Hallo, ich habe die obige 80m Class C QRP PA simuliert und aufgebaut. Q1 ist ein BCP55. Laut Simulation sollte an der 50 Ohm Last ca. ein +/-10V Signal (~1W) anliegen. Real kommen +/-4V (~160mW) aus dem Aufbau. Ich würde gerne verstehen, warum das so ist. mni tnx, Stefan
Ich glaube, der Schuldige ist der Transistor... Bestellt war ein BCP55-16 ... geliefert wurde ein BCP-55. (Ist mir leider bis eben nicht aufgefallen... **grmpf**). Simulation entsprechend geändert und der Output bricht auf +/-4,3V ein. Das ist recht nahe an der Realität
übersicht was drin sein müsste (ich habe Das vor Jahren erfasst aber nicht nochmal kontrolliert) MC14060BCP MC14060BCP FFXH9025 14-Bit Binary Counter and Osecillator MC14060BCP MC14060BCP FF8730A 14-Bit Binary Counter and Osecillator SN74LS02N F9122ES SN74LS02N QUAD 2-INPUT NOR GATE TC4023BP TOSHIBA
FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR SN74HC393N 9BEX7LK SN74HC393N DUAL 4-BIT BINARY COUNTERS MC14520BCP MC14520BCP WA ZZZ 8720 TPZ DUAL UP DOWN COUNTER HCF4520BE HCF4520BE 99005Y DUAL UP COUNTER SN74ALS08N F9114 SN74ALS08N QUADRUPLE 2-Input Positive and Gates SN74LS21N SN74LS21N XAA9515 DUAL
Bit Control Port 5 - Bit 4 Register D5h R/W BCP55 Bit Control Port 5 - Bit 5 Register D6h R/W BCP56 Bit Control Port 5 - Bit 6 Register D7h R/W BCP57 Bit Control Port 5 - Bit 7 Register E0h R/W BCP60 Bit Control Port 6 - Bit 0 Register E1h R/W BCP61
Ergänzung: Was haltet ihr von dem da: BCP 55-10 SMD (https://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BCP-55-10-SMD/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=125392&OFFSET=500&)
BC" gibt es. Dabei könnte es sich dann um BCW61C o. BC558B (SOT-23), BCX54-10 o. BC635-10 (SOT-89), BCP54-10 o. BC635-10 (SOT-223) oder um einen MAX821SUS (SOT-143) handeln. "6ZE": Wenn es nur ein 6Z wäre, so stünde dahinter ein BS170 (MOSFET) bzw. MMBF170. Gehäuse müßte SOT-23 sein. "R9" o. "
ISS392 (SC-59) o. ISS393 (SC-70). "BG" hingegen könnte für BC557A o. BCX71G (SOT-23), BC637-10 o. BCX55-10 (SOT-89), BCP55-10 o. BC637-10 (SOT-223), SMAJ13A-TR (DO-214AC) oder MAX822MUS (SOT-143) stehen. "p1P": Steht für einen 2N2222A o. PMBT2222A (SOT-23) oder 2N2222a o. PXT2222A (SOT-89). Die "12
differential input,1.0V internal reference,T MINto TMAX, unless otherwise noted. Table 1. Test AD9235BRU/BCP-20 AD9235BRU/BCP-40 AD9235BRU/BCP-65 Parameter Temp Level Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit RESOLUTION Full VI 12 12 12 Bits ACCURACY No Missing Codes Guaranteed Full VI 12 12 12 Bits Offset
Soo.. ich habe heute einiges gemessen. Habe jetzt mit dem Mikrocontroller 0x55 ausgegeben und eine alternierende Abfolge von Nullen und Einsen zu haben. Damit stimmt jetzt die angezeigte Frequenz vom Oszi schonmal. 57,2 kHz. Das passt für 115200 Baut. Nachdem ich mir die Signale
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
WAGO midi 605-5 R 1 S C 605-4 S 1 I V 605-3 WIGBRENNER_HF+ 605-2 FoKo 0,1µF 63V l F 605-1 6 h 3 y C55 R 1 s V b o e h 0 0 7 6 C30 8 6 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
Zustand kann man (bei nicht zu hohen Stroemen) ein Uce von 0.1V oder noch weniger erreichen. BCP56, DaBla von NXP: Uce~50mV bei 100mA. Beim ULN2803 kann das nur deshalb nicht klappen, weil das *Darlington-Transistoren* sind!
Hallo Miteinander, Ich hab ne Frage zum folgenden Transistor BCX55-16, da ich aus dem Datenblatt nicht schlau werde: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BCP55_BCX55_BC55PA.pdf Mit diesem NPN Transistor MCX55 im SOT-89 Gehäuse kann ich 12V durchschalten, wenn
V48 V G 0 1 D3A F 8 D3C 1N4148DO35-7 12 D3D V47 3 0 9 10 V17 13 11 1N4148DO35-10 2 2 4093 (MC14093BCP) 4093 (MC14093BCP) k 4093 (MC14093BCP) 0 7 2 1 R 3 6 KIPPSTUFE 7,2 kHz 78% pos U1 R 5 1 4 5 GND 2 3 M P621 R 7 3 14 GND VSS 3FDD D1 D + 0 BZX79C15 D G 7 K V16 G k 8 1uF 5% 63V C F , R F 4 C44 µ R75
Hallo Die 60VDC vom Trafo sind realistisch. Die alten 400A Cloos Geräte hatten etwa 55VDC. Allerdings wird in dem Metabo/EB Gerät die Stromregelung per PWM realisiert. In den Cloos wurde die Stromsteuerung es teils Linear oder mit gesteuertem Gleichrichter geregelt. Armin
aber das hab ich schon öfter gedacht... :-/ Jetzt die Preisfrage...woher bekomme ich ein MC 14093 BCP ? Gibt es einen Vergleichstyp, oder soll ