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Stromausfall BC 640
zusammengelegt, wegen gleichem Potential.... Verwendete Bauteile: LED 5mm Rt= 3400k Rled= 470 T1= BC 640 Könntet ihr mir bitte hinweise in die richtige Richtung geben ? leider bin ich nicht so geschult im Umgang mit Transistoren Danke
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besser als BC640
Hallo, ich setze jetzt einen BC640-16 ein, um Versorgungsspannungen für kleine Baugruppen zu schalten. Ich hätte solch einen Transistor aber mit etwas mehr Strom, aber trotzdem im TO-92-Gehäuse (oder die hohen Türme). Was gibt es
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Led- Schaltung BC640 PWM
Ein BC640 wäre ein PNP und damit nicht das von dir eingezeichnete Bauelement. Mit 1.8mA kann man keine 700mA schalten. Der Basisstrom eines Transistores sollte so 1/10 (oder zumindest 1/20) des geschalteten
+--56R--|< BC640 | | --2k2--|< BC547 +--|>|--R-- GND |E LED GND oder man verwendet eine MOSFET. Letzterer kann die 0.7A problemlos schalten, muß aber ein LogocLevel
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Warum Verstärkung von BC639 und BC640 unterscheidlich?!
Wenn ich den nassen Finger Test mache, und mit einer Glühlampe.. hat der BC640 eine erheblich bessere Verstärkung als der BC639?! Wie kommt das?
Erst Eishalbleiter, dann sowas? Leute, heute ist Sonntag, nicht Freitag! BC639=NPN, BC640=PNP. Das Komplementärtypen völlig identisches Verhalten hätten wird eher selten behauptet. Nicht einmal bei komplementärer Schaltung.
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16 x BPW34 mit Transistor schalten so möglich
Du hast auch wirklich ueberprueft wie Falk schon angedeutet hat das der BC640 richtig rum eingesetzt ist ? Der hat ein abweichendes Pinning wie andere Transistoren (also BC547 und Co.). Also Emitter an +5V die Basis so mal ueber den Daumen mit 4.7K auf GND. Am Kollektor
Exemplar getauscht. Der ist auch wirklich noch ganz ? Dann sollte wenn D0 = 0V ist am Kollektor vom BC640 auch so um die 5V sein.
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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 Manfred schrieb im Beitrag #6575475: >> Statt BC327 würde ich den BC640 nehmen, der immerhin 0,83 Watt >> Verlustleistung verkraftet. > > Dummer Tip, auch der steckt im TO
> (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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5V schalten mit pMOSFET
Keine Meinungen zum BC640?
@Falk: Ein BC327 gibt's für 4 cent, ein BC640 ist für 6 cent ( Reichelt ) zu haben. Und wenn omarion schon nach BC640 fragt, ist es denkbar, daß er sie schon zu Hause hat. @MaWin: Ein BC640 kann bis 1 A, da das
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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?
ti.com, application snoa600b , gleich der 2. Artikel. > Die vorhandenen Bauteile sind TL074, BC640 und BC639. Tja, das wird nicht reichen. Der TL benötigt soviel Mindestversorgung, das die BC bei 200mA den P_v Tod sterben....
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Harman Kardon AVR 158 Schaltet nicht ein
dient, dann nimm irgendeinen kleinen PNP-Transistor, achte aber aufs Pinout. Direkt passend wäre z.B. BC636/638/640.
So, habe einen BC640 eingebaut, ohne erfolg, leider weiß ich mittlerweile nichtmehr weiter.
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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
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Hilfe mit Transistor, bitte^^
Erstens ist die Diode überlebenswichtig. Für den Transistor. Zweitens ist ein BC640 ein PNP-Typ und damit hier verkehrt. BC635/7/9 ist NPN. Drittens sitzt er verkehrt herum in der Schaltung - die man übrigens nicht in Worten sondern als Bild beschreiben sollte. Notfalls handgemalt
/bau/0201291.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm Fakt ist: mit einem BC640 geht das gewünschte nicht. Egal wierum.
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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
Transistor_hot1.jpg Dabei wuerde ich denken das mein Bastelkonzept eher besser ist wie ein Original BC640. Aber der Bursche muss auch einiges an Spannung verbraten! Und um die Fuesse rum des BC640 sieht man auch das die Platine eine leichte Sonnenbraeune entwickelt hat. Das Netzteil muss als sehr
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Treiber mit kleinem Einschaltstrom bei 5V
5V als Signal aus uC BC337 und IRF640 möchte ich wenn möglich nicht verändern. Sorry für die schlechte Bild Quali.
für die schnelle Antwort, ja aus dem µC bekomm ich maximal > 50mA raus deshalb hab ich auch den BC337 davor geschalten weil der > IRF640 würde 58mA aus dem µC ziehen. Wo hast Du die 58mA her? Der IRF640 ist ein MOSFET, der braucht keinen Strom am Eingang. Nur beim Umschalten braucht er Strom,
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Transistoren auf Eignung als Avalanche-Sägezahnoszillator testen - mitmachen!
