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Alternative BC327 und 337
Dann ist BC639 / BC640 auch nicht das richtige...
130 63 TO92 BC638‑16 Si PNP 0.8 60 60 5 1 150 150 9 100 TO‑92 BC640‑10 Si PNP 0.8 100 80 5 1 150 130 63 TO92 BC640‑16 Si PNP 0.8 80 80 5 1 150 150 9 100 TO‑92 BC827‑16 Si PNP 0.8 30 25 5 0.8
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Hameg HM8142 Reparatur und Diskussion
Ich hab am C vom T253 bei Ausfall auch -6V gemessen. Laut Schaltbild sind beide Transistoren BC640. Bei mir ist aber T255 ein BC557, aber das Layout der Platine passt dazu! Die beiden Teile haben ja eine unterschiedliche Anschlussbelegung. Das wurde wohl von Hameg spaeter mal auf den BC640 geaendert
Trotzdem viel mir auf das die Ausgangsspannung lustig rumwanderte wenn man ein bisschen auf T253=BC640 rumdrueckte. HAHA! Ich hab beide Transistoren ausgeloetet und in den Transistortester gesteckt. Dabei viel auf das der BC640 eine Ube von 1.71V hatte. Hm????? Siehe auch Messung2.pdf Natuerlich
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[V] Konvolut allerlei siehe Bilder und Liste (10€)
Folgende Bauteile: 1x ICM7555IBA 1x Transitor RLD03N06CLE 1x LTC490CS8 10x Transistor BC640 2x LM385Z 8x TPS2552DRVI 6SON 5x Konstantstrom Diode SOD123-2 (15mA) 1x LCD EA163 15x EPROM ST24C02 DIP8 10x LP2951CN LDO DIP8 4x ARM Silabs EFM32G210F128
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Ich nehm immer BC639(npn) / BC640(pnp). https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc640-d.pdf https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc637-d.pdf "Gelichrichterdiode" fiel auch. Mein Vorschlag (Farnell): https://de.farnell.com
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Artikel
Standardbauelemente
~300mA sinnvoll R,D,I PDF BC557 0,03 Komplementärtyp zu BC547 bis ~50mA sinnvoll R,D,I PDF BC636/BC640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA sinnvoll R,D PDF TIP2955 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper Grenzwert 15A R PDF N-MOSFET. Siehe auch: MOSFET-Übersicht BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen
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BC 237 PNP Widerstände
Dirk S. schrieb im Beitrag #7316266: > BD438 > BC640 Für lausige 150mA?
LDR schrieb im Beitrag #7316272: > Dirk S. schrieb im Beitrag #7316266: >> BD438 >> BC640 > > Für lausige 150mA? ca. bis 0,5A. Meine Betonung liegt auf Experimente. Dirk St
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bipolare Stromquelle mit OPV,und Transistor, 200mA
Stromquelle mit Transistoren und Operationsverstärker bauen. Die vorhandenen Bauteile sind TL074, BC640 und BC639. Hat jemand einen Schaltungsvorschlag?
Ich hab mir mangels Herstellermodell die BC639/BC640 aus standard.bjt im ltwiki genommen und reinkopiert ins .asc, das müßte sehr ähnlich sein bis auf die Verlustleistung.
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High Freq Power Amplifier
Die gleichen Chips wie in den BD135-BD140 im TO220-Gehäuse werden aktuell auch im TO92 als BC635-BC640 oder SOT223 als BCP51-BCP56 verbaut. Da gibt es von allen Herstellern (Infineon, Nexperia, CDIL...) Datenblätter mit ft-Angabe. Als Beispiel CDIL im Anhang.
Die gleichen Chips wie in den BD135-BD140 im TO220-Gehäuse werden > aktuell auch im TO92 als BC635-BC640 oder SOT223 als BCP51-BCP56 > verbaut. Da gibt es von allen Herstellern (Infineon, Nexperia, CDIL...) > Datenblätter mit ft-Angabe. Als Beispiel CDIL im Anhang. Was mich bei den BD135-BD140 Typen
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[V] Konvolut diverse Halbleiter.
