gibt eine Anleitung, im Fehlerfall die Transistoren auszutauschen, A733 gegen BC556 und C945 gegen BC546. Dies ist aber nur eine Erfahrungssache, genaue Gründe oder Werte gibt es dafür nicht. Ich habe nun versucht den Fehler messtechnisch zu erfassen. Die Transistoren waren laut Tester LCR-T7 in Ordnung
), 110 - 800 (alle Klassen) 0,09 - 0,6 0,5 300 Der populärste der nahezu identischen Transistoren BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit und im Rauschen. Komplementäre PNP-Typen sind BC556, BC557, BC558, BC559, und BC560. S9013 (SS9013) NPN
BC560. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit und im Rauschen. Komplementär BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550. S9012 (SS9012) PNP EBC -0.5 -45 65 - 200 0,625 Komplementär S9013 2N7000 NMOS SGD I D 0.35 V DSS 60 1 Ein NMOS FET, kein BJT. Wird gerne in solche Kits mit "reingemogelt
trainierten HF-Bastlers sehr wohl, ja. Wer aber noch nie damit zu tun hatte... Einen BC546 würde ich z.B. nicht empfehlen; ein 2N3904 geht schon eher, ein BF199 oder BFS20 auf jeden Fall. Aber als Erstlingsprojekt mit HF...
möchte, dann nehme ich einfach den Transistor, den ich gerade habe. Habe mal 100 Stück BC337 und BC546 gekauft, ebenso auch 100 Dioden 1N4007, welche bei Relaisansteuerung eben nötig sind. Der Vorrat reicht lange. Solche Centartikel kaufe ich immer in grösseren Mengen ab 50 Stück. 100 nF und 10 nF brauche
°C) BC546/547/548 − − 4.0 mA ON CHARACTERISTICS DC Current Gain h − (I = 10 mA, V = 5.0 V) BC547A FE − 90 − C CE BC546B/547B/548B − 150 − BC548C − 270 − (IC= 2.0 mA, CE = 5.0 V) BC546 110 − 450 BC547 110 − 800
wohl irgendwann das gleiche Blinkverhalten erreichbar. Aber gibt es einen Vorteil? Habe mit BC546B und 2N3904 getestet, das Verhalten war identisch. Dann noch mal mit dem Lötkolben erhitzt und keine Änderung bemerken können. Folgende Werte verwende ich: R2: 1,6M Ohm Kondensator: 460nF/ 0,30
gemessen mit 10k/100nF/17V BC546B ok (6 ... 9V) KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) CTBC546C ok (7.7 ... 11V) SF826C still @9V SC239E still @9V BC556B still @8V BC557B still @11V KN2907 still @10V SMD 2N2222A still @8V (Hersteller
Uwe (uhi) >gemessen mit 10k/100nF/17V >BC546B ok (6 ... 9V) >KN2222A ok (4.9 ... 7.2V) >CTBC546C ok (7.7 ... 11V) Ähm .. ich fände es super, auch die Frequenz hin zu schreiben. Das könnte später hilfreich sein.
mit Mosfet am Ausgang als Treiber sein? Der Strom je Ausgang ist mit 15mA nicht besonders hoch, ein BC546C o.ä. hat da auch keinen besonders hohen Spannungsabfall über Uce. Wenn es aber tatsächlich Mosfet sein soll fällt mir ein 74HC595 an. An dessen Ausgänge kommen dann N-Channel Mosfets IRLML2502.
Schleife war nur ein weiterer Test. Schaltplan? Dafür brauch man keinen Schaltplan... 4k7 von BC546 Basis an WE, 4k7 vom BC546 Collector nach +5V, BC546 Emitter an GND. OE an Collector BC546 (invertiertes WE) WE an PLD (nur LOW, wenn RW=LOW und Adresse = CF00) CE an Adressdecoder (nur LOW
die kann man dann hinterher sogar noch bis auf 20 Ventile aufstocken. Übrigens, der Emitter vom BC546 muss an GND angeschlossen werden.
