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AT89S52 programmieren klappt nicht
Daniel B. schrieb im Beitrag #4697988: > Eine Invertierschaltung mit einem BC547 habe ich > anschließend richtig dazwischen geschaltet. Zeig doch bitte mal deine Schaltung! Der BC547 ist m.W, ein NPN,
meintest du dass ich zuerst meine Invertierschaltung habe und zusätzlich deine PNP? Ich hoffe mein BC557C ist der richtige. Laut Datasheet ist es ein ganz gewöhnlicher PNP Transistor. Die Flash-Ergebnisse sind mit und ohne Umkehrens des Reset-Signals immer die gleichen. Bei jeden 17. Versuch gehts dann
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
keine Unterschiede und auch optisch ist kein > Unterschied zu erkennen. Temperaturbeständigkeit: B66366B: F max. operating temperature 155 °C, color code black Valox 420-SE0® E45329 (M), GE PLASTICS B V B66366W: H max. operating temperature 180 °C, color code black Rynite FR 530® E41938 (M)
. Die ca. 300mA peak bei den BC547/BC557 (geschätzt bei <12V an 39R) sind eh weit grenzwertig(er) als 1A peak bei BC327/BC337 wäre - die machen das wohl gar nicht all zu lange mit, befürchte ich. Obwohl auch bei den BC327/BC337-
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Selbstbau Projekt VU Meter
Transistor gehört ein Widerstand, z.B. 330 Ohm. Der Transistor (z.B. BC337) kann dann 10 Reihen von LEDs parallel schalten, also maximal 40 LEDs. Das Musiksignal musst du für den Arduino aufbereiten, z.B. mit der Transistorschaltung aus
PPM, also R2=R5=100k. > Und welcher Transistor eignet sich am besten für diese Schaltung? Ein BC557 und D1=1N4148 aber am elegantesten ein Doppeltransistor wie BC856S und den zweiten als Diode verwenden.
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Widerstandwert wie groß?
Joachim B. schrieb im Beitrag #4656374: > und warum zeigst du es nicht? Genau. Zeig es, das Schaltplan :-)
Beantworten hilft? Eindeutig, sogar ungestellter Fragen. Es sind 12k5 und 10k tun's auch und der BC517 ist als Darlington in der Anwendung überflüssig, weder seine Stromverstärkung noch Schwellspannung wird benötigt, es tut auch ein normaler BC557 oder ähnlicher TUP. Vermutlich ist die ganze Schaltung
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Led Treiber mit PNP
Kurt B. schrieb im Beitrag #4622277: > Die 0.7 V zählen hier nicht, hier zählt nur die BE-Restspannung wenn > dieser durchgeschaltet hat. > > Der Transistor schaltet wenn du den Pin des MC auf Masse schaltst
dann passts. In etwa so: einen R von 10k ... 33k von der Basis nach 5V (zum sicherem Sperren des BC) Einen R von 4k7... 9k6 als Längswiderstand zur Basis, dann sollte es funzen. Du kannst es am Spannungsabfall über CE nachkontrollieren ob der Transistor sauber durchschaltet. Beim BC557 sollte
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Spule mit Darlingtonstufe und Lichtschranke ansteuern
dann ist die nötige Ansteuerleistung nicht so groß. Man könnte da durchaus noch gewinnbringend den BC557 ins Spiel bringen...
letzten Schaltung (Post vom 17.06.2016 16:29)Was das über dem 1k Widerstand für ein Transistor? Der BC557? 2. Welchen Vorschlag machst Du zu dem IGBT? 3. Post vom 17.06.2016 13:33, welchen MOSFET kannst Du dafür als geeignet empfehlen? mfg - Gustav
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Digitales Display und Keyboard mit PC verbinden
=3&LA=2&ARTICLE=9258&GROUPID=3169&artnr=KERKO+1%2C0P Transistor Q4 PNP: https://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-557B/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7206&ARTICLE=35845
angestrebten Zweck sollte es aber ausreichen. > Transistor Q4 PNP: > https://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-557B/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7206&ARTICLE=35845 Ja, geht.
