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unbekannter Uralttransistor
Maerkerchen waren das schon, aber ohne "A". 1971 etwa. Da waren solche Glastransistoren ja schon out. BC107 gabs für etwa 50 Pfennige.
Von 1968 - noch OC, aber schon BC
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SOT-23 N-MOSFETs & Verlustleistung
parallel geschaltet, jede bekommt einen eigenen Widerstand. > Wir liegen also bei etwa 120 mA mit 33 Ohm Vorwiderstand an ca. 5 V. Passt nicht, bei 33 Ohm fließen keine 120mA. Bastelst Du irgendwas blind aneinenander und versuchst garnicht erst, mal nachzumessen? Sefco schrieb im Beitrag #6393862
Manfred schrieb im Beitrag #6393886: > Passt nicht, bei 33 Ohm fließen keine 120mA. stimmt, ohne LED wären das 152mA (5V/33 Ohm) Eine rote LED sagen wir mal mit angenommenen 2V Uf lassen für den R = 5V - 2V = 3V übrig, somit fliesst ein Strom von 3V/33Ohm
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LPC1768 OpenOCD arm-none-eabi-gcc 5.3.0
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Starterkitt für Anfänger,
10teilig MK 612 S 2 1,05 2,10 Operationsverstärker LM 358 DIP 5 0,18 0,90 NPN-Transistor BC337 - 16 5 0,05 0,25 PNP-Transistor BC327 - 16 5 0,05 0,25 7-Segmentanzeige grün SA 56-11 GN 5 0,43 2,15
Anfangsbestellung schrieb im Beitrag #1981540: > Metallschichtwiderstandsset E12 Metall E12 1 33,95 33,95 Wozu Metallschicht, wo doch die billigen Kohlewiderstände fast immer völlig reichen? > Peaktech Zangenadapter zur Strommessung PEAKTECH 4200 1 14,95 14,95 Dazu sollte ein Multimeter
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Störanfallige ICs??
Kollektorstrom nun von unbekannter Ub über unbekannte Reihen/Parallelschaltung von LEDs über deine 33 Ohm durch die BC547 fliesst, die 1/20 davon musst du also selbst ausrechnen, daher hat dir jemand die Seite mit der Erklärung verlinkt.
wenigen Bauteilen auszukommen. Miss doch mal die Spannung U(CE) über einem der durchgeschalteten BC547. Und wenn Du dich dann wunderst, schau Dir im Datenblatt von Deinem BC547C das Diagram "Collector Saturation Region" an. Danach wirst Du wissen, ob Deine 100k Basiswiderstände zu hoch sind.
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Colpitts-Oszillator in Kollektorschaltung
Kollektorschaltung. Funktioniert nur wegen der Resonanzüberhöhung am Schwingkreis. 30 MHz sollte der BC547 locker schaffen, aber ein HF-Transistor schadet natürlich nicht.
Die gezeigte Oszillatorschaltung ist bezogen auf den verwendeten Transistor ziemlich gutmütig: BC550, BC140, 2N2222, 2N2369, 2N3905 habe ich ohne Änderungen der Beschaltung erfolgreich ausprobiert. Die Pufferstufe dagegen will HF-Transistoren sehen, mit NF-Transitoren schwingt die Schaltung, was
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Atmega Pullups gehen kaputt
Sind deine vermeintlichen 330-er (R13, Aufdruck 331) möglicherweise 33-er (Aufdruck 330)?
. Immerhin schreibt er von 1,2A (müssen ja ziemliche Brummer sein). Nicht direkt die Domäne vom BC337.
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Netzgerät ohne IC
Unter'm BC109 hast du den Strommmesswiderstand beim Abzeichnen vergessen. Und, weil das ganze eh schon eine Simulation ist, simuliere doch die Ausgangsspannung bei einem Lastsprung von 0.01A auf 1A, und bei
nachbauen will sollte ein paar Dinge beachten: 1. T4 durch BD241 ersetzen und R4 auf 2k2 ändern (der BC232 würde bei längerem Kurzschluß am Ausgang des Netzteils thermisch sterben). 2. Im Schaltbild ist ein Fehler: Pluspol der 8 Volt Hilfsspannung muß rechts von R5 (0R33) mit Masse Verbunden werden.
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Germanium Leistungstransistor zeigt EC Durchgang in beiden Richtungen. Normal?
