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180V Step-Up funktioniert nicht richtig
wieder den R10 durch einen 6,8k Widersand ersetzt, nützt auch nichts. Nachdem ich den IRF830, den BC327 und die Widerstände sowie Kondensatorwerte gecheckt habe, habe ich mir mit dem Oszilloskop mal den Spannungsteiler angesehen, nämlich genau den Punkt zwischen R10 und R11. Wie im alten Beitrag gesagt
ersetzt, nützt auch nichts. Dann ist wohl was kaputt gegangen. > Nachdem ich den IRF830, >den BC327 und die Widerstände sowie Kondensatorwerte gecheckt habe, habe >ich mir mit dem Oszilloskop mal den Spannungsteiler angesehen, nämlich >genau den Punkt zwischen R10 und R11. Unwichtig. Schau
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Günstige Step-Down-Lösung 24 V --> 5 V / 25 mA
überdimensionierte Spule ist, geht die dabei in Sättigung, verliert also ihre Induktivität und der Strom durch den BC327 steigt auf fast-Kurzschlussbetrieb. Ich hab jetzt keine sättigende Spule, aber im Simulationsmodell sieht man, wie nach dem Einschalten erst mal der Spulenstrom extrem ansteigt (auf 1.05A) bis
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1.8V soll 24 Schalten
z.B. auf 120 Ohm, das macht dann ~11mA bzw. bei Kurzschluß ~264mW. Dann reicht für Q2 ein normaler BC327.
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Körperultraschall mit Arduino (Sonographie)
Christoph E. schrieb im Beitrag #5433147: > Verwende > ich keinen Basiswiderstand zur Ansteuerung des BC327, wird der letzte > AD811 extrem heiß. Verwende ich aber einen Basiswiderstand (z.B. 330 > Ohm), so wird zwar der OPA nicht mehr sonderlich heiß, dafür verliere > ich halt etwas an Amplitudenhöhe
Hole dies aber bald nach... Den emitter-widerstand werde ich ggf. Auch vergrößern, obwohl ja der BC327 0.5A abkann. Von daher müssten auch die 100 ohm bei +/-9V Versorgung ausreichen. Danke auch für den Tipp mit dem ADL5511, werde ich mir auch noch genauer ansehen.
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Pegelwandler für bipolares Signal
möglicherweise zu große Restströme zu beschweren ist doch ziemlich blödsinnig. Die BC546-548 von Onsemi haben max. 15nA und typ. 200pA Reststrom bei höchster zulässiger Sperrspannung. Da ist auch noch Luft für etwas höhere Temperaturen. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF
nur geschrieben, warum ich es seinerzeit nicht so gemacht habe. Ich hatte es mir für die Kombination BC337, BC327 und 1M angeschaut, damit ging es nicht zuverlässig. Ich habe die genommen, weil ich die in der Ausgangsstufe auch verwendet habe.
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Spannungsinverter +5V auf -6V
Funktioniert aber in der Praxis. @ Karlmann: Ich habe geänderte Bibliothek für Z-Diode und Statt BC640 BC327-40 benutzt. Simulation duldet halt mehr. Einfach nachbilden. Datei "Standard.dio" mit Texteditor aufmachen, folgende Zeile einfügen: .model BZX84C6V8L D(Is=1.5n Rs=.5 Cjo=165p nbv=3 bv
> ich war mal neugierig und habe die letzte Variante mit den drei > Transistoren nachgebaut mit BC327 als "Leistungstransistor". BC640 nehmen. > Die Spule besteht aus zwei Ferritkernhälften mit Luftspalt. Luftspalt? Ich habe Spule von von Neosid 47µH 1.2 Ohm, 480mA, Güte 60, bis 12 MHz. Gibt's
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Lauflicht und Transistoren
brauchst so eine Schaltung https://i.stack.imgur.com/C1dYD.png Als Transistor würde ich Dir den BC337-40 empfehlen. Bei 3,3V sollte der Basis-Vorwiderstand allerdings 1k Ohm haben. Allerdings sehe ich in deinem Schaltplan 12V als Spannungsversorgung, nicht 3,3V. Der Plan passt nicht zum Text. >
machen? Ja, dann reichen die 3,3 Volt von Deinem µC aus um direkt über den 1k Vorwiderstand die BC327-40 Transistoren voll durchzuschalten, so wie Stefan Us es richtig vorgeschlagen hat! Das hat auch noch den Vorteil, dass die LED's alle an Vcc angeschlossen werden können. Dafür brauchst Du dann nur
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ATtiny85 als Schalter per Transistor
Stefan U. schrieb im Beitrag #5361545: > mit einem BC327-40 und 1k Ohm Basis-Widerstand. Bei 500mA bleiben dann aber von den 3,3V nur noch knapp 2,5V für das Modul über...
>> mit einem BC327-40 und 1k Ohm Basis-Widerstand. > Bei 500mA bleiben dann aber von den 3,3V nur noch knapp 2,5V > für das Modul über... Ich habe es gerade mal ausprobiert: Funktioniert nicht. Der Spannungsabfall
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runterregeln auf 3.3V
nicht ausprobiert, aber der Eigenstromverbrauch beträgt ca. 0,5mA. Unter 3,5 Volt fällt am oberen BC327 keine Spannung ab.
bei V_gs=-2V schon voll durchsteuert, etwa ein IRLML2244, wäre deutlich angemessener als der olle BC327. > Unter 3,5 Volt fällt am oberen BC327 keine Spannung ab. Wirklich? Wenn du einem BC327 einen Basisstrom von 140µA gibst und 50mA Kollektorstrom ziehst, fällt zwischen Kollektor und Emitter
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Transistor oder Kondendsator kaputt?
wieder Teile bestellen wollte, die ich dann nicht austauschen muss. Werde das Teil dann mal bestellen (BC327-25) Viele Grüße
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Totem Pole Treiber, Spannung am Transistor reduzieren
keine* Totem-Pole-Schaltung, auch wenn`s cool klingt. Conny G. schrieb im Beitrag #5336094: > Der BC337 des MOSFET Treibers wird auch bei der Spannung über seinen > Specs betrieben, laut Simulation bekommt der die vollen 50V/55V ab, ist > aber nur für 45V spezifiziert. Du meinst den BC327? > Gibt es da einen Trick die 10V von ihm zu nehmen? Passende Z-Diode in die Kollektorleitung des BC327 und hochohmigen Widerstand vom Kollektor nach +50V. Oder natürlich einen >50V-Uce-Transistor nehmen.
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[S] PNP-Transistoren im TO18-Gehäuse.
So wie ich das sehe, soll diese schöne Funkuhr damit gebaut werden. Alle BC327 werden vermutlich durch BC177 ersetzt, damit das noch schöner ausschaut. ;-)
Old P. schrieb im Beitrag #5333182: > die BC337 Transistoren durch BC107 ersetzen Old P. schrieb im Beitrag #5333182: > Ich habe SS109 (DDR?) drauf. Solltest du die auch mit BC107 ersetzen wollen, schade, konnte ich nicht wissen, sonst hätte
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Ledkette mit umgebauter Zeitschaltuhr(230VAC->XVDC)
Teo D. schrieb im Beitrag #5332124: > R5 ist viel zu groß, um genügen Basisstrom für den BC327 durch zu > lassen. Habe einen BC557C verbaut, kein BC327 vorräitg Teo D. schrieb im Beitrag #5332124: > EDIT: Kleiner Rechenfehler. > R5 bis 1K sollte auch noch bei 4V LED-Batteriespannung
nicht sein. Das dürfen nicht mal 700mV sein. Ingrid S. schrieb im Beitrag #5332190: > Habe einen BC557C verbaut, kein BC327 vorräitg Solange du unter 100mA bleibst: kein Problem. Teo D. schrieb im Beitrag #5332124: > R5 ist viel zu groß, um genügen Basisstrom für den BC327 durch zu > lassen
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Transistor als Schalter
viel Strom an, das hilft, die Uce Spannung gering zu halten. Bei Strömen bis 500mA nehme ich den BC337-40 (NPN) oder den BC327-40 (PNP). Bei höheren Strömen sind MOSFET Transistoren oft vorteilhafter, weil sie weniger Verluste haben.
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Basiswiderstand für BC422
Nimm keinen Hochfrequenztransistor, besser BC327, BC337, BD139, BD140 und 4,7 kOhm. MfG
Auslösecharakteristik hat. Christian S. schrieb im Beitrag #5307585: > Nimm keinen Hochfrequenztransistor, besser BC327, BC337, BD139, BD140 > und 4,7 kOhm. reicht bei Transistoren echt ein übern Daumen gepeilter Basiswiderstand? Sind das von euch Erfahrungswerte oder? Lothar M. schrieb im Beitrag #5307643:
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StepUp Modul schalten mittels Transitoren
prinzipiell. Außer daß R_test da nicht hingehört. Aber ohne Verluste geht das nicht ab. Und ob der BC327 reicht, hängt vom zu schaltenden Strom ab.
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Suche Standard SMD Transistoren
Hi, Suche 0815 Transistoren in SMD Wie BC337 und BC327 nur eben in SMD Danke
Düsendieb schrieb im Beitrag #5292531: > Suche 0815 Transistoren in SMD > Wie BC337 und BC327 nur eben in SMD Nun, so wie BC847 ein BC547 in SOT23 ist, so ist der BC807 ein BC327 und ein BC817 der BC337, die anderen Nummetn wie BC558 als BC858 kannst du sicher selber ableiten.
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OC-Treiber PNP-NPN
ist gleich. T1 muss max. 110mA Basisstrom für T2 liefern (falls 44Ω bei 5V verwendet werden), ein BC 327-40 ist dann richtig. Bei dem kannst du mit B=100 rechnen, also ergeben sich 1-2mA Basistrom - etwas übersteuern mit 3mA und R4 wird zu rund 4V/3mA = ca. 1.2kΩ. Wenn jetzt die Eingangsspannung
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Treiberschaltung selbst entworfen
Der BC337 / 327 kann auch schon einen größeren kurzzeitigen Strom. Die Diode sollte parallel zum MOSFET und nicht zum Motor sein, sonst würde der Motor bei Low-Signalen durch die Diode gebremst. Die Body-Diode
low ist? > Was mache ich nur falsch? Beim PNP sind Emitter und Kollektor vertauscht :) Statt BC547 könntest du besser BC807 und BC817 (SMD-Variante von BC327 und BC337 - in der Simulation ist das aber egal^^) verwenden. Die hat LT-Spice auch drin und das sind Komplementärtypen, passen gut zusammen
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Transistoren
Was ist der Unterschied zwischen einem bc-547 und einem bc-327?
BC327 ist pnp, BC547 ist npn. Ausserdem ist der BC327 für deutlich höhere Ströme geeignet.
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Spannung an Platine bricht zusammen
realisieren. Es ist nicht einsehbar was das bringen sollte. Wenn du einen Transistor nimmst dann einen BC327, der hat ca. 0,2 ..0,3 V CE Abfall. Kurt Schaltet das Relay wenn du Masse direkt anlegst?
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Problem Erfassung Impulse Durchfluss Öl
Anhang mal meine Skizze, so müsste doch die Transistorstufe funktionieren, oder ? Als Transistor den BC327 (habe ich noch...)
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Ausbrechen aus dem Zyklus
Bummeln / ohne Beschleunigen. Mit 23 hat der Herr master aber höchsten in Ferienjobs, Praktikas und Bc+Ms-Arbeiten Geld verdient. Der Herr Meister hatte bis dahin mindestens 9 Jahre Zeit um monatlich ein paar Krötchen aufs Konto zu packen.
2019 liegt bei 9.168 Euro. Der Spitzensteuersatz für 2019 beträgt in der Zone von 55.961 Euro bis 265.327 Euro 42%. Erst ab einem Einkommen in Höhe von 265.327 Euro beträgt der Höchststeuersatz dann 45% für jeden weiteren Euro." Die evtl. Kirchensteuer zahlst Du sicherlich gerne - egal, wie hoch.
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TL431-LiPo-Balancer "reloaded"
müssen R1+R2~420k ergeben. OK, ich hab's mal fix aufgebaut, siehe Anhang. Allerdings mit einem BC327, ich hab hier keinen brauchbaren PNP-Darlington. Mit R4 kann man genau die Ladeschlußspannung von 4,2V einstellen. Mit dem BC327 kann man ca. 100mA Balancerstrom bzw.Ladestrom erreichen, mit einem
weitete 1,4 Volt hinzu. 0,7 Volt für die Eingangsdiode D1 und weitere 0,7 Volt für die B-E-Strecke vom BC560. Also insgesamt 5,3 Volt!
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PWM-Analogsignal invertieren
dreht die Schaltung auf dem Kopf und baut statt eines NPN-Transistors einfach einen PNP-Transistor (BC327) ein. Vielleicht reicht es aber auch aus, wenn die LED am Ausgang von dem PWM-Signal nach Vcc geschaltet wird, statt nach Masse. Dann wird ja automatisch invertiert? Ganz ohne Schaltung.
doch locker unter dem als V_EN Low-Wert angegebenen 0,8V. Wieso hast du da Bedenken? Bei einem BC547 liegt die z.B. typisch bei 0,09V, maximal bei 0,25V (@10mA). Und selbst 10mA wären für diese Anwendung noch mehr als reichlich.
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Transistorsuche
http://cdn.instructables.com/FLH/BBOF/HTOUDLAZ/FLHBBOFHTOUDLAZ.LARGE.jpg Für T1 kannst du einen BC337, oder BC547 oder was in der Richtung nehmen. Der genaue Typ ist nebensächlich. Der FET sollte lediglich 12V Gatespannung aushalten. es gibt inzwischen hochgezüchtete Logiclevel Typen, die das nicht
Nimm einen pnp Transistor BC327, oder BC557, wo der Emitter gegen +3,3 oder 5V Prozessorspannung geht und einen p-Kanal FET. Der liegt dann ebenfalls nicht auf Masse, sondern +12V. Achtung, es dürfen dann NICHT die Massen verbunden
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[V] Antike Siliziumtransistoren TUN
Das sind Keramikgehäuse. BC207, BC208, BC209 z.B.
Gardineneumel ;. schrieb im Beitrag #5233078: > Das sind Keramikgehäuse. BC207, BC208, BC209 z.B. Kannst du die mal bitte fotogafieren? Die kenne ich nun wieder nicht. In der DDR hatten wir Miniplasttransistoren, die etwas kleiner und flacher, als die BC547 oder BC327 waren
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µC steuert FET
Transistoren ohne weitere Widerstände. Achso, welche Transistoren, das Idealmodell NPN wohl kaum. Also BC327/337. Die schaffen die 2A auch kurze Zeit, und haben noch gute Stromverstärkung. BC136/137 könnte knapp werden. ZTX1047/1147 schafft zwar viel Strom, ist aber langsam. Denke dran, daß bei 50ns keine
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Projekt fertiggestellt: MP3 Player für Kinder auf ATTiny-Basis
100031_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0df2f57e-1932-459e-976a-a583bc5cda1f&algo_expid=0df2f57e-1932-459e-976a-a583bc5cda1f-17 1x Powerbank https://www.reichelt.de/powerbank-li-ion-4400-mah-usb-xlyne-x41-p153236.html?&trstct=pol_10
100031_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0df2f57e-1932-459e-976a-a583bc5cda1f&algo_expid=0df2f57e-1932-459e-976a-a583bc5cda1f-17
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Transistor Basiswiderstand
Bei den BC327 / BC337 ist I(B):I(C) nur dann 1:10, wenn man I(C) = 500mA bei U(CE)sat = 0,7V haben will - dafür muß man dann 50mA in die Basis pumpen. So weit steht es in den Datenblättern. Ein Gain-Graph fehlt
BC327/BC337 schrieb im Beitrag #5208842: > Egal ob A, B oder C Egal ob -16, -25 oder -40. Sorry.
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Transistor für Arduino Projekt
Hallo In Frage kommen z. B. BC337, BC338, BC327, BC328, BD136 bis BD140, BC635, BC636, PN2222A besser keine Darlingtons nehmen, Transistor genügend stark aufsteuern, aber nicht stark sättigen, falls PWM erwünscht ist. Mfg
20mA rot = 10mA grün = 4mA Für Ströme bis 500mA nutze ich wie Felix gerne als NPN Transistor den BC337-40 und als PNP Transistor den BC327-40. Ist Dir klar, dass diese LED an eine kühlende Fläche geschraubt werden muss?
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Mosfet Treiber für Halbbrücke / Vollbrücke
mal versuchsweise aufzubauen. Folgende Bauteile werde ich für den Versuchsaufbau verwenden: - BC547 (NPN) - BC327 (PNP) - 1N4448 Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Sinn machen würde, bei den Transistoren nicht Stützkondensatoren unterzubringen. Ich werde die Schaltung mal in Eagle zeichnen
vorwärts' und 'rückwärts' aber im Mittel bleibt er bei 0. Andreas S. schrieb im Beitrag #5156622: > - BC547 (NPN) > - BC327 (PNP) Vielleicht sollte man zum 327 den 337 nehmen...
