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Lautsprecher mit Gegentaktendstufe
Die Verstärkerschaltung soll möglichst platzsparend bleiben... Sebastian PS: Verbaut sind BC807 und BC817, habe vergessen das im Schaltplan anzupassen.
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Gegentakt-Transistor Array
nichts drin is (eben das Gegentaktding zum ULN2003). Naja - danke mal an alle. Habs jetzt diskret (BC817&BC807) fertig gemacht. Platz auf der Platine ist jetzt zwar keiner mehr aber so wie es aussieht soll auch nix mahr drauf. Also Fall (vorerst) erledigt :-). Danke & MfG Oli
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Sperrstrom, Transistor vs Mosfet, Batterieanwendung
halbwegs moderner ist, als ein OC70. Nur als Hausnummer: 100 µA sind ca. 1 Ah im Jahr. Nimm einen BC817-40 und gut ist.
bipolare Kleinleistungstransistoren sind schon recht gut, 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) BSP125 BSP125 (600V, 100nA @ 25 GradC, 5uA @ 150GradC) PBHV8115T (120V SOT23 100nA @ 25 GradC, 10uA @ 125 GradC, NXP BISS) TPS22860 (5V high side power switch
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Hilfe bei Auswahl Optokoppler
*Ib angegeben wird, frei erfunden? Diagramm stammt aus https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC547.pdf
unter den schlechtesten Umständen tief in der Sättigung ist. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF zeigt diesen Zusammenhang besser.
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MCP23017 Spannungspegel am Output
haben einen gemeinsamen Minuspol. Bin jetzt aber schon etwas weiter, habe anstatt der angegeben BC817 mal 2N2222 Transistoren verwendet und die LEDs glimmen am Anfang nicht mehr. An dem hohen Spannungspegel an den Ausgängen hat sich aber noch immer nix geändert und ich verstehe nicht warum das so
Spannungsfolger) die Du gewählt hast ist schon OK. Zwar verliert man ca. 0,7 V an der BE-Strecke - versus 0,2 V_BC bei einer Emitterschaltung. Aber das meiste fällt eh an den 75 Ohm ab, vermutl. 2 V, je nach LED.
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schalten ohne last?
keine last auftreten (oder zumindest minimal <1mA) da es sonst ärger gibt. relais fallen flach, pc817 auch, da diese die masse nicht richtig weiterleiten und mein avr-pin es nicht als low ansieht..(warum das?) beim bc547 passiert bei mir auch nicht viel, könnte aber daran legen, daß ich ihn falsch
masse ziehen, wenn an der strippe 2,9v anliegen. das ist kein problem, ich verwende dafür immer die bc546b typen, häng die strippe über 4700 ohm an die basis (dann fliesst nur ein basis-strom von 0,6 mA, der reicht aber allemal, den transistor durchzusteuern), dein pin des avr hängst du auf den kollektor
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Optokoppler schaltet nicht ganz durch?
Optokoppler (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187020-da-01-en-PC_847_4_X_PC_817.pdf) zu verbinden. Jedoch gibt es da ein Problem. Habe den passenden Vorwiderstand (3,3V Raspberry - 1,2V Diodenspannung) / 20mA Diodenstrom = 105 Ohm berechnet. Habe daher die Diode in Serie
, super danke für das für das Layout. Habe gerade in meiner Sammelsuriumkiste gewühlt und ein paar BC547B gefunden. habe ein kurzes Python Script geschrieben, welche mir alles Ports die ich benötige, zu Testzwecken permanent auf high setzt while True: GPIO.output(6, True) Daher dürfte das
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7 Segment Anzeige bestromen
Transistoren dürften tatsächlich billiger sein als mehrere der Treiber-ICs. Ich würde da SMD-Transistoren BC807/BC817 (4 Cent bei Reichelt) nehmen, dann passt das locker zwischen die Pins.
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SMD Komplementärtransistoren 500 mA bei Reichelt?