OT: Deine Schaltung mit der teuren Doppeltriode 6S33S (russisch 6C33C) aus der MIG25 hat 2 verschiedene Hersteller: Uljanowsk und später schlecht nachgebaut von Svetlana. Quelle: https://www.frihu.com/roehrentechnik/6c33c/ Nachteil der eisenlosen Schaltung
Lu schrieb im Beitrag #8097079: > OT: Deine Schaltung mit der teuren Doppeltriode 6S33S (russisch > 6C33C) ... > > Nachteil der eisenlosen Schaltung ist natürlich, dass man diese > Lautsprecherdrähte nie anfassen sollte, da keine solide galvanischen > Trennung zu erwarten ist
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Germanium Transistor Kühlung
www.muzique.com/lab/fuzzface6.gif Die Schaltung ist für Ge-Transistoren nicht optimal dimensioniert, 33k als Kollektorwiderstand sind recht hoch. Man könnte den 33k auf 8,2k verkleinern. Dann fließt mehr Strom, d.h. der Reststrom und damit das Wegdriften bei Temperaturänderung hat weniger Einfluß auf den Arbeitspunkt. Oder man nimmt Si-Transistoren (BC556).
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mehrere PNP (BD242C) schalten. Geht das so?
7805 ausgang und an den anderen beiden jeweils 3,3V. Jetzt habe ich bisher einen PNP mit einem BC548 geschaltet. Also 4 BC548 an 4 BD242. Kann ich die 4 BC548 entfernen und gegen einen BD241C tauschen? Bekommt dann trotzdem jede Basis vom BD242 einen Widerstand oder kriegen die einen gemeinsamen
überflüssig 100V spannungsfesten C Version, gerade mal für 23mA geschalteten Strom. Das kann auch ein BC557, und der verstärkt 10 mal mehr. Wenn du sagen wir 3A schalten willst, brauchst du eher 0.6A Basisstrom, also 33 Ohm Basiswiderstand, und der nach Masse schaltende BD241 muss dann ebenfalls 2.4A
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Welche Elkos taugen was?
gleich mal gemessen: Peter K. schrieb im Beitrag #8089826: > der gute Ruelicon hatte aktuell 0,33Ohm, der nichicon 0,1Ohm Mein Tester zeigt die beiden neuen Nichicon Kondensatoren mit jeweils 0,33Ohm an. Wobei ich nicht weiß, inwieweit man dem angezeigten ESR-Wert vertrauen kann, da das Ding eigentlich
Gute Erfahrungen habe ich mit der Serie 256 von Vishay/BC Components gemacht, hier mal ein Link zu einem 3900µF bei Mouser: https://www.mouser.de/de/ProductDetail/Vishay-BC-Components/MAL225621392E3?qs=9jMkQ3H923JVcRjUqVSIjA%3D%3D&mgh=1&vip=1&utm_id=20968985688&
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Schalten gegen +12V
2k2 | | |E +--|< BD234 | | 56R +-- Ausgang | -270R-|< BC548 |E GND
zufrieden. Die 2k2 sagte ich schon: Grösser als 56 Ohm, aber kleiner als daß der Leckstrom des BC547 (15nA) an ihm zu mehr als 0.5V Spannung führt, also unter 33 Megaohm. Da bleibt viel Platz. 2k2 liegt nicht ganz in der Mitte :-)
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Gain von BD239C
Michael B. schrieb im Beitrag #4423637: > [...] Somit könnte ich 1A > mit mit 33mA schalten können ... oder liege ich da falsch? Nein. Erstens sind das typische Kurven und zweitens schaltet man mit größeren Basisströmen (z.B 5-10 mal I_C/hfe) um den Transistor sicher in Sättigung
Nimm einen BC547 mit dem du rund 100 mA an den BD239C weiter schickst.
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Linearregler >= 40V Eingangsspannung
einen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich zu nehmen, weil die Bauteile BC847 und eine BZX84C5V6 + 1x10k fast nichts kosten.
ich kann den NCV4274AST33T3G empfehlen, der geht bis 40V und braucht nur ca. 0,15uA Ruhestrom bei 1mA Last...