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
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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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Multiplexschaltung mit Transistoren oder MosFETs bei 18V 3A?
-29 100.0 t 640 256 672 256 0 -1 -9.030964589718778E-19 -2.4461550675576793E-41 100.0 t 816 256 848 256 0 -1 -1.3058005547036958E-19 -2.4461550675576793E-41 100.0 t 640 320 672 320 0 -1 -7.716094189327159E-20 -2.4651903188560645E-29 100.0 w 368 208 640 208 0 w 640 208 640 192 0 w 640 192 640 144 0 w 640 144 816 144 0 w 816 144 816 192 0 w 816 144 976 144 0 w 976 144 976 192 0 w 464 224 640 224 0 w 640 224 640 256 0 w 640 224 816 224 0 w
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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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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/
(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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Treiberschaltung selbst entworfen
geschüttelt nach Transistoren gesucht 1A und 4A npn und pnp. UGS = 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
entweder den linken PNP oder den rechten PNP. Beide sind blödsinn(sry). BC639/BC640 gehen doch ganz gut hierfür. Eine Inverterstufe noch als Pegelwandler davor mit ordentlich Querstrom (50mA?) um a) auf die 10V zu kommen und b) schonmal etwas Strom für die Emitterfolger bereitzustellen.Der
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Strombegrenzung Transistor defekt
Ich würde sagen dass da ein PNP war, BC640 oder sowas in der Art. Dass der gestorben ist, ist übrigens gar kein Wunder ohne Kollektorwiderstand.
Sascha schrieb im Beitrag #4505552: > Ich würde sagen dass da ein PNP war, BC640 oder sowas in der Art. Aha, PNP also, na dann erkläre mal die Funktion. Und was passiert bei einem pnp bei R2=0?
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Frage zu MOS4007 (MOSFETs + INV)
reicht oder die zu schaltende Spannung höher als 5V ist, sind halt ein Paar Transistoren fällig. z.B. BC639/640, die können 500mA. Gruss Jadeclaw.
Das Fairchild-Datenblatt sagt das 639/640 im TO92 Gehäuse 1A schaffen und 1,5A im Peak http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC639.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC640.pdf
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Transistor Defekt C9012
Stelle nicht mehr als 100mA fliessen. Alternativ bei NF/Gleichspannungsschaltungen auch der normale BC237/307-Kram. B oder C-Gruppe verwenden. Bis 500mA gehen BC639/640 2N3904/BC237/BC639 == NPN 2N3906/BC307/BC640 == PNP Die Belegung ist natürlich anders, aber es sollte kein Problem darstellen, den neuen Transi entsprechend verdreht einzulöten. BC639/640 sind B/C/E belegt (Sicht auf flache Seite, Beine nach unten.) Gruss Jadeclaw.
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VBE-Matching BC550C/BC560C
selektiert werden sollen. Wenn ich nun die Transistoren messe, dann komme ich auf duchschnittlich 640mV VBE bei den BC550C und bei den BC560C auf durchschnittlich 635mV. Also im Schnitt immer 5mV Differenz. Diese Differenz ist höher als die Schwankungen der einzelnen Transistoren. Der Hersteller
Mike schrieb im Beitrag #6222043: > 640mV VBE bei den BC550C und bei den BC560C auf durchschnittlich 635mV. > Also im Schnitt immer 5mV Differenz. > Diese Differenz ist höher als die Schwankungen der einzelnen > Transistoren. Schlimmer
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Transistor als Schalter
dessen anderes Ende an das Port des µC geht. Port = High --> Modem eingeschaltet. NPN-Transistor: BC547B PNP-Transistor: BC640 Achtung, beide haben unterschiedliche Pinbelegung.
dessen anderes > Ende an das Port des µC geht. Port = High --> Modem eingeschaltet. > NPN-Transistor: BC547B > PNP-Transistor: BC640 > Achtung, beide haben unterschiedliche Pinbelegung. Letzter Satz: Achtung, beide haben unterschiedliche Pinbelegung! Die Schaltung auf dem Steckbrett ist falsch,
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Einfacher NF- Verstärker
über PWM passt soweit ganz gut, nur würde ich gern das Signal auf 1-2W verstärken. habe jede Menge BC640 und BC547 da, allerdings bin ich mit Analogtechnik nicht so bewandert. :-(( Wie bekomme ich das Signal soweit verstärkt dass es auf einem Lautsprecher gut hörbar ist?