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ESP8266 + Display + Drehencoder + DeepSleep
brauche ich wahrscheinlich "stärkere" Transtoren, da ESP und Display max. 400mA verbrauchen und die BC547 und BC557 ja eher im Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Die nächsten Transistoren wären dann BC337 und BC327. Mit welcher Spannung soll ich rechnen? DC Current Gain: 100-250 0,4A
brauche ich wahrscheinlich "stärkere" Transtoren, da ESP und > Display max. 400mA verbrauchen und die BC547 und BC557 ja eher im > Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Lass doch VCC am ESP anliegen und schalte den ESP mit CH_PD ein.
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BC547 und ATMega 328- Kein Kollektorstrom
Michael schrieb im Beitrag #4562789: > ich steuer dann mit dem Kollektor vom 547 die Basis vom 557? Nein, kein BC557. 2 BC547. Siehe Anhang.
. [code] +3,7-4,2V o-+--, | | R | | E +-B BC557 USB o--, | C | R | R | +----> µC | C | +---B | BC547 | E | R | R | A | | K | | |
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Probleme mit Transistorschaltung
die halbe Zeit, mit 50% PWM, also gleichell). Hier filtert ein 1uF Kondensator das Signal und der BC557 PNP greeift den LED-Strom ab ohne die LED anzuschalten. [pre] +---10k---+-----------+-- +12V | |E | +--680R--|< BC557 | |
Dann Probier ich das mal aus. Ich hab mir auch mal bc557 bestellt für die pnp Zwischenstufe falls das hier nicht klappt.
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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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Z-Diode Vergleichstyp gesucht
1N5224B könntest Du mal schauen. Auch wenn man bei so tiefen Spannungen mit einer echten Referenz oder einer LED meist besser beraten ist. viel Erfolg hauspapa
und erkennbar uralt. Für die ganzen 1N5060 tuns auch normale 1N4148 DUS, für die BCY59 normale BC547 TUN und für BCY79 normale BC557 TUP
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Einfache Transistorschaltung Hilfe
wie sie gezeichnet ist, sollte tatsächlich die 5V schalten. Btw. : Dir ist schon bewußt, dass der BC557 nur 100 mA Kollektorstrom kann ?
für die Antworten. Die LED ist nur symbolisch zu sehen. Später hängt eine µC Schaltung drann. Der BC557 kann nur 100mA das stimmt, reicht aber für die spätere Anwendung auch. Danke an dieser Stelle für den Hinweis. Ich verstehe nur nicht warum über dem Transistor noch 2V Restspannung bleiben, obwohl
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Transistorschalter beschleunigen
CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.bp.blogspot.com/-C9nW0U5NWsU
auch nicht. Mir sind generell die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
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[V] Transistoren HF Universal Bipolar FET MOSFET
BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 292 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 236 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227
BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,03/Stück) 206 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück BC558C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 108 Stück
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Verlustarm 42V~ in 12V= umwandeln bei 10A Last
Kommt auf den Zweck an. Server-Schaltnetzteil fast 90% Wirkungsgrad z.B. da Messung zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=gKB2o8GIHfs
__|----||-+ | | PNP o - | .--|Ref(8) | ___ | | >| BC557 | + o | | CS(3)|----------o-|___|-o | |--. | 40-70V | | Comp(1)|--o---. | | | /| | | - o | | | | | | | |
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UKW Epfänger
Kainka-Schaltung raten. Diese Schaltung verspricht einen schnellen Erfolg und ist nachbausicher. http://www.b-kainka.de/bast34.jpg Als Transistoren funktionieren z.B. 2 x BC557 und 1 x BC547 oder 2 x 2N3906 und 1 x 1N3904. Du könntest später den Abstimmbereich verkleinern und die Bänder mit steckbaren
Zusammenhang ab: 1) Q=180, B=33kHz 2) Q=460, B=13kHz 3) Q=600, B=10kHz 4) Q=3000, B=2kHz Wird bei der obersten Kurve ein 800k Widerstand parallel geschaltet, sinkt das Signal um 6dB ab -> Rres = 800k. Um die Antenne bei diesem
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Gesteuert kleine Blitze erzeugen
1k | S:S Anschlüsse zwischen denen vielleicht Funken fliegen | | | | BC547 +--|< +--+ +--o | |E | | +--|I STB20NM50FD | |E |S BC557 +--|< | BC547 | | | uC --1k--|< | | | | | Masse ----+---+-
Masse ----+---+---+ > das Zeichen |< ist also da wo Transistor BC557 & BC547 hinkommt? Ist E der Emitter der beiden Transistoren? S steht für Source vom MOSFET? 2 Euro für Arduino Mini ist das glaub ich egal beim experimentieren.