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HIlfe beim erkennen von SMD Bauteilen Gesperrt
gar nichts: Widerstände: ---------------------------------- 4700 = 470 Ohm 1201 = 1,2 K Ohm 33R0 = 33 Ohm 10R0 = 10 Ohm Zenerdiode: ---------------------------------- ZA = PDZ6.2B (6.2V 0.4W zener) Transistor: ---------------------------------- 1P = BC847PN Diode: -------------
Den Transistor und die Diode kann ich einfach nicht bestimmen :( Der "1P" sollte ein 2N2222A sein (BC847) Gruß Michael
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Lautsprecher an LPG Autogas Umschalter anschließen!
aber auch das 6Volt-Relais nehmen. Zur Dimensionierung (Vorschlag): Dioden: 1N4007 Transistor: BC337 Widerstand: 10 kOhm Kondensator wenn benötigt: 1 uF / 16 Volt oder mehr Spannungsfestigkeit
2 94‑440458 Punktrasterplatine, 50x100mm, RM2,54 0,87 EUR 1,74 EUR 1 94‑140693 Z-Diode, 33V, 10 Stück 0,10 EUR 0,10 EUR 2 94‑140299 1N4007, 10 Stück 0,20 EUR 0,40 EUR 1 94‑130665 BC337, 10 Stück 0,35 EUR 0,35 EUR 7 94‑221049 MS-Widerstand, 0207, 1K, 1%, 0,6W 0,09 EUR 0,63
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Erste Platine / Verbesserungsvorschläge (12x Relay Shield)
Widerstandsnetzwerke einbauen? Ich sehe keine Freilaufdioden. Die Relais werden beim ersten Abschalten die BC547 zerstören.
Ich verwende da immer LM2674 5V, 2x low ESR Elkos(100µ und 33µ), Schotky Diode( SS24), WE Drossel und einen kleinen Kerko. Hatte mir da auch mal eine kleine Platiene gebastel, Pincompatibel zum 7805, auch fast von der Grösse her.
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Geringe Spannung mit P-Channel Mosfet schalten
#6557827: > Im Anhang mal zwei Varianten deiner Schaltung, allerdings mit dem > FCB8030L. Den 33Ohm Angstwiderstand R3 kann man weglassen. Die Gatekapazität des MOSFETs killt den BC337 nicht. Man sollte hier vor allem darauf achten, was die Schaltung macht, wenn der Mikrocontroller (?) im Reset
Falk B. schrieb im Beitrag #6557895: > Den 33Ohm Angstwiderstand R3 kann man weglassen. Die Gatekapazität des > MOSFETs killt den BC337 nicht. Vermute ich auch, war nur zur möglichen Maßnahme wegen der Bedenken des TO: Lucas G. schrieb im
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Spannung ohne Spannungsteiler messen
im Beitrag #4672974: > Kennst du einen FET, der einen so niedrigen Leckstrom hat? Einfach ein BC547 reicht schon.
MOhm zu 50 MOhm (15 V: 100 nA Querstrom) C = 30 nF (idealer Kondensator, Leckstrom < 0,1 nA) tau = 33 MOhm x 33 nF = 1,1 s Das würde reichen, um z.B. die Versorgungsspannung zu überwachen. ABER leider gibt es ein µC-Datenblatt: Input Leakage Current I/O Pin: typ. 0,05 ... max. 1 µA Somit
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Mosfet Treiberschaltung
Frickellösung" mit einem vorgeschalteten Bipolar-Transistor wäre für mich noch eine Option (ein paar BC547C hätte ich noch da, BC337-40 muss ich eh bestellen und auch so kann ich mit den ~0,16€ auch als Rentner ganz gut leben...). Ich möchte eigentlich nicht gegen an stinken, fange aber auch sehr sehr
Herzen. Ansonsten hätte ich wohl einfach mal drauf los gebaut. 5a lassen sich schließlich auch mit 15 BC337 parralel + 1BC537 gemütlich schalten (das wäre sogar billiger). Ich wollte aber eine saubere Lösung.