BC807, BC817
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Widerstand für 1€ ?
einzeln bekommen, sondern nur 10-Stück-weise (oder gar im 100er Pack: gerade mal spaßeshalber nach BC517 geguckt). SMDs bekommt man oft auch einzeln oder in kleineren Verpackungen; vermutlich lässt sich das Abschneiden vom Gurt und Einschweißen in ein Tütchen besser automatisieren als das Abzählen
Artikelnummer. Damit weiß man von vornherein, dass man dann zum Auspacken der 200 Tütchen mit je 1 x BC817 übermorgen eine Hilfskraft einkaufen muss, wenn man diese heute so bestellt ...
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SMD Bauteil
nachdesehen, konnte dort nur folgende Codes finden, eventell helfen die datasheets weiter. 6B --> BC817-25 5B --> BC807-25 oder SMBD6100 Y2 --> BZX84C12V ich hoffe es hilt dir erst einmal weiter, zu J1E hm.... ??? mal sehen wie mein gemüht heut abend gestimmt ist, vielleicht finde ich noch
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Phasenanschnitt - Mosfet geht kaputt
Einschaltstromstoß aus. Um FETs schnell zu schalten, gibt es den Klassiker, pnp+npn in Kollektorschaltung (BC807+BC817).
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Wie nennt man diesen Parameter?
ursprünglich danach gefragt. > > MfG Wenn du mit der Sättigungsspannung leben kannst, dann wären wohl BC846S/856S von Infineon besser. Weil man meist ja Temperaturen unter 150°C hat, sind die Kurven in deren Datenblättern dazu auch ganz interessant. Bei niedrigen Temperaturen haben auch die BC817/818 deutlich
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Probleme Attiny mit PLL PWM
Gatewiderstand ist gut - wie groß sollte dieser ungefähr sein? R20 ist auch 0Ohm. T3 und T4 sind BC807 bzw. BC817 T7 ist ein IRF7401 Nochmal zu Firmware: der Kontroller schläft die meist Zeit, wird ab und zu geweckt, macht dann einige Sekunden PWM und geht dann wieder schlafen. Manchmal bleib
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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
vom ULN. Ggfs. musst Du einen Transistor zwischen AVR und den ULN Eingängen schalten. Bspw. ein BC547 oder vergleichbarer. Der Strom könnte, meines Wissens bei 20 ULN Eingängen parallel bei 40-50 mA liegen.
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Digitaler Kurzzeittimer Schaltausgang statt Piezo
Ohm/METALL-470/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3077&ARTICLE=11826&SEARCH=470R&OFFSET=16& Transistor BC337: http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-337-40/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7206&ARTICLE=4987&OFFSET=16& Freilaufdiode(Motor) UF4003: http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/UF-4003/3/index.html
, meinst Du sowas? https://www.conrad.de/de/optokoppler-phototransistor-avago-technologies-hcpl-817-00be-dip-4-transistor-dc-140226.html der scheint sogar halbwegs dafür geeignet zu sein (?). konnte erst mit dem Begriff Optokoppler nix anfangen, scheint aber genau das zu machen, was gewünscht
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Attiny+Vibrationsmotor - Welcher Transistor ist der Richtige?
BC817-40 oder BC818-40. Und 100 Ohm als Basiswiderstand.
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Bauteil identifizieren
#6119195: > Bezeichnung ist ja gut lesbar aber Google spuckt da nix aus. 6B, dürfte wegen dem Y ein BC817 sein, aber es gibt viele andere die man vorher ausschliessen müsste: http://smd.yooneed.one/code3642.html http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
https://www.sphere.bc.ca/download/smd-codebook.pdf seite 23
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lipo protector - antiserielle mosfets?