Bilder. 2St. USB2414B - AEZG 10St 25LC320A-I/SM 2St. LM385Z TO92 7St. CA3130M 10St. BC640 1St. ICM7555IBA 1St. MBRS130T3 3St. MAX700CSA 1St BSP17 1St RLD03N06CLE 70St. Z-Diode 3,9V BZX284C3V9 Alles zusammen 8€ +2€ Versand (Versand DHL/Post und Paypal, notfalls Überweisung
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Mini Class AB Verstärker verstärkt keine Musik
BC639/BC640 sollten auch dicke reichen. Idealerweise dimensioniert man den 47k so, das zwischen den Endstufen genau die halbe Betriebsspannung liegt für maximale Austeuerung. Klar ist auch, das 1N4001 o.ä. nicht
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BC556B haltbarer Ersatz
dem? (Wurde ja schon genannt) https://www.reichelt.de/bipolartransistor-pnp-80v-1a-0-8w-to-92-bc-640-cdil-p5034.html
(Wurde ja schon genannt) >> > https://www.reichelt.de/bipolartransistor-pnp-80v-1a-0-8w-to-92-bc-640-cdil-p5034.html > > Manfred schrieb im Beitrag #6575475: >>> Statt BC327 würde ich den BC640 nehmen, der immerhin 0,83 Watt >>> Verlustleistung verkraftet. >> >> Dummer Tip, auch der steckt
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Display defekt bei Akai MG614
Transistor: 2SB808 > Uce/Ucb: -15/-20V > Ic: -0.7A > β (Ic/Ib): - > N: 250mW > F: 250MHz BC640 schlage ich vor. Die Transitfrequenz dürfte in dieser Anwendung keine Rolle spielen. Belegung sollte direkt passen.
Hat einwandfrei mit einem BC640 funktioniert. Danke nochmal!:)
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Ein- und Ausschaltverzögerung
Danke für eure Hilfe. Das ist ganz einfach: Du brauchst folgendes dazu: 1 PNP-Transistor (BC640 oder sowas 1 großen Elko ab ca 1000uF 1 Diode als Relaitreiber-Freilauf Diode zum Schutz des Transistors vor Induktionsspannung 1 Widerstand ab 3,3 Kohm in Reihe dazu Richtung GND ein Poti ca
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Mosfetschalter, geht es schneller?
und damit T6 zwar stärker zu belasten, aber die Gates schneller auszuräumen. T6 könnte ja auch ein BC640 werden, ohne das es allzuviel kostet.
das ging ja flott, einen BC640 hatte ich schon im Einsatz und den R1 auf 200 Ohm reduziert, leider kein großer Gewinn, auch ist der BC 640 nicht so schnell wie ein BC 556, Für R1 einen NPN einsetzen, das scheint mir logisch, werde
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Yamaha Verstärker Problem bei Ruhestrom abgleich
BC639 und BC640 sind zwar ein wenig überdimensioniert, passen aber vom Pinning und von der Spannung bestens.
weitermachen? Ich würde zuerst mal TR213 mit einem neuen 2SA999F ersetzen? Da ist bis jetzt noch ein BC640 als Ersatz drinnen. Danach sollte ich glaube ich erst einmal > TR205 auf durchlegierung E-C, sowie D705 und D301 prüfen, wie im Beitrag #5942337 empfohlen, mir ist beim durchlesen aufgefallen das
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PNP Transistor mit Arduino schalten
richtig (LED bleibt aus). In den Bildern sieht man meinen Aufbau. Vielen Dank für Hilfen! BC640 - PNP BIPOLARTRANSISTOR Typ: Bipolartransistor (BJT) Ausführung: PNP - Kleinleistungstransistor (GP BJT) Gehäuse: TO-92 Kollektor-Strom (IC): - 1 A Kollektor-Emitterspannung U(CEO): - 80 V VCE
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Voltcraft VLP 1405pro - erfolgreiche Reparatur, aber Fragen.
