Signal geht an den ADC eines AVRs. Gleichzeitig geht das Signal über R14 an die Basis von einem BC857 der eine LED schalten soll. Je nach Temperatur müsste doch auch die Basis mehr oder weniger durchgeschaltet, und die LED auf/ab leuchten, oder? Würde das ganze den ADC Wert verfälschen?
OMG, epic fail! Habe gerade festgestellt, daß ich ins falsche Fach gelangt hab und überall BC857 bestückt habe, wo eigentlich BSN20 sein sollten. Es könnte allerdings sein, daß ich ganz am Anfang die richtigen bestückt hatte (die dann aber nicht funktionierten). Ich weiß es nicht, denn ich
für den PNP Transistor benötige ich ja einen mit einer emitter-base voltage von mindestens -25V (BC857 nur -5V). Ich finde nicht wirklich geeignete Transistoren? oder Denke ich hier falsch? Als alternative hätte ich an einen Invertierenden Gate-Treiber gedacht, aber der Power Supply Current wäre
Level shifter Rectifier Sensent Output IN Voltage IN ESD Logic detection Temperature Sensor E sot23 R BC857 IIS BTS50080 PROFET V1006 IS B IS C C 2 R10141 B 10k V1005 s0805 BC847 Esot23 0V 0V GND GND Bartels AutoEngineer CAE Test PROFET Bearbeiter: Jörg Wunsch Datei: test1 Datum: 27.04.2010 Element: s3
Reichelt geordert. Nimm gleich 50, den 2n7002 kann man immer gebrauchen, ist mir lieber als ein R + BC847 da sein Input Logic kompatiebel ist. Also abgesehen vom Lernefekt sehe ich noch nicht so ganz den Sinn deines Ansatzes in obiger Schaltung. Ein einfacher HC14 hat ja schon bei mir 2.8ns und
wenig ist musst du halt eine Gegentaktstufe aus RF Transistoren hintendran hängen. Selbst ein simpler BC847/857 Gegentakt sehe ich hier mit 2.8ns und ein BF959/BF979 Paar (ft 700/1500MHz, hab grad nichts schnelleres da) kommt auf ~2.1ns selbst bei 180 Ohm last.
Steuerspannung 5V 100Hz, 50:50 Tast, Rechteck L1 2u LED LXK2-PW14 C1 22n L2 => Widerstand 100ohm T1 BC857A (PNP) T2 BCW60A (NPN) R2 500ohm-1kohm Ucc 12V ergibt mit LTspice-SwitcherCAD eine Pulsdauer (LED-Strom) von ca. 300ns. Variiert wird das durch L1 und C1. Find ich ja spannend, dass das mit
www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/ https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC857BS.pdf https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMG2305UX.pdf wurde mit Ideal Diode Circuit bestückt kann einfach mit LTspice simuliert werden ... https://www.analog.com/en/design-center
Kommunikation, da man sich ja aus dem Elko versorgen muss. Ich habe deswegen den Sendetransistoren (bei mir BC857C) Basiswiderstände zu 1k spendieren müssen. Aber klappt und es hat keinerlei Auswirkungen auf das Audiosignal Besten Gruß, Max
, da man sich ja aus dem Elko > versorgen muss. Ich habe deswegen den Sendetransistoren (bei mir BC857C) > Basiswiderstände zu 1k spendieren müssen. > > Aber klappt und es hat keinerlei Auswirkungen auf das Audiosignal > Das sieht doch verdächtig nach vorgeschaltetem Current-Limiter (LM317
sieht auch dein CTC-Steuerwort komisch aus. Lies dir doch noch mal die Programmieranleitung des U857D durch: http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-AE/DSA5GERT0000353.pdf Gruß Jörg
,a ld a,$ff out [pio2cb],a ld a,0 out [pio2cb],a jp loop org $200 loop inc bc ld a,c out [pio1da],a ld a,b out [pio1db],a jr loop ; 48 cycles in loop ; 24576000/48=51200 Hz ; pio1da: 25600 12800 6400 3200 1600 800 400 200 ; pio1db
diesen Zweck gibt es "gematchte" Transistoren in einem Gehäuse. z.B. DMMT3906W-7-F von Diodes oder BCM857BS von NXP. Gibt es beide bei RS-Componets.
