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Meißner Schaltung nachgebaut --> Funktionstest negativ
12V. > Hast du den selben Spannungsteiler verwendet wie ich? Ja, 68k/8,2k. Emitterwiderstand ist 560 Ohm, weil ich keine 510 Ohn zur Hand hatte. Ist aber relativ egal. Der Arbeitspunkt wird ja durch 2 Gleichspannungsgegenkopplungen stabilisiert: einmal der Emitterwiderstand i Zusammenspiel mit dem
Früher hat man sich über h21e von 20 durchaus noch gefreut. ;) Mein SF128 hat ca. 70, heute übliche BC337 oder BC547 eher so um 300. Einfach zusammengesteckt, eine Drossel aus der Jiste gekramt, ausmessen ging nicht, mein LC-Meter kann nur bis 16mH. Eingeschaltet -> nichts... Wcklung im Kollektorkreis
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7-Segment Anzeige, Treiber
ist das garnicht. Bei Anzeigen mit gemeinsamer Anode brauchst Du 6 Transistoren für die Digits (BC368), 8 Transistoren für die Segmente (BC560) und noch die 8 Stromeinstellwiderstände (47 Ohm). Peter
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Welche Universal-Transitoren PNP NPN ?
BC550, BC560 Peter
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
usr/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 (0x00007f9bc30c7000) libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 (0x00007f9bc2e13000) libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f9bc2bc3000) libglib-2.0.so
) libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f9bc180a000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f9bc3e7d000) libxcb.so.1 => /usr/lib64/libxcb.so.1 (0x00007f9bc15ed000) libgio-2.0.so.0 => /usr/lib64/libgio-2.0.so.0 (0x00007f9bc12a9000
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
bei höheren Strömen mehrere 10mV ... Wir haben das vor vielen Jahren mal mit invers betriebenen BC107 probiert. Hat allerdings nur für einen 6-Bit Wandler ganz gut funktioniert.
nun die Grenzwerte experimentell ermittelt habe, werden die Widerstände ungefähr zwischen 2,2k und 560k liegen. Ich erhalte mit diesen Werten eine variable Zeitkonstante von 1:256. Werde mal was mit dem BC556B aufbauen und direkt der Schaltung messen. Folgende Frage wäre noch offen: Gustav K. schrieb
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Diskreter Audio OPV Pole Splitting + Bewertung
Er hatte 2N5551 erwähnt, wer nicht mit +-35V Versorgen will kann aber sicher auch den BC550/560 verwenden. In der Endstufe stecken BD139/BD140.
Doch es ist leicht. Ich nannte oben 2N5401/2N5551. Ja, die rauschen aber wesentlich mehr als die BC550/560 in deinem Entwurf. Ich habe deshalb nach was wirklich rauscharmen gesucht zumindest für den Diff. >Bei geringerem Strom in den Diffs nimmt deren Steilheit >ab, d.h. bei gleichem Eingangssignal
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Spannungsversorgung ext. Schaltungsteile über ESP32 Board
2Bmfmf0yrP4Pc25gzOYt%2FdOGS3C45IBat9O7WsCpjB7jCvI0hZ9r415QGvJLviG3IoB8TPckq8hbmCip%2Bu4zLVJsR8f1yIa6QTwNPAJWZDJziBC06uBNrzjiBUTm4EqTGxbuuIOkhMy6NcIY1NhHGGp%7Ctkp%3ABFBMlsfSgYJh Schaltregler mit LM2596 ? Oder bitte dann Alternativen bitte. :D (doppelt gemoppelt hält besser)
> du keine Angst vor Überspannung wegen wackeligem Trimmpoti haben. Kleiner Tipp: Ein als Mini-560 bekanntes Modul bekommt man bereits mit passenden Widerständen, wahlweise für 5V oder 3,3V. Das Mini-560 Modul kann 12V/5V @2A über längere Zeit (mehrere Tage). Frei schwebend ohne Lüfter. Es wird
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ESP32 im PKW an Spannungsteiler Relais schalten
Mikrocontrollers "sauber", wenn da nicht auch noch die Relais mit dran hängen. Als Transistor empfehle ich den BC337-25 oder BC337-40. In deiner Schaltung fehlt ein Widerstand zwischen ESP und Basis des Transistors. 1k oder 2,2k Ohm wären gut. Du kannst auch die HIGH Seite schalten, aber dann geht das nicht mehr
ich bin gelernter KFZ-Mechaniker > vor 30 Jahren... > Du sprichst von einem einfachen 3-beinigen BC547? Der sperrt im > Gegensatz zu der Darlington-Schaltung des ULNs wirklich komplett, das > verstehe ich so richtig? > Ich muss flexen, habe grade Youtube leergesaugt. > Laut Datenblatt des BC547