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Atmega 328P + MCP2120 = IrDA?
Beitrag #5152097: > So mehr richtig? Danke Jein. So lange du nur 65mA pro LED durchjagst, ist der BC327 ausreichend. Einen dickeren Transistor brauchst du nur, wenn du den LED mehr Strom gönnen willst (bzw. mußt). Der BC160 erscheint mir auch nicht sehr geeignet. Die Stromverstärkung ist für 100mA spezifiziert und bei 1A nur noch ca. 1/5 davon. Der BC327 sieht übrigens ganz ähnlich aus, aber der ist ja auch nur bis 500mA zugelassen. Mit dem Basisstrom solltest du es auch nicht übertreiben: du willst ja recht schnell schalten. Für ~350mA Kollektorstrom
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schalten eines 3v3 Spannungsreglers mit 2 Transistoren (funktioniert nicht richtig)
eventuell übersehen, dass die Basis nicht bei allen > PNP-Transistoren in der Mitte ist, z.B. beim BC640 ist das anders. > > Wenn ich das richtig sehe, hast Du bisher die Typen der beiden > Transistoren verschwiegen. Doch, der Anschluss ist schon korrekt. Standardtypen: ein BC548 und BC558. Mit einem BC327 und BC337 habe ich es auch noch getestet. Manfred schrieb im Beitrag #5150376: > Richard M. schrieb im Beitrag #5150336: >> Die MIC5205 sind für diesen Einsatzzweck übrigens ungeeignet, da >
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Schalten mit Relais / Transistor
Genauso würd ichs machen, außer: Es sollte wohl ein PNP in der Emitterschaltung sein, z.B. BC327, wegen aktiv-LO.
OK, dann fasse ich mal zusammen, was ich verstanden habe: die Basis den BC327-40 klemme ich über einen 500Ohm Widerstand an den Schaltkontakt des OCs. Die ca. 17 V vom Akku kommen an den Emitter und die Masse an C. In diese Leitung kommen dann die 2 x 4 Ministripes (4
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Kondensator verursacht Brummen und Flimmern am Monitor
Hilft es mir eigentlich wenn ich einen BC337 und BC327 als Vorverstärker vor das ganze ding schalte damit ich die Ströme kleiner bleiben die der OPV liefern muss? Mit besten Grüßen, poschi8
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LTSPICE - einfache Solarschaltung wird falsch simuliert
Stromverstärkung abhängen. Da wäre die Streuung viel zu groß. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC327-D.PDF BC327-40 Bmin=250 Bmax=630
schrieb im Beitrag #5140376: > Natürlich sind Transistoren gebinnt. Dafür steht doch das A/B/C. beim BC327 steht "-40" für die Selektion der Verstärkung. Und dazu steht im Datenblatt eben der o.a. Bereich von 250 ... 630, also über 250% Toleranz! Dagegen kann man ein paar % höhere oder niedrigere Flussspannung
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Grundausstattung Elektronik kaufen
E6- oder E12-Reihen. Dioden 1N4148, 1N4001 im 100er Paket. Transistoren z.B. 2N3904, 2N3906, BC547 bis BC560, BC327, BC337, BD139, BD140, TIP41, TIP42, BD681, BD682, BC517, BF245 Nachfolger, IRLZ34 etliche LEDs, günstige Typen genügen, Farbe je nach Geschmacksvorstellung. mindestens 2 Multimeter
günstig im 5er oder 10er Pack. Einfache Dioden wie 1N4007, 1N4248 sowie einfache Schalt-Transistoren BC327-40 und BC337-40 kannst du ruhig in großen Mengen kaufen. Die kann man immer mal gebrauchen. Ich habe auch immer eine Menge N-Kanal Mosfets IRLU024N vorrätig, die kann man gut im Steckbrett und auf
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Basiswiderstand BC547B berechnen
einfach ausprobieren. Siehe Fig3 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16101/PHILIPS/BC547.html siehe fig4 https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mouser.com/ds/2/149/BC547-190204.pdf&ved=0ahUKEwi7y6C5kOnVAhVNK1AKHcedCGoQFghVMA8&usg=AFQjCNEsrxsiM8xY_QG2EV6vbdQhLR3NxQ Nimm lieber einen BC327 oder BC337 oder 2N3904 für 100mA. Mit freundlichem Gruß