den Vorschlag von Stefan Us gerne testen. Allerdings mit SMD Transistoren. Wäre es richtig, für den BC337 einen BC 817-16 zu nehmen und für den BC327 einen BC 807-40? Denn die beiden Typen hätte ich vorrätig. Frank
Vorschlag von Stefan Us gerne testen. Allerdings mit SMD > Transistoren. Wäre es richtig, für den BC337 einen BC 817-16 zu nehmen > und für den BC327 einen BC 807-40? Denn die beiden Typen hätte ich > vorrätig. Ja. Es tut (nahezu) jedes Pärchen aus PNP/NPN "general purpose" Transistoren. Letztlich
8078H RETDPL, Rettungszelle für Datenpointer Low 8079H RETDPH, Rettungszelle für Datenpointer High 807AH RETPSW, Rettungszelle für Programm Status Wort 807BH RETACC, Rettungszelle für Akku 807CH RETB, Rettungszelle für Register B 807DH CPUID,Typ des eingesetzten Mikrokontrollers 00H = 80x1, 01H = 80x2
IC3A LED2 Z180 & PG2 (AVR) R 2 4 5 4 WAIT/1.5C PRE Q B WAIT(red) Q1 2 D I 6 1k MREQ/1.6C 1 IC4A 5 R7 BC807 B 3 3 CLK B IORQ/1.5C 2 1 6 74LV00D 74LV00D CLR Q GND STEP/1.2B 74LV74D C8 50p RUN/1.2B ZRESET/1.6C 12 9 IC4C D 11 R8 C 330 8 13 I d HALT/1.6C 10 D r 74LV00D N 74LV00D G e 2 g D 330 R9 C C C C V IC3B
IC3A LED2 R 2 WAIT/1.5C Z180 & PG2 (AVR) 4 PRE Q 5 4 B WAIT(red) 2 D I 6 1k Q1 MREQ/1.6C 1 IC4A 5 R7 BC807 B 3 3 CLK B IORQ/1.5C 2 1 6 74LV00D 74LV00D CLR Q GND STEP/1.2B 74LV74D C8 50p RUN/1.2B ZRESET/1.6C 12 R8 9 IC4C D 11 8 13 I 330 10 e D1 HALT/1.6C g 74LV00D N 74LV00D d G r 330 R9 C C D D Single-Step
V V 3 3R10 k 414 IC6A LED3 WAIT/1.5C 4 PRE Q 5 4 B WAIT(red) 2 D I 6 1k Q2 MREQ/1.5C 1 IC5A 5 R13 BC807 B 3 3 CLK B IORQ/1.5C 2 1 6 74LV00D 74LV00D CLR Q GND STEP/1.2B 74LV74D RUN/1.2B ZRESET/1.5C 12 R11 9 IC5C D 11 8 13 I 330 10 e D2 HALT/1.4C g 74LV00D N 74LV00D d G r 330 R12 C C D D Single-Step 1
voll durchgeschaltet, daher sollte ich nocheinmal eine Inverterstufe vorschalten, am besten einen BC807. Eine KFZ Sicherung ist eine gute Idee, danke. Kann ich evtl den Anlaufstrom bzw. Blockierstrom begrenzen? Dafür müsste ich doch den Strom messen und über einen Regler ein feedback machen, doch wie
Bert Siegfried schrieb im Beitrag #4084897: > Statt dem BDL39 kann ich doch auch > einen BC547 nehmen, oder Ja. Würde aber eher zu einem BC546 greifen, kost nix extra.