Controller bereits ein zweites inverses Signal. Wenn nicht tut's ein 1-Transistor-Inverter. Mit BC639/640 kannst du das mal probieren (nicht: BC547). Wird warm/heiss, sollte aber noch gehen, zumal wenn's nicht permanent lärmt.
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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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BC211 / BC313 Transistoren für Verstärker
passend wäre vmtl BC639 / 640 , 80v , 1A , 0,8 W bei reichelt...
der auf mhh`s Seite stehe, kann ich ja mal in meinem BE-Fundus nach den originalen CEMI-Transistoren BC211/313 suchen. Rein um die Originalität des Gerätes beizubehalten! ;-) Übrigens, sollten nicht auch BC639/640 funzen? Nur ist da wieder die Pinbelegung E-C-B das Problem, ergo kann man auch die BDs
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
ne5534 + bc639 / bc640
Düsentrieb schrieb: > ne5534 > + > bc639 / bc640 So ich habe mir jetzt einmal diese beiden Bauteile bestellt und werde versuchen, so eine Verstärkerschaltung mit erhöhter Stromlieferfähigkeit aufzubauen, hoffentlich funktioniert das wohl
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Transistor für hohe Ströme
Datenblatt steht, dass die Grüne und die Rote LED jeweils 20mA benötigen; in einer Spalte wären das also 640mA. Für die Spannungversorgung habe ich 4x8Bit Schieberegister eingeplant und für die Masse 5x8Bit Schieberegister, jeweils kaskadiert. Der BC547 müsste doch für die Versorgung genügen, da dieser
Michael B. schrieb im Beitrag #1956427: > in einer Spalte wären das also 640mA. > > Der BC547 müsste doch für die Versorgung genügen, da dieser nur 20mA > schaltet?! Nein, wie du oben schon gerechnet hast sind das je Spalte *im Mittel*: 2(Module)*8*20mA*2(Farben) =
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
BC640-16, Universal Si,pnp,TO92,45V/500mA(€ 0,07/Stück) 3 Stück 2N930, Universal Si,npn,TO18,45V/30mA (€ 1,00/Stück) Bipolare HF Transistoren, npn/pnp 65 Stück BF199, HF Si,npn,TO92,25V/100mA
BC636, Universal Si,pnp,TO92,45V/500mA (€ 0,03/Stück) 59 Stück BC640, Universal Si,pnp,TO92,45V/500mA (€ 0,07/Stück) 3 Stück 2N930, Universal Si,npn,TO18,45V/30mA (€ 1,00/Stück) Bipolare HF
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made from scratch Firmware für Wittig/Welec Oszilloskop W20xxA
, high brightness 6.5 NL6448BC20-20 640 x 480 650 –10 to +70 600 153 x 118 x 10.5 3.3 / 5 CXA-0420 CMOS ST-NLT Model based on NL6448BC20-18D 6.5 NL6448BC20-21C 640 x 480 800 –20 to +70 600 153 x 118 x 9 3.3 n/a LVDS ST-NLT Model,
Surface, compatible with NL6448BC26-01 8.4 NL6448BC26-09C 640 x 480 750 –20 to +70 600 200 x 152 x 10.5 3.3 / 5 CXA-0437 CMOS ST-NLT Model based on NL6448BC26-09 8.4 NL6448BC26-09D 640 x 480 450 –20 to +70 600 200 x 152 x 10.5 3.3
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Abwaertswandler mit P-Kanal MOSFET
V ! Fuer die 70 V Anwendung muss ich dann nach passenden Transistoren suchen. Schnelle Suche ergab BC639 / 640. Gut uebrigens, dass - gegenueber dem Step-up Wandler - hier die Kuehlflaechen von MOSFET und DIODE auf selbem Potential liegen; also leitend auf den selben Kuehlkoerper montiert werden koennen
R3 auf > 5,6kΩ, ist die Verlustleistung nur noch 100mW. Danke fuer den Hinweis. Hab's nun mit BC 639 / 640 gem. beigef. Schaltplan aufgebaut - und es schwingt gem. beigef. Scope-Bild. (Zuerst musste ich 'the hard way' herausfinden, dass man zu jedem Bauteil das Datenblatt aufschlagen muss: Die BC639
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Uart mit Transistor verstärken PNP oder NPN Transistor?