ich gegenüber einem festgelegten Potential schalten kann. Links davon ist ein Treiber bestehend aus BC807, BC817. Davor geschaltet noch ein Pegelwandler mit pullup und npn Transistor. Der untere mosfet wird über die 5V des µC direkt geschaltet. Ich werde die Schaltung noch simulieren, sehe bis jetzt
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Modul zum ein-ausschalten mehrerer 12V bzw 24V Stromkreise
welche Widerstände und Oktokopler. Optokoppler brauchst Du nicht, nur je einen Transistor wie zB BC337, 2N3904 oder BC817, dazu einen Basiswiderstand in der Größenordnung um 470Ω und eine Freilaufdiode (zB 1N4148). Schalten tust Du die Minus-Leitung des Relais. fchk
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2 fach SMD Wechsler mit Drehrichtungswechsel
Bei 100mA tun´s auch klitzekleine Transistoren (BC807/BC817), so wie in den Sparmatic HeizReglern. https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Sparmatic_zero.png
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Einfache Arduino Heizungspumpensteuerung
NTC eine bessere Spreizung (Genauigkeit) im relevanten Bereich erzielst. 3. Ich benutze immer BC817 mit 2,2k Vorwiderstand - funktioniert definitiv.
in Darlingtonschaltung > aus einem 20mA OpAmp Ausgang schalten muss ? Zum Glück hängt noch der BC141 als Treiber davor, der alleine schon eine handvoll von den Relais hätte schalten können.
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PN2222A mit Relais
5V Relais. An einem Arduino mit seinen 20mA ist auch das 5V Relais übrigens kein Problem. Ein BC847C mit hoher Stromverstärkung, BC817 Darlington oder high beta Transistor wie FMMT618 könnte besser sein als der 2N2222.
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AVRprog.exe
Typ. Zumindest sendet er reproduzierbar die "12" und die Fragezeichen. Der Transistor ist ein BC559, also einwandfrei PNP. > Mit dem Kommando i wirst Du es sehen können. Nur mit dem i scheint er es nicht zu haben. > P.S. hattest Du nicht mal was von einem USB Wandler geschrieben? Ist der
Kommunikation der 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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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
Der Transistor ist ein BC337, die Last ist ein kleiner Elektromotor mit 100mA Stromaufnahme
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Baofeng uv-5r und ähnliche einfach nur billig und schlecht - oder preiswert??
Vfg332007Ver246ffentlicId10701pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4 Gefordert sind unterhalb 1 GHz -60 dBc (oder -36 dBm), dein Spektrum zeigt -52 dBc (bzw. -17 dBm). Oberhalb 1 GHz sind nur -50 dBc gefordert (oder -30 dBm), da schafft es mit -48 dBc fast den Grenzwert.
MHz schlechter ist, denn dort liegt die 2. Oberwelle noch unter 1 GHz und unterliegt damit der -60 dBc Anforderung (statt -50 dBc wie bei 3 * 430 MHz).
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Netzteil verstehen
identifiziert): Q1: Beschriftet mit K2625 IC1: Strom-Modus PWM-Controller (TL3832P) IC2: Spannungsregler (S-817) IC3: Beschriftet mit L432NA DDH11 (sieht aus wie ein Transistor) IC4: Transistor (XL1225) IC5: Spannungsregler (278ra05) Interessieren würde mich besonders, wozu dieser ganze Kleinkram da ist
Hallo Leute, Vielen Dank auch meinerseits. Habe ein Wowson OPE-242BC Netzteil im Allnet ALL8166 gerade mit neuem C7 wieder zum laufen gebracht. War auch ein 25V-47µF Elko. Jetzt machen die LED´s keine Diskobeleuchtung mehr ;-)
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LTspice: Simulation eines Lift-Controllers
bei 40 kHz liegen, die Pulsbreite wird umschaltbar gestaltet. Die Bedienungssignale werden über PC817A optisch eingekoppelt. Die Endlagen werden über Lichtschranken erfasst. Die Lichtschranken werden mit Wechsellicht betrieben, so dass Fremdlichteinflüsse ausgeschlossen werden sollen. Für die Simulation
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
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LED-Ketten Netzteil defekt - Analyse
kYkVXL7urQjwYgADgSc9KItpXvAxQBJcBuYQNSuyPQGCh2vHVCtVzxZ2fl2ejr1pWZrjdCaNL8eEaPug+mzVNzxH3csAAenEgEWwGM46WsXHImO4IAAjthr983Ml+GwZxkiQd9MU-Vgbx4DIHyoSokAfCIwK-Lhf1CchkgiSsImSGoBC-FA0LADJYioFARgkVoJHwgAdNtf1SaQ8BTUxiAgZCGCMZdPAYYMV04OYkCQOxf2IjIMEqawkRACS8I-ABtGiAGdlOUz8UGUgBrfI20Kex7FUlSjMMgBdBjMBkwQbnEyTkMU4yHLUrgtJ0vSDMchyzJvNIIAkpBiN84NkIAe20gBPUzfwPcgcAyAgIgk6R8Ps9S6M-ZylO0ttoGUszgs4Ed9R0YgU30FVWCAA
und Q3+4 mit C5 - ich würde vermuten, > dass es Bipolar-Transistoren sind. 5C bzw 6C natürlich, BC807-40 und BC817-40.
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Pegelwanlder falsch?
wunderbar. Die Widerstände kann man auch beide mit 4K7 ersetzen, als NPN verwende ich meistens nen BC337 und fertig. Bisher habe ich damit noch jeden WS2812-kompatiblen Strip angesteuert bekommen - und zwar ohne Aussetzer.
zumindest LTSpice sagt etwas anderes. Vielleicht ist irgendetwas mit den mitgelieferten Modellen von BC337/546/547/817 und 2N2219A (mehr habe ich nicht probiert). Oder wo steckt der Fehler in der Simulation? Edit Zeitdiagramm mit 2N2219A hat andere Y-Skalierung, sorry
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Transistor/MOS-Fet als Schalter
man anstatt 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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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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[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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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
nachbauen. Habe nur diesen > (seltenen) Transistor nirgends gefunden. Da kannst du auch einfach einen BC547 nehmen und einen 4k7 Basisvorwiderstand spendieren. Bei dem seltenen (zumindest hierzulande) Transistor ist einer eingebaut.
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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
Schaltplan habe ich angehangen. Die Werte sind grob überschlagen für einen LED-Strom vom 100mA. Die BC846 sind nur "Platzhalter", mit einem Ic von 100mA sind sie wahrscheinlich etwas schwachbrüstig. Die IR-LED SFH482 in der Schaltung ist auch nur ein Platzhalter, ich kenne die genaue Bezeichnung "meiner
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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Impulsformer für 24V
du dann noch z.B. einen Optokoppler anschließen, um auf deine 30V zu kommen. Zum Beispiel einen PC817 (mit Vorwiderstand!). http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf Aber suche Dir aus der "Model Line-up" Tabelle einen heraus, der deine 10mA schafft. Ansonsten musst du ihn nämlich mit mehr als
Sieht gut aus. Reichen die 24V am Eingang aus um den BC337 voll durchzusteuern? Du hast am Eingang immerhin einen Spannungsteiler aus 330k und 10k! Wozu brauchst Du jetzt noch den NE555 dahinter?
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Dimensionierung Neg. Spannungsregler
Wers genauer wissen will, als Regler kommt ein CS8101 zum Einsatz, als Transistor will ich einen BC807 einsetzen, sollte vom geringen Stromverbrauch (im Mittel <10mA, Peak <100mA) hinhauen , falls die Wärmemenge zu groß ist muß ich einen dickeren verwenden. Eingangsspannung ist ca. 16V, Ausgangsspannung
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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Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux
TechSamGast schrieb im Beitrag #3556322: > Hallo, > > Ist das ein N-JFET oder ein Transistor? > BC817-25
da hülle kaputt. > Ich denke es müsste der Q4 sein. > > Ach ja Platine Electrolux 125988013 BC817-25
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Layout in Ordnung
Kollektor 3 ********* * * ********* 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
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Schwingen step up wandler
Achja, ich hab mal meinen Spicesimulator angehauen und die Transistoren zu BC817 gewählt und die Dioden 1N4148. Dabei kommt dann, sofern die Schrittweite gering genug ist, das im Anhang raus. Schaut auch nicht sehr schön aus.
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Frage zu 5V-Relais - Projekt aus der Make:
Platinen? Vielleicht liegt darin der Unterschied? Ich habe mal Fotos angehängt. "Geht" hat noch einen 817C Optokoppler drauf, der bei "Geht nicht" fehlt. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Mir war in den jeweiligen Beschreibungen kein signifikanter Unterschied aufgefallen. Danke, Stefan
überhaupt man unbedingt diese Module mit Optokoppler verbauen muß. Bei mir tut das ein Transistor BC_irgendwas (NPN). Oben 5V oder 12V oder 24V, je nach Relais und fertig.
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Zu wenig Strom um ein Relais zu steuern :-(
den Relaiskontakte gemessen, ohne Relais ca. 12V, mit Relais unter 3V, Ich habe das Relais, die Zwei BC817-25 Transistoren, das BCP56-16 Transistor und den78L08 Spannungsregler ersitzt, und sogar das Gleichrichter! alles hat nicht geholfen :-( Die Dioden zeigen am Multimeter 0 bzw. ca. 0,7 in der anderen
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Mikrocontroller an 2 Solarzellen (1V-Mini-Panel)
+ | | |/ ### | U: UF_LED +0.6V o---| BC817-40 --- 100µ| | |> | | | | | | | - - | | |
| | \| LED | BC847C |--o--|<--------------' <| | | .-. anstelle LED auch Z-Diode möglich | | | | | | 10k |
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Elektroplatine - Quarz rausgebrochen
Falls du nicht herausfinden kannst welcher Transistor das ist, würde ich einfach mal dem BC817-40W versuchen.
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MMC-Karten Problem
MMBT2369A! Das sind schnelle Schalttransistoren aber leider ein bißchen schwierig zu bekommen! BC817 sind für Schaltanwendungen sehr langsam! Grüße Clemens
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Biete günstig SMD Bauteile
Wie steht es mit SMD-Reels? Reels! 0603 min. 1000St 0R 1k 10k 470R 330R 4K7 BC817 100n Kerko 10n Kerko 22p Kerko LED rot, grün, blau (auch 0805) ebenfalls min 100 St. Reel - Optokoppler beliebig - SMD Taster
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[V] Halbleiter und ICs (aufgelistet, einzel verpackt)
SIGMA DELTA, SOT23 (7,00€) 2x _AUIR3315S_ High side power switch 32C 14A Curr. sense (5,00€) 3x BC546B Transistor NPN TO-92 65V 0,1A 0,5W (0,12€) 2x BC547B Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W (0,08€) 4x BC557B Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W (0,16€) 6x BC558B Transistor
Spannungsregler, negativ, TO-220 (1,17€) 4x _LM35DZ_ Temperatursensor 0/+100°C TO92 (3,96€) 4x LTV817 OPTOKOPPLER (0,76€) 3x µA78L05 Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92 (0,33€) 2x µA7812 Spannungsregler 1,5A positiv, TO-220 (0,54€) 1x µA7912 Spannungsregler 1,5A negativ, TO
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Spannungsimpuls in Masseimpuls wandeln - Optokoppler?!
fehlt, habe ich in der Bucht einfach mal dieses schöne Teil geschossen: https://www.ebay.de/itm/PC817-4-Kanal-Optokoppler-Modul-Isolator-galvanische-Trennung/363129882232 Das funktioniert bis zum Ausgang auch erst einmal ganz prima. Der Ausgang schaltet so, wie man das erwarten würde. Allerdings schaltet
. Für unter fünf Euro (mit Versand) taugt die auch zum Lernen. Ich besorg mir trotzdem noch einen BC547 und paar Widerstände und werde Basteln. Galvanische Trennung ist nicht zwingend. Und nein, direkter Anschluss läuft nicht. Das wäre zu einfach. ;) Ich berichte!
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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