an einer DSLR (FZ2000). Die verwendeten Elektretkapseln EMY-625N in Verbindung mit den rauscharmen BC550C ergaben ein so gutes Signal/Rauschverhalten, dass das Mikro auch für Aufnahmen leiser Quellen im Außenbereich eingesetzt wird (Vogelstimmen). Mittels kleinen Schaumstoffstückchen wurde die Richtcharakteristik
Es wird ja nur ein BC550 durchgesteuert mit etwa 4mA. Die könntest du ein wenig reduzieren mit MOSFet, aber den Löwenanteil frisst sowieso die LED.
nicht, aber mit nur 5V-Versorgung ist wenig Luft. Er könnte die BC550 direkt durch IRLML6344 ersetzen. Mir käme eher in den Sinn, anstatt 74HC 'normale' CD4017B einzusetzen und die Versorgungsspannung höher zu setzen. Bastel schrieb im Beitrag #8086634: > Ich
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 65 - 200 0,16 0,625
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". SOT-23. Das oben für TO-
Einer der drei BC550B war defekt (Q3 auf dem Schaltplan der Platinen im Anhang). Für die Reparatur dieser einfachen Platinen ist ein Schaltplan eigentlich unnötig, aber vielleicht ist er ja irgendwann mal hilfreich.
Dieter S. schrieb im Beitrag #7947881: > Einer der drei BC550B war defekt (Q3 auf dem Schaltplan der Platinen im > Anhang). Wenn an sich den Schaltplan anschaut fehlt die Freilaufdiode für das Relais. Hast du die im Schaltplan vergessen oder ist da tatsächlich
das SMD-Pendant zum BC550 ist BC850 - passt der nicht?
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7915139: > In alten Datenblättern zum BC550 steht nur > https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50733/FAIRCHILD/BC550.html > Low Noise: BC549, BC550 > und Noise Figure : BC549/550 1.2dB (typ) 4dB (max.) bei 1kHz > zum Vergleich haben
100n 8 7 1 2 555 6 3 4 3.3k LED R3 100 R2 22k C2 100µ 10k 100 R1 2M TSM650 9V 10k 10k BC560 6.8k BC550 2.7k EIN 4.7k 9V 9V TSM2323 - Last T ~ R2 x C2 x 0,5 Blitzfolge T ~ R3 x C2 x 0,7 Blitzdauer T ~ R1 x C1 x 1,1 AUS C1 100µ 10n
von 1963 bis 1966 von Philips und Mullard entwickelt. Also es gibt bestimmt neuere und bessere. BC550C war doch d e r rauscharme. Wozu eigentlich unterschiedliche hfes. Über die Gegenkopplungsdimensionierung kannst Du das doch auch erreichen. Sieht auf den ersten Blick aus wie Spannungsstabilisierung
Karl B. schrieb im Beitrag #7824024: > BC550C war doch d e r rauscharme. Der BC550 war der mit den 45 Volt. Der rauscharme war der BC549 mit nur 30V. Der BC548 hat zwar auch nur 30V, ist aber nicht rauscharm.
vergessen ob es ein spezieller Typ sein musste. Kannst als erstes ausprobieren was rum liegt, BC548, BC550, BC848, o.ä. Die max. Sperrspannung liegt aber bei ca. 5V!!
Eigentlich unkaputtbare Elektronik, einseitiges FR4 mit geklebtem Layout. 3 Stück 4011 CMOS, BC337, BC550, 2N5308, Schraack Relais fürs Magnetventil, also nix Besonderes. Ich schätze mal daß mit den CMOS NAND irgendwelche Monoflops und Zeiten realisiert sind. Deshalb ist mein Verdacht gleich auf die Tantals
Fehler gefunden: Die Transistorschaltung um Q1 BC550 macht mit C12 220nF auf der Basis eine Phasendrehung. Dies gibt einen Oszillator bei 300 Hz welcher den Strom für den Phototransistor liefert. Der Fehler war insofern jetzt gut reproduzierbar,
Alexander H. schrieb im Beitrag #7710498: > Kann ich stattdessen einen BC550 + 2x 470K (so wie auf der tschechischen > Seite) nehmen? Ja, braucht halt einen Basisvorwiderstand.
