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Philips Hue zerlegt (E27)
Signal direkt auf meine LDD700H lege Leuchtet dieser nicht, wenn ich das signal auf Base von einem BC548 lege und 5V an den LDD gebe leuchtet dieser dauerhaft und ist nicht dimmbar. Wo liegt mein Denkfehler dabei? Hier wären noch die Datenblätter: http://download.siliconexpert.com/pdfs/2016/6/29/6/8/23/668/mwe_/manual/ldd-h-spec.pdf http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC546_48-CDIL.pdf
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Clapp-Oszillator funktioniert icht gut
bedämpft den Kreis mit 500 Ohm! >> Mindestens Faktor 10 vergrößern. Bei der Dimensionierung von BC547b habe ich so laut Datenblatt ausgewählt: 1- Ptot=500mW 2- Vce=5V, Ic=100mA, Hfe=200 Oder so sind nicht richtig ausgewählt? Anhang Datenblatt von BC546 mit markierten Werte, die ich ausgewählt
elektrohobby schrieb im Beitrag #5048034: > Anhang Datenblatt von BC546 mit markierten Werte, die ich ausgewählt > habe Das sind doch die Maximalwerte, die der Transistor verträgt. Bei der Dimensionierung des DC-Arbeitspunktes eines Oszillators legt man den Schwerpunkt
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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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Zeilentrafo Sicherung fliegt
Beitrag #4973488: > macht er auch extrem hässliche Geräusche Neben den genannten auch nach C545, C546 und C7511 schauen (und idealerweise messen), ob da Risse sind die einen internen Kurzschluss vermuten lassen.
am BU 508A kann man folgendes Messen (Diodeneinstellung am Multimeter, Bauteil noch eingebaut): BC 0,47 BE 0 EB 0 EC 0,47 CB Overload CE Overload Das wirkt auf mich nicht besonders heile. Der gleiche Transistor ist auch noch einmal im Schaltnetzteil. Da hat er die Werte: BC 0,48 BE 0,53
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Transistor BC 237
BC546
nicht FWW-Transistor? Für Feld-Wald-Wiesen-Transistor? :-) Meine Historie (aus dem Bauch) waren: BC107 - BC237 - BC547 (und äquivalent in SMD der 847). Der 547 sollte doch auch den 237 ersetzen. Natürlich tut es erst recht der 546.
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µC - BUCK - BOOST Konverter
dieses schneller zumachen. Die Gates werden jeweils von einer eigenen Gegentakt-Endstufe angesteuert (BC546 und BC556), diese werden durch Optokoppler vom µC angesteuert. Ich möchte nun gerne wissen, seht Ihr irgendwo Bugs, Denkfehler, falsche Dimensionierung? Sollte doch rein elektrisch schonmal
nach dem Einschalten Hitze und Rauch entwickeln. Sollten sie das überleben, kommen als Nächste die BC556 dran. Denn mal angenommen, der Eingang hätte 65V, dann liegen am R4 50V an. Und wenn der Q6 dann einschaltet, müsste er 50V/10R=5A abkönnen. Und das wird dann auch bei der "ganz normalen" Funktionsweise
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Logic-Level P-Kanal MOSFET als High Side Switch
| | 1k | | |E +-47-+-|< BCP56 | | --1k--|< BC547 +-- 1A peak |E GND [/pre] ein MOSFET ist einfacher
, die ich fuer den BC337 habe, sind ziemlich schweigsam. > Wäre nun also ein bipolar Transistor möglich? Haengt vom (Puls-)Strom ab, den Deine LEDs haben wollen. Fuer den BC546 (onsemi) sind z.B. Uce(sat) = 0.2V
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Relais (selber bauen)
Und um es aufregender zu machen, tauscht du dann klammheimlich mal den BC547 gegen einen 2n3904. Tip: guck' mal in die Datenblätter (Pinbelegung).
komisch vor. Von unten kenne ich oft im Uhrzeigersinn E B C https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF aber das Datenblatt vom 2N3904 sieht nach C B E aus, kommt mir komisch vor. Ich hatte schon falsche Datenblätter wo aus Bottom Ansicht Top wurde.
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Wisst ihr was ich an diesem Spannungsstabilisator falsch gemacht habe?