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Tonhöhenverschieber mit Eimerkettenspeicher
Kurzbeschreibung: NF-Signal wird von zwei identisch aufgebauten Verstärkerstufen {IC1 (741), T1(BC550B) und IC5(741), T4 (BC550B)} vorgefiltert und verstärkt. Es wird auf die Eimerkettenspeicher IC3, IC7 (Typ Panasonic 7L4) mit den dazugehörigen Schiebetaktgeneratoren {IC2, IC6 (Typ N55)} weitergeleitet
werden von Relais K1 und K2 (Typ OUC-SS-106D-6VDC) über T3 (BC337-16) bzw. T4 (BC337-16) mit dem Wechseltakt von den Q bzw. Qquer-Ausgängen des FF IC8 geschaltet. Mit Schalter S1A/S1B kann zwischen den Modi der Verschiebung "höher" - "beide" - "tiefer" umgeschaltet
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Ferritantenne für mehrere Frequenzen
B e r n d W. schrieb im Beitrag #3047869: > > Ebenso bei MW (560 - 1600 kHz). Auch da sind die 500kHz nur knapp > drunter. > > Allerdings scheint es auch breitbandig zu gehen: > http://www.elexs.de/drm15.htm > > Dann würde ich mir nochmal Gedanken um den
Hallo Kurt Schau doch mal beim BC547 bzw. BC549 ins Datenblatt bezüglich Rauschen. Die Verstärkung beträgt hier 23 dB und bezogen auf den Eingang beträgt die Rauschspannung bei 147 kHz und 3kHz Bandbreite < 20nV. Mit R5=1k wird es sogar
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LTspice: Verstärker ohne Ausgangsspannung
von ELV. Bei einer Eingangsspannung von 50mV sind am Ausgang nur wenige Mikrovolt vorhanden. Den BC560 habe ich mal probeweise gegen einen BC538C ausgetauscht. Für den BF245B habe ich folgendes Modell verwendet: .MODEL BF245B NJF(VTO=-2.3085E+000 BETA=1.09045E-003 LAMBDA=2.31754E-002 RD=7.77648E+
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40dB-Dämpfungsglied bis ca. 75MHz
BC107 schrieb im Beitrag #7246699: > Mit SMA-Steckern, wellenwiderstandsrichtiger Leiterbahnbreite und SMD > Widerständen lässt sich Besseres erzielen. Bin voll bei dir - ich selber würde es auch nur
BC107 schrieb im Beitrag #7246699: > Mit SMA-Steckern, wellenwiderstandsrichtiger Leiterbahnbreite und SMD > Widerständen lässt sich Besseres erzielen. > > https://www.ebay.de/itm/255682615003 Die
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Transistortester AVR
I don't have BC557C, is BC557B okay?
. Wie ich oben geschrieben hatte, der *BC558B* funktioniert leider mit der Standardbeschaltung nicht (BC558C geht aber).
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
Momentary Push Button Tactile Tastschalter 12x12x7.3mm DE * Transistoren / MOSFET 10x 2N7000 34x BC337-40 NPN 10x BC327-25 PNP 10x BC557 30x CPTN2222A 10x BC337-25 * Dioden 315x 1N4148 (Gee-Diode) 30x 1N4004 (Schotky) 15x SR5100 5x SS110 SMD Diode * Induktivitäten 5x 4,7 µH 5x 470
100x 1 Ω 50x 3,3 kΩ 25x 18 Ω 25x 4,7 MΩ 5x 22 kΩ 10x 82 kΩ 25x 100 kΩ 25x 1 Ω (0,25W, 1%) 25x 560 kΩ 25x 9,1 kΩ 25x 680 Ω 100x 330 kΩ 25x 33 Ω 25x 7,5 kΩ 100x 47 kΩ 50x 1,8 kΩ 100x Diverse (nicht sortiert)
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Unterschied 74HC4017 und HCF4017
Normalerweise würde ich die Widerstandswerte Faktor 10 nach oben schieben, den BE-Widerstand auf 560Ω. Den 10k am Kollektor würde ich auch entfernen. Für sporadische Ausfälle (ausser der T wird warm) sehe ich aber sonst keine Ursache. Foto vom Aufbau!? Jan B. schrieb im Beitrag #4199822:
beiden Widerstände vor dem Transistor sollten sich bei 5V etwa 4:1 verhalten. > Transistor ist BC547 A An sowas dachte ich schon ... > Ohne Transistor scheint das ganze stabil zu laufen. Leider invertiert. > Müsste ich noch ein NE555 hinter hängen. Hmmm, warum invertierst Du nicht das
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Alternative/Vergleichstyp zu 2N5109
BC107 schrieb im Beitrag #7322239: > Gerhard H. schrieb im Beitrag #7322145: >> Es gibt noch eine Mutation in einem mikroskopisch >> kleinen Keramik-SMD. > > Das ist natürlich Quatsch. > > Den
> interessiert bei einem Schalttransistor kein Schwein! Der rauscht im NF-Bereich weniger als BC550 o.ä., ab etwa 20MHz nimmt sein Rauschen aber zu.