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Endstufe - Funktioniert es auch in der Praxis
05.01.2016 21:36) vorgeschlagen mit einfachen Emitterfolgern - allerdings mit relativ viel mehr Strom (z.B. 10 mA) in der Spannungsverstärkenden Stufe, so dass die BC557/BC547 ggf. nicht mehr ausreichen. Den Ruhestrom sollte aber trotzdem noch einstellen, um auf eine Klasse AB Endstufe zu kommen. Für
05.01.2016 21:36) vorgeschlagen mit einfachen Emitterfolgern - > allerdings mit relativ viel mehr Strom (z.B. 10 mA) in der > Spannungsverstärkenden Stufe, so dass die BC557/BC547 ggf. nicht mehr > ausreichen. Könntest du mal genauer hinschauen? Die Schaltung oben habe ich damals auf genau die vorgeschlagenen
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Fingers Multiplexing
80mA jedenfalls ungeeignet, gibt massig Allerweltstransistoren, die wesentlich besser geeignet wären, BC327 z.B.
Displays sind mit 10mA zufrieden und du hast nur 3 Stellen, also 30mA, also 210mA, dazu reichen auch BC557/BC337. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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Transistorschaltung Neutralanzeige BMW K100
Gilbert B. schrieb im Beitrag #4357248: > Strom Starterleitung Wieviel Strom fließt denn da maximal? (ggf messen)
lässt einfach den Start Ausgang in Thorstens Schaltung weg. Q3 kann dann ein viel kleinerer Typ sein (BC557/BC558) und parallel zu D7 einen 2,2k - 4,7 kOhm als Arbeitswiderstand für ihn. D6 und D7 können entfallen. https://www.mikrocontroller.net/topic/382331?edit=4867646#4361162
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Hochspannungsgenerator für Geigerzählrohr - welche Spule?
Ich habe deinen Beitrag nicht genau genug gelesen... Darum hast du einen BC328 eingabaut! (; Jetzt weiß ich das auch! Habe meinen BC557 geschrottet. Für die Übergangszeit tut es doch auch ein BC558 von denen ich hier (im Gegensatz zu gewissen Anderen) noch welche habe, oder?
Der BC557 geht kaputt, weil beim Anlegen der Betriebsspannung ein Ladestrom für den Ausgangskondensator [Ipeak=(9V-2Uf)/Rdc_drossel] durch den Shunt und die Basis-Emitterstrecke des BC557 fließt. Der BC328
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Projekt Schaltplan ohne IC's mit Summer und LED
10mA Summer frisst weitere 40mA, PNP schaltet 50mA, dafür reichen 93uA Basisstrom nicht aus, daher 2 BC557 PNP als Darlington hintereinander.
