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bipolare Stromquelle mit OPV,und Transistor, 200mA
=330M MJS=0 TF=3.18N TR=414N EG=1.11 KF=0 AF=1) .MODEL BC160-16 PNP (IS=3.23E-0017 NF=714M NR=714M RE=303M RC=1 RB=10 VAF=144 VAR=71.9 ISE=72.9F ISC=72.9F ISS=0 NE=1.36 NC=1.36 NS=1 BF=200 BR=5 IKF=294M IKR=294M CJC=24.5P CJE
=606M VJS=750M MJC=330M MJE=330M MJS=0 TF=3.18N TR=414N EG=1.11 KF=0 AF=1) .MODEL BC140-10 NPN (IS=12.6F NF=991M NR=991M RE=305M RC=1 RB=10 VAF=56.7 VAR=28.3 ISE=30.1F ISC=30.1F ISS=0 NE=1.41 NC=1.41 NS=1 BF=96.6 BR=5 IKF=385M IKR=385M CJC=15.6P CJE=51.6P
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suche Transistortypen
BC414B/BC416B bevorzugen. Kann zwar nur 100mA, soll aber für die Signale immer reichen. siehe www.datasheetcatalog.com Gruß Andreas
Betreibsstrom einen sehr raucharmen Verstärker für niederohmige Signalquellen zu bauen. Dann könnte der BC414 eventuell schon zu klein sein oder doch stärker Rauschen als der BC485. Eine bekannte Lösung für sehr rauscharme verstärker sind Transistoren wie BC337 bei Strömen von etwa 5-10 mA.
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Taschenrechner in Hex/binär
Andreas B. schrieb im Beitrag #5310706: > Also z.B. Eingabe (int16_t) 0x414 + (uint8_t) 0xE5 - (double) -5.43 > (Die Notation ist jetzt nur ein Beispiel) bc? $bc -l <<< "ibase=16;414+E5 - -5.43" 1278.26
man bc schrieb im Beitrag #5310762: > > $bc -l <<< "ibase=16;414+E5 - -5.43" > 1278.26 mmh, seltsames Ergebnis :() sollte ja 1278.43 mal forschen...
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HiFi Alternative für BC237, BC107 gesucht
Unterschied feststellen können Natürlich nicht. Rauscharmut wäre interessanter, aber die alten BC414 sind schlechter als BC550. Mit dem fährst du also schon gut, besser könnte es nur werden wenn du den mittleren Kollektorstrom kennst und einen Transistor aussuchst der bei dem Strom am rauschärmsten
Michael B. schrieb im 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.
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Transistor BC 237
Manfred schrieb im Beitrag #4973564: > hier 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
> BC414, weniger Rauschen aber anderes pinout: *CEB* > BC640, low sat ebenfalls ein *PNP* Transistor. Und anderes pinout: *ECB*
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Loop Antenne so richtig berechnet??
Hast du eine Quelle für den ZN 414?
hier eine ersatzschaltung für den ZN414 die Transistoren sollten BC547C oder BC548C (rauschärmer!) sein. R1 und R2 sind 10K, R3 ist ca. 220K – 330K C1 ist mit ungefähr 270pF bis 330pF für MW zu belegen, für LW entsprechend größer
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Rückkopplungsempfänger - altes Prinzip, neue Ideen
bezeichnet ihn als NPN??? https://datasheetspdf.com/pdf-file/126130/SiemensSemiconductorGroup/BF414/1 Was stimmt denn - ich kanns nicht testen, habe keinen BF414.
- ich kanns nicht testen, habe keinen BF414. Der BF414 ist PNP ! Datenblatt von Siemens ist da ...... ! Soll es was gutes sein oder was von Siemens.
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Hält mein Prozessor mit einer P6KE6.8A durch?
Nun ist meine Frage, ob das mein PIC Prozessor (18F2525) und mein LCD Display (Displaytech 162C-BC-BC) auch aushalten. Versorgung ist über 230V Trafo auf 7,5AC danach ein 7805er. Danach habe ich mir die PKE6.8A angedacht. Vor dem 7805er würde ich auch noch mal gerne eine P6KE15A verbauen, zur Sicherheit
Umständen nicht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 (7.5 * 0.9 * 1.414 -1.4) *0.8 -2.5 < 5 nur unter guten Umständen geht's (7.5 * 1.414 -1.4) *0.8 -2 > 5 Welches die Umstände sind ? Lest den Link.
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Welche (Ersatz-) LEDs?
de.aliexpress.com/item/1005007489151563.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2552DGfjDGfjPt&algo_pvid=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120&algo_exp_id=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.86%211.19%
de.aliexpress.com/item/1005007489151563.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2552DGfjDGfjPt&algo_pvid=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120&algo_exp_id=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120- ... > > https://de.aliexpress.com/item/1005001274242161.html?gatewayAdapt=glo2deu Das muss man wollen: CRI ≤ 80 Ra bzw. = 70
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Kleine Radioschaltung (Dazu eine Verständnissfrage)
etwas improvisieren, da ich keinen TA7642 auftreiben konnte, habe ich einen weiteren Transistor BC547C genommen. Nach ein paar weiteren Anpassungen zur Verbesserung des Signals komme ich auf diesen neuen Schaltplan (im Anhang), den ich professionell mit Paint umgestaltet habe. An stelle des
verschaltet, jedoch ist der Schwingkreis nicht selektiv. Der TA7642, ein MK484 oder das Original ZN414 bewirken eine Art von kontrollierter Rückkopplung, welche auch die Selektivität verbessert. Diese Rückkopplung muss hier durch den 1. Transistor ersetzt werden.
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Schaltungsfunktion nicht ganz klar
könnte man eher C9 und L1 verwenden. Was hängt an KL1? Was macht die ganze Schaltung? BTW: der BC327 ist irgendwie verdächtig verkehrt...
> Sage mir doch bitte, was an der Schaltung falsch sein könnte. Abgesehen vom BC327 sind sicherlich nicht alle Bauteile die an der waagerechten Linie hängen miteinander und somit mit KL1 verbunden. Die Spannung an C1 müsste eher bei 500V liegen (350V*1.414) insofern sind entweder
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Kathodengleichrichter
Nachtrag: Falscher Fehler: BC547 statt BF547 Der Klirrfaktor geht auf 0,5% zurück, wenn die HF-Amplitude auf 1 Volt erhöht wird.
Wenn ich das richtig sehe, ist das die gleiche Schaltung wie im ZN414, oder?
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Anti-MP3-Player
Wg ZN414: Da müsste auch der TA7642 gehen.
bast1172.jpg bzw. http://www.b-kainka.de/bastel117.htm ich glaube, der 1k-emitter-R vom BC558C wird oft durch eine drosselspule ersetzt. hier 22mH (?) : http://www.youtube.com/watch?v=c-8zchIU4iU (9V-version)
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Verständnis der Netzteilschaltung
#4247472: > Bei 2 x 12V braucht man eigentlich D1 D2 D3 und R2 nicht. Seriöserweise > (((2*12)*0.9)*1.414-2)-6-3-0.7-1-2*1-1 liefert dann die Schaltung nicht > mehr als 14.8V und Volllast. Die Schaltung lieferte damals ca. 20V - 24V. Deine Zahlen kann ich gerade nicht zuordnen. Die 2x12*1.414 ist ja
Tobias H. schrieb im Beitrag #4247546: > (((2*12)*0.9)*1.414-2)-6-3-0.7-1-2*1-1 2 Wicklungen 12V~ Wicklung -10% Netzunterspannung 1.414 Gleichrichterfaktor 2V Durchlassspannungsverlust Brückengleichrichter bei 3A= 6V Verlust wenn ein 4700uF Elko 1/100
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(stromsparender) Transitor zum schalten von 50A (12V)
/docs/66588/sis414dn.pdf Gruß, Paul
Also wenn Du die 12V anzapfen darfst, dann reicht natürlich auch ein BC547 aus und zwei Widerstände.
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TA7642 - AM Empfänger - Wie testen?
Hallo, die TA7642 sind ein ,,nachbau" des ZN414. Es handelt sich um ein klssischen geradeausempfänger. Wenn die ferritantene groß ist und du einen guten drehkondensator verwendest, kommt man auf etwa 100µV ( Bei MW ). Bei LW ist das IC schlechter
l2 ist bei diesem verstärker zwingend notwendig! die transis sollten nicht zu stak verstärken. bc547a oder bc548a. den nf ausgang darf man nur hochohmig belasten. mfg
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DRV8825 Steppertreiber treiben mich in den Wahnsinn
Was meinst du mit "noch einen"? Also ich würde 2 10.000uF Elkos nehmen und einen 80BC.... brückengleichrichter.
Die Sekundärspulen parallel schalten und gleichrichten oder in Reihe? In Reihe (18V x 2) x 1,414 Parallel 18V x 1,414 Parallel hätte ich nun 18V x 1,414 und 6A Würde ja passen wenn jeder Motor mit 2A betrieben werden soll, ok. Aber wo ist da 0? Das gleiche bei Reihenschaltung, wo ist
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Einfaches regelbares Netzteil mit LM350
interessieren wie du den 47k Rückkoppelwiderstand im Bezug zur Hysterese errechnet hast? Ich werde den BC237 gegen einen BC550C und den BC307 gegen einen BC560C austauschen da ich diese hier reichlich zur Verfügung stehen, sollte ja normalerweise kein Problem darstellen. LG
Nur für Perfektionisten, Fix BC307 -> BC327.
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Schweißbare Sicherung für LiIon Akkuzellen
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636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6465266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D736963686572756E6720736D64267374613D736963686572756E6720736D6426&r=f&sra=oss > > BTW: Wieso nicht einfach
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Spule für MC34063 geeignet?
2Csearchweb201602_2_10057_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10058_10032_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051%2Csearchweb201603_1&spm=2114.010208.3.10.uX5F84 Funktioniert die? Worauf ist zu achten bei den Drosseln? Ich hatte schonmal eine (aber bei einem anderen Schaltregler),
R78HBxxx bis 72V https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=M2510&refDoc=CMS76EEAA63ACE3B775C1257F72005036ED MfG Klaus
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Schwingkreis für einfaches Radio
aufbauen, wollte ich noch anmerken. es gibt übrigens auch die möglichkeit, mit einem mini-IC ZN414 oder ähnlich einen gut funktionierenden und sehr einfachen *Gradeausempfänger* aufzubauen! (ZN414-Ersatztypen: TA7642 oder MK484) http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2010/01/AM-receiver-using-ZN414
weiter angegeben ist Die JFet-Beschaltung passt am ehesten auf den BF245A. Bei den Transistoren BC557 und BC547 ist es hier im Prinzip egal, denn selbst der schlechteste hat noch ein hFE >= 125 und der Arbeitspunkt wird von der Beschaltung vorgegeben. Da ich mir aber meist 10-20 Stück kaufe, gebe
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Low-Cost-Logarithmierer Transistoren?
einer günstigen Ausführung. Was ich allerdings festgestellt habe, ist dass die Schaltung mit z.B. BC550C Transistoren nicht annähernd so gut funktioniert. Mit den BC550C erhielt ich immer eine Offset Spannung von etwa 2V am Ausgang. Ich habe auch mehrere BC550C ausprobiert (ca. 20 Stück) um ein möglichst
Ein BC847S ist nebenbei auch ein Standardbauteil. Dort sind 2 Transistoren in einem SOT23-6.
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ELO Audio Vorverstärker von ca. 1986
Statt BC550/560 nehmen manche Verstärkerhersteller die größeren Kristalle BC337/327. Diese haben bei Ic = 1 mA auch noch sehr hohe Verstärkung und der Basis-Bahnwiderstand ist deutlich geringer als bei den BC550
bestellt." (Elektor Juli/August 1982, Seite 7-22) Als Transistoren wurden in der Bauteilliste übrigens BC550C/BC560C bzw. BC414C/BC416C angegeben, letztere haben AFAICS ein geringeres Rauschen als erstere.
