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Kleiner als SOT323
lernen - geht ja gar nicht. In diesem Datenblatt hier http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_SER.pdf die Seiten 9 und 10 anzusehen, das ist Dir nicht zuzumuten? Echt jetzt? Aber Atmen kannste alleine?
Ich meine natürlich SOT723. Der BC856BM3T5G ist doch putzig. Viel Spaß beim Löten!
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
Ist ok so! Den N-Kanal FET könnte man auch durch einen NPN-Transistor ersetzen (BC847 o.ä.) mit 10..100k Basiswiderstand statt 100 Ohm.
diesem Falle würde ich es befürworten, weil der untere als FET deutlich weniger Restspannung als ein BC-irgendwas hat und damit der obere P-Kanal weiter auf geht. Ich denke, diese Schaltung funktioniert. Man könnte unten noch 100k vom Gate nach GND setzen, damit der Kamerad auch zu ist, wenn der
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BTM222 sendet seltsame Zeichen
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
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Atmega8 Schaltung DZM
DZM heisst vermutlich Drehzahlmesser. Die 5V6 Z-Diode an der Basis des BC847 nützt wenig, wenn an der Basis schon 5V anliegen ist der BC548 eh kaputt. 47k PullUp und 1k "Angstwiderstand" sind auch eher Murks. Ich vermisse auch jegliche Abhaltung von hochfrequenten Störimpulsen
wohl an JP5 und JP6, das kommt mir falsch vor, die Anoden gehen an Pin 1 und 2 und 5 und 6, aber die BC807 an 5 und 6 und 7 und 8. Mann ist das ein Leitungsverhau, da bekommt man ja Augenkrebs. Sieht's bei dir auf dem Schreibtisch genau so aus ? (ich befürchte es...) Die BC807/817 sind keine Darlingtons
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Zerocrossingdetector Layout
Schaltplan von mir) vom Typ 2N5771 sein muss. Die Schaltung von ArnoR funktioniert nicht mit einem BC557 / BC857. Wenn also ein 2N5771 in der Bastelkiste rumliegt, oder man eh Bauteile bestellt, würde ich klar ArnoRs-Schaltung vorziehen (mit der Modifikation R12 1k -> 100). Die Transistoren Q1,Q4,Q5 können auch durch BC547 / BC847 ersetzt werden. ad: Ich sehe gerade die Angelika hat leider weder den 2N5771 im TO-Gehäuse noch im SOT-Gehäuse :-(. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztyp? Der 2N5771 ist nämlich abgekündigt
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SMD Code 1AJ und 2A\ gesucht, aus Ayre-DAC
Auswahl da schwieriger. Ach wo, sowas haben fast alle üblichen Verdächtigen im Programm. z.B. BC847BS/BC857BS von Nexperia.
Tatsächlich - danke dir. Ich hab bislang immer nur mit BC846 und Konsorten im Einzelgehäuse SOT23 gearbeitet.
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PWM zu Analog DA Wandlung (kein Push-Pull!)
>Wie würdest du den Gegentakttreiber denn aufbauen? >IC oder diskret? diskret. BC847+BC857. geht super. >Gibt es bei diskret nicht Probleme mit dem gleichzeitigen Einschalten des N- >und P-Treibers? Das Problem haben die internen auch. Das sind ja auch (fast) nur zwei Transistoren
anschliesse. Weitere Anmerkungen sind erwünscht! edit: ooops... habe gerade gesehen, dass ich BC5x7 anstelle BC8x7 eingesetzt habe :-(
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Kondensator entladen
0,6V entladen (wegen der Schwellenspannung des Si). Oh, und wie erklärst du dann, dass z.B. der BC547 eine Sättingungsspannung von 60 mV bei 100 µA Kollektorstrom hat. [1] Wie weit soll denn der Kondensator überhaupt entladen werden? Sagen wir mal, die 1 Mikrosekunde sind 5 tau (Entladung bis
schnellem Komparator. Was soll das überhaupt werden? [1] http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
thermische Kopplung untereinander: Aus eigenen Aufbauten weiss ich, das sogar die relativ billigen BC847 sehr guten Gleichlauf bieten. Hier zum relativ niedrigen Preis (50 Stk Packung): https://de.rs-online.com/web/p/bipolare-transistoren/4845059
T. schrieb im Beitrag #8000496: > Aus eigenen Aufbauten weiss ich, das sogar die relativ billigen BC847 > sehr guten Gleichlauf bieten. Ja, den hatte ich auch im Auge. Ich hatte gehofft, das hier irgendwer eine Idee hat, wie man zwei separate Doppeltransistoren so verschalten kann, dass sie sich
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Suche schnellen Kleinsignal-Schalttransistor
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.