#4213297: > ok kappiert, aber das kontrollämpchen direkt an den ausgang?? Besser einen Transistor (BC547C) als LED Treiber dahinter. > Musst nichts dazuzeichnen, ist eine extra geschichte im Kombiinstrument. > Das geht auch auf eine kleine extra platine. die ich eichfach selbst > löte. puh. ;
unhandlich", so dass der Test kaum sinnvoll außerhalb der fertigen Platine stattfinden kann. - statt der BC857 doch lieber einen ULN2803A nehmen? Beides wäre vorrätig, aber der 2803 kommt mir doch eher überdimensioniert vor? - funktioniert das mit den Eingängen des Monoflop so, dass beide Flanken an D0 triggern
PD1 3 I/O 0 V 0 2 I/O 0 1 + u u (RXD)PD0 a S S s P AT90S2313S P GND 2 V Q2 1 0 5 p 1 R P + S R18 R BC857ASMD1 Pas 1 Pas 1 a Q1 2 s Pas 1 R13 PaPsa1s 0 P Pas 1 R16 Pas 1 P BC847ASMD TX R18 nur 1 mal!! Pas 1 R14 PaPsa1s 1 0 P s P 3 P X R 1 R s P 0 u S GND
für den zweiten Transistor also einen Typ mit besonders niedriger Sättigungsspannung nehmen. Der BC857 ist kein ausgesprochenes U_cesat Wunder, aber wenn ihn ordenlich übersteuert (I_c:I_b = 20:1) dann kommt er laut Datenblatt immerhin auf ca. 300mV, über alles also knapp 1V für die KSQ. R2=1K ist
1.8k schließt Du RX Modul an TX Controller an. Modul TX geht über einen Widerstand 3.3k auf einen BC557 (BC857) dessen Emitter an 3.3V von der Modulversorgung angeschlossen wird. Der Kollektor geht dann auf einen weiteren Widerstand 3.3k auf die Basis eines BC547 (BC847), dessen Emitter auf Masse liegt
Keramikpillen am Eingang und Ausgang. Auf dem Modul selbst sind noch zwei 100nF Kondensator (einer am BC04 und einer am FLASH), ich puffere aber beide Vcc-Leitungen auch auf der Hauptplatine mit 100nF.
immer so, auch zu Amigazeiten ;-) Du gehst ja auch nicht her, und ersetzt einen 2N3055 durch einen BC857C, nur weil "die Spannung reicht ja locker, und die anderen Kennwerte sind nur für Deppen". PS: Dass Elkos früher besser waren, ist nicht richtig. Richtig ist dagegen, dass heute gerne billige
until now detect the transistor with internal > diode like BU508D correctly (or simply a transistor BC550+diode between > C and E) I tried a BC547C (npn) and BC558C (pnp) with a diode between C and E, and it worked as it should work (the tester shows NPN/PNP with a hFE of ~500, ~700mV Uf, and the correct
einem erhellenden Licht an der LED oder am Display. Ja - und der "ohh-je"-Teil: ich hatte statt der BC557 und BC547 ein paar vorhandene (neue) BC337 und BC327 genommen. *gggg* - stimmt - den "BC557", bei mir also ein BC327, hatte ich zuerst "andersrum" drin, bis ich den Pfeil genauer angesehen hatte.
notwendig werden. runden Vertiefung gekennzeichnet. sind.ZuschnellisteinesderkleinenSMD- C 1B 1B = BC 846 B 1G = BC 847 C B E 1K = BC 848 B 24 2 1 32 3G = BC 857 C runde 3L = BC 858 C Vertiefung 5A = BC 807 1 24 SO 24 52 Bild 9: Auch Kleinleistungstransistoren abgeflachte werden im SOT 23/323/143-Gehäuse