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Ptot eines Transistors
mehr rannehmen, wenn man moderne in demselben Gehäuse mit deutlich höherer Ptot findet. So hat der BC414 0.24W, der BC237 0.3W, der BC557 0.5W, der BC327 0.625W, der BC877 0.8W und der BC635 1W, alle im TO92 Gehäuse. Das ist natürlich Unsinn. 1W in TO92 ist gnadenlos übertrieben. 0.24 bzw. 0.3 sind zu wenig, das stammt von anderen Gehäusen für dieselben Chips (BC107 in TO18 etc.). Mehr als 0.625W sollte man dem Gehäuse nicht zumuten, egal was das Datenblatt sagt.
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
Bis heute bei mir der BC548B (früher auch der BC107 / BC108). Ansonsten BC337 BC237 (hab noch genug). ein HF Kandidat aus der 11m CB funk Zeit: 2SC1307 bzw. 2SC1969. Wer die kennt, weiß wozu die gut waren :-) Und auch
Lieblinge wurden tatsächlich BC414/416 von denen lustigerweise niemand etwas schreibt. Damals galten die als besonders Rauscharm! Mit dem Lastenpferd 2N3055 hab ich mich immer "schwer" getan und außer für damals obligatorische Selbstbaunetzgeräte
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JFET-PNP Wideband-Folger
Rückkopplung (Emitter-Degenerierung)? Oder beides? In der Simulation mit LTspice (12V Vdd, 2N5139 --> BC558B) sehe ich - abgesehen von einer Verringerung der Ausgangsamplitude - keinen wesentlichen Unterschied, wenn ich den Widerstand verringere. Auch Rauschverhalten und Verzerrung ändern sich in der Simulation
322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7u Vk=243.6 + Cgd=1.6p M=.3622 Pb=1 Fc=.5 Cgs=2.414p Kf=7.445E-18 Af=1 + Mfg=Linear_Systems)
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Einstufiger NF-Verstärker aus "Siemens Halbleiter Schaltbeispiele 1972/1973"
eines Bekannten und der hat mir auch noch zwei Bananenkartons voll Transistoren hinterlassen. Den BC414 habe ich, BDs in TO3, wie auch viele viele andere Typen. Ein Aktiv-Lautsprecher für Küche, Bad, etc. mit Plexiglasdeckel und schönen und alten Transistoren im Verstärker würde schon was hermachen
nicht. Interessant ist doch z.B., wie man Anfang der 70er mit den 'neuen rauscharmen Transistoren BC414' arbeiten sollte :-P Ein Jahrzehnt davor warens die Röhrentaschenbücher von Valvo :-)
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Würde bitte mal jemand drüber schauen.
100uF zu klein. Keine Freilaufdiode parallel zur Relaisspule -> frueher Transistortot. 6VAC * 1.414 - 1.4V = ca. 7V und keine 5V Die Basisvorwiderstaende koennten auch etwas hochohmiger werden, so schlecht ist die Stromverstaerkung vom BC847 nun auch wieder nicht. Da jetzt ingesamt 6mA zu verschwenden
>6VAC * 1.414 - 1.4V = ca. 7V und keine 5V Das verstehe ich nicht ... sorry. Basisvorwiderstände ändere ich auf 1k. Ok?
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Attiny45/85 38 KHz Signal erzeugen
darunter aktuell extrem. Das IR-Signal geht aktuell über einen 4,7 KOhm Basiswiderstand an einen BC337. Die IR LED habe ich mit einem Vorwiderstand von 27 Ohm im Kollektor des BC337. Betriebsspannung liefern 3 AA Batterien. Zum Vergleich: Auf dem Breadboard hatte ich testweise einen BC547 mit 1
Geschichte hatte wunderbar funktioniert. Auf Grund des "hohen" Stroms der IR LED soll aber nun ein BC337 eingesetzt werden. Was sind eure Empfehlungen für die Ausgangsstufe und der Beschaltung des BC337?
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Ersatz für IGBT IRG4BC30W, Miele ELP165T
searchTerm=IRG4BC30W&searchType=KEYWORD_SINGLE_ALPHA_NUMERIC
I. schrieb im Beitrag #7546932: > Infineon selbst > listet den IGP15N60T als Ersatz für den IRG4BC30WPBF: Solche Empfehlungen sind stets mit Vorsicht zu genießen!
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Frage zu einer Schaltung mit einem Doppelspulen Relais
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810261513_Samsung-Electro-Mechanics-CL10B474KA8NNNC_C1623.pdf BC337 https://jlcpcb.com/partdetail/Foshan_Blue_RocketElec-BC337/C328602 Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811141355_Foshan-Blue-Rocket-Elec-BC337_C328602.pdf BC327 https://jlcpcb.com/partdetail/17510-BC327/C16826 Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809192221_Jiangsu-Changjing-Electronics-Technology-Co---Ltd--BC327_C16826.pdf 100uF https://jlcpcb.com/partdetail/Nichicon-UWT1H101MNL1GS/
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Wo bekommt man solche Potis?
verdächtig aus. Eine geschlitzte Bauform finde ich aber nicht. https://www.mouser.de/datasheet/2/414/P09x-1545427.pdf
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/PDB12-G4201-103AF?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBUwzDdsXNxLSU%252Bc2PhRh4X3c%3D
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Höhere Spannung mit uC schalten
+12V +12V | | | 22R E| | BC556 >|------+ | |E +-------|< BC556 | | 10k | |BC547 | uC--10k--+--|< 25mA Last | |E |
+12V > | | > | 22R > E| | > BC556 >|------+ > | |E > +-------|< BC556 > | | > 10k | > |BC547 | > uC--10k--+--|< 25mA Last >
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Kategorien überhaupt? Auf die Schnelle würde mir folgendes einfallen: a. Transistoren - BJTs (BC547,BC557?) - FETs (welche?) b. Dioden - Standard Silizium (1N400x, 1N414x, etc) - Zener - Suppressordioden? Was sind gebräuchliche Serien? c. Logik - CMOS? Welche Familie? d. OpAmps - Was sind
BC547B und C BC548C BC557C BD135 BD136 BF199 BF245C J310 Atmega88 Atmega328 Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04
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Audio Mixer mit NE5534N
: > Vor dem Regler sind 470µF bei diesen Strömen und 15V ~ in gerade noch in > Ordnung. 15V * 1,414 = 21,2V - 1,4V = 19,8V-Spitze. Vi, Input-Spannung, > sollte lt. Datenblatt aber nicht unter 17,5V kommen. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Glättungskondensator > > I= C * dU / dt -> 470µF *
sind nicht wie ich annahm 2 Dioden mit 1,4V, sondern nur eine Diode mit 0,7V beteiligt. 15V * 1,414 = 21,2V - 0,7V = 20,5V-Spitze. I= C * dU / dt -> 470µF * 3,0V / 10 ms = 141 mA OK. Wenn Schwingungen die Ursache für die Störgeräusche sein sollten, dann muss man zuerst an jedem IC jeweils +
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Beleuchtung Schminkspiegel.
https://www.aliexpress.com/item/32576910965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57b04ecfVjgXf4&algo_pvid=c414b848-6f37-4500-8d6e-7fd381234226&algo_expid=c414b848-6f37-4500-8d6e-7fd381234226-0&btsid=386d8113-19bc-463f-821c-cb1f955a9a83&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52 Die Farbwiedergabe
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Frage an W.S. wegen USB CDC Implementierung STM32F103
@ 615 "../src/USB.c" 1 412 000c 00BF nop 413 @ 0 "" 2 414 @ 616 "../src/USB.c" 1 415 000e 00BF nop 416 @ 0 "" 2 417 @ 617 "../src/USB.c" 1 418 0010 00BF nop 419 @ 0 "" 2
adds r7, r7, #12 424 001a BD46 mov sp, r7 425 @ sp needed 426 001c 80BC pop {r7} 427 001e 7047 bx lr [/pre] Sieht irgendwie unnötig kompliziert aus, erfüllt aber sicher auch seinen Zweck.