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NTC Angleichen
Fall kräftig vergrößert werden, vielleicht auf 10µF oder so. Außerdem die beiden 5k6 Widerstände auf 560R verkleinern. Kai Klaas
0V wird. Unter +5mV wird die aber kaum gehen. Die Schaltung funktioniert übrigens auch mit einem BC337-40 anstelle des BS170, allerdings nur bei nicht zu kleinen NTC-Widerständen. Du kannst die Schaltung ja mal selbst simulieren. Kai Klaas
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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
1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 25 x HCPL2211, Optokoppler, DIL8 10 x HCPL7710, Optokoppler 20ns, DIL8 15 x IRF7832PBF, SO8 HEXFET Power MOSFET 30V, 16A
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Timerschaltung für Belichter
hätte es auch ein Drehpoti getan, aber der Drehencoder bringt gleich noch die Starttaste mit. Einen BC_irgendwas NPN und ein Relais dran, fertig.
So, getan wie gesagt. Der Pin vom promini geht jetzt ueber 560R auf den Eingang des PC617-Optokopplers, gezogen werden dabei ~4,4mA. Gate-Enable und externer Gound sind ueber eine LED und 560R am Ausgang, Stromfluss im aktiven Zustand ~5,7mA. Funktioniert wie
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12V Lüfterr an 24V Anschluss
widerstand auch dir 2Watt verträgt die er in wärme wandeln soll mindestens die keramik dinger da. oder 8mal 560 ohm von denn normalen 1/4watt typern parallel
optisch anderen aber inhaltlich identischen Form aufgezeichnet, die du vielleicht besser erkennst, ob BC517 oder andere. Es war offensichtlich nutzlos, ich habe deine Lernfähigkeit noch immer überschätzt, obwohl ich sie letztlich schon mit 0 angesetzt habe. > und nimm bitte zur Kenntnis, mir geht
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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
Performance RS232 Transceivers 1 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V
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Mit Masse Transistor schalten
Transistor, Emitter an 14V, Kollektor am Eingang des Gerätes was geschaltet wird mit 14V, die Basis über 560 Ohm am den offenen Kollektor des NPN der steuernden Baugruppe wo der Emitter an Masse liegt. Dann ist der PNP permanent durchgeschaltet.
Ja. > Wenn ja, welche??? Mit 30mA Segmentstrom und einem Spannungsabfall von max. 5V -> nimm BC547C oder BC337C
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Dimensionierung Sinusozillator
hätte man die Bauteile selektieren müssen und mir fehlte ein 1nF, dafür nahm ich 680pF, für die beiden BC549C hatte ich "nur" BC550C Aber die Schaltung tuts auf Anhieb!
die Bauteile > selektieren müssen und mir fehlte ein 1nF, dafür nahm ich 680pF, für die > beiden BC549C hatte ich "nur" BC550C Die Transistoren sind vollkommen unkritisch und die genauen Werte für die RC-Glieder auch, so lange man nicht eine bestimmte Frequenz genau treffen will. Der Sinus sieht
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
Vielleicht sollte man mal einen Nostalgie-Thread aufmachen - da werden einige Erinnerungen wach. OCxxx, BC107, EF98, RV12P2000 ...
sollte man mal einen Nostalgie-Thread aufmachen - da werden > einige Erinnerungen wach. > OCxxx, BC107, Einen solchen Thread gibt es ganz sicher schon. OC / AC sind für mich nicht interessant, BC107 oder BC109 habe ich erst neulich wieder verbaut. Davon habe ich noch etliche da, dank der Fahne am
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rauscharmer NPN min 200v gesucht
nicht jeder Transistor vom gleichen > Typ immer gleich viel gerauscht hat Ich hab hier noch einige BC251 in Gift-Grün, da habe ich vor Jahren das selbe festgestellt. Die wurden als besonders rauscharm beworben (anno dazumal) und heute leistet der billige BC55x das Selbe, wenn nicht besseres.
schaltung und leistung, und sonstigen Rotz... Ganz wie du willst, ohne "sonstige Rotz", nur low noise: BC549/BC559 BC550/BC560 Achso, die Spannung...also doch mit Rotz....? Ich frag mich warum dir bei deinen pissigen Antworten überhaupt noch jemand hilft.
