BC547): Basis über 10 kΩ am 555-OUT, Kollektor über 4,7 kΩ an +12 V, Emitter an Masse PNP-Endstufe (BC327): Emitter an +12 V, Basis am Kollektor des NPN, Kollektor an Set-Spule (+) Freilaufdiode (1N4148) antiparallel über der Spule Reset-Rückführung zum CD4017 Diode D1 (Anode am 555-OUT, Kathode am RESET-Pin
den BC557 (max. 100 mA) könnten auf dauer noch so gerade gut gehen, aber nimm doch einfach einen BC327 der hat die gleiche Gehäuseform (TO92) kann aber 500 mA.
sollen maximal 70 Milliampere geschaltet werden, das entspricht einer Stromverstärkung von ca. 20. Der BC327 hat in der schlappsten Variante mindestens eine Stromverstärkung von 160.
). Ich habe dazu folgende einfache Schaltung vorgesehen (ohne Zenerdiode, ohne Komparator): BC327 (PNP) Emitter an 3,3 V Basis über 47 kΩ an VIN (0–3,3 V) Kollektor an ESP32 RTC-GPIO 100 kΩ Pull-up vom GPIO nach 3,3 V Gedanke dahinter: Bei VIN > ~2,7 V ist der Transistor aus →
VIN = 3.3 V
47k
3.3V
100k
To ESP32
GPIO (RTC)
With pull-up
BC327
VIN > 2.7 V
Transistor OFF
Vc = 3.3 V (HIGH)
VIN < 2.7 V
Transistor ON
Vc ≈ 0.2 V (LOW)
ESP32 Wakes on LOW
100kΩ
diese Spannung (Rausch- und Impulsunterdrückung). Gegentakt-Treiber: Q1 (BC337-40, NPN) und Q2 (BC327-40, PNP) bilden einen Push-Pull-Treiber. Dieser kann das Gate des Leistungstransistors: aktiv hochziehen aktiv herunterziehen R2 (10 Ω) begrenzt den Gate-Strom und dämpft Schwingungen.
5 der Motorplatte 33 rpm - 0V 45 rpm - 5V V1/1 7414N 2 3 V1/2 7414N 4 5 V1/3 7414N 6 45 R1 1k Q1 BC327 +5V 25 a LED1DIG1 3 COM 26 24 b 4 c 2 d 1 e 27 f 28 g DP 5 BA56-11EWA 21 a LED1DIG2 19 COM 20 b 8 c 7 d 6 e 23 f 22 g DP 9 BA56-11EWA Q2 BC327 R2 1k 33 16 a LED1DIG3 18 COM 15 b 13 c 11 d 10 e 17 f
0,5 250 Rei alldatasheet.com 0,05 BC560 TO-92 -45 -0,1 110-800 0,5 150 Rei alldatasheet.com 0,04 BC327 TO-92 -45 -0,8 100-630 0,625 Komplement zu BC337 Rei alldatasheet.com 0,04 BC369 TO-92 -20 -1,5 100-400 0,625 Komplement zu BC368 Rei alldatasheet.com 0,08 FMMT717 SOT-23 -12 -2,5 50-300 0,625 Komplement
-50 40 - 700 0,625 50 Es finden sich zwei unterschiedliche Anschlussbelegungen. Komplementär C945 BC327B PNP CBE -0,8 -50 160 - 400 BC557B PNP CBE -0,1 -50 Der populärste der nahezu identischen Transistoren BC556, BC557, BC558, BC559, und BC560. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit
"bc857bt116". Q§T1A N004 N002 > N001 0 BC857BT116". Dann fehlt der eben bei dir. Nimm einfach BC327-40.
H. H. schrieb im Beitrag #7960842: > Dann fehlt der eben bei dir. Nimm einfach BC327-40. Danke, das hat geholfen. Jetzt kann ich tatsächlich mit den Werten spielen und auch sehen, was dann passiert. Ich denke, ich werde mich doch noch mit LTSPICE anfreunden.
5 MΩ R 10 kΩ +12 V 4.7kΩ BC 327-16 10 kΩ BC337-25 BPX 43 oder BPY 62 1N 4007 Relais 12 V - BC 337: C B E BC 327: C B E BPX 43, BPY 62: E C B Relais: IN OUT
live ein Loch sehen kannst, dann ist der bestimmt hinüber. Noch was: das ist der SMD-Typ des BC327-25. Evtl hast du ja so einen im Fundus.
Danke der war's. Das Gerät schaltet wieder ein. Habe jetzt wie von Hinz genannten BC327-40 draufgelötet! Gerät springt wieder an! Danke an alle. Noch bin ich aber nicht am Ziel es wird nur die halbe Netzspannung gemessen -.- Ich muss wohl alles einmal genau testen was geht und nicht
Beitrag #7879519: > - 1x Transistor B561 (B 4F 2 steht auch noch drauf) 2SB561. Kann man auch einen BC327 verwenden. > - 3x 2A473K (Grün, Kondensatoren?) 47nF Folienkondensatoren. > - 1x 27 (Braun, rund - Kondensator?) > - 1x 10 (Braun, rund - Kondensator?) Keramikkondensatoren, Werte in pF
Hallo zusammen, ausgehend davon, das ein BC337/40 bzw. BC327/40 auch ein Schalter sein kann. Habe ich mir eine Schaltung ausgedacht, mit der ich die Serielle Schnittstelle umschalten kann. Sinn der Sache ist es, das ich nicht nach jedem Flash des editierten
Controller ist das Register nach Resett für P3 auf #%11111111 also alle Pins von Port 3 auf HIGH. Der BC327/40 schaltet mit LOW also 0 ein. Das bedeutet das nach dem Resett, welcher durch das Programmiergerät ausgelöst wird, der Transistor aus ist. Dann wenn mein Programm nach dem Flash gestartet wird
Triac Nullspannungsansteuerung mit diskreten Bauteilen X (control) Y (Vcc) R9 33k R7 56k R5 5.6k T4 BC327 T2 BC337 T3 BC337 R8 10k R6 22k R3 10k T1 BD137 150 G A1 BT139/600 o.a. V1 Varistor R2 R1 100/1W C1 100nF F2 98% F 10A L Last N Last N Netz L Netz Z (Vss) C2 100uF/25V D2 1 D1 ZD8,2 R4 10k/5W D4 EM513