mit einen BC547 zu verstärken der dann alle PNP Transistoren vom Typ BC640 in Kollektorschaltung treibt ! Gruß, Ralph
des Controllers mit einen > BC547 zu verstärken der dann alle PNP Transistoren vom Typ BC640 in > Kollektorschaltung treibt ! > > Gruß, > Ralph Was spricht gegen einen FDG6317??? Da sind zwei Mosfets drinnen, die können jeder
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Endstufe - Widerstand raucht ab..blos wieso?
auf Verdacht auch TR12 auswechseln. Falls du Bezugsprobleme mit dem 2SA970 hast, kannst du auch BC640 nehmen. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC640.pdf
So, grad hab ich ein paar BC640 geholt und eingebaut.. und siehe da, es funzt einwandfrei! Kein unterschied zum anderen Kanal hörbar, somit hat gottseidank nur der Widerstand was abbekommen... Alles Perfekt, ich hoffe das bleibt
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Welche Transitoren sollte man haben
.. Und als Standardtransistoren bis 1 A : BC639 und BC640. Die haben auch die 'japanische' Belegung (C in der Mitte) , falls man mal sowas reparieren muss.
THT: BC547, BC557 BS170 SMD: BC847, BC857 BCR108, BCR158 BSS123, BSS84
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schalten eines 3v3 Spannungsreglers mit 2 Transistoren (funktioniert nicht richtig)
Du 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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Laserharfe Schaltplan & mehr - Benötige Hilfe
1. BC548 oder BC639 2. BC640 oder TIP32(noch mehr zur Auswahl in der Liste?) 3. BC639 oder TIP31 Zieh Dir gleich dazu die Datenblätter ausm Netz und vergleiche Kollektorstrom, Verlustleistung usw.
BC639 BC640 .
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Frage zu H Brücke
Inbetriebnahme. Ich habe mich für die nicht SMD Variante entschieden und habe die Transistoren BC640 und BC637 genommen. Ich habe den Schaltplan und das Layout in Eagle gezeichnet, die Platine geätzt und bestückt. Nach dem Anschließen von 12V, keine Stromaufnahme. Sollte auch so sein denke ich
Hier ist noch das Layout dazu um zu sehen wie die BC6* Eingebaut sind. Nachtrag: Habe das gleiche Problem mit den BC640. 2 Datenblätter andere Belegungen.
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An alle Grafikplatinenbesteller !
Hallo, auch ich bestücke gerade meine Platine und habe dazu zwei Fragen. Da ich keinen BC237 habe kann ich auch einen BC307 nehmen? Oder einen BC557? Der Stecker für das Display wird so eingebaut wie hier dargestellt http://www.mikrocontroller.net/attachment/51388/JD500444__1024_x_768_.
Ein BC557 könnte auch gehen, ist aber etwas grenzwertig, denn der schafft nur 100mA.
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
. http://www.kitsrus.com/pdf/k148.pdf Nur das Programm musst du selber schreibuen (und statt BC557 besser BC327 nehmen).
http://www.kitsrus.com/pdf/k148.pdf > > Nur das Programm musst du selber schreibuen (und statt BC557 besser > BC327 nehmen). Wo bekommt man das denn her? Die Sache ist eben, dass ich gerne möglichst viel daran selber bauen möchte. Denn wenn ich ein fertiges Produkt haben wollte, könnte ich ja
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Mehrere Kameras auslesen und per WLAN übertragen
Bei 3x Niederauflösung stell ich mir max 640x480 vor (Wobei dies nicht in Farbe sein muss). Bei 1x Hochauflösend ab 800x600 (besser 1152 × 864) in Farbe. Die Kameras habe ich noch nicht. Und eine fix fertige WLAN IP Kamera wäre mir zu teuer
3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=116374;GROUPID=4013;artnr=APM+J012+WS;SID=31Ijb9fqwQAR8AAFMenBc64ce8df5f2916d7a3cdcd3dcf1564875 http://www.reichelt.de/IP-LAN-W-LAN-Kameras/EDI-IC3030I-WN/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=115219;GROUPID=4013;artnr=EDI+IC3030I+WN;SID=31Ijb9fqwQAR8AAFMenBc64ce8df5f2916d7a3cdcd3dcf1564875
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Display defekt bei Akai MG614
Tausche die Transistoren zur Diagnose gegeneinander aus. Als Ersatztyp passt BC636/638/640-16.