. Durch etwas Experimentieren mit verschiedenen Elkos kannst Du die Zeiten so wählen, dass z.B. nach 10 sek. der Summer und die Led für z.B. 2 Sek. angeschaltet werden. Alles klar? Sollte den Lehrer schwer beeindrucken, da Du dafür keine ICs oder Transistoren verwendest. Bei den Elkos
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Erklärung für diese kleine Dimmerschaltung
helfen da ich grade wirklich verzweifelt bin und Dienstag abgeben muss. Datenblätter: PNP-Trans BC-557 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC557.pdf DIAC BR100/03 http://www.farnell.com/datasheets/33934.pdf Thyristor TIC-126D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20134/POINN/TIC126D.html
nachträglich eingekritzelte Verbraucher würde zu sicherem Tod der Steuerstrecke des Thyri und des BC557 führen. Die am Verbraucher bei gezündetem Thyri entstehende Spannung würde einen Strom über Zündelektrode, BR100 und BC557 entstehen lassen, der sie wohl zerstören würde.
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Hochspannungserzeugung Geigerzähler aus 3V
ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit weitgehend so dimensioniert, wie in deinem letzten Bild. Der BC557 misst den Drosselstrom, und zwar sowohl in der Auflade- wie auch in der Entladephase der Drossel und schaltet den TLC555 und den Schalttransistor bei Überstrom ab und bei Unterstrom ein. Zwischen
höheren Frequenzen als 50 Hz brauchst Du auch nur einen kleineren Übertrager, bei 50 kHz tut es z.B. ein CCFL-Inverter, so wie das z.B. B.Kainka und S.Schneider machen (s. Beitrag vom 05.05.2022 weiter oben, https://www.elektronik-labor.de/Projekte/Gamma9.html)
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Oszilloskop, plötzlich kein Bild mehr
Transistoren (klein, > rechteckig, rot-orange) gegen westliche ausgetauscht Das wären bei mir KT358B (http://www.ok1rr.com/rustr/KT358B.pdf) und KT361G (http://www.ok1rr.com/rustr/KT361G.pdf) Auf den ersten Blick könnten hier BC547A bzw. BC557A passen. An Pin 6 von X2 auf der Trigger-/Zeitbasisplatine
habe nun jeden Transistor und jeden Widerstand in Kanal 1 getestet. VT24 wurde bereits durch einen BC548B ersetzt, ich habe ihn gegen einen 2SC2851 ersetzt, da dieser mit einer Transitfrequenz von 2GHz eher zu dem originalen KT368BM mit 900MHz passt. Das Problem besteht zwar weiterhin, ist aber nicht
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Realistischer Kleinsignalverstaerker mit ca. 60dB
mehr als bei einem Low Noise OPV? Es sollten richtige HF-Transistoren verwendet werden, mit zwei BC557 fällt der Frequenzgang ab 100 kHz schon deutlich ab. Der BF199 wäre geeignet, eventuell auch noch der 2N3904. Bei der vorgeschlagenen Schaltung habe ich festgestellt, daß R13 am stärksten rauscht
zwei BC557 > fällt der Frequenzgang ab 100 kHz schon deutlich ab. Der BF199 wäre > geeignet, eventuell auch noch der 2N3904. > > Bei der vorgeschlagenen Schaltung habe ich festgestellt, daß R13 am > stärksten
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Labornetzteil NG1620-BL defekt
sein. Die Bauteilnamen von Q2 und Q4 (Q5 gibts nicht) stimmen leider nicht überein, es ist kein BC557 und BC547. Es sind irgendwelche andere von denen ich noch nie was gehört habe. >>Mit einem ordentlichen Kühlkörper könnte man auf das Relais verzichten, denn der 2N3055 schafft 2A bei 30V.
dringend überprüfen Du solltest halt auch die Bauteilwerte reinschreiben, und zwar richtige, nicht BC557
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MC34063 Inverterterschaltung (+5V -> -~22V) funktioniert nicht
pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF Da stehen sogar funktionierende Leiterplattenlayouts drin. Ein BC557 mit 330 Ohm Basiswiderstand der 300mA schalten soll, ist auch unsinnig ausgelegt, ich würde dessen Strom auch gar nicht mitmessen mit Rsc. Nimm BC327.
