Gate Treiber high side 13.4.2026
T1:BC639
T2:BC640
T3:BC640
15V
47uF
36V
R7 688
Hi
R4 510
R5 91
D1
D2
T2
T3
MC o
aktiv hoch
R2 2k2
R6 2k2
T1
R1 2k2
R3 2k2
Motor
0V
− FC·VJE) (11.79) · 1 + for BE > FC·V JE (1 − C )JE VJE · (1 −CF ) −M JC VBC C JC· 1 − for BC ≤ FC·V JC C BCdep= VJC (11.80) CJC M JC · (BC − FC·VJC) MJC · 1 + V · (1 − F ) for BC > FC·V JC (1 − C ) JC C V −MJS C JS· 1 − SC for SC ≤ 0 VJS CSCdep= VSC (11.81) C JS· 1 + MJS · for SC
/ 3 . 8 6 0 (0.5%) 4 0.1/10 AGND o M 5 F E O 2 K C 2 S 1 C 6 C R 1 6 t B R 4 (0.5%) 2 P 4 5 6 0 7 C639 DA_FR DA_FR o T F E O 4 6 AGND 5 B t B 6 2 (0.5%) C634 4 R 2 DGND ADL DGND no_use AGND AGND 3 DIR_SEL_BCK - ADL ADR 2 DGND +3.3A 0 to DIGITAL 3/5 DIR_SEL_WCK +3.3DAC 6 CB62 To 003.sht (WN_DSD_FL) H
interessanter. Ein "lustiges" Experiment, aus einer Kosmos Elektronik Kiste. 8-10(?) hintereinander (BC337?). Der Pidel des Ersten, taugte zu detection statischer Felder. Es gab deutlich spannendere Experimente...
Dann nimmt er halt für Q2 einen BC639 mit 1 Ampere. Wieviel Strom soll geschaltet werden? Wurde das irgendwo erwähnt? Vielleicht reichen ja die 100 mA? IC von Q2 sollte dann mindestens das Doppelte, besser mindestens das Dreifache
bringen: https://www.mikrocontroller.net/topic/576504 Einsame Spitze dabei ist und bleibt der BC639. Diese einfachen Sägezahngeneratoren würde ich sofort jeder anderen "richtigen" Schaltung vorziehen. Leider sind die möglichen Frequenzen nicht mehr ganz zeitgemäß, außer für solchen Quark wie LED-Blinker
Uwe S. schrieb im Beitrag #7923591: ... < die richtigen BC548 erwischen. Je älter > und bedrahteter, desto schwingfreudiger... denen schlottern dann die Beine
sehr viel niedrigeren Durchbruchspannungen. In ähnlichen Tests hatte ich vor Urzeiten bereits den BC639 (Philips, THT) als unglaublich gut geeignet ausgemacht, weil dessen Durchbruch tatsächlich bis null Volt erfolgt. Heute soll es zumindest von meiner Seite aus eher um SMD-Transistoren gehen. Die Rahmenbedingungen
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)
gleichen Gehäuse) von hause aus kann. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=bc639 Oder man nimmt einen in einem etwas größeren Gehäuse: https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-80v-1-5a-8w-to-126-bd-139-stm-p5077.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Oder einen kleinen MOSFET. Da kann
In der Tat. Hab jetzt auf die Bezeichnungen geschaut und das was ich habe ist S8050 D331 Beim BC337 steht -25 Auch die weiteren die ich habe haben so hohe Verstärkung, nur die BC ist so niedrig. Wieder mal was dazu gelernt.
Discontinuation. BC637 BC637 NPN medium power transistor 933221930112 N M 3 31-12-00 30-6-01 BC637 116 / 126 Standard Discontinuation. Consult Marketing. See Replacement. BC637-16 BC637-16 NPN medium power transistor 933659670112 N M 3 31-12-00 30-6-01 BC637-16 126 Standard Discontinuation. Consult Marketing. See Replacement. BC639-10 BC639-10 NPN medium power transistor 933659650112 N M 3 31-12-00 30-6-01 BC639-10 126 Standard Discontinuation. Consult
und den C945. Diese haben eine etwas andere Pin Belegung (Basis außen). Bei den bisher verwendeten BC546 und BC556 muß ich immer die Beinchen verdrehen. Nun habe ich BC638 und BC639 herausgesucht, welche die richtige Bauform haben und die Werte auch vergleichbar sind. Ein Unterschied besteht lediglich
2SA733 bzw. 2SC945. Es gibt sie aber auch als KSA733 und KSC945 von Fairchild/OnSemi. > Nun habe ich BC638 und BC639 herausgesucht, welche die > richtige Bauform haben und die Werte auch vergleichbar sind. Naja. Die können den zehnfachen Strom. Vergleichbar würde ich das nicht nennen. > Ein Unterschied
Durchaltevermögen ist der Anfänger auch mit Google überfordert. Man nehme: 1x NPN mit Ic>0,1A und ß>50 (BC337, BC635...639, BD135,BD139...) mit Emitter an Masse und etwa 1k8 Basiswiderstand. Ein N-FET nach Masse geht auch ohne Vorwiderstand, wenn die Ansteuerspannung zum ganz aufsteuern reicht. Ein üblicher
den IRLZ34N oder den IRLZ44N, obwohl der bei 200mA völlig unterfordert ist. Denkbar wäre auch ein BC639, an dem ein wenig Spannung abfällt. Weiters hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Lies statt Relais einfach Pumpe.