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Fehlerhafte RPI gesteuerte TRIAC-Schaltung für AC-Lasten
3083 nur unterhalb von 16V zünden, aber 16/330=48mA reichen locker. Dafür hält er nur 1A aus, 230*1.414/330 macht 1A. Dafür ist der 3083 recht empfindlich gegenüber Fehlzündungen, ein 3082 wäre immuner.
currents/ ebenfalls auf 50 mA begrenzt ist, was ich vermuten würde. Besser jede MOC-LED mit einem z.B. BC338 schalten.
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Simpler Kopfhörerverstärker
| | | | (1k Vorwiderstand Kopfh.) E | i |/ n ---|1k|---|\ BC547 g | a | 10µF n °----||----° Ausgang g -----------° GND | ---
das noch die Standard-Impedanz für praktisch jeden guten Kopfhörer... Die Sennheiser Klassiker HD414, HD222, HD250 hatten alle 600Ω, der HD414X sogar 2kΩ, der war beim Detektorbasteln dein Freund, da sich aufgrund des Würfelsteckers (PX1) die beiden Systeme sogar phasenrichtig in Reihe schalten
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Alternative zu Kristallohrhörer
aktivboxen betreiben kann was mir ganz gut gefällt. Ich muss nur gerade nach ner alternative für den BC547C schauen. BC548A/B/C hab ich da nur den BC547C nicht... Naja mal schauen welcher sich da noch eignet denn die BC548A/B/C haben andere spannungen. Notfalls hilft nur testen. Muss echt sagen
Kelvin S. schrieb im Beitrag #3252739: > Ich muss nur gerade nach ner alternative für den BC547C schauen. > > BC548A/B/C hab ich da nur den BC547C nicht... da funzt jeder halbwegs verstärkende npn si kleinsignal transi! 2sc1815 oder 2sd636 oder 2sc3198 u.s.w. auch die transis aus ddr
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rc-servo motor wechsel
1N4148| | 1N4148 | +-|>|---(-+-------)---------|<|-----+ | | | | |BC338 | |BC338 | >|-220R-+ >|-220R-+ E| E| 0.033 Ohm/9W | | | +---------+-------+------------------ Masse
den Transistoren. Kann ich für, mur 1520 die MBR 1645 [[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A414;GROUPID=2990;ARTICLE=41949;SID=15OGfDTKwQAQ8AADcODME90d4a93fdb538901304ed0e622d2f991]] nehmen. Sind die schnell genug?
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Problem mit N-MOSFET
> Quelle wie in der LTSpice-Simu. 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle Spannungen (3,3V, 5V, 12V) haben separate Spannungsregler mit C
Michael schrieb im Beitrag #6324994: > 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 > als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen Infos für die Schaltungsfunktion enthält? Einfach einem vollständigen
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ADC Messung großer Spannungsbereiche bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
Leckstrom BC546: typ 2nA max 15nA An 10kOhm also maximal 0.15mV
Würde der BC847ALT1G eigentlich auch taugen, anstatt dem BC548C? https://www.mouser.at/datasheet/2/308/BC846ALT1-D-1293035.pdf Den hätte ich auf meiner BOM schon drauf und er ist billig und klein... Oder sind
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555 (Timer) Spezialist gesucht
diese Trottel > hier sind nichts fr mein Hobby. byby Und womit schreibst Du deine Kommentare? BC547 und NE555....? Dein Nick past zu deinem Kommentar. Bullshit! Stefanus F. schrieb im Beitrag #5590487: > Wenn ich in einem Motorrad Forum frage, wie ich nach Hilden gelangen > kann.. .