Es läuft mit BC550 und 2x 470K👍 Vorallem fällt mir die super schnelle Reaktionszeit auf, das ist echt klasse. Danke nochmal für die wertvollen Tipps!😀 Mangels Labornetzteil vor Ort betreibe ich die Schaltung
sich mir nicht ganz. Habt ihr eine Idee? Bei einem anderen anderen Gerät habe ich pauschal alles auf BC550/560 um bestückt, und keinen klanglichen Unterschied feststellen können. Gibt es noch andere Typen, die man hier verbauen könnte und welche dann auch "höherwertiger" oder "besser" in irgendeiner Eigenschaft
Beitrag #7694445: > Rauscharmut wäre interessanter, aber die alten BC414 sind schlechter als > BC550. Die Datenblätter sprechen eine andere Sprache. Wenn die BC414 als NOS nicht zu haben sind, sollten es BC550 auch tun.
„über alles“ über den Wider- stand R19 beziehungsweise R25 auf den gekoppelte Kombination zweier BC550C Eingang zu geben. Diese Maßnahme hat in den Signalweg gelegt, die auf etwa einige Millivolt Gleichspannung am Aus- 68 Personal Download for Hans-Jürgen Heidenreich | copyright Elektor Stückliste
, d.h. die Bauform kann diesen Strom nie im Analogbetrieb ab. Für Analog reichen die 100mA Typen BC550/BC560 bzw. BC850/BC860 völlig aus. Und zum Schalten nehme ich schon ewig MOSFETs. Digikey und Mouser haben eine schöne parametrische Suche, wo man sich bequem die passenden Transistoren raussuchen
vielleicht 200 mV angenommen werden, siehe Datenblatt: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc550-d.pdf Sie fällt also bei den ca. 1 V über dem Vorwiderstand schon mit etwa 20 % ins Gewicht.
Ein Beispiel: (alle Rauschspannungs- und -stromwerte auf 1 Hz Bandbreite bezogen) Transistor BC550B Uce=5V Ube=690mV rbb=10Ohm (Standardwert fast aller Modelle) Ic=2,23mA von Spice berechneter Kollektorrauschstrom: 37,4pA von Spice berechnete Steilheit: 66mA/V äquivalente Eingangsrauschspannung
, und sonstigen Rotz... Ganz wie du willst, ohne "sonstige Rotz", nur low noise: BC549/BC559 BC550/BC560 Achso, die Spannung...also doch mit Rotz....? Ich frag mich warum dir bei deinen pissigen Antworten überhaupt noch jemand hilft.
müsste)? In der letzten Version mit 10 Ohm (5 Ohm hatte ich auch schon erfolglos getestet)/BC307/BC550, 15V-Z und 10uF. Versorgung 6V. Wer auf dem Bild den Fehler finden sollte, der würde mir ungemein helfen! Ich wollte mehrere Bilder hochladen, aber m.net zickt irgendwie. Es gibt auf jeden Fall
C4 C5 2A T 3A 0 k C16 C17 C18 3 4 10n 100n 1n 100µ 100µ 16V 10k 16V 1000µ 1000µ 1000µ 25V 25V 25V BC550C 000186 - 12 Figure 3. The main parts of the inverter are the integrated regulator (IC1), transformer and bridge rectifier. We’ve used a standard ETD29 type former with N27 core mater- ial for the (
BC549C, BC550C
Low Noise Transistors
NPN Silicon
Features
These are Pb-Free Devices*
MAXIMUM RATINGS
Rating Symbol Value Unit
Collector – Emitter Voltage VCEO BC549C 30 Vdc BC550C 45
Collector – Base Voltage VCBO BC549C 30 Vdc BC550C 50
Emitter – Base Voltage VEBO 5.0 Vdc
Collector Current – Continuous IC 100 Vdc
Total Device Dissipation @ TA = 25°C PD 625 mW
Derate above = 25°C 5.0 mW/°C
Total Device Dissipation @ TA = 25°C PD
net: 25 turns, apprcx. O.t5 mm dia Parts list for OJ3RV 007 enamelled copper wiro T 6. T7. T 9; BC 550 C 7 uH (Siemens. etc.) 6 turns, approx. 0.15 mm era. Be 560C (Siemens, etc.j enamelled copper wire '" VHF-COMMUNICATIONS 2184 L3 Toroid core Al0 N30 as follows'tions of the other capacitors are 23,5mturns
500mA absoluter Grenzwert). Onsemi max 100mA: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc550-d.pdf Fairchild ist jetzt Onsemi.
schrieb im Beitrag #7325328: > Onsemi max 100mA: > > https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc550-d.pdf > > Fairchild ist jetzt Onsemi. Autsch - hatte aus Faulheit einfach auf den automatisch gesetzten DaBla-Link geklickt.