Sekunde lang den Code für das gewünschte Relais senden. Dadurch können dann auch der BD244 und der BC546 entfallen. Der Strobe-Eingang wird fix auf High gelegt und der Inhibit-Eingang auf Low, so das dafür keine weiteren Ausgänge mehr vom Logomodul herhalten müssen.
10A Energiezähler
BDW
B C E
Solar 200 Watt
1µ
380
BDW83C
R2
E
Batterie 6V
6V
7805
100n
100n
1000µ
BC 546
2k
M
LÜFTER
1k
Programmieradapter
10k
1k
2,56v
100n
Strom
Spannung
ATmega8-16
10µ
Reset
DAT
gn
CL
gw
100µ
1MHz
rt
8888 8888 8888
Clear
Menü
Stromsensor AC712
YDJ IT VOM 010629
YDJ IT VOM 10010
200 Watt 20V 10A Energiezähler
Batterie 6V
BDW
B C E
7805
100n
100n
1000u
1k
BC 546
M
LÜFTER
Programmieradapter
10k
16V
2,56v
100n
1k
Strom
Spannung
ATmega8-16
10u
100u
1MHz
100n
Reset
DAT
gn
cl
gw
rt
sw
Clear
YDJ IT VOM 10010
Stromsensor AC712
YDJ IT VOM 010629
Solar 200 Watt
BDW83C
ca 21mA zieht. Und dafür brauchst Du so einen dicken Mosfet? Nimm doch einfach einen NPN wie BC546 mit 1...10k Basisvorwiderstand ... > R2: Strombegrenzung „für die Last/LED“ Wozu? Sollen da x-beliebige Leute irgendwas anstöpseln können, bei denen man einem Kurzschluss begegnen können muss?
antiparallele (Angst-)Diode. Jens G. schrieb im Beitrag #7801403: > Nimm doch einfach einen NPN wie BC546 mit 1...10k Basisvorwiderstand ... Das wäre eine sinnvolle Alternative, falls man nicht zufällig eine große Menge IRLB3813 herumliegen hat. Mit 2k2 an der Basis hat er jeden beliebigen NPN ab BC107
Viele Halbleiterhersteller vermarkten den gleichen Chip unter mehreren Namen. Da bekommt man einen BC546 oder 2N3904 oder 2SC1815 und überall steckt das gleiche drin.
auch. Bingo, 3V am SSR, alles geht. Der ESP kann aber auch einen kleinen Transistor ansteuern, BC546 bis BC548 ist da die Feld-Wald-Wiesen-Variante, plus 1k Basiswiderstand und einen 10k von Basis nach Emitter, und du hast einen Ausgang, der Masse schaltet und locker 100mA bei 30V verträgt. Dann kannst
Ich denke an den Bastler. Der BC546 ist ein kleiner TO92, der geht auf Lochraster im Einzelstück und nimmt wenig Raum ein, schon seit etlichen Jahrzehnten der Standard für Relais und anderes. Ein FET, der mit 2,5V klarkommt (!) gibt's
20A RM11,5 122x19x14mm 27g) alles im IP65 Gehäuse. D2=10k und R3=10k mit LED2=gelb ist für T1=BC546B der Pull-Up und somit gelangen die 0/10V an das Gate von T3_N-FET der als Schalter arbeitet. Relais K1A 5Pin 15,2x12,7x13mm ist nicht bestückt da der MOSFET schaltet. Die Höhe des Wasserstandes
Als Transistoren verwende ich BC546/556. Der LT431 ist auf 2,5V eingestellt (kontrolliert) und der Komparator wurde mit dem Onlinetool auf 2,5% Hysterese berechnet. Ab 4,8V sollte das LOW BAT Segment einschalten, aber man sieht es nur
nicht gepasst hat, war die fehlende Hysterese. Evtl. liegt es möglicherweise an den Transistoren (BC546/556)? Kann man sowas eigentlich irgendwie durchrechnen, wenn man mit Probieren nicht zum Ziel kommt?