bloß einige der für die konkrete Anwendung völlig überflüssigen Teile kann man getrost weglassen. Z.B. Stromsensor: braucht hier kein Schwein, genausowenig wie irgendwelche frequenzbestimmenden Bauelemente. Was bezüglich der Funktion bleibt, ist der Aktor (ich nehme üblicherweise IRLZ34N, weil ich
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LED Treiber mit Sound Detektor Modul
ein Pullup gegen 5V, wofür z.B. 1k - 3,3k geeignet wären. Der Kollektor des BC547 über z.B. 4,7k auf +12V (nicht auf die 5V). Der Kollektor BC547 über 2,2k - 4,7k auf die Basis des BC557. Emitter des BC557 auf 12V und den Kollektor
Frage als Hobby Elektroniker: Habe ich grundsätzlich Denkfehler in > der Schaltung? Die Transistoren BC547 und BC557 vor dem MOS FET sollten > eigentlich (so mein Plan) das Signal invertieren. Das tun sie allerdings nicht. Wenn BC547 sperrt, dann sperrt auch BC557 und das Gate geht auf null Volt. Am
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diskreter Spannungsregler für späterenImpulsgeber (Signal vom µC) mit einstellbarer Ausgangsspannung
Schöne Schaltung! Statt den 2 BC547C könne man ein abgeglichenes Transistorpaar in einem Package nehmen. Oder evtl. doch gleich einen OPV...
verbessern sich die Regeleigenschaften. Jetzt sitzt im Ausgang eine Darlingtonstufe aus Q3 und Q4. Der BC557B hat eine Verstärkung von mindestens 220. Die Verstärkungsfaktoren multiplizieren sich, V = Vq3 x Vq4 = 63 x 220 = 13860. Die Schaltung aus R7 und Q5 begrenzt den Kurzschlußstrom auf ca. 160mA.
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NPN Oszillator -> PNP-Oszillator
benutzt noch einen Germanium-Transistor AC151. Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder BC557A,B,C.
benutzt noch einen Germanium-Transistor AC151. > Es gibt genügend PNP-Transistoren aus Silizium z. B. BC556A,B,C oder > BC557A,B,C. Was ist denn das für eine blöde Antwort? Kannst du nicht einmal meinen kleinen Beitrag (siehe oben) lesen und verstehen? Hier noch einmal die Frage: Wie muss ich
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CMOS 4043BE (SpeicherIC)
Relais = 1,30 EUR 2 x BC557 = 0,08 EUR
Joe F. schrieb im Beitrag #4231730: > Relais = 1,30 EUR > > 2 x BC557 = 0,08 EUR Sparen, koste es was es wolle...
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Stromspiegel Genauigkeit
Strompsiegel soll ja einen Referenzstrom exakt spiegeln. Dazu hab ich jetzt folgende Schaltung (Anhang) aus BC557C Transistoren aufgebaut. Frage: Mit welcher Genauigkeit entspricht I1 = I2? Hängt das von der Bauteilstreuung ab? Und wenn ja von welchem Parameter genau? Grüße Bild von http://electronics.stackexchange.com
Uwe B. schrieb im Beitrag #4230152: > Die BCV Typen sind mit 30 % Abweichung im current matching > spezifiziert. Und das ist eben schon recht gut.
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 382 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 256 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227 Stück
BC549C, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,05/Stück) 292 Stück BC557B, Universal Si,pnp,TO92,50V/100mA (€ 0,05/Stück) 236 Stück BC558B, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 227
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Nichtinvertierender Relais Treiber
einen passenden Treiber bauen. Noch einfacher wirds mit Transistoren mit internen Widerständen, z.B.: PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 k, R2 = 4.7 k PDTA143EU Farnell: 1757978 NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 k, R2 = 4.7 k PDTC143ET Farnell: 2319267
schrieb im Beitrag #4218327: > Noch einfacher wirds mit Transistoren mit internen Widerständen, z.B.: Oder noch einfacher mit einem einzelnen BC557C und ca.1K Basiswiderstand direkt an AVR-Ausgang. Sättigungs-Spg ist dann maximal 0,3V. Ich ärgere mich oft, dass ich keine Transistorarrays finde