Bei mir das Pärchen BC639/640. Nicht nur wegen der 1A, die die können, sondern auch wegen der überlegenen Anschlussbelegung :-P
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
Axel R. schrieb im Beitrag #7615547: > Dann ist BC639 / BC640 auch nicht das richtige... Doch, doch, das sieht gut aus. Mehr Spannungsfestigkeit schadet ja nicht. 👍
B Bus Used by external bus R5_3 MCBUS_N_ 63 RD/P5_2 RD RD HDMI_PON O Low B Bus External bus 64 WR1/BC1/P5_1 BC1 NC(BC1) HDMI_PON O Low B Bus Used by external bus MCBUS_N_ 65 WR0/WR/P5_0 WR HDMI_PON I --- B Bus External bus WR DSP1_N_ 66 D23/P12_7 P12_7 CS DSP_PON O Low O L act DSP1 chip select DSP1_N
and Version (USB—D29:F0/F1/F2/F3, D26:F0/F1/F2) ................................................. 639 16.1.20USB_FLRCTRL—FLR Control Register (USB—D29:F0/F1/F2/F3, D26:F0/F1/F2) ................................................. 639 16.1.21USB_FLRSTAT—FLR Status Register (USB—D29:F0/F1/F2/F3, D26:F0/
Flankensteilheit des Filters. Ein typisches Beispiel zeigt Fig. 3. Fig. 3 Quarzfilter im Hammarlund SuperPro (BC 779). Die Bandbreiteneinstellung in diskreten Schritten erfolgt durch Dämpfungswiderstände in Serie mit de r Induktivität L27 des Abschlusskreises. Für den AM- Empfang wird der Quarz kurzgeschlossen
verbinden - könnte es daran liegen? Folgendes hab ich mangels Teilen abgeändert: LMC555>NE555 BC337>BC639 BC327>A673 4,7 Ohm>10 Ohm 1k>1,2k 1mH >4,7mH (DC-Widerstand 0,07 Ohm) 5uF >10uF 20V Z-Diode> 15V Z-Diode Viele Grüße, Alexander
Alexander H. schrieb im Beitrag #7529399: > LMC555>NE555 Ich habe nirgendwo einen LMC555 erwähnt. > BC337>BC639 > BC327>A673 Sollte gehen. > 4,7 Ohm>10 Ohm Damit schafft der Wandler nicht die >20V an 1k Last > 1k>1,2k Das ist nur der Lastwiderstand der deinen Piezo darstellen soll, das ist
. 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
doch anders. Der Transistor T250 an VR253 zum einstellen des Ruhestroms ist laut Schaltplan ein BC639 mit ECB. Bei mir ist das aber wieder ein Transistor mit CBE. Also wohl BC237 oder 547. Ich sehe von dem aber nur die Loetaugen weil der auf der Oberseite im Kuehlkoerper steckt. Der regelt also
Flankensteilheit des Filters. Ein typisches Beispiel zeigt Fig. 3. Fig. 3 Quarzfilter im Hammarlund SuperPro (BC 779). Die Bandbreiteneinstellung in diskreten Schritten erfolgt durch Dämpfungswiderstände in Serie mit der Induktivität L27 des Abschlusskreises. Für den AM- Empfang wird der Quarz kurzgeschlossen und
Flankensteilheit des Filters. Ein typisches Beispiel zeigt Fig. 3. Fig. 3 Quarzfilter im Hammarlund SuperPro (BC 779). Die Bandbreiteneinstellung in diskreten Schritten erfolgt durch Dämpfungswiderstände in Serie mit der Induktivität L27 des Abschlusskreises. Für den AM- Empfang wird der Quarz kurzgeschlossen und
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
U_niversal P_NP D_oder U_niversal S_ilizium D_oder U_niversal G_ermanium Ich schreibe immer gerne BC_irgendwas, weil es für z.B. Relais oder LEDs ziemlich egal ist, ob BC107, BC238, BCY59, BC337, 2N2222, BC546 ...
BC639 0,07 andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse) bis ~500mA sinnvoll R,D PDF BD433/BD437 0,19 niedrige Sättigungsspannung bis ~2A sinnvoll R PDF TIP41C 0,24 Ptot: 65W, geringe Stromverstärkung
~ 750 100V Ic 20A R PDF PNP. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC327 0,04 Komplementärtyp zu BC337 bis ~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