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23cm Yagi-Antenne
dipole length measured tip to tip = 112mm Total rod length =247mm Centre of rod=123mm Distance BC=CD=43mm Distance HI=GF=41mm Distance HA=GE=60mm Distance HB=GD=80mm Distance HC=GC=123mm Gap at HG=5mm Bend diameter BI=DF=25mm B C D /--------------|------------
90.2 865.5 34.0 13.5 15.7 13 87.9 91.3 956.9 34.0 13.8 16.0 14 87.4 92.5 1049.4 33.5 14.2 16.3 15 86.9 93.7 1143.0 33.5 14.5 16.6 16 86.4 93.7 1236.7 33.0 14.7 16.9 17 86.0 93.7 1330.4 33.0 15.0 17.1 18 85.6 93.7 1424.1 33.0 15.2 17.4 19 85.3
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Infrarot Sendeleistung fürchterlich
Also Verschaltung sieht so aus: AusgangPicaxe - Vorwiderstand 1,2kOhm - Basis TransistorNPN BC548 Collektor an Minus Emitter zu Minus von IR-LED Plus IR-LED zu Batterie Plus mfg
sich übrigens Anode. Nun verbindest du noch den Emitter des BC548 mit GND ("Masse" / "Minus") deiner Schaltung. Das Einfügen eines passenden Vorwiderstandes für die LED kann natürlich nicht schaden.
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Strom Induktiv messen
nicht. Die angegebenen Halbleiter lassen sich problemlos durch Standardtypen ersetzen (z. B. LM324, BC5xx, BC8xx). Natürlich brauchst Du auch nicht die Litiumbatterie. Du kannst das Teil sogar aus einem Port des MC versorgen. Mit einem 4-fach OP lassen sich sogar 4 Stromkreise überwachen. Wenn Du sie
arbeitet z.B. das Aaronia Elektrosmog-Messgerät Multidetector II, allerdings werden dort glaube ich 33mH verwendet. (http://www.aaronia.de) Dafür kann dass dann aber auch Stromflüsse in solch einer Zuleitung in 30 cm Entfernung noch messen.
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Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux
TechSamGast schrieb im Beitrag #3556322: > Hallo, > > Ist das ein N-JFET oder ein Transistor? > BC817-25
da hülle kaputt. > Ich denke es müsste der Q4 sein. > > Ach ja Platine Electrolux 125988013 BC817-25
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Hochspannung mit einer Datenauslesekarte erfassen
Für 2kV allemal, man muss nur ein paar Reihen Lötpunkte entfernen. Nimm die 10M VR68, dazu ein 33k Fußpunktwiderstand + 4k7 Poti in Reihe zum kalibrieren. Dazu muss man noch den Eingangswiderstand der DAQ Karte berücksichtigen.
Falk B. schrieb im Beitrag #4295528: > Nimm die 10M VR68, dazu ein 33k Fußpunktwiderstand + 4k7 Poti in Reihe > zum kalibrieren. Dazu muss man noch den Eingangswiderstand der DAQ Karte > berücksichtigen. Danke für den Tipp! Das klingt gut. Ich bereite dazu mal
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LED Dimmer PWM - Transistor / Mosfet?
einigen Spielraum für den Transistor, mehr als 20V, mehr als 5A wäre wohl angemessen. Ob also ein BC368 (20V/1A) oder ein BUZ10 (50V 23A aber mindestens 10V) passend wäre, oder ein IRF7401 (20V 7A aber mindestens 5V) oder ein TIP120 (50V 6A aber mindestens 6V weil er selbst 1V Spannungsverlust hat
33,33 Ohm für jede LED. Ich hab da irgendwas gedacht. Es wäre halt sehr praktisch wenn ich mit dem Taster das ganze schalten könnte, denn mein Kumpel hat nur noch einen Taster den er gerne einbauen würde
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
einem Sockel. Auch den BSX kann ich leicht tauschen - gegen einen anderen NPN im TO-92-Gehäuse. BC337-40 hätte ich oder BC237 oder BC109. Die Teile sind schon älter. Ist die Frage wie brauchbar diese noch sind. Es ist auch denkbar Leckstrom zu messen. Der einfache Transistortester ist da wohl nicht
Stromquelle in der Zeitbasis regelt die Spannung an den oberen Widerständen nach. Der Strom fließt über den BC559 in die Kondensatoren der Zeitbasis ab. Eine denkbare Fehlerquelle ist der Basisstrom des BC559. Dieser könnte ggf. spannungsabhängig und temperaturabhängig sein.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
...wie man es bei einem Gerät von Thomas erwarten würde? Stabile 45V Gleichspannung mit einem 33V Trafo?