Übrigens, der BC546 ist dafür unterdimensioniert. Der max. Kollektorstrom von 100 mA ist knapp überschritten und im Kurzschlussfall muss das arme Kerlchen 900 mW verbraten, was zu viel ohne Kühlkörper ist (max. 625
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Potenzial nicht abfallend??
aber kein weiterer Pin zur Verfuegung steht,kann man es so machen wie gezeichnet.Die Basisstrom eines BC546 kann 5mA-10mA betragen (hab jetzt nicht nachgesehen...)Diese Schaltung ist aber wirklich nur fuer Schalterbetrieb geeignet - hochfrequente Signale sind tabu....
du Dir um die Schaltfrequenzen erst ab 1Mhz Gedanken machen. Der durchschnittliche Transistor BC337 eignet sich bis 100Mhz, die Diode 1N4148 kann je nach Anwendungsfall bis in den GigaHertz bereich verwendet werden.
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Emitterschaltung dimensionieren
Spannung um das 100fache verstärken. Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A, BC546B, BC547C... Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern deutlich hören kann. :D Das sollte ja lediglich mit
mit Transistoren schon mal raus. > Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A, > BC546B, BC547C... Das war ein Fehlkauf. > Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so > verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern deutlich hören
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6 Volt Tiefentladeschutz für 24 Volt verwenden
BC557 ist kein npn
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe wohl NPN PNP verwechselt,ich werde mal einen BC546 probieren. Nein ich tauche nicht,es soll ein 8 Zelliger Lithiumeisenphophat Akku geschützt werden.Das ganze soll in eine Aktivlautsprecherbox eingebaut werden.
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Richtigen MOSFET gesucht
muss man schon ein bisschen suchen. IRLML25002 z.B. wäre geeignet. Aber warum nicht einfach einen BC546 o.ä.? Liegt doch in jeder Bastelkiste rum.
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Hörmann Garagentor über ABB US/U 4.2 schalten
Allerdings mußst Du auch die max. Verlustleistung des Transistors berücksichtigen, nämlich 500mW für einen BC547C. (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/philips/BC546_547_3.pdf) Wenn Du somit die Spannung mit dem gemessenen Strom multiplizierst, so sollten nicht mehr als 500mW dabei herauskommen.
zwischen Dir und Deinen Eltern hin- und herfahren mußt, lohnt noch ein Blick auf die Preise: 1x BC547C: 4Ct 1x Widerstand: 10Ct (nimm Metallschicht-Widerstände) Ich empfehle daher auf Vorrat zu kaufen (pro Schaltung): 1x BC547C: 4Ct 1x 330 Ohm (nimm Metallschicht-Widerstände) 1x
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BC547 oder BC337
so erheblich vom BC547 wie vom BC337 :-)
BC546 von Infineon, den von Motorola, den von Fairchild, den von CDIL,...
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Mit Mikrokontroller Pin auf Masse ziehen, Pullup ist dabei höher als Mikrokontroller es unterstützt
Sperrschichten. Ansonsten siehe oben, da tut es mit größter Wahrscheinlichkeit ein Standard-NPN wie BC337, BC237, BC107, BC546 oder ähnlich. Vorab solltest Du mal mit einem Multimeter den Strom gegen GND messen, wenn das mehr als ein paar mA sind, müssen wir evtl. neu denken.
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Basiswiderstand dimensionieren npn-Transistor
Heißt hfe. Liegt zwischen 200-450 bei BC547B. Nimm mal für den Schaltbetrieb 50 an.
benötigt. Aber wo > lese ich das "B" im Datenblatt ab? https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Im Diagramm Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage Collector-Emitter Saturation Voltage findest du IC = 10 * IB für den Schaltbetrieb, B ist also bei dem Modell 10. Im Schaltbetrieb
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NE555P sehr heiss geworden und dabei kaputt gegangen - Ursache?
Fällt dir an T1 was auf? https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC560.pdf Heiß werden sollte dadurch aber nix.
wesentlich schwächeren Verstärkungsfaktor. Wenn Du den Transistor bei gleichem Layout durch einen BC546 ersetzt, funktioniert es. Der Schaltplan, insbesondere der NE555, bei dem die Anschlüsse weder nach Funktion, noch nach Pinreihenfolge 'sortiert' sind, ist eine Katastrophe. In der Kollektorschaltung
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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
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BC 639 - gibt es eine Alternative?
Lanzette schrieb im Beitrag #4740479: > Probier's halt mit einem BC546 Wenn ein BC639 drin ist, dann weil ein BC546 zu schwach ist.
BC635.html Basis mittig ist BC546&Co, aber eben _nicht_ BC635&Co.