Bauteilen machen... (in der Lehre mußte ich die Funktionalität eines LM741 mit Transistoren aufbauen ... BC414 und BC416... weil der von den Daten dann ... zumindedt in der Bandbreite ... besser war als das IC meinte mein Meister, dass die analogen ICs alles Mist seien)... Mikrocontroller als Bullshit zu bezeichnen
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BC559 in LTSpice
XTI=3 CJE=1.23E-11 VJE=0.6106 MJE=0.378 TF=5.595E-10 XTF=3.414 VTF=5.23 ITF=0.1483 PTF=0 CJC=1.084E-11 VJC=0.1022 MJC=0.3563 XCJC=0.6288 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.8027 Vceo=65 ICrating=100m mfg=Philips) .MODEL BC557A PNP(IS=2.059E-14 NF=1.003 ISE=
XTI=3 CJE=1.23E-11 VJE=0.6106 MJE=0.378 TF=5.595E-10 XTF=3.414 VTF=5.23 ITF=0.1483 PTF=0 CJC=1.084E-11 VJC=0.1022 MJC=0.3563 XCJC=0.6288 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.8027 Vceo=45 ICrating=100m mfg=Philips) .MODEL BC557C PNP(IS=5.826E-14 NF=1.009 ISE=
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size und objdump Unterschiede (SPARC)
0x18 go.o 0x100012a4 go *(.gnu.warning) .fini 0x100012bc 0x0 0x100012bc _fini = . *(.fini$00) *(.fini$0[1-9]) *(.fini$[1-8][0-9]) *(.fini$9[0-8]) *(.fini) *(.fini$99) 0x100012bc PROVIDE (__etext, .) 0x100012bc PROVIDE (_etext, .) 0x100012bc PROVIDE (__etext_unrelocated, .) 0x100012bc PROVIDE (_etext_unrelocated, .)
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Schöne Erfindungen, die (fast) ausgestorben sind (Bauteile und Fertigungstechnik)
trauere ich wirklich nach ... http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.xmission.com/~daina/images/bc/surfc_pf.jpg&imgrefurl=http://www.xmission.com/~daina/images/bc/surfchamp.html&h=709&w=414&sz=53&tbnid=9GlSh2OBhjtCVM:&tbnh=140&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dsurf%2Bchamp&usg=__lIMea2FwRfeJ3U99QXTVuY4mYAw
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ATtiny85 (AVR Atmel 8bit), Linux, Microcontroller, C/C++
Ohm Widerstand 22k Ohm LED rot LED gelb LED grün LED blau LED weiß Diode 1N4148 Transistor BC337-40 Transistor BC327-40 Die wirst du immer wieder brauchen. Bei Conrad kosten 10 Stück schon mehr, als die 100 vom Chinesen.
alten tiny85 einen > modernen tiny421/tiny1617/... zu nehmen. Du meinst sicherlich einen ATtiny214/414, einen mit Nummer 421 kenne ich nicht. Nein, dazu würde ich ihm nicht raten, denn selbst wenn er etwas wie das hier https://npk-stn.ru/2019/07/19/simple_programming_attiny414_via_updi/?lang=en
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ATTiny13: Lautsprecher PWM-Anbindung
Pin kommen keine 0.25W (50mA bei 5V). Deine 8Ohm sind schlecht gewählt, 0.25W sind bei denen 1.414V und 176mA rms, also 2V und 250mA peak. Ein geeigneter Verstärker wäre: [pre] +5V | +--|< BC337 | |E + --+ +--100uF--+ | |E | /| +--|< BC327 [ ] |8Ohm
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Kopfhörerverstärer mit Opamp
ne handvoll Transistoren und ein paar Widerstände pro Kanal. THD bei 1 kHz liegt iirc bei so -80 dBc.
Transistortypen nicht zu kaufen. Die konkreten Transistoren sind für einen KHV wumpe. Ich glaube ich hab BC337/327 genommen -- was halt in der Kiste lag.