der Platine habe ich vermessen, Kondensatoren vorsichtshalber getauscht. So bleibe ich bei diesem R51 hängen. Um die Funktion einschätzen zu können habe ich die Schaltung für diese Region rekonstruiert und skizziert. Besten Dank vorab!
1 1 1 1 1 E 3 3 4TSET 62FA R R R R R R C C C C C C C C SSV 3 3 1FA 45 SSV 0KCRL 14 SSV CN K 1KCRL 51A 82 04 C 51B 25 QSSV D 6 7 2KCRL 51C 6 QSSV CN 63 . 1 1 64 QSSV +3 R R 11A OKCSYS 0KC W 41D 21 QSSV D 1KC W 31A 1 0 0 0 0 0 0 0 81A TROP 2KC W 31B D 42A MWP MQDL 51 0KCS 41A 34 QDDV MQDU 93 9A CNYS 1KCS
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 E 3TSET 62FA D R R R R R R C C C C C C C C 3 3 4TSET 1FA 45 SSV 14 SSV 0KCRL 51A 82 SSV CN 04 K 1KCRL 51B 25 QSSV D 2KCRL 51C QSSV CN . 2 2 6 QSSV 63 3 1 1 OKCSYS 0KC W 64 QSSV + R R 11A 1KC W 41D 0 . . . . . . . 21 D TROP 2KC W 31A 1 0 0 0 0 0 0 0 81A MWP 31B MQDL D 42A 0KCS 51
ungeeignesten Typ nehmen. Ein BSP170P wäre z.B. ein passender PMOS. Der hat das gleiche Gehäuse wie der BCP51, verträgt die anfallende Verlustleistung, darf vollständig DC-Last, kostet bei Reichelt nur 0,69€, macht keinen Stromfehler wie die Bipos und läuft mit den von mir oben genannten TL06x usw..
Vdc to 18 Vdc 14 Capable of Driving Two Low−power TTL Loads or One Low−power PDIP−14 P SUFFIX MC14584BCP Schottky TTL Load over the Rated Temperature Range AWLYYWW Double Diode Protection on All Inputs CASE 646 1 Can Be Used to Replace MC14069UB For Greater Hysteresis, Use MC14106B which is Pin−for−Pin
Siehe auch Messung2.pdf Natuerlich hab ich keinen BC640 rumliegen. Der ist aber wohl identisch mit BCP53, nur anderes Gehaeuse. BCP52, anderes Gehaeuse, aber nur 60V liegt rum. Also erstmal was lustiges gebastelt. Bild: Transistor_BCP52.jpg Damit funktioniert die Schaltung perfekt! Allerdings hat
Miss doch mal wieviel Strom der Teil aufnimmt. Dazu bietet sich ja der 51 Ohm Widerstand (R268?/R168?) an.
die Hände gefallen, ich weiß leider nicht mehr woher ich das hab. Das Tütchen ist beschriftet mit "BCP52 PNP Philips". Die Bauteile sind auch SOT-223, allerdings beschriftet mit "PH15 BSP52" (sonst aber kein Logo oder sowas). Soweit ich das sehe ist BCP52 ein PNP BJT, während BSP52 ein NPN Darlington
zusammenpasst :-) Edit: Wenn ich so drüber nachdenke passt die antiparallele Diode aber auch nicht zum BCP52...
70 071BC TL071BCDR ACTIVE SOIC D 8 2500 RoHS & Green NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 071BC TL071BCP ACTIVE PDIP P 8 50 RoHS & Green NIPDAU N / A for Pkg Type 0 to 70 TL071BCP TL071CD ACTIVE SOIC D 8 75 RoHS & Green NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 TL071C TL071CDR ACTIVE SOIC D 8 2500 RoHS & Green
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.
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 etwas gestört hat
23 3 s r t l P P 3 i o n s 5 . l ezeB06. 44 1 c c f . . 2 n l w R 2 sel oHgnit nuo M/ t ne mngil A BCP07. 94 r t w 2 BCP05. 0±07. 25 l s T r : t C N Figure 1. Module Outline Drawing Crystalfontz America, Inc. CFAG12864B-TFH-V Graphic LCD Module Data Sheet www.crystalfontz.com Hardware vE / Data Sheet
forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/22241-cpu-8049-platinencomputer/&postID=267472&highlight=Kosmos%2Bcp1#post267472 LG Peter
Denn das ist der offizielle Name von Intel für die Produktfamilie zu der der 8049 gehört. (Wie MCS51 für die 8051er) Für diese Familie gibt und gab es eine Menge an verschiedenen Tools von verschiedenen Anbietern (OK einen C Compiler habe ich noch nie gesehen ;-), halte es zwar angesichts der Architektur
SMY51, ein alter Dual-pMOS aus dem Funkwerk Erfurt: https://www.richis-lab.de/FET09.htm
Autoherstellern als die Auslieferung von Nexperia Teilen durch China gestoppt wurde? Der Nexperia BCP56-Q ist nach AEC-Q101 qualifiziert und hat das gleiche Marking wie der normale BCP56.
der TFDU4301 alleine treiben, dafür bräuchte er keinen externen Transistor. Die Schaltstufe mit dem BCP51 ist vollkommen daneben dimensioniert: - es fließen gut 25mA Basisstrom, aber kaum 20mA Kollektorstrom - der Transistor ist also massiv übersteuert - R11 ist zum schnellen Abschalten zu groß
eine ist momentan nur zu Testzwecken. Axel S. schrieb im Beitrag #5300895: > Schaltstufe mit dem BCP51 ist vollkommen daneben dimensioniert: Okay ich werde versuchen R11 zu reduzieren. Sonst noch Vorschläge? Dankeschön
displays, digital panel meters, and as a building block for general logic 16 applications. PDIP−16 MC14553BCP P SUFFIX AWLYYWWG CASE 648 Features 1 • TTL Compatible Outputs 1 • On−Chip Oscillator A = Assembly Location • Cascadable WL = Wafer Lot • Clock Disable Input YY = Year WW = Work Week • Pulse Shaping
LED noch der selbe Puls ankommt wie an der letzen. Als Transistor habe ich jetzt übrigens einen BCP51 rausgesucht. Habe irgendwo gelesen, dass der das SMD-Pendant zum BD136 sein soll. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCP51_BCP52_BCP53-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a304314dca38901156ad4194521c9
bekommen. > wenn möglich sogar in smd. In SMD (SOT223) gibts die BD13x auch, die heißen dann BCP51...56. Aber da wird es dann mit der Wärmeabfuhr schwierig. noname schrieb im Beitrag #4411170: > ist die Schaltung den zum übernehmen geeignet? Die Schaltung funktioniert auf jeden Fall. Und
bekommen. > >> wenn möglich sogar in smd. > > In SMD (SOT223) gibts die BD13x auch, die heißen dann BCP51...56. Aber > da wird es dann mit der Wärmeabfuhr schwierig. > So ein Zufall, die BCP56 habe ich in einer Digital Schaltung bei dem gleichen Projekt, nichts wildes, nur ein paar status leds schalten
ist jeder Kleinleistungstransistor mit einer Transitfrequenz > über 100MHz geeignet. Wie z.B. ein BCP68 (SMD) oder 2N3553 (bedrahtet > TO39) > > Der macht, bei genügend großem Koppelkondensator, von 10 kHz bis 30 MHz. > Die Anpassung auf 50 Ohm breitbandig mit einem Serienwiderstand, wie > oben
ich mir jetzt einen Signalgenerator für > unterschiedliche Frequenzbereiche aufbauen. Der AD9850/51 ist sehr verbreitet und es gibt viele erprobte Lösungen. Alles was du für deinen Zweck benötigst, findet sich in diesem Artikel: http://www.cwtd.org/May_6-2014.html Gruß
V 220nF 1000V RM27,5 MKP10 y b P 1 2 J 2 1 1 8 6 U P 3 4 k 3 5 R k 1 e C R28 V18 8 1N4148DO35-7 6 51,1k 1 k F 3 8 R29 , R 6 100k 2 R30 33,2k 6 K N V43 5 D3B C F D G 10k R17 1N4148DO35-7 1N4148DO35-10 N 6 V45 G D3A I=0, Schaltet bei 8,8V auf 0, wenn 735(+3258V am D3Cdensator, MC14093BCP 12 D3D 1 3 Für
das "PH" deutet auf Philips hin, heute nxp.com da gibt es den BCP51-10, aber der hat einen Marking code "BCP51/10" http://www.nxp.com/products/automotive/discretes/general_purpose_transistors/medium_power_transistors/BCP51-10.html Google ist mal wieder sehr hülfreich
http%3A%2F%2Fwww.infineon.com%2Fdgdl%2Fbcx54_bcx55_bcx56.pdf%3FfolderId%3Ddb3a304314dca38901155ffc06d51dc7%26fileId%3Ddb3a3043156fd573011589d20fda0368&ei=wm4sVI3yJc3LPb_YgIAD&usg=AFQjCNFDF5EkNtNUVWTQ9Pot_ABsofQaXA&bvm=bv.76477589,d.ZWU und beim anderen stehts auch auf der Packung, jeweils nen Teelöffel
von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster bei den Steckern auf