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Tauglichkeit dieser NiMH-Ladeschaltung und zusätzliche Frage
kann man ja alles reinstecken Hauptsache der Transi liegt im entspr. Strombereich, habe jetzt einen BC546 + 15 Ohm was am Ausgan einen Strom von 60mA liefert. Heiss wird auch nix, Akku bleibt kalt aber Spannung steigt langsam, wird also geladen. Also alles passt so wie es brauche danke für die Tipps
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NPN Transistor als wechsel Schalter
Hey, ich hab mal eine frage ich hab mehre NPN Trasistoren (BC 546B) hier, und frage mich wie ich diese schalten muss, damit ich sie wie ein Wechselschalter nutzen kann. Am Ausgang soll zwischen UB und GND hin und her geschaltet werden. Ich hatte erst die Idee
hast Du freie Auswahl, das geht natürlich nicht nur mit den von mir benutzten, sondern auch mit einem BC546/BC556 Paar.
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3-Kanäle PWM messen
ein kleiner Kondensator, sagen wir mal 1nF und ein Widerstand, sagen wir 10K und ein Transistor wie BC546 oder n-FET wie BSS138. An die verbundenen Kollektoren (Drains) noch einen Pullup und schon hat man ein (invertiertes) PPM-Signal, das man mit einem einzigen Pin und ICP auf die fallenden Flanken simpelst
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NF Endstufe Schwingen
Beachtenswert: BC546B als PNP Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #4648920: > Beachtenswert: BC546B als PNP > > Gruß > > Jobst Krass, gelle? nen NPN BC548 als PNP - wow-wusste garnicht, dass es sowas gibt. Nunja, obs n Tippfehler war, sei dahingestellt, aber eines geb ich Recht: Lesen
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Step-Down Modul Bereichsumschaltung
Kopieren passiert ... brauch ich natürlich nicht ;-) Das Ganze also eher eine Frage der Kosten für BC546 oder BS170 (ich brauch's 4x) ... hab zum Glück beides in der Lade, daher egal.
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Weidezaunladegerät
Einstellbarer Kondensator 64W 10K-K 9818 1 Kondensator 222,7nF 2 Elko 1024,8µF 35V 1 Transistor f836 BC546 2 Widerstand 10kOhm +-5% 1 Widerstand 460Ohm +-5% 1 Diode 1 8338233 TIP137 Philipines 1 9028615 TIP132 Philipines 1 BYW29E100PHm9822C7 Philipines 1 BYW29E100PHm9835E1 2 Kondensator 974,4nF
bis 6 miteinander verbunden. Die Verbindung zu pin 3 gehört entfernt an den Anschluss 1 von f836BC546 ein Pullup+Antenne angeschlossen und fertig ist: Mani W. schrieb im Beitrag #4610523: > Eher einen Störsender, das geht mit 4093 und so...
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Transistor als Schalter - Spannungsabfall
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Transistor (z.B. BC547, alternativ BC546, BC550) zum Ansteuern eines Relais nutzen. Die Steuerspannung beträgt ~5V und ist mit einem 10k Widerstand an der Basis angeschlossen. Am Collector liegt die Schaltspannung von
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Ersatztyp BF194 ?
würde da schon einen BF-xxx (Silizium, Hochfrequenztransistor,xxx) wieder verbauen. Zwar kann ein BC-xxx auch die niedrige HF von AM noch schaffen, falls AM Mittelwellenfrequenz sein soll, aber die BC-Typen sind dafür nicht unbedingt spezifiziert. BCs sind eher NF-Transistoren. Der BC546 hat zwar
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PCB Layout falsch? UC3906 Ladeschaltung.
kann es sein das das Farbige PCB Layout fehlerhaft ist was die Darlington schaltung aus den beiden BC546B Transistoren T1 und T2 angeht? auf dem Schema ist es richtig gezeichnet, auf dem PCB Layout aber nicht mehr meiner meinung nach, da da beide Basis Anschlüsse der Transistoren genutzt werden um
erleuchten was denn nun > richtig ist? Der genutzte Footprint passt nicht (per se) zum angegebenen BC546(B). Kreativ biegen oder z.B. einen BC635 nehmen. HTH
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Leistungsverstärker für Funktionsgenerator mit LT1210
Transistoren geht. Somit braucht man keinen Super-Duper-OP. Simuliert habe ich die Schaltung mit BC546 und BC556 Transistoren. Da kommt man auf eine Bandbreite von etwa 50MHz mit einem absolut geraden Frequenzgang (und das mit absoluten Standard-Bauteilen). Problematisch ist nur was am Ausgang dran
Leistungsbandbreite beträgt 75 kHz. Jens W. schrieb im Beitrag #4577005: > Simuliert habe ich die Schaltung mit BC546 und BC556 Transistoren. > Da kommt man auf eine Bandbreite von etwa 50MHz mit einem absolut > geraden Frequenzgang (und das mit absoluten Standard-Bauteilen). > Problematisch ist nur was am Ausgang
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
"Pflicht"-Transistoren: BC547 (NPN), BC557 (PNP) - Kleinsignal BD135 (NPN), BD136 (PNP) - Leistung FET: BF245 BF256 J310
lm324, op07, ne4558, tl084, elkos 25v, bc546/556, 7805,7818, 7905,7912 bd139/140 smd widerstandssortiment ... usw.
