Die Stromverstärkung des BC846 kann nur mit 20 gerechnet werden. Damit er ganz durchgeschalten ist gilt der Wert bei Vce_sat. Bei Ic 10mA ist Ib 0.5mA, also Faktor 20. Als Widerstand würde ich somit nur 4K7 oder 5K6 nehmen
0.95 0.2M A A 0.45 2 1 o 0.1 10 max 1.4 2.5 max 1.2 max o 10 max 3 1.1 0.48 max 30o 0.38 0.1 M A B MBC846 max TOP VIEW Fig.7 Outline of the KTY82 (SOT23). handbook, full pagewidth 0.55 max 1.6 25.4 min 3.04 25.4 min max max MSA212 - 1 The marking band indicates the negative connector. Fig.8 Outline of the
ich noch zwischen 15V und IN_A ein 2,2kOhm widerstand schalten und mit PWM Ausgang des ATtinys einen BC846 Transistor ansteuern. Der 2,2k ist soll also Kollektorwiderstand des Transistors BC846 sein. Gute Idee????
Hallo, ich habe die die folgende Grundschaltung mit einem BC846B aufgebaut. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/19/Pw_trans_ni.png Die Widerstandswerte sind die gleichen wie in der angehängten Schaltung. Mein Problem hier: Bei einem Low Signal am
Ansteuer Transistoren noch in ordnung? marking passt zu: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc547%2C_bc847_series_nxp.pdf -> BC847C Gehäuse : im verlinkten Datenblatt auf S. 10 suchen SOT416 könnte passen Ich will sowieso morgen bei Reichelt bestellen, da kann ich dass grad mitbestellen. Ansonsten Reichelt Best. Nummern: BT 134W/600 BC 846BW SMD ruf mich am besten mal an, Grüße, Heiko
brauche einen pnp Transistor zum schalten einer kleinen Last (20mA, 12V) mit einem 5V AVR. Der gute alte BC856 in Kombination mit einem BC 846 müsste dafür passen. Aber macht es einen Unterschied welchen Typ (also welche Stromverstärkung) ich einsetze? A oder B oder C? Oder wären da gar andere Modelle besser
einen pnp Transistor zum schalten einer kleinen Last (20mA, > 12V) mit einem 5V AVR. Der gute alte BC856 in Kombination mit einem BC > 846 müsste dafür passen. Aber macht es einen Unterschied welchen Typ > (also welche Stromverstärkung) ich einsetze? A oder B oder C? Ist bei diesen Standardtransistoren
das SSR entweder direkt mit dem µC gegen 3.3V zu schalten. Oder du baust noch einen Transistor der BC846-Klasse dazwischen (alternativ MOSFET wie BSS138). Dann kannst du auch 5V benutzen. Warum auch immer du die 5V im Sinn hattest. Auf jeden Fall ist es höchst blödsinnig (und gefährlich) mit dem Ausgang
Hallo, mit 5V funktioniert eigentlich jeder Transistor normal z.B BC846, mit 4V vielleicht auch noch... doch wie tief darf ich mit der Betriebsspannung herab - bzw. unter welchem Begriff findet man diesen Parameter im Datenblatt ? Mein Problem: Ich habe gerade
einer Batteriebetriebenen (3VDC)Steuerung zwei vermutlich defekte NPN SMD Transistoren mit einem BC846 getauscht... Doch funktioniert dieser BC846 überhaupt noch mit 3V Betriebsspannung ? Der Transistor sollte ein 3V bistabiles Relais schalten. Danke
Wenn es etwas billiger werden darf mit etwas schlechteren Eigenschaften: BC847s http://www.infineon.com/dgdl/bc846s_bc846u_bc847s.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca3890115423ee6b71751
eher unkritisch sein, richtig? Eignen sich für den Nachbau Universaltransistoren wie zum Beispiel BC 557 und BC 547? Jonas
Stiftleistenkontakte haben ne Breite/Durchmesser von 0.6mm. Macht 0,6 * Wurzel 2 ind er Diagonalen, also 0,846mm. In den Layoutdaten wird üblicherweise der ENDDURCHMESSER nach dem Verkupfern angegeben, die Kupferhülse ist typisch 25um dick. Also braucht man ein 0,8mm Loch. Dann "schneidet" der Stift ins Kupfer
Kontaktabstand und deutlich niedriger (2.1 mm) http://globalconnectortechnology.com/connector/?series=BC070
Die BC546/7/8 (npn) und BC 556/7/8 (pnp) heisen in der SMD Version BC846,BC856 u.s.w-
Vielen Dank für deine Antwort. Dan ist also der BC558 der BC858 ? Und der BC546 ein BC846. Es ist nur immer die 8 der Unterschied ? Und gibt es eine 1N4001 SMD Diode ? Ich habe nur die runden gefunden. http://media.internet11.de/Artikelbilder
Schaltplan erstelle, dann sind da erstmal Symbole drin: Transistor NPN, OPV, Diode. Ob das nun der BC847A oder B oder vielleicht der BC846 ist, oder der TL072 oder der AD820, oder die Diode in Minimelf oder SMB-Package, das steht beim Entwurf noch gar nicht fest. Das entscheide ich in der Dimensionierung. Und wenn ich merke, daß der BC847 im SOT-23 in der KSQ nicht genug Wärme abführen kann, dann wird da eben ein Typ im SOT-89 draus. Ich hab auch schon Layouts, die ursprünglich mal komplett THT waren, auf teilweise SMD umgestellt.
