A B C D E F G H IC 1 NE 555 IC 2 BC547 BC548 BC798 BC799 B250 C8000 10k 47k 10uF 220uF 100uF 4.7uF 0V +20V +12V +30V SPEED CONTROL 63.9 : CAPSTAN START
bewährten BC107 bis BC109 NPN bzw. BC177 bis BC179 PNP, auch die Transistoren aus der Familie von z. B. BC548 und weitere für NPN bzw. PNP. Für größere Leistungen haben sich auch dort nur einige wenige Transitortypen herausgestellt. Wenn ich mir für jede dort dargestellte Schaltung diese besonderen Transistortypen
2200µF 63V, 200000, BD 233, BC548A, 47kΩ, E C B, 100nF 100V, 680Ω 32kΩ, 10µF 55V, 2.2µF 63V, K E, 1Ω, 210Ω, 50Ω, BD 234, 1Ω, K E, 10µF 16V, 100Ω, 8.2nF 100V, 220µF 16V, 33Ω, 100kΩ, IN, IN, OUT, OUT, GND, IN
Transistor der BD233, der untere BD234 und der rechte mit dem Alustück BD132. Die beiden kleinen sind BC548A. Danke.
nicht das Problem. Den BD132 habe ich gegen ein neues Exemplar getauscht die gabs noch und die BC548A gibts auch noch. Hier habe ich auch penibel drauf geschaut dass es wieder -A werden denn die -B und -C haben ganz andere hFE
D 1
T 1
T 2
T 3
880 Ohm
D 2
DF
D -
3,3
220 Ohm
D 1: Zenerdiode 47 V 0,4 W
D 2: Kleinst-Transistor BC548
D 3: Leistungsdiode 30 V 1,5 A per Halbbrücke
T 1 bis T 3: BC548 auf Halbbrücke
T 4: BC 147
den Ohren schon etwas wehtun. Hier mit 1kHz Sinus als Modulationssignal und was am Kollektor des BC548 daraus entsteht.
Ist natürlich auch "etwas anders" vom Anspruch her. Einen 4060 und ein BC548 und man ist schnell fertig. Bei den genannten (wahllos herausgegriffenen) Beispielen ist schon etwas mehr Einarbeitung nötig. Auch nix mit "9V-Block in ner kleinen Schachtel". Darauf wollte ich hinaus
IHW20N120R5XK Z.B. bei Reichelt 2,55€ Und bestelle noch mit: GBI 25M DIO ZD18 BC557 BC548 METALL 10,0
Harald A. schrieb im Beitrag #7991385: > Und bestelle noch mit: > GBI 25M DIO > ZD18 > BC557 > BC548 > METALL 10,0 Wieso sollte man das tun, wenn es lediglich auf der Eingangsplatine durch Feuchtigkeit einen Kurzschluss gegeben hat?
Vorteil einer Kapazitätsdiode sind die garantierten Werte im Datenblatt. Die BC-Sperrschicht eines BC548 kann von einer Lieferung auf die andere einen anderen Verlauf oder andere Maximalwerte haben, wenn der Hersteller seinen Prozess ändert. Wenn dir das egal ist, weil Einzelstück, dann spricht nichts
BC 384 BC 407 BC 408 BC 409 - BC413 - BC 414 - - BC 437 BC 438 BC 439 BC 467 BC 468 BC 469 BC 547 BC 548 BC 549 Noch gängig in Bastlerkreisen BC 582 BC 583 BC 584 == PNP == Allgemein. (Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar) Bezeichnung Package U CE /V I C /A (Beta) P tot /W f G /MHz Bemerkung Lieferant
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 EBC 0.5 40
identische Typennummern zu verwenden Bei Transistoren würdest du dich nicht beschweren, wenn es einen BC548 von Fairchild und einen von Onsemi gibt.
, darfst Du die Nummer draufstempeln. So gibt es dann BC548 mit dem Mindeststrom von 100 mA, und andere die locker das doppelte schaffen weil der Chip vom 2N3904 drinsteckt. Dumm ist halt, wenn ein Design z.b. eine bestimmte Transitfrequenz erwartet und das
uploads/2018/09/negative_feedback_tone_baxandall.pdf), in Enricos Schaltung ist das ein Transistor (BC548C), das funktioniert auch gut. Die Schaltung von Elektor, die Jobst gezeigt hat, hat auch die Baxandall-Eigenschaften, aber zusätzlich eine Kombination beider Filter, die sich gegenseitig beschneiden
Desulfatieren ist die eine Sache, aber die Schaltung selbst funktioniert schon. Man muss nur die richtigen BC548 erwischen. Je älter und bedrahteter, desto schwingfreudiger...
Uwe S. schrieb im Beitrag #7923591: ... < die richtigen BC548 erwischen. Je älter > und bedrahteter, desto schwingfreudiger... denen schlottern dann die Beine
BENT LEAD BC548 30 TAPE & REEL Collector - Base Voltage VCBO Vdc BC546 80 BC547 50 BC548 30 MARKING DIAGRAM Emitter - Base Voltage VEBO 6.0 Vdc Collector Current − Continuous C 100 mAdc BC 54xy Total Device DissipationA
D29 BC 548 D30 BC 548 D31 BC 548 D32 BC 548 D33 BC 548 D34 BC 548 D35 BC 548 D36 BC 548 D37 BC 548 D38 BC 548 D39 BC 548 D40 BC 548 D41 BC 548 D42 BC 548 D43 BC 548 D44 BC 548 D45 BC 548 D46 BC 548 D47 BC 548 D48 BC 548 D49 BC 548 D50 BC 548 D51 BC 548 D52 BC 548 D53 BC 548 D54 BC 548 D55 BC 548 D56 BC 548 D57 BC 548 D58 BC 548 D59 BC 548 D60 BC