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[Altium Designer] OPV Versorgung vom Bauteil trennen
Das bedeutet aber, dass ich jedes mal für jedes Projekt meine Bibliotheken durchsuchen muss, um den BC546 zu finden, und ihn dann in meine Bibliothek zu kopieren, um dann die Bauteile aus der eigenen Bibliothek zu verwenden? Nennst Du das ernsthaft besser, als wenn ich das Konglomerat an Bauteilen
bedeutet aber, dass ich jedes mal für jedes Projekt meine > Bibliotheken durchsuchen muss, um den BC546 zu finden, und ihn dann in > meine Bibliothek zu kopieren, um dann die Bauteile aus der eigenen > Bibliothek zu verwenden? In Altium gibt es integrierte Libraries in die du alle deine bisher
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16-Kanal Relais mit Arduino
Die gehen sind aber übel teuer. Ein BC546 hätte auch gereicht
einen für 20ct: https://www.conrad.de/de/bipolar-standard-leistungstransistor-diotec-bc546b-npn-gehaeuseart-to-92-i-c-200-ma-emitter-sperrspannung-u-ceo-65-v-155004.html Und einen für 9ct: https://www.conrad.de/de/transistor-fairchild-semiconductor-bc546cta-gehaeuseart-to-92-3-1262955.
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DC Motor "aktiv" bremsen
ab, dann warte ich 5ms und dann schalte ich den N-MOSFET ein, d.h. ich gebe eine PWM Signal auf den BC546, der am Gate des N-MOSFET hängt. Das PWM Signal, das ich auf diesen BC546 gebe hat 3 kHz.
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Einfacher Batteriewarner
gegen welche? Die Transistoren sind nur bis max. 30V verwendbar, also austauschen. z.B. gegen den BC546. Den Widerstand für die LED (R4) auch austauschen, sonst fließen da mehr als 50mA durch die LED und einen nehmen, der etwas mehr als die üblichen 250mW aushält. Ob du damit aber deine Akkus wirksam
berechnen von Widerständen ect. keine Ahnung habe :( aber löten geht :D OK, also Transistoren gegen BC546 wechseln. Die Z-Diode gegen eine mit 30V/1,3W (reicht die?)tauschen. Gegen welchen Widerstand muss ich R4 ersetzen? Die andren Widerstände können gleich bleiben? Das ich damit keinen 100%igen
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Selbstmordschaltung
so um die > 100nA. Die sind low sat Transistoren, nicht berühmt für niedrigen Leckstrom Ein BC546 ist normalerweise besser BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) PBHV8115T (NXP BISS 100nA @ 25 GradC, 10uA @ 125 GradC) Es sei denn du kennst besondere Modelle.
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MC34063 Schaltungsvorstellung 5V Stepup-Konstantstromquelle 1A für 2x10W Power-LED
. Pin1, Pin7 und Pin6 sowie der Kollektor des BC237 sind mit der positiven Ausgangsspannung verbunden über die schwarze Verbindung. Die Spule ist ohne Widerstand mit +5V und den dicken Elkos verbunden. An stelle des BC237 kann jeder andere kleinsignal
deutlich über 20 V betragen. ZD 24 begrenzt auf 24,4 V. Die ZD13 begrenzt die PWM auf etwa 12 V. BC337, BC338, BC546..BC550 sind auch geeignet. Anmerkungen zu den Fotos: Abgebildet ist die Versuchsschaltung, bei der vieles hinzu und abgelötet wurde, oder Bauteile ausgewechselt wurden, um einen
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3-Phasen Schrittmotor - Hilfe bei Verstehen der Steuerplatine
allerdings nicht ganz verstehe sind folgende Dinge: 1. Sollten an den Treiber-Transistoren T8 bis T11 (BC546) nicht jeweils Basis-Vorwiderstände angeschlossen sein? Natürlich könnten sie in den ICs direkt vorhanden sind, erscheint mir trotzdem etwas seltsam. 2. IC1 übernimmt die Steuerung der Treiber-Transistoren