0.55 0.95 A 0.2M A 0.45 2 1 0.1 10o max max 1.4 2.5 1.2 max 10o max 3 1.1 max o 0.48 0.1 M A B MBC846 30 0.38 max TOP VIEW Fig.7 Outline of the KTY82 (SOT23). handbook, full pagewidth 0.55 max 1.6 25.4 min 3.04 25.4 min max max MSA212 - 1 The marking band indicates the negative connector. Fig.8 Outline
sowieso. Mir war nur am Wochenende der Unterschied wieder aufgefallen, nachdem ich in Eagle einen BC546 ("T3") durch einen BC846 ("Q1") ersetzte - und da fiel mir ein, daß in LTspice auch alle Transistoren und FETs mit "Q" bezeichnet werden. Danke für die erhellenden Kommentare! Nicolas
schwingt das Ding scheinbar, im richtigen Leben, als auch an der Simulation mit Multisim. Ich verwende BC337, habs aber auch schon mit ein paar 4006er Dioden probiert. Ebenso hab ich auch schon mit kleinen Kondensatoren versucht, die Schwingung natürlich auf Kosten der Zeit in den Griff zu kriegen, vergebens
6LogAntiLogAmplifiers.pdf Beim Log-Amp gibts die Fallstricke: - Matched Pair des Log-Transistors (CA3046, BCM846S) - Schutzdioden über den Transis (1N4148) - Widerstand zur Temperaturkompensation (Q81, KTY81, PT100) - Die Eingangsspannung vor dem Log darf niemalsnie < 0 V sein Butzo
erstelle, erhalte ich folgenden Fehler, wenn ich simulieren möchte: ERROR(ORPSIM-15113): Model BC846B/ZTX used by Q_Q1 is undefined Dieser Fehler bedeutet für mich, dass die Library nicht richtig eingebunden ist. Also binde ich diese in den Simulation Settings ein (add global). Erneute Simulation
andere Vorschläge? Bzw. kann jemand die Demo Version verwenden und Bauteile, wie beispielsweise den BC846B aus der ZETEX Library, verwenden?
P0J4112 11 P0J4011 P P0T801 SCLK R33 3 VCC5 VCC SCLK P0J4114 13 P0J4013 0 SIMO P0J4016 P0J4015 33 P D3 0 BC846 U10 LM1117MPX-ADJ SIMO PWM 1 15 1 0 3 P0U1002 P0J4118 17 P0J4017 3 LL4148 P P0U100IN OUT PULS 0 K 0 P0U1004 P0J4220 19 P0J4019 T A R OUT INTCAN P0J4022 P0J4021 P T3 4 P 9 J INTCAN RESCAN 2 21 0 R7
_10 Q3 R01_29 AD8370 L O T C T C O P GND PIC001_202 22 P 77 see table RL01_10 R01_111 GND PIQ010302BC846B PIR0129 I I D C L V O O PIC012pF 8 M E 4 P2RA0101P7RA010108 PO1GSs/500MSs CH1 RL1+ UD2-4.5NU RL01_03 3 PIR010PIR0101GND x1 D PIU0103+IN V +OUT PIU010304 PIRA0101PIRA010106 POTRG-CH1+MSs CH1 RL2+
RA01_10 P3 R01_29 AD8370 L O T C T C O P GND PIC01_202 22 P 77 see table RL01_10 CR01_11 GND PIQ01030BC846B PIR0129 I I D C L V O O PIC012F 8 M E 4 PI2A0101P7RA010108 P1GSs/500MSs CH1 RL1+0 UD2-4.5NU RL01_03 3 PIR010PIR0101GND I1 D PIU0103+IN V +OUT PIU010304 PIRA0101PIRA010106 PTRG-CH1+0Ss CH1 RL2+0 L1
DejaVu... :-o Siehe den https://www.mikrocontroller.net/topic/287146#3052510 Ok, zur Sache: ein BC846 SMD Transistor kann im echten Leben niemals 100mA. Ich habe deine Schaltung mal geändert: - die Basisspannungserzeugung niederimpedanter gemacht - die LEDs mit zusammen 6V Uf und einem daraus resultierend
gleich. Statt der drei Dioden kannst du auch eine /rote/ LED einbauen. Allerdings werden auch die BC327/BC337 bei der abverlangten Leistung hier sehr bald in Rauch aufgehen. > dh genug Leistung abgibt. Was willst du denn überhaupt? Was ist genug Leistung?
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET BC856; BC857; BC858 PNP general purpose transistors Product data sheet 2004 Jan 16 Supersedes data of 2003 Apr 09 NXP Semiconductors Product data sheet PNP general purpose transistors BC856; BC857; BC858