Thomas der Bastler schrieb im Beitrag #3659820: > Der Trafo bringt 33-34 V bei 7.5 A Last. Bei 33V ergibt sich, ohne Berücksichtigung der Netzspannungsschwankung von +-10%, ein maximaler Spannungsabfall am Siebelko von 44,67V unter der Annahme von sehr sehr großzügigen
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rauschen Dynamisches Mic (250 Ohm) am Differenzverstärker
Ich habe hier halt noch ne Menge B081, B082, B084, TL072, NE5523 und "rauscharme" Transistoren (BC550, SC239E,...) zu liegen.
Mit den Teilen, die er da hat ist der Differenzverstärker mit den BC550 vermutlich schon das beste was er machen kann. So schlecht sind die BC550 vom Rauschen auch nicht - bei der niedrigen Quellimpedanz so etwa auf dem Niveau der besten OPs (z.B. LT1028, AD797, LT1015
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
steht nirgends, dass es ein ch340 ist, vielleicht wollten sie 5,33 pro stück anstatt 5,33 für alle 10.. ich vermute es wird einfach nicht geliefert und du bekommst dein geld zurück.
ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=3e8d0acb-fae6-4c8d-9702-7e8a87bdefdd&algo_expid=6b6be2cf-7cf8-46ab-bc0f-6d3976d2fe0a-6&algo_pvid=6b6be2cf-7cf8-46ab-bc0f-6d3976d2fe0a
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Fragen zu Plan: Dynamo >> USB
330µF / 16 V nicht-polarisiert C2 ? C3 Elektrolytkondensator 6.800µF / 6,3V 105°C low-ESR KIS 3R33S (http://www.ebay.de/itm/10-MP2307-3A-DC-to-DC-Step-down-Power-Module-KIS-3R33S-/270762820456?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f0ab8c368) R1 9,3Ohm (der Adj-Widerstand fürn KIS >> 5,16V) So jetzt
bei mir im Vorrat fand (wären die Bauteile für z.B. die Shuntregler-Lösung oder so geignet): - 10x BC 548A K9E (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/bc546_48.pdf) - 3x K112 C945 P (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/143746/STANSON/C945/291/1/C945.html) ..müsste npn sein - 3x L7805CV
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Pspice Vorteile oder Nachteile
Man nimmt ausreichend ähnliche Bauelemente, die bei LTSpice dabei sind. In dem Fall 1N5819, BC847C und BC857C.
Man nimmt ausreichend ähnliche Bauelemente, die bei LTSpice dabei sind. > > In dem Fall 1N5819, BC847C und BC857C. super, danke :)
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Royer-converter -- Gegentaktoszillator
Nicht warm werden die Transistoren und der Kondensator. Zuvor hatte ich zwei UF4004 verbaut und zwei 0,33 Ohm/3Watt-Widerstände. Die kleinen Dioden und die größeren Widestände wurden sehr warm. Die 35Watt-Lampe dient als Indikator für die aufgenommenne Stromstärke. Sie leuchtet mindestens halbhell und
abnehmbare Leistung, alles kalt 1 Ohm / 2 Watt -> schwingt, 1 Ohm wird warm, wenig abnehmbare Leistung 0,33 Ohm / 3Watt -> schwingt, 0,33 Ohm wird warm, Emitterwiderstände auch warm, mehr abnehmbare Leistung 0,1 Ohm / 1 Watt -> 1 Ohm gut warm, noch mehr abnehmbare Leistung, Emitterwiderstände fast so warm
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MOSFET an Microcontroller - IO-Pins rauchen ab
: > In diesem Layout hab ich die Widerstände einfach vergessen, vorgesehen > war eigentlich ein BC846. Du hast also den Basiswiderstand für den BC846 vergessen, deshalb dann einen MosFet eingebaut und hast Dich dann gefreut, dass der 10k-Pulldown, der für einen bipolaren Transistor gar nicht notwendig
schlimmsten Falle vielleicht 1 mA oder so in's Pin gedrückt wird, meine Schätzung wären 47k oder wenigstens 33k. Also: rechne dir sowas lieber zuvor durch. Ich habe beim Basteln übrigens funktionierende Ergebnisse viel lieber als abgerauchte. W.S.
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Hat eine CF-Card auch einen Kopierschutz wie eine SD-Card?
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