sondern so: [code] +5V | |/ Empfänger o-----| BC548B |\> | +---[===]-----> Zum Gate des Thyristors 220 Ohm [/code]
immer auf ~0V hält und > wenn der Optokoppler Signal bringt den Transistor sperren. Also statt dem BC548B z.B. einen BC177 oder BC307 einbauen? Joachim B. schrieb im Beitrag #4066644: > Es müsste eigentlich auch ohne Transistor gehen, Koppler anders > anschliessen, neu Dimensionieren. Habe ich
habe ich mir mal angeschaut, welche anderen Transistoren noch für "5B" und "6B" in Frage kommen. Der BC807 für "5B" dürfte korrekt sein, "6B" ist aber mit Sicherheit dessen Komplementärtyp BC817. Setzt man den statt des J-FET ein, wird aus den vier Transistoren eine typische H-Brücke mit NPN auf der Low
und sich sicher sein, dass es so funktioniert wie damals. Als Universaltransistor nehm ich die BC807/817-40w, gibts auch bei rechelt für 4ct, und in sot323. 45Vce, 0,5A und ein Gain von min. 250 reicht für vieles aus. Für größere Ströme nehm ich FETs, bis jetzt noch die IRLML2244/6244 (reichelt),
Leistungstyp sein, er muss lt. seinem SOA-Diagramm die auftretenden Spannungen und Ströme vertragen. Ein BC807 reicht da nicht. Der Leguane schrieb im Beitrag #3983649: > Wie kann ich dort denn nun anhand des Datenblatts eines Transistors den > Basisstrom bestimmen? Der Baisistrom ist einfach Ic/B
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.
Ding aus bis Du es fast komplett entlastest, dann schaltet er von selbst wieder ein (Foldback). Der BC807 und der 33K oben liefern auch im Kurzschlussfall einen Minimalstrom um das Entlasten zu erkennen.
Emitterwiderständen R7 und R6 die jeweils 10 Ohm haben. Ein grosser Teil der Leistung wird hier verbraten. Der BC548/558 sowie BC547/557 machen höchstens 100mA mit. Bei dieser Schaltung gehen die Ströme schon an die 100mA heran. Ein kleinerer Wert der Emitterwiderstände würde die Transistoren gefährden. Siehe Vst
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.
power is referred to board Pdiss Total Power Dissipation [4] mW 600 (package belly) temperature T = 85BC, P disss required to derate at 10 mW/°C for TCH ChannelTemperature °C 150 T B 85°C. T StorageTemperature °C 150 5. Thermal resistance measured using 150°C STG Liquid Crystal Measurement method. θch_b
SMD0805 1% 10 x 1K SMD0805 1% 1 x 4,7K SMD0805 1% 2 x 22K SMD0805 1% 1 x Atmega1284P TQFP 4 x BC817 SMD 2 x BC807 SMD Bauteile Reichelt, würden geliefert. Wer hat Interesse? Vielen Dank
erster ;-) world's first short youtube video about ESP8266 https://www.youtube.com/watch?v=cdBC79jvHkw btw: TrackingStatus: Endlich - die Sendung geht heute weiter. lg rudi ;-)
> ... Ihr könnt die Bilder nutzen. hab ich gemacht, danke! https://www.youtube.com/watch?v=cdBC79jvHkw hoffe es passt so ;-) im Abspann bist dabei ;-) ..
Den BC817 und das RC raus und den OpAmp Ausgang verwenden
Man koennte noch anstatt des BC817 einen BC807 (PNP) einsetzen und den als Emitterfolger betreiben. Das RC Glied nach GND aber in jedem Fall entfernen.
Zündung sich quasi selber am Leben hält, solange sie will. Deinen neuen Zündungsplus kannst du mit einem BC327 direkt an Dauerplus schalten. KFZ-taugliche Schutzschaltungen gibts hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
anschauen! :-) Ansonsten werde ich wohl bis morgen mal diesen Typ anstatt des IRFD9024 und des BC807 reindesignen.
Könnte der links neben der 4. ein BC847BDW1T1G sein? Und die 1. ein BC857BDW1T1G?
