get_role_state_info():242: sta_module_get_role_state_info() failed for role '309'! 1970-01-01 01:00:58.556 - [58.556] [ERROR] _channel_mgr_channel_list_update():105: channel_mgr_hal_channel_list_get() failed for radio 101! 1970-01-01 01:00:58.556 - [58.556] [ERROR] channel_mgr_channel_list_get():420: Failed to update channel list for radio 101, use stored. 1970-01-01 01:00:58.557 - [58.556] [ERROR] channel_mgr_channel_list_get():427: No channel list is available for radio 101! 1970-01-01 01:00:58.559 - [58.559] [ERROR] _channel_mgr_channel_list_update():105: channel_mgr_hal_channel_list_get
angehoben wird. Es 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
Peter H. schrieb im Beitrag #7965642: > A733 und C945 Das sind doch einfache TUP und TUN... Die BC ebenso.
) 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)
-50 40 - 700 0,625 50 Es finden sich zwei unterschiedliche Anschlussbelegungen. Komplementär C945 BC327B PNP CBE -0,8 -50 160 - 400 BC557B PNP CBE -0,1 -50 Der populärste der nahezu identischen Transistoren BC556, BC557, BC558, BC559, und BC560. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Spannungsfestigkeit
Bequemlichkeit, ein Klick und am nächsten Tag ein ganzes Set da. Hätte nicht gedacht das man soetwas wie einen BC556 fälschen muss, wahrscheinlich ist das Ausschuss. @H.H.: Ja muss mal ein Set beim Distri zusammenklicken, beim Hersteller selbst dürfte schwierig werden. Hab die Basis des NPN mal mit 10k gegen
Der 337 kann viel Strom (500mA), der 556 (100mA) wenig, finde den Fehler!
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/34/34d6b5d0-88f4-4bc0-a505-f9ea384a47ff?rule=$_57.AUTO Wenn der Schalter auf M steht , braucht man keine Kopplung , wenn ich es richtig sehe oder ?
beides auf, um eventuell Interessierten Tests mit denselben Transistoren zu ersparen. Geeignet: BC817-25 (Hersteller leider unbekannt) BCW65C (Siemens) BFN26 (Siemens) Ungeeignet, zumindest unter o.g. Bedingungen: BC807-40 (Philips) BC848C (ON Semi) BC856B (Motorola) BC856B (Infineon)
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
bleibt würde ich noch 2 Alternativen ins Auge fassen. 1) Treiber doch mit klassischen Transistoren BC5.. aufbauen. Du könntest kleine Platinen mit KiCad etc. erstellen und die PCBs günstig herstellen lassen. 2) Etwas ungewöhnlich, aber mit 4-Fach OPVs als Komparatoren verschaltet ginge es auch. Ein
sich im Simulator nichts, bzw ich kann keine schädlichen Spannungsspitzen messen. Der NPN ist ein BC237, der PNP BC556 (Hersteller für beide unbekannt) Meine Vermutung ist Überspannungschutz beim Abschalten des Relais, erklären kann ich es aber nicht. Für Hilfe wäre ich dankbar. Link zum Simulator
im Original, statt 300k musste ich 100k Ohm (erklärt vielleicht schon den Effekt?) nehmen und statt BC857 war nur BC556 da. Die 20V sind an den 300k bzw. 100k angeschlossen und die Diode auf die Mittelanzapfung der Heizung ist (mangels Trafo) nicht verbaut.
Dunkelheit), das passt also. Die PNPs sind auch einwandfrei aufgebaut und mehrfach gecheckt. Nutze einen BC556B, der von den Daten dem BC857(war original vorgesehen) sehr ähnelt. Anbei nochmal Bilder vom Aufbau und ein Oszibild von der Basis des PNP und vom Kollektor(Segmentausgang). Die Signale sind zu
Es waren Tatsächlich die beiden Transistoren! Hab jetzt mal zum probieren zwei BC556 eingesetzt und es läuft! Wo bekomme ich die MPS3640 oder vergleichstyp jetzt her? die sind anscheinend schwer zu bekommen?
Na gugg. Sehr schön. Die BC556 sind doch eigentlich auch recht schnell, musst mal die Datenblätter vergleichen. Evtl. kannst die einfach drin lassen.
fliessen kann, über R8. Dann leitet der BC556, lässt Strom aus dem Elko in die Basis des BC557 fliessen, der schaltet durch wodurch die Basis des BC556 auf Masse statt Batteriespannung/2 gezogen wird und zusatzlich noch Strom durch die LED fliessen
der Spannungsteiler (R7+R8) aber durch den noch ausgeschalteten BC557 fliesst Leckstrom der durch den BC547 um ca. 500 verstärkt wird so dass ein paar uA durch die LED fliessen wodurch sich über der LED vielleicht 1.5V einstellen, also 7.5V an der Basis des BC557 so
605 V45 D 1N4148 695 453 V46 D 1N4148 708 525 V47 D 1N4004 744 372 V48 T BC141 586 321 Vorstufe, Treiber der Mosfets, Ansteuerung durch V43/10 (über V47) und V49/10 (über R68) V49 IC Typ 723 LM723 Spannungsregler 843 436 Spannungsregelung (Linearregelung) V50
454 V53 IC Typ 258 LM258 2fach-Opamp 860 193 Lüftersteuerung, Temperatursensor V54 Tnpn BC547 730 128 Lüftersteuerung V55 Tnpn BC547 732 202 Übertemperatur-Abschaltung des Vorreglers V56 D 1N4004 470 235 V57 D 1N4004 470 252 V58 D 1N4148 693 126
jeden Fall. Aber deine Schaltung enthält noch nicht die Segmentansteuerung, sie kann eben nicht den BC556 an BP steuern.
#7731668: > Aber deine Schaltung enthält noch nicht die Segmentansteuerung, sie kann > eben nicht den BC556 an BP steuern. Du hast wahrscheinlich Recht! Der LM358 gibt ja nur 3,5V raus, das reicht nicht ganz um den BC556 vernünftig zu sperren. Also kann der Pull-Up-Widerstand R18 doch nicht entfallen
www.elektronik-kompendium.de/news/thema/bf256/ Mögliche Ersatztypen in SMD da abgekündigt: NXP: BF511, BF545, BF556 Fairchild: MMBF545, MMBF548 Oder einen LED-Treiber, wie den NCR401U 10 mA LED driver in SOT457, dafür zweckentfremden.
Optokoppler-LED Gleis --+--|>|--+ | | 10k | | | +------|< BC547 | |E BC547 >|------+ E| | Masse --+--100R-+ [/pre] Das gibt es auch fertig als BCR400 oder CRD F-562. 20V bei 6mA macht vertretbare 0.12W. Wenn du ACPL-M62L
4,3V. Ein Übesteuerter Transistor hat nicht den Verstärkungsfaktor wie im Arbeitspunkt (B=60 für BC212), lt. Literatur kann man dafür 1/3, hier also 20 ansetzen. Somit am Ausgang 3 des TLC555: R = 4,3/0,018/20= 4700 Ohm. Collektorwiderstand zur Zelle "-": 3,6 (Zelle) - 0,1 (VCE) / 0,018 = 200 Ohm
Schaltung habe ich nun wirklich aufgebaut. Anstatt des BC212 habe ich den BF324 (niedere Spannung) verwendet. VEB bei beträgt bei Signal 0,4V. Somit fließt bei Signal ein Strom von (3,6V-0,4V)/270 Ohm = 0,012A = 12mA. Das ist etwa 3 * so viel als in der "SAFT