüfschaltung funktioniert nicht
Prüfspitze geschaltet werden können. Schaltplan liegt bei. Wo liegt mein Fehler? Transistoren sind BC 328-16 als PNP und BC 338-16 als NPN Sobald die Schaltung aufgebaut ist leuchtet die LED immer :-( Falsche Widerstände? Falsche Transistoren? Oder bin ich einfach zu blöd und von der Schaltung her
Also in Arnos Schaltbild die PNP= BD140, den NPN= BD139 Nur die pnp oben =BD140, der npn kann ein BC546/7 sein. > dazu einen Widerstand 1K zwischen Basis BD140 und Kollektor BD139 Ja, oder auch 2k oder 3k. > Die BF245C weg, dafür BF245B? Wenn die Schaltung mit 6V und Schutzdioden laufen
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
Stück BC337 und BC546 gekauft, ebenso auch 100 Dioden 1N4007, welche bei Relaisansteuerung eben nötig sind. Der Vorrat reicht lange. Solche Centartikel kaufe ich immer in grösseren Mengen ab 50 Stück. 100 nF
erst jetzt dazu gekommen hier weiter zu machen. Ist es möglich die LOW active ausgängedes 4017N per BC557 (PNP)- oder BC547 (NPN) Transistor zu invertieren? Vielen Dank :-)
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Relais Schaltung mit AT Tiny
Diagramm Figure 4 und sieht daß dort IC=10*IB steht. https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Deine 2mA sind grenzwertig, der Transistor wird nicht voll durchschalten aber ausreichend. Bei 1/200 von 50mA also 250uA hätte er nichtmal halb durgeschaltet. Ein 5V Relais ist ungünstig
www.mikrocontroller.net/attachment/414350/Relais_schaltstufe_y.jpg OK. Fazit: Ohne R2 von Basis gegen GND, aber mit BC337-16. ciao gustav
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Basiswiderstand dimensionieren npn-Transistor
Heißt hfe. Liegt zwischen 200-450 bei BC547B. Nimm mal für den Schaltbetrieb 50 an.
benötigt. Aber wo > lese ich das "B" im Datenblatt ab? https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Im Diagramm Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage Collector-Emitter Saturation Voltage findest du IC = 10 * IB für den Schaltbetrieb, B ist also bei dem Modell 10. Im Schaltbetrieb
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5V Solid-State-Relais über 3.3V Logik steuern
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc546-d.pdf
Manfred P. schrieb im Beitrag #7899999: > Laut Tabelle soll der BC337 270 Ohm > Basiswiderstand bekommen, was 10 mA ergibt. Die Tabelle taugt halt nichts für die Ansteuerung des SSR vom TO. Die LED braucht weniger als 20mA, d.h. 1mA Basisstrom für den BC337 sind
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Standardtransistor
reinhören, welche Standard-Transistoren ihr so verwendet. Jeder hat mit Sicherheit die klassische BC546/BC556 Kombination in der Schublade. Aber gerade in Kombination mit µC wäre doch ein Kleinsignal-FET mit 5V bzw. 3,3V Ugs interessant. Dann könnte man sich zumindest mal einen Vorwiderstand sparen.
Ich nehme immer gerne die BC107 aus meiner Bastelkiste ;-) Eine Tüte TUN und TUP wartet auch noch auf ihre Verwendung. Für viele Anwendungen sind die voll ok. Bei höheren Anforderungen an die Verstärkungen auch BC109 ...
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Zählerschaltung bis 99 programmieren und aufbauen
nehmen, der gerade in Deiner Lagerkiste rumfliegt. Beliebt weil überall billig erhältlich sind u. a. BC546/547/548 und BC337/338. Bei LED-Spannung 7.4 V und LED-Strom 20 mA = 0.02 A und Betriebspannung 9 V muss der Vorwiderstand (9 - 7.4)/0.02 Ohm = 80 Ohm groß sein. Idealerweise solltest Du aber in
Ok. Noch eine letzte Frage für heute: Was bedeutet beim "bc337-16" die 16?
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Mosfet macht nicht auf
[[Basiswiderstand]] war einfach zu groß. Lies den verlinkten Artikel und nimm einen stinknormalen BC546\BC547\BC548. Oder einen 2N2222, oder.... Mach _irgendein_ Gerät auf, das größer als eine Tafel Schokolade ist, und du wirst einen der oben genannten finden =) Nachtrag: das hab ich davon, dass
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(IR-) LED Schaltung am ESP32
Poste die bisherige Schaltung mit BC547.
ich nicht auf dem > Schirm. Da ist dir das Komma verrutscht. Aus der Kennlinie im Datenblatt des BC547 liest man für V_CE(sat) bei 10mA einen Wert von 0.07V ab, in den technischen Daten wird ein Wert von 0.09V bzw. 0.25V (typische bzw. max.) garantiert. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc546-d.pdf
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Unbekannter TFK- Transistor, wer kennt ihn ?