fehlerfrei. Fehlerursache: Zwischen Regelung und Leistungsteil war ein "komischer Patch" mittels BC640-PNP realisiert. Dieser Transistor war defekt und hat einen Kurzschluss verursacht. Ich habe diesen Patch erstmal komplett entfernt und das Netzteil laeuft wieder. Hat jemand eine Idee, wozu dieser
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Transistor oder Fet zum Highside-Einschalten eines DC/DC Wandlers
realisiert werden. EL 357N-G: Optokoppler 3,75kV 80V 50mA >50% MFP4 bei reichelt elektronik BC 640 JCET: Bipolartransistor, PNP, 80V, 1A, 0,8W, TO-92 bei reichelt elektronik BCX 53-16 SMD: SMD PNP transistor, SOT-89, 80Â V 1Â A 1.3Â W at reichelt elektronik
Dieter schrieb im Beitrag #5574147: > BC 640 JCET: Bipolartransistor, PNP, 80V, 1A, 0,8W, TO-92 bei reichelt > elektronik > BCX 53-16 SMD: SMD PNP transistor, SOT-89, 80Â V 1Â A 1.3Â W at reichelt > elektronik Die Frage ist halt, ob oder
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Harman Kardon AVR 158 Schaltet nicht ein
ich wüsste was man gut als ersatz nehmen kann oder was sogar mehr aushält als der alte. Ich habe BC640 Gefunden... soll statt -50V Max. Bis -80v Max. Gehen... Basis is bei beiden -5V
So, habe einen BC640 eingebaut, ohne erfolg, leider weiß ich mittlerweile nichtmehr weiter.
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Ladekontrolllampe: 5V Signal erzeugen
------+----+ | | | 47R/5W 1k | | | |E D+ ---+--2k2-+---|< BC640 | +--1k--+-- 5V _|_ /_\' ZD4V7 | Masse [/pre]
---+ > | | | > 47R/5W 1k | > | | |E > D+ ---+--2k2-+---|< BC640 > | > +--1k--+-- 5V > _|_ > /_\' ZD4V7 > | > Masse vielen
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Bei -3Vdc Steuerspannung zwei Kontakte schließen und bei -10Vdc öffnen (Schaltleistung: ab ca. 20 …
Weitere Bauelemente hätte ich auch hier parat wie • paar Bipolar-Transistoren vom Typ BC639, NPN & BC640, PNP • Sortiment von Widerständen • Kondensatoren • Dioden Selbst dieser relativ leistungsfähige IRF9630 MOSFET erhitzt sich nach paar Sekunden Lenken des Servomotors (obwohl der Servomotor
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Burmester 933 Nachbau
blitzsauber Aufgebaut.“Symetrischer Aufbau “ Current feedback Dioden im Differenzverstärker.BC639 /BC640. Im Spannungsverstärkerteil befinden sich Sanken Transistoren sowie auch im Stromverstärkerteil. Die Widerstandswerte für die Basisvorspannungen wurden perfekt berechnet. Kein Kondensator im
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Spannungsinverter +5V auf -6V
Funktioniert aber in der Praxis. @ Karlmann: Ich habe geänderte Bibliothek für Z-Diode und Statt BC640 BC327-40 benutzt. Simulation duldet halt mehr. Einfach nachbilden. Datei "Standard.dio" mit Texteditor aufmachen, folgende Zeile einfügen: .model BZX84C6V8L D(Is=1.5n Rs=.5 Cjo=165p nbv=3 bv=
letzte Variante mit den drei > Transistoren nachgebaut mit BC327 als "Leistungstransistor". BC640 nehmen. > Die Spule besteht aus zwei Ferritkernhälften mit Luftspalt. Luftspalt? Ich habe Spule von von Neosid 47µH 1.2 Ohm, 480mA, Güte 60, bis 12 MHz. Gibt's bei pollin.de. Sie hat einen Ringkern
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PWM Signal 3.6V/40mA auf 3.6V/500mA-800mA bringen
für die LED übrig. Warum hier mit MOSFETs hantieren, wo niemand weis, ob es am ende funktioniert? BC640 sollte doch gut gehen hierfür (PNP: Emitter von Plus "kommend", RGBW Streifen an den Kollektor, ander Beim vom Streifen auf Masse, Basis über Rv an den PCA.)
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Treiberschaltung selbst entworfen
= 10V Genommen habe ich folgende BC 639 npn 1A http://www.soloelectronica.net/PDF/BC635.pdf BC 640 pnp 1A http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC640-D.PDF BD 678 pnp 4A http://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1471088972_bd678.pdf Ist die Schaltung gut ausgelegt? Bitte um Kritik.