Also die 3. müsste ein BC807-16. Das 5A wird im Datenblatt aufgeführt, nur anstelle der 0 müsste da ein -, p, t, oder W sein. Das was ich in der Schaltung gemessen habe deutet aber auch auf einen NPN hin, bis auf die Verbindung
VFO nicht gut genug war fuer ein Geraet mit dem Anspruch den der PT8000 an sich selbst stellt. -111dBc/Hz in 1 kHz Abstand vom Traeger, das kann mein NWT1 besser. 73
nein, die DDS version ist die aktuelle überarbeitete Version >111dBc/Hz in 1 kHz >Abstand vom Traeger, das kann mein NWT1 besser. wenn da der 80Mhz TTL Oszillator drin ist - wenig glaubhaft
Teo Derix schrieb im Beitrag #3663260: > 50xSMD BC807-40 2€ ink. Das sind EUR 0,04 brutto!! Bei Segor der gleiche Preis (neu) ab 10 St. EUR 0,03 ab 100 St. Hallo Rufus! Fass! Wuff.
welchem bereich sich der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter bei einem Transistor wie z.b. dem BC807 oder BC817 im abgeschalteten zustand (sperren) befindet? Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k Ohm, 1MOhm oder 10MOhm ? leider steht dazu nichts im Datenblatt. Gruß Peter
bereich sich der Widerstand > zwischen Kollektor und Emitter bei einem Transistor > wie z.b. dem BC807 oder BC817 im abgeschalteten > zustand (sperren) befindet? Naja, das ist dann eine in Sperr-Richtung gepolte (Kleinsignal-)Diode. > Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k
overview Type number Package PNP complement NXP JEITA BC817 SOT23 - BC807 BC817W SOT323 SC-70 BC807W BC337 [1] SOT54 (TO-92) SC-43A BC327 [1] Also available in SOT54A and SOT54 variant packages (see Section 2). 1.2 Features High current Low voltage 1.3 Applications
abgesehen: Der billigste MOSFET den ich finde (für 10..30V, 200mA) liegt bei etwas über 70ct. Ein BC807 wie in meiner Schaltung liegt bei ca. 2ct.
abgesehen: >Der billigste MOSFET den ich finde (für 10..30V, 200mA) liegt bei etwas >über 70ct. Ein BC807 wie in meiner Schaltung liegt bei ca. 2ct. Wer redet von MOSFETs? Ich rede von vollintegrierten MOSFET-Treibern. Ausserden, was soll die Pfennigfuchserei? Willst du die Schaltung Millionenfach
hab schon > deutlichst schlimmere Preise angeboten bekommen ;-) Bei der LED wird das max. ein BC817 oder BC807 sein. Die Widerstände werden auch sicher keine 0,1% Toleranz und TK von 25ppm benötigen. Bei 60000 SMD-Widerständen dürfte da nur nur 0,2 Cent/Widerstand stehen und bei 20000 Transistoren
.LM120: > 925 00b8 80E4 ldi r24,lo8(64) > 926 00ba 90E0 ldi r25,0 > 927 00bc 00D0 rcall puts Irgendwie sehe ich da was nicht. Wo ist da die Zeile 475, also der LShift um 6 Stellen, als ASM Code ? Grüße Andreas
386.08 3.41 x 103 3.41 x 10-4 3.35 x 10 Nms 2 1.83 x 10-5 7.06 x 10-3 2.93 x 104 0.113 1 1 x 107 9.807 2 4 3 6 7 7 g-cm 182.9 7.06 x 10 2.93 x 10 1.13 x 10 1 x 10 1 9.807 x 10 TORQUE B =A x constant B A g-cm oz-in ft-lbf Ws (Nm) Ncm kg-cm g-cm 1 72.0077 1.38 x 104 1.02 x 104 101.963 1 x 103 oz-in 0.0139
Emitterschaltung einzusetzen. Dann natürlich /mit/ passendem Basiswiderstand. Passend wäre hier der BC327-40, mit 680 Ohm als Basiswiderstand. Emitter an +5V, Kollektor an die gem. LED-Anode der Stelle, Basis über 680R an den jeweiligen Port-Pin. Die Programmlogik muß man dann allerdings anpassen,
pullup-Widerstand nach +5V zieht. Somit ist 'STROBE' beim Einschalten auf '1' und der als Inverter arbeitende BC807 gesperrt. Folglich ist 'OE' beim Einschalten auf '0' und die Anzeige bleibt gelöscht - unabhängig vom Einschaltmuster in den Schieberegistern. Am besten ist es daher, zunächst dreimal eine 0x00