Germaniumtransistoren die ich noch habe im Regal. Verwenden tue ich sie nicht mehr. Bei mir sind heute eher BC107 bzw die aktuellen Nachfolger BC546 angesagt. Aber auch das wird immer mehr durch IC-Lösungen abgelöst. Ralph Berres
. Bei TO-92 waren lange Zeit vergoldete Beinchen üblich, mein optischer Liebling ist der BC256 PNP.
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Dual Flip-Flop als Spannungswechsler
jedem Transistor seinen eigenen Basisvorwiderstand geben. Dann sollte es da keine Konflikte geben. BC546 sind allerdings nur 100mA Typen. Nimm da lieber BC639 oder BC 337.
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SMD NPN SOT-23 marking / code H1A
slotinfo/Techstuff/CD2%20Diodes%20and%20Transistors/Cases/SOT23%20cased%20devices%20050926.pdf 1A BC846A Philips, NXP, ITT SOT23 BC546A 1A FMMT3904 Zetex SOT23 2N3904 1A IRLML2402 IR SOT23 n-ch mosfet 20V 0.9A 1A MMBT3904 Motorola, OnSemi SOT23 2N3904 1A BC846A MCC SOT23 1A BC846A Taitron SOT23 SMD General Purpose Transistor (NPN) https://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/BC846A.pdf 1A BC846A CentralSemi SOT23=TO236AB Transistor-Small Signal (<=1A) NPN
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KiCAD: SOT323 aus libcms scheint defekt zu sein
zu werden: Die Zählung im Symbol würde durchaus zu einem BC107 von Philips im TO18 gehäuse passen, aber wiederum nicht zu einem BC546 im TO92 Gehäuse, weil dort der Kollektor nicht auf 3 ist....... ;-) Es gibt in allen Systemen zu viele Ausnahmen, um Konsistent
die Pads über die Nummern zugeordnet werden... Das ist falsch. Das Symbol NPN paßt für den BC817 im SOT23 auf den Footprint SOT23EBC und das Symbol NPN paßt für den BC817 im SOT323 /nicht/ zum Footprint SOT323.
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Artikel
Transistor-Übersicht
) 0,09 - 0,6 0,5 300 Der populärste der nahezu identischen Transistoren BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit und im Rauschen. Komplementäre PNP-Typen sind BC556, BC557, BC558, BC559, und BC560. S9013 (SS9013)
und im Rauschen. Komplementär BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550. S9012 (SS9012) PNP EBC -0.5 -45 65 - 200 0,625 Komplementär S9013 2N7000 NMOS SGD I D 0.35 V DSS 60 1 Ein NMOS FET, kein BJT. Wird gerne in solche Kits mit "reingemogelt
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
LED ordentlich treiben, also brauchst du noch einen Transistor. Bei den Spalten reicht locker ein BC546/BC846, (4Ct.) dazu zwei Widerstände (2x2ct.) Das ganze dann 14x (=1,12) Für die Zeilen kommt es dann darauf an mit welchen Strom du jeweils die LEDs pulsen willst. Da kommst du wahrscheinlich mit einem BC547 nicht mehr hin... Also musst du einen Transistor nehmen der Stark genug ist um den Strom von einer Diode X Anzahl der Spalten zu verkraften. Wenn du zum Beipiel einen Strompuls von 100mA pro Diode
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(Anfängerpech:) Warum geht diese Schaltung nicht?
Ok, nach einem Blick ins DB des BC547 bin ich mir jetzt sogar sehr sicher. Der kann ohne weiteres 100mA liefern hat aber die Höchste Bandbreite (250MHz - 4ns) bei 10mA, aber nur 150MHz (6.7ns) schon bei 50mA demnach könnte man ganz frei
@Michael Waiblinger: Im Datenblatt zum BC546...550 von Fairchild ist der Verlauf der Millerkapazität (hier "Cob" genannt) gezeigt, in Abhängigkeit von Ubc. Es ist ein negtiver Verlauf, was zur Verbreiterung der Sperrschicht passt (wie eine Kapazitätsdiode