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BLDC problem mit AVR - mega8
. Und zur Ansteuerung genügen einige mA. Also wenn Du den bisherigen Abgriff am Kollektor Deines BC847 nimmst (incl. dem 680R Pull-Up) ist das voll i.O. sowohl für den P-FET als auch für den N-FET.
dem Vorwiderstand 1k haben wir etwa 5V - 0,6V(Ube) / 1k = 4,4mA Basisstrom Nehmen wir mal einen BC337-40 (bzw BC327-40) mit der Verstärkung ~400 ergibt sich ein Kollektorstrom von 4,4 * 400 = 1760 mA. Die Transistoren sind damit sauber übersteuert und befinden sich im gewünschten (gesättigten)
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IR LED ansteuern
Nimm einen BC847, bei 3V Versorgungsspannung, U_CE = 0.2V und 1.3V an der IR-LED fallen 1.5V am Widerstand ab. Du musst die IR LED nicht mit 100mA betreiben, diesen Strom hält sie nur maximal aus. Es gehen auch
schrieb im Beitrag #2806988: > Vcc liegt etwa bei 3 V. > Dann also lieber einen NPN? Vielleicht einen BC337? Und dann ganz ohne > die Widerstände? Oder brauche ich einen 1K Basiswiderstand? Bei 3V definitiv einen npn. BC337 ist eine gute Wahl. Basisvorwiderstand so bemessen, daß der Transistor um Faktor
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Welcher Transistor/Basiswiderstand (Nulldurchgangserkennung)
BC547C (BC847C) und 4k7
die Impulsbreite hängt vom Transistor ab und bei welcher Basis-Spannung er schaltet? Ich habe einen BC547C genommen.
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PCF8574(5V) -> CD4067(15V)
deiner Stelle würde ich am Ausgang von IC1 einen 10k Ohm Widerstand machen, dahinter dann die Basis vom BC547 und an den Collector die 15V und der Emmitter an den Eingang vom IC2.
im voraus > Chris Stört dich ein invertiertes Signal? Wenn nein: Ausgang PCF an die Basis des BC847, den Emmiter an GND, Kollektor über 10kOhm an deine 12V. Den Eingang vom IC2 machst du an den Kollektor... nitraM
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1.8V Betriebsspannung & blaue LED
Status-LEDs sind in der Regel bei einem Strom von 1mA noch zu hell. Nimm einfach einen Transistor (BC847C) um die LED zu schalten und betreibe sie direkt aus dem LiIon-Akku, mit passendem Vorwiderstand.
wird er wohl schalten. Und wenn man mal ins Datenblatt von so einem Wald & Wiesen Transistor schaut (BC547), da ist Vbe(on) mit 0,7V angegeben.
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Welchen Transistor??
Bei 125 kHz sollte so ziemlich jeder Bipolar-Kleinsignaltransistor gehen, z.B.: BC847 / BC857; für mehr Strom: BC817 / BC807.
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Halbleiter von diversen Herstellern
Oft werden auch vorhandenen Bauteile durch modernere ersetzt und der alte Name wird beibehalten. Ein BC107 aus moderner Fertigung enthält den gleichen Chip wie ein BC237, BC547 oder BC847. Der ist leistungsfähiger als das Original von 1970, hat aber offiziell das gleiche Datenblatt. Wieviel und in welcher
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Transistoren: Unterschiede in Datenblättern
Exemplare auch etwas teurer sein. Die mit Suffix A, B, C, sind nochmal nach Verstärkung sortiert. Die BC547..BC549 sind elektrisch sogar weitgend identisch mit den älteren BC237..BC239 und den uralten BC107..BC109, sowie den SMD-Typen BC847..BC849. Hauptsächlich sind das Unterschiede im Gehäuse. Das hermetisch
zulässige Leistungsgrenze nach oben schieben. Da ist bei Ersatz immer drauf zu achten. wenn man einen BC108 mit Kühlstern hat kann ein BC548 ohne Kühlung schon überfordert sein, auch wenn er mit 0,5W 60% mehr aushält als ein BC108 ohne Kühlung. Kühlstern heißt aber immer hart an der Grenze.
