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Led Parallel mit BC547
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547.pdf (Figure 1) [[Basiswiderstand]] => Beispiel Transistor BC547B (von NXP) mit max. 40 mA Last
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Timer Platine
Ohm Widerstand. Ergibt einen Basisstrom von 0,001 A. Mit einer DC Verstärkung von 200 bei einem BC547B ergibt das einen Kollektorstrom von 200 mA oder nicht? BG Andreas
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verstärkerschaltung
NE5532 C1,C8 = 470nF C2,C5 = 100uF/25V C3,C4 = 470uF/25V C6 = 47pF C7 = 10nF C9 = 100nF Q1 = BC547B Q2 = BC557B Q3 = TIP42A Q4 = TIP41A
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geht der BC547B anstatt dem BC548?
Wie schon im Titel steht wollte ich fragen ob man auch den BC547B nehmen kann da ich die noch da habe und die anderen erst kaufen müsste. Sollen in eine Ansteuerung einer Zündspule kommen. mfg
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Farbcode bei Transistoren?
markiert. Koennte ein Restposten gewesen sein. Aber die meisten Anwendungsfaelle kannst du mit BC547B NPN oder BC557B PNP erschlagen.
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PWM über Transistor verteilen?
(auf 5V) mit anschließendem Kondi zur Spannungsglättung Also kann ich für meinen Aufbau den BC 547 B NPN verwenden? Und danke für die Geduld :)
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Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
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Messung und Simulation abweichend bei Oszillator
auf jeden fall würde ich dem steckbrett noch eine masse-fläche unterlegen, z.b. alufolie. BC547B ist eigentlich nur "nominal" für 90MHz geeignet, ein echter HF-transistor wäre besser (z.b. aus altem radio, wenn nicht in der bastelkiste vorrätig). masse sternförmig zusammenführen, dort sollte
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Problem mit Relaisinterface
Hallo, Es handelt sich um BC 547 B Transistoren. Basiswiderstand 47k Ohm. Gruß Jakob
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Fehler in Schaltung
reichelt gibt 800mA conrad 1A wobei ich jetzt das 16er model genommen habe, nimm doch einfach einen BC547B und dann einen 1,5k basis widerstand, das ist zufällig auch der wie es hier im tutorial beschrieben wird, der benötigt nur 20 mA, zudem ist dieser transistor billiger ;)
jan schrieb im Beitrag #2509433: > nimm doch einfach einen BC547B Wieso denn das? Mark hat einen BC337-40. Der hat sogar eine höhere Stromverstärkung als der BC547B (da hättest du schon einen BC547C vorschlagen müssen). Für die 20mA LED-Strom reicht das locker
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Superhet-Audion
aber andere HF-Typen wie BF199, 2N708, BF494. Für 4 MHz (80m-Band) geht vielleicht sogar noch ein BC547B. Eine andere Frage, was ist günstiger, den Oszillator für (3,7MHz + 455KHz) oder für (3,7MHz - 455KHz) aufbauen? (also die Frage, ob der Oszi um die ZF höher oder niedriger schwingen soll als
andere >HF-Typen wie BF199, 2N708, BF494. Für 4 MHz (80m-Band) geht vielleicht >sogar noch ein BC547B. Ist eigentlich nicht so kritisch, die Transitfrequenz sollte einfach hoch genug liegen, ich denke mal über 100 MHz. Ich habe den kapazitiven Spannungsteiler (100pF/470pF) auf den BFR93 @ 8 MHz optimiert
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7-Segment-Anzeige zu Dunkel
es vllt an meinem transistor liegt, bzw wie ich ihn zum miltiplexen verwende. ich verwende einen BC547B. der emitter auf GND, die basis mit 10k an den µC. den collector an die LED. wieso ist die anzeige os dunkel? und wesshalb sieht man im internet mal den emitter auf - und mal auf +?? vielen dank
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Berechnung Transistor unklar
angeschaut und meine zweifel. Spannung an Kollektor 5V Spannung von SPS an Basis 5V Transistor BC547B Also Vorwiderstand LED ist ok. Basis Emiterwiderstand von 500K auch ok. Nur beim Basis Widerstand komme ich auf andere Werte. Ich habe gerechnet. Ib= 20mA / 20 (Sättigung) macht 1mA Rb
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Summer und LED am RFID-Reader ID-12
Transistor fällt ja auch noch ein wenig Spannung ab). Der Transistor den ich hier habe ist ein BC547B [4], jedoch habe ich hier Probleme beim Berechnen des Basiswiderstands. Ach ja, der Summer zieht lt. Datenblatt [5] 35mA, d.h. ich hätte einen Kollektorstrom von etwa Ic = 37mA. Leider weiß ich nicht
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Vor-/Basiswiderstand berechnen -- Bitte um Kontrolle!
Jetzt habe ich noch den Basiswiderstand des Transistors Q1 zu berechnen. Hier hätte ich einen BC547B bzw. BC547C rumliegen [2]. Wenn ich nun nach der Anleitung von http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand vorgehe, dann suche ich mir zuerst mal aus dem Datenblatt die Stromverstärkung
am Ausgang vom Arduino): R4 = (Ue - 0.7V) / Ib = (5V - 0.7V) / 0.9mA = 4777 Ohm (für BC547B) R4 = (Ue - 0.7V) / Ib = (5V - 0.7V) / 0.4mA = 10750 Ohm (für BC547C) D.h. wenn ich den BC547B nehme, dann könnte ich für den Basiswiderstand ebenfalls einen 4k7 Widerstand nehmen, oder? Und beim
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Spannungswandler-Frage
- Pegelwandler-Frage: In den BTM-222-Schaltungen sieht man öfter Schaltungen mit zwei BC547B. Geht das genauso mit zwei Logic-Mosfets, nur ein Basiswiderstand weniger, wie im Bild? (ich frage für 5V->3,3V, für die andere Richtung habe ich ein IC). - Hatte schon mal jemand mit einem BTM-
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Übersprechen bei LED-Multiplex
hängen über einen Widerstand von 330 Ohm die Anoden der LED's. Die Kathodenstränge werden über 6 BC547B nach Minus geschaltet. Die Transistoren werden über einen 4,7kOhm Widerstand über Port D0-5 angesteuert. Die Schaltung funktioniert soweit. Das Multiplexen passiert in einer timergesteuerten Interruptroutine
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brauche Hilfe, Audionnachbau Ten-Tec 1253 geht nicht
um die Lautstärke anzugleichen. Ob man statt dem von Tentec dafür verwendeten MPS6514 auch einen BC547B nehmen könnte? Ach ja, weil ich keine J310 vorrätig habe, verwende ich für T3 derzeit J300 und für T2 einen BF256B. Wenn jemand andere Vorschläge zur FET-Besetzung hat, bitte posten (habe die
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Microkontroller Starterkit
irgendwelche Lichtexperimente die Fotodioden nicht vergessen! ;-) Als Universaltransistoren eignen sich BC547B (NPN) und BC557B (PNP), also TUN und TUP. Ein paar Trimmer wären sicher auch nicht verkehrt, 1K, 10K und 100K z.B.
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pSpice - Bauteil hinzufügen.
Ich finde leider keine Lib aber ich glaube wenn ich den BC547B nehme ändert das nicht viel an der simulation. kannst du mir 2. bitte etwas genauer erklären? ich habe schon einige tutorials gefunden aber keines ist kompatibel zu meiner version... grüße
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Kann diese einstellbare Stromsenke funktionieren?
hängt der Ausgangsstrom von der Spannung des 9V-Blocks ab, zum anderen ist die Stromverstärkung des BC547B bei dem Emitterstrom Ausgangsstrom von 89mA nicht sehr hoch, so dass der Kollek- torstrom (auf den es ankommt) merklich niedriger liegen wird. Aber was genau funktioniert denn bei deinem Aufbau
Beitrag #2300892: > Yalu X. schrieb im Beitrag #2300832: >> zum anderen ist die Stromverstärkung des BC547B bei dem >> Emitterstrom Ausgangsstrom von 89mA nicht sehr hoch, so dass der Kollek- >> torstrom (auf den es ankommt) merklich niedriger liegen wird. > > Das ist ein bekannter Fehler dieser Art
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Hilfe zu OBD-2 Adapterschaltung
2N3904 irgend eine spezielle Eigenschaft haben die ich dafür benötige. Das müsste doch auch mit BC 547B gehen. Im Datasheet habe ich mal keine gravierende Unteschiede gefunden. Villeicht hat ja einer von euch sich schon einmal genauer damit befasst?! Hier mal die 2 Datasheet´s: http://www.nxp.com
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Sinusgenerator aus "Elektronik gar nicht schwer" funktioniert nicht
läuft jetzt mit euren Tipps (Spannungsquelle bei 0V starten und einen Transistor auswählen, z.B. BC547B). Grüße Thilo
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Der Hammer (HVProg)
Ich glaube, des Pudels Kern gefunden zu haben: Ich habe keine BC-Transistoren (BC547B, BC557), sondern 2N-Transistoren (3904/3906) mit denselben Wertebereichen verbaut - laut Datenblättern gibt's da aber wohl deutliche Unterschiede; bisher bin ich davon ausgegangen, dass sich Transistoren
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Elektor Halbleiterheft 2011 Chaos-Generator
Jepp, genau das war es. BC547A als Q1 tut nicht, als BC547B aber schon. Naja, der ganze Zauber ist extrem betriebsspannungsabhängig und Bauteilabhängig. Zwar oszilliert die Schaltung immer auf einem Attraktor, aber wenn die Werte nicht genau zueinanderpassen
Strangelove schrieb im Beitrag #2246146: > Jepp, genau das war es. BC547A als Q1 tut nicht, als BC547B aber schon. Die Stromverstärkung muss natürlich mindestens so hoch sein, dass beim Phasenschieberoszillator die Dämpfung durch das RC-Netzwerk kompensiert wird, sonst kann die Schaltung nicht
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Hausarbeit - Transistor - Kleinsignalparameter
eine Hausarbeit aufbekommen. Die Aufgabe besteht darin, dass ich die Kleinsignal-Parameter eines BC547B für sehr niedrige Frequenzen (also quasi Gleichstrom) in einem beliebigen Arbeitspunkt analytisch und numerisch bestimmen soll. Ich habe jetzt schon etwas geschrieben, allerdings habe ich gerade einen
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BTM und Atmega8 UART-Probleme
Transistorschaltung 100 mal überprüft und keinen Fehler gefunden. Gut, ich verwende anstatt des BC547B, BC546B, aber damit muss es auch gehen. Jetzt dachte ich, gut könnte der Tx vom BTM vielleicht ne macke haben. Alles klar, Schaltung auseinander gefrickelt, MAX-Modul dazwischen und an den PC. AT-Befehl
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Was tun bei extremer Langeweile?
Innenaufbau des NE555s und hunderte BCxxx vor mir liegen habe? Ich nehme an da eignet sich als NPN der BC547 B ?
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Beginner-Bestellliste zum AVR-Tutorial
ich verwenden soll? 4. Was ist der Unterschied zwischen den folgenden Transistoren? BC547-A, BC547-B, BC547-C 5. Welche Litze/Drähte soll ich verwenden? Zum Schluss noch, wie viele der einzelnen Bauteile würdet ihr holen? Gibt es noch irgendetwas was ich vergessen habe in meinem Warenkorb?
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Transistor - Grundlagen Is und ICEs
Parameter. Mit Hilfe dieses Wertes lässt sich zum Beispiel der Kollektorstrom berechnen. Für z.B. einen BC547B beträgt der Sättigungssperrstrom 7fA. In den Datenblättern finde ich aber keine Angaben zum Sättigungssperrstrom. Dort ist in der Regel der ICEs angegeben. Dieser beläuft sich beim BC547B bei Vce=50V
denke, ich habe es inzwischen herausbekommen. Was ich mit dem Sättigungssperrstrom von 7fA für den BC547B anfangen soll ist mir nach wie vor nicht ganz klar. In den Datenbättern wird er auch nicht ausgewiesen. Die Verwendung des Ices ist jedoch geklärt und hier hat der Prozessor meines Bekannten mal gute
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Kann jemand diese Audionschaltung erklären?
schlagen die Störungen nur noch mit 3mV zu Buche. Die weitere Verbesserung zum BC547B könnte aber auch rein theoretischer Natur aufgrund von "anders extrahierten" Bauteilparametern sein. Wer hierzu eine Idee hat, bitte schreiben! (einen MPS6514 habe ich nämlich nicht auf Lager)
für ein Simulationstool verwendest du denn da? Electronics Workbench, schon etwas älter. Der BC547B gehört dort zur "Zetex"-Reihe, der MPS6514 zu "National2". Winfried J. schrieb im Beitrag #2156518: > Nun die Spannungsverorgung ist wirklich etwas eigenartig. Jepp! Winfried J. schrieb
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Probleme mit Motor an Atmega8/PWM
358 mA Strom zieht, verstärke ich den vom Mega8 ausgegebenen Strom über vier Transistoren vom Typ BC547B in Parallelschaltung (siehe Bild). Vier Stück deshalb, da ein BC547B lt. Datenblatt maximal 100mA abkann (absolute maximum rating); habe grad keinen anderen Transistor zur Hand. Nun gebe ich
, also weniger als die 40mA die der Mega8 lt. Datenblatt pro Pin verträgt. Das Datenblatt des BC547B sagt mir, dass bei 5V VCE (Collector-Emitter-Spannung) ein Steuerstrom von IB= 400 mikroampere reicht um einen Kollektorstrom von ca. 80mA durchzuleiten. Da ich nun per PWM deutlich mehr als 400 Mikroampere
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Atmega32/64 230V Schalten Brauche Hilfe
Es gibt ja den BC547 (a,b,c) was ist der unterschied zwischen den BC547A,BC547B und BC547C ? und was halten die aus? 500mA?? oder habe ich mich da im Datasheed verlesen? MFG
Beitrag #2142728: > Es gibt ja den BC547 (a,b,c) was ist der unterschied zwischen den > BC547A,BC547B und BC547C ? Der Stromverstärkungsfaktor. Dieter Bohl schrieb im Beitrag #2142728: > und was halten die aus? 500mA?? Nein, auch 100mA.
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BC547 wird heiß trotz selber Schaltung!
Herstellers. Aus einem 20 Jahre alten Datenbuch habe ich: BC547: hfe 75..900 BC547A: hfe 125..260 BC547B: hfe 240..500 BC547C: hfe 450..900 Je nachdem, wer da was wie auf welche Art berechnete, und ein anderer Bausteine tauscht, kann da ganz gehörig was schief laufen.
BC547A = A = Ausschuss BC547B = B = Besser BC547C = C = Classe
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galvanische Trennung von RS232 Signalen
dient als Z-Diode für 2,1V. Der Widerstand sollte so 10k-22k sein. Der Transistor NPN universal z.B. BC547B Der Transistor arbeitet in Basis-Schaltung und dient dazu die Geschwindigkeit des langsamen Optokopplers um Zehnerpotenzen zu erhöhen... Der Qotient der 3k3 zu 10k Widerstände ist dem CTR(Current
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Dampfloksound BC547B
wiederstande etwas verändert und es blieb immer noch so. Kein Ton leider Oder liegt es an den BC547B das da ein A oder C besser wäre.
den Ic2 oder den Ic 1 den Ic1 gibt es leider nicht mehr und dafür habe ich laut Schaltplan den BC547B eingesätzt. Wen du den Ic2 meinst, werde ich es mal probieren
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Wassersensor
funktioniert auch noch bei 3,3V. Ich habe jedoch nur 2-3V zur Verfügung. Als Transistoren habe ich 2x BC547B benutzt. Hat jemand einen Tipp wie ich das ganze mit 2V zum laufen bekomme bzw. welche Transistoren evtl. besser wären. Vielen Dank Stefan.
auch noch bei 3,3V. Ich habe > > jedoch nur 2-3V zur Verfügung. Als Transistoren habe ich 2x BC547B > > benutzt. Das ist nur für die LED. Entscheidend ist ja, daß T2 durchschaltet. Und das tut er auch bei 2V. Allerdings ist 547 natürlich nicht dasselbe wie 549. Auch wenn's nah dran ist.
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Joule Thief - Sperrwandler - Verständnisfrage
funktioniert. Aaaaaber... Warum klappt das bei mit mit einem BC337-40 und NICHT mit einem BC547B? Auch ein 2N3904 den ich zufällig hatte, wie bei "evilmadscientist" tat es bei mit nicht. Eine krude Frequenzmessung mit dem DMM ergab ca. 680 kHz. Alle genannten Transistoren sollen das doch eigentlich
Johannes Spanier (johannes-sp) >Warum klappt das bei mit mit einem BC337-40 und NICHT mit einem BC547B? >Auch ein 2N3904 den ich zufällig hatte, wie bei "evilmadscientist" tat >es bei mit nicht. Keine Ahnung, sollte alle funktionieren. >Eine krude Frequenzmessung mit dem DMM ergab ca. 680 kHz
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BC559 in LTSpice
XCJC=0.6193 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7762 Vceo=45 ICrating=100m mfg=Philips) .MODEL BC547B NPN(IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3 IKF=0.1357 VAF=63.2 NR=1.004 ISC=6.272E-14 NC=1.243 BR=7.946 IKR=0.1144 VAR=25.9 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.4683 RC=0.85 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
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Wieder einmal ne Rolladensteuerung und Probleme
Relais ansteuern, dass 12V/~18mA benötigt, der Controller, bzw. MCP liefert 3,3V. Ich verwende den BC547B mit einem Basisvorwiderstand von 1,1k. Nun hab ich mehrere Phänomene, die ich nicht richtig erklären kann. Ich habe den Transistor in Emitterschaltung aufgebaut, das Relais bekommt die 12V und ist
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kleine Verstärkerschaltung
, wenn die Spannung kleiner als 0,2V ist. Ansonsten soll die LED aus sein. Ich hab versucht mit BC547B Transistoren eine Verstärkerschaltung aufzubauen, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Die 0,2V reichen nicht um den Transistor zu schalten. Danke für Hilfe P.S. Das ist keine Hausaufgabe
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Schaltung überprüfen
angepasst. Transistor wird mit 3,3V durchgeschaltet. Hier nun meine Rechnung: Transistortyp: BC547B max Last 20mA Hfe= 200-450 für B Typ Ic/Ib = 20 laut Datenblatt -> Ib = 20mA/20 = 1mA PinAusgang = 3,36V 5% Toleranz = 0,168V Abfall an BE(Base-Ermiter) Strecke= 0,78V --------------
Hallo, Ralf Neubauer schrieb im Beitrag #1991101: > Transistortyp: BC547B max Last 20mA Wo hast Du die 20mA her? Laut Datenblatt kann der BC547B 100mA und sollte damit für Dein Relais ausreichend sein. Aber den Basisvorwiderstand würde ich auf etwa 1K reduzuieren, um