Gate und die Masseanbindung zum Source-Pin. HIER liegt der Bezug für U_GS, nicht an GND! BC639/BC640 gehen doch ganz gut hierfür. Extra einen 4A-Typ würde ich da nicht raussuchen. Ich würde aber auch, wie oben genannt einen MCP14xyz von Reichelt als Treiber nehmen. Äxl
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Suche Ersatz für GT2555 PNP-Transistor
allzusehr voneinander unterscheiden (Schaltplan war ja nun von einem anderen Gerät). Ich hab hier BC640 liegen, die würde ich da einlöten um erstmal zu sehen, was Sache ist... Äxl
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Wechselspannungsregler für Motorroller
Halbwelle! Klar, das ist ja auch ein Thyristor. Ein Triac könnte beide Halbwellen. Wenn die Basis des BC640 negativ gegenüber dem Emitter wird, fängt er an zu leiten und triggert den Thyristor. Das passiert einfach früher, wenn die Spannung am Emitter grösser wird und sich der 10µF mehr auflädt. Die untere
> Klar, das ist ja auch ein Thyristor. Ein Triac könnte beide Halbwellen. > Wenn die Basis des BC640 negativ gegenüber dem Emitter wird, fängt er an > zu leiten und triggert den Thyristor. Das passiert einfach früher, wenn > die Spannung am Emitter grösser wird und sich der 10µF mehr auflädt. Die
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schalten eines 3v3 Spannungsreglers mit 2 Transistoren (funktioniert nicht richtig)
eventuell übersehen, dass die Basis nicht bei allen PNP-Transistoren in der Mitte ist, z.B. beim BC640 ist das anders. Wenn ich das richtig sehe, hast Du bisher die Typen der beiden Transistoren verschwiegen.
eventuell übersehen, dass die Basis nicht bei allen > PNP-Transistoren in der Mitte ist, z.B. beim BC640 ist das anders. > > Wenn ich das richtig sehe, hast Du bisher die Typen der beiden > Transistoren verschwiegen. Doch, der Anschluss ist schon korrekt. Standardtypen: ein BC548 und BC558. Mit
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Der richtige Transistor für uC PWM
ich am besten betreiben sollte... BD138-16 G48: http://www.mouser.com/ds/2/149/BD138-888540.pdf BC640 CG33: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154822-da-01-en-BC640.pdf BD810G AFC12: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD809-D.PDF Wenn ich's richtig verstanden habe
Verbraucher wäre besser. BD810 dürfte recht viel Basisstrom brauchen und ist langsamer. Der zierliche BC640 könnte das gerade so schaffen oder auch nicht. Zu1: dies passiert nur bei Kollektorschaltung. zu2: ...nicht(!) im Sättigungsbereich.... Bei Sättigung wird Uce minimal, aber das Abschalten
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Schaltregler im LKW (24V) und TVS Diode
Belastung er ab kann. Den musst du also auch nicht auf 1A Dauerstrom auslegen, das kann generell auch ein BC640 oder was ähnliches sein.
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Transistor BC 237
liegen ein paar 3xx - 4xx - 6xx als TO-92 im Fach. BC327, mehr Strom BC414, weniger Rauschen BC640, low sat Aber für alle diese euopäischen Transistoren gibt es viel bessere aus Amiland und Japanland, wenn man wirklich an den Besonderheiten interessiert ist also eigentlich keinen Grund sie zu
BD237* ist nicht vergleichbar mit BC237 > BC414, weniger Rauschen aber anderes pinout: *CEB* > BC640, low sat ebenfalls ein *PNP* Transistor. Und anderes pinout: *ECB*
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Buck-Converter Transistor-"Abschaltkurve"
ist wie folgt: - BS170 (MOSFET) direkt am PWM-Output des ATTiny13 - Drain direkt an Basis des BC640, Source an Masse - Ableitwiderstand sollte nicht noetig sein, da PWM-Output aktiv vom ATTiny13 auf 0V gezogen wird - PNP-"Darlington" mit BC640 und BD912 - Ableitwiderstand (Basis/Emitter
(BD912: hf_min ~10 bei 10A Ausgangsstrom). Andereseits hat LTSpice den Effekt des gesaettigten BC640 sehr deutlich gemacht. Das erklaert auch, warum kleinere Ableitwiderstaende bei meinen Versuchen keinen Unterschied gemacht haben, die "Uebersaettigung" des BC640 hat sogar kurze PWM-Zyklen auf ein
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FET Treiber Schaltung so OK?
ich immer ignoriert, sollte man aber nen PNP mit etwas höherer Stromtragfähigkeit nehme. Ich hab da BC640 verbaut. Etwas sicherer wäre es dann, mit Diode und Widerstand die Ein- und Ausschaltströme ähnlich groß zu machen. (bisher: Basisstrom NPN über 1k Widerstand, Basisstrom PNP nur über Transistorsilizium