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TTL NAND Ausgangsstrom
Die Aufgabe ist so nicht lösbar. Da fehlen noch die Flußspannung der BE/BC-Dioden und die Sättigungsspannung der leitenden CE-Strecke. Man könnte dafür idealisiert 0,7V bzw. 0,3V ansetzen.
hier BC847 als Beispiel
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1 Kanal Relais Modul ist die Zeichnung richtig
zu empfehlen? > Und der verwendete uC ist ein 5V Modell. Einen fast beliebigen NPN, mit Draht BC547, in SMD BC847. Wer noch Bauteile vom Papa / Opa geerbt hat, nimmt BC107 / 108 oder BC238 oder 2N2222 oder BCY59 ... An der Basis 1 kOhm, wird vermutlich auch mit 4k7 noch spielen. Bei den LEDs
FIN 40.52.9 von Finder, das hat allerdings nur 38 Ohm. Als Transistor müsstest du dann besser den BC337 einsetzen.
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5V Schalten mit GPIO 3,3V.
geschalten (Gate 5V an und Gate Masse aus.) Da ich keine 5 V hab aufm GPIO wollte ich diese mit den BC547c oder PC817c schalten.
mounted horizontal. Relais vs transistor If the required current for a relay is above 100 mA, a BC547 will likely fail and it's best practice to look for a BC517 or a N-MOSFET. By default, I use a 4K7 resistor to control a transistor (SMD : BC817/BC847), when running at 3V3. And yes, a protective
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Bauteilsortiment kaufen
gängige benötigte Typen) habe ich von den SMD bei den ersten Bestellungen gleich 50/100 gekauft (z.B. BC548, BC550, BCR133, ...) da es egal ist ob ich 10 Stück für 15Cent oder 50 Stück für 75Cent kaufe. Musst Du selbst abwägen. Aber ein Sortiment Halbleiter die ich vielleicht irgendwann mal benötigen
zu nehmen, statt 8 einzelne NPN's. Das was ich letztendlich von habe: ca. 2500x 10kOhm SMD, 100x BC847 (BC547 in SMD), 150x 100nF (in Though-Hole -.-) und ca 100x 100µF Elkos (bei denen kann ich das TH verkraften... noch). Das bekomme ich nie im Leben leer. Dazu kommt, dass man ansich sowieso für
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RFID Türmodul
polig WAGO 734-132, WAGO 734-102 1 IC2 ATMega8-16A ATMEGA 8-16 TQ ATMEGA8-16AU 1 T1 NPN Transistor BC847 BC 847C SMD TR-BC847B 1 IC1 EM4095 RFID IC EM4095 1 K1 Relais 5V 1xUM FIN 36.11 5V 1 S2 Kurzhubtaster TASTER 9315 T-Mini-6X6-4.3 1 IC3 RS485 IC MAX485 MAX 485 CSA MAX485CSA+ 1 LED2 SMD LED 0805 rot
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Zweifarbiges LED ansteuern
"Der Mann von Welt" spielt nicht mit dem Blinki-Falstad herum, sondern baut das einfach auf. Ein BC107, BC148, BC847, BC547, 2N2222 oder sonstwas ist ziemlich egal, Hauptsache NPN.
Reichelt als > Transistoren bestellen? Ich würde je 10 Stück NPN und PNP Transistoren bestellen (BC337-40 und BC327-40). Die sind klein (TO92), haben eine hohe Verstärkung, sind für Schaltaufgaben wie geschaffen und halten schon etwas mehr Strom aus.
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Miele WaMa TNY278 defekt
Transistor (Bleistift) muss auch getauscht werden. > Kein Durchgang. Marking "1F"? Das ist ein BC847B von Nexperia.
Alfred schrieb im Beitrag #7517147: > Muss mal schauen was 1FW und A4W für welche sind. BC847B bzw BAV70, beide von Nexperia.
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Gabellichtschranke
korrigieren gibt. Bauteile: grüne Standard LED 50 Ohm 100 Ohm 300 Ohm Gabellichtschranke TFK-847 ZCST-1300 und ein Standard Transistor? BC547 In der Anlage seht ihr den Schaltplan. Wäre cool wenn ihr mal drüber schauen könntet ;) Danke
einer IR Lichtschranke so etwa 3,5/0,02=175, also ein 180 Ohm Widerstand. Das du die Basis des BC547 an den Kollektor des Phototransistors und nicht an Masse legen solltest, wurde ja schon gesagt. Die 800(?) Ohm als Arbeitswiderstand der Gabel sind auch viel zu wenig. Etwas zwischen 2,2k und 10k
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Schaltbarer Tiefpass funktioniert wider Erwarten
verzerrt. Warum das in Echt auch klappt: Der Inversbetrieb funktioniert bei dem genannten Typen (BC847) auch in der Praxis. Also kann der Transistor auch in beide Richtungen Strom leiten. Es gibt keinen Grund, warum da kein Wechselstrom durchgehen soll, solange genug Basisstrom da ist. Nur: - Stromverstärkung
umgekehrt. Mit den bekannten Nachteilen (Stromverstärkung wäre einer). Probiers aus, eben mit einem BC547 auf dem Steckbrett. Bitte nur kleine Spannungen verwenden, <5V ist ok.
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Transistor mit 2 Basisanschlüssen?
Zum Testen könntest es du mal mit diesem Transistor versuchen http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC847S.pdf Dabei es zwar in dem Datenblatt nicht unbedingt die gleichlauf Parameter erwähnt aber die sollten schon fast gleich sein. Für besser gepaarte Doppeltransistoren gibts bei Analog Devices
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High Side MOSFET
dimensioniert sein muss, in Abhängigkeit der Betriebsspannung und des Eingangsspannungs-Pegels. Statt BC847 und BC857 würde ich eher BC817 und BC807 verwenden.
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Schaltnetzteil
Wald- und Wiesenbauteile'. Hinter TUN verbirgst sich 'Transistor Universal NPN', das kann z.B. ein BC237, BC548, BC847, 2SC1815 oder so etwas sein. DUS ist eine normale kleine Silizium Diode wie eine 1N4148, 1N4448. Die einzigen kritischen Bauteile sind der BD140, das sollte ein schnellerer PNP sein
nicht 100%-ig beantworten. Trafo vorhanden (10V/10A), Widerstände und Dioden ebenfalls. Die "alten" BC-Transistoren aus der Wühlkiste. Die beiden 723 auch. Leistungstransistor(en) und Elko's bei eBay gekauft. Schätze mal ca. 20€ für beide Netzteile.
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Schaltplankontrolle - Tomatenbewässerung
die LED ja etwas mehr als 2V verbrauchen. > Warum außerdem PNP Transistoren? Es waren doch die BC547, also NPN?! Hab es nochmal durch die SMD-Variante BC847 getauscht. Besten Dank aSma und Martin! Gruß, Niine
Niine schrieb im Beitrag #4577218: > Es waren doch die BC547, also NPN?! Hab es nochmal durch die > SMD-Variante BC847 getauscht. Richtiger Transistor, falsches Schaltzeichen. Kleine Eselsbrücke: PNP = PfeilNachPlatte ;)
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Polwechselnder Minutenimpuls
Schaltung müßte noch irgendwo herumliegen... Zur Ansteuerung hatte ich eine Transistor-H-Brücke mit BC847 und BC857 genutzt, da die Stromaufnahme der Uhr rech gering war - so 70mA.
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SMD Variante für BC107 gesucht
Könnte mir jemand sagen, welchen SMD Transistor man nehmen kann, um einen BC107 zu ersetzen? Frank
Frank S. schrieb im Beitrag #5056473: > welchen SMD Transistor man nehmen kann, um > einen BC107 zu ersetzen? Jeden :-P Nee, Ernst beiseite, das wäre der BC847.