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Potentiometer simulieren
statt Relaisgraebern oder Multiplexern das ganze doch durch eine Collector-Emitterstrecke eines z.b. BC547 oder sowas (parallel zu einem z.b. 560Ohm Widerstand) ersetzen. Emitter kommt an den Pin16 (bzw. Pin12), Collector an Pin23 (bzw. Pin7) von X10114. Dann noch ein bisschen Tiefpass in Tateinheit
Relaisgraebern oder Multiplexern das ganze doch durch eine > Collector-Emitterstrecke eines z.b. BC547 oder sowas (parallel zu einem > z.b. 560Ohm Widerstand) ersetzen. > Emitter kommt an den Pin16 (bzw. Pin12), Collector an Pin23 (bzw. Pin7) > von X10114. > Dann noch ein bisschen Tiefpass in
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Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega)
Deep-Fakes, auch Politikerreden mit rein. Hier noch eine Variante für die bash: [code] export BC_LINE_LENGTH='0' ; export val1='0' ; export val2='1' ; echo -e "$val1\n$val2" ; for ((i=0 ; i < 191 ; i++)) ; do export val1=`echo $val1 + $val2 | bc` ; export val2=`echo $val1 + $val2 | bc` ; echo -e
echo -e > "$val1\n$val2" ; done > [/code] Dann kann man das auch gleich komplett von bc rechnen lassen :-) [code] #!/usr/bin/env -S BC_LINE_LENGTH=0 bc val1=0 val2=1 print val1,"\n",val2,"\n" for (i=0 ; i < 191 ; i++) { val1=val1+val2 val2=val1+val2 print val1,"\n"
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Transistorberechnung für Lichtinstallation
einer konstantsn Spannung, ausser es sind komplette Module incl. einer (eingebauten) Stromquelle. Ein BC 337 oder 338 würde es tun Basisvorwiderstand 180 Ohm. Es fehlt ein Widerstand von 2k2 - 10k von der Basis zum Emitter um den Transistor sicher zu sperren. Noch zwei kleine Hinweise: 1. man zeichnet
Basis zu Masse. Ich hab ne neue Zeichnung gemacht, passt das so? Kann ich dann immer noch einen BC 337 oder 338 Transistor benutzen? R2 dann mit 180 Ohm und R1 mit 2,2-10k Ohm? >Was sollen das für Leds sein die angeblich 6V haben? Habe mehrere bestellt, das muss ich nochmal ausprobieren.
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Transistor/Widerstand Wahl atmega2560 LEDs
ein Beispiel( - Transistor) geben könntet. Weiterhin Typische Universal-Transistor sind z.B. der BC550 (NPN-Typ), und der BC560 (PNP-Typ). Die brauchen am Steuereingang (Basis) jeweils einen Widerstand damit kein zu hoher Strom fliessen kann. Typischerweise nimmt man etwa 4.7kOhm. Beim NPN-Typ wird
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Mehrere LED an Ausgang für 1 LED
Transistoren. Für die PNP-Transistoren such dir welche raus, die auch deine Relais schalten können. Beispiel BC557, BC327, 2SA1020, (MPSA42).
Verbaut werden grüne LED mit 2.8V (im Taster integriert), und Grüne LED mit 2.0V. Ich dachte daran 560 oder 620 ohm dafür zu verbauen. Mache ich einen Denkfehler? Beim LED-Board möchte ich noch je einen Poti pro Kanal einbauen sodass die Lichtstärke der verschiedenen LED einander angepasst werden
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Elektret Mikrofon Emitterschaltung Soundkarte
Universalverstärker kaufen soll. Ich möchte versuchen das ganze ohne extra Einkäufe zu machen. Ich habe noch zwei BC337-25 einige Elkos und Widerstände. Ich dachte erstmal an eine Emitterschaltung mit nur einer Stufe. Leider weis ich nicht genau mit welchen Werten ich rechnen muss da ich kein genaues Wissen über
TransistorAmp eine Schaltung berechnen lassen.Siehe Bild. Hier die Werte: Bauteilwerte: UB=4V T1=BC337-25 R1=4300 R2=1300 R3=5100 R4=1600 C1=15uF C2=3.3uF Arbeitspunkt: Ic=226,5 µA UCE=2,481 V P=562,4 µW Ich weiß leider absolut nicht welche Werte ich für Eingangs/Ausgangsimpedanz,UB
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Totzeitglied für Funkauslöser von FotoBlitzen (ca. 50ms)
| |_| +-------+ | 1µF | | | BC547 | || | ___ |/ | |/ Pin3 o---||--+-|___|--| +----------| || | 100Ω |> BC547 |> V | |
ich habe 10x yongnuo yn-560 in Reihe. um die leitung mache ich mir keine sorgen. aber ich möchte gerne den schweif, der noch deutlich zu erkennen ist bei 1/200sec, gegen einen blauen himmel, wenn man z.b. einen sprung über eine
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Transistoren parallel verschalten
noch bei LEDs. Es gibt aber Doppeltransistoren, wo beide Transistoren auf einem Chip drauf sind (zB BC817DS). Hier ist die Exemplarstreuung zwischen den beiden Einzeltransistoren natürlich gering und die thermische Kopplung hoch. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817DS.pdf > Danke für die
Widerstandswahl, 2k3 und 2k8 gibt es nicht zu kaufen. 500Ω vielleicht, aber auch hier sind 470Ω oder 560Ω üblicher. Abgesehen davon, dass deine Basiswiderstände reichlich niederohmig gewählt sind. 10k gehen da auch noch perfekt. Allerdings wird deine LED nie ganz aus sein, denn es gibt einen Pfad über
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Audio-Delay mit PT2399
spendiert, und er genügend RAM hat. Für 75 ms Delay braucht man dann 44100*4*0,075 Bytes. ☺ [code] >bc -l 44100*4*0.075 13230.000 quit [/code] Das ist nun nicht sooo viel. Ein z.B. STM32F103 sollte das also locker packen. Oder ein PIC32MX795F512H. Oder ...
Delay", die beiden MFB > Filter allerdings anders: alle 15k durch 10k ersetzt, 5600pF -> 1500pF, > 560pF -> 680pF, 2.7k -> 1k. Das ganze auf Steckbrett. Vielen Dank. Im Rahmen meiner Recherchen nach einer Lösung bin ich auf einen Bericht gestoßen, in dem über eine PT2399-Beschaltung mit rudimentären
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bipolare Spannungsversorgung Abschaltung mit MOSFET
Jürgen K. schrieb im Beitrag #7906371: > TLC 556 Der BC560 ist verkehrt herum drin ...
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Wo speichert das FAT32 Filesystem seine Volume-ID?
4f 20 4e 41 4d 45 20 20 '..).:..NO NAME ' < 00050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 c9 8e d1 bc f4 ' FAT32 3.....' --- > 00040 00 00 29 f3 3a df 92 54 45 53 54 4c 41 42 45 4c '..).:..TESTLABEL' > 00050 00 00 46 41 54 33 32 20 20 20 33 c9 8e d1 bc f4 '..FAT32 3.....' # dosfsck
4f 20 4e 41 4d 45 20 20 '..)nyB.NO NAME ' < 00c50 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 c9 8e d1 bc f4 ' FAT32 3.....' --- > 00c40 00 00 29 6e 79 42 9e 4e 45 55 45 53 4c 41 42 45 '..)nyB.NEUESLABE' > 00c50 4c 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 c9 8e d1 bc f4 'L FAT32 3.....' # [
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Problem mit TV-B-Gone Nachbau
0,8V Basis-Emitter-Abfall also einen Basiswiderstand von 511 Ohm. Nächst größerer der da war, also 560 Ohm. Das Gleiche gerechnet für LED2 und LED3, für welche ich jeweils 120mA veranschlagt habe, ergibt 647Ohm, also 680. Der PNP muss also (ohne zusätzliche externe Last an JP2), den Basisstrom für
Ich habe auch 6 Volt Versorgung, benutze je 2 LD 271 bzw. LD 274-3 in Serie, als Transistor den BC 817-40 und als Vorwiderstand zwischen Transistor und LED 6.8 Ohm. Damit erreiche ich 350 mA, das können die IR-LEDs *im Impuls* locker ab. Basiswiderstand je Transistor ist 1 k. Damit der ATMEGA bei
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Gegentaktendstufe mit OpAmp
Feintuning' braucht. Ich habe diese Schaltung aber bereits für einen kleinen Kopfhörerverstärker (BC 560 und BC 570) ausprobiert und war mit dem (Klang)Ergebnis sehr zufrieden, ja es klang sogar richtig gut!! Außerdem denke ich, dass die Jungs vom 'Elektronik-Kompendium' (sh obigen Link) ja auch eine