Hat einwandfrei mit einem BC640 funktioniert. Danke nochmal!:)
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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
> ich war mal neugierig und habe die 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
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
Schaltplanversionen gibt... Welche Schaltung meinst du jetzt? Die neue 320x240 Version oder die alte 640x480? Ich habe bei der neuen 320x240 Version bewusst den ganzen Ballast der alten Schaltung weg geworfen und alles neu entworfen, daher sind beide nicht 100%ig kompatibel. > Muß es ein BC327 sein? Ich hätte nen BC557 oder BSS84P hier. Ich sag mal ja. Es kann mit einem BC557 funktionieren, aber der dürfte am Rande der Specs betrieben werden. Der BSS84 ist viel zu hochohmig. > In welchem Bereich kann die Spule
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RC-Auto Transistor brennt durch
Seb schrieb im Beitrag #3555035: > Sind (v.l.n.r.) JA 101P 705, JA 101P 705, JC 501P 640. Die beiden JA101 dürften die Treiber sein. Eigentlich sind das Allerweltstypen, aber gängiger sind welche mit Basis am mittleren Anschluss. Du kannst BC557 verwenden, musst ihn aber etwas verdreht
Man bräuchte erst einmal 'nen Schaltplan. Da gehen schon BC639/BC640 je zwei,drei parallel. Da muss man nichts suchen. Oder BD238/239. Schick mir das Auto, ich mach Dir das schnell heile. Oder frage jemanden hier im Forum. Das wird doch so nichts - ohne Stromlaufplan
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Treiberstufe berechnen
0.6672100962154301+0.667458854486759+100%0AR+576+368+576+304+0+0+40+5+0+0+0.5%0Ag+576+512+576+544+0%0Ar+640+432+576+432+0+100%0At+640+432+688+432+0+1+0.6667719020422731+0.671871904282809+100%0Ag+688+448+688+544+0%0A162+960+368+752+368+1+1.25+1+0+0+0.05%0A162+1136+368+960+368+1+1.25+1+0+0+0.05%0A162+1280+368
0.6672100962154301+0.667458854486759+100%0AR+576+368+576+304+0+0+40+5+0+0+0.5%0Ag+576+512+576+544+0%0Ar+640+432+576+432+0+100%0At+640+432+688+432+0+1+0.6667719020422731+0.671871904282809+100%0Ag+688+448+688+544+0%0A162+960+368+752+368+1+1.25+1+0+0+0.05%0A162+1136+368+960+368+1+1.25+1+0+0+0.05%0A162+1280+368
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[V] Transistoren HF Universal Bipolar FET MOSFET
Stück BC640, Universal Si,pnp,TO92,45V/500mA (€ 0,07/Stück) 3 Stück 2N930, Universal Si,npn,TO18,45V/30mA (€ 1,00/Stück) 33 Stück 2N1613, Universal Si, npn, TO39, 50V/500mA (€ 0,20/Stück
BC559C, Universal Si,pnp,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 13 Stück BC640, Universal Si,pnp,TO92,45V/500mA (€ 0,07/Stück) 8 Stück 2N1613, Universal Si, npn, TO39, 50V/500mA (€ 0,20/Stück) Bipolare
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FPGA Clock Verteilung
Gustav G. schrieb im Beitrag #6884297: > einen BC123 oder ähnliches, Such dir nen dedizierten line-driver statt einen General Purpose Bipolartransistor dessen transition frequency nicht 'viel Spielraum' lässt. Vielleicht das da: https://www.analog.com
Gustav G. schrieb im Beitrag #6884297: > daher dachte ich an einen BC123 >... und ein 50 Ohm Widerstand an Drain gegen die > Versorgung. Mal davon abgesehen, dass dein BC irgendwas keinen Drain hat: dir ist schon irgendwie klar, dass das mit 50 Ohm Impedanz nur gilt
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Videoaufbereitung für LED's
das ist ein trugschluss! dann sind zwar nur 480 leds an, allerdings weil 640zeilen hast, auch nur während 1/640 stel der Zeit! damit wieder die normale Helligkeit rauskommt, müsste der Strom dann das 640fache des normalen stromes (bei dauerbetrieb) sein...
......... O_o Ich denke mal das ein bruchteil des Nennstromes ausreicht. Jedenfalls weniger als 640 facher nennstrom.
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PNP Transistor als Schalter mit VCC
125 Ohm bei 5 V sind 40 mA pro Relais das mal 16 sind 640 mA das könntest du noch mit einem BC 327 schalten wobei der dann auch schon ziemlich an der Grenze ist.
abfällt und 0,9V die Basisspannung vom BD138. Am BD138 bleibt im durchgeschalteten Zustand bei 640mA ca. 250mV hängen. Also muß er eine Verlustleistung von 640mA x 250mV = 0,16W abführen. Mit einem Wärmeübergangswiderstand von 100K/W heizt sich der Transistor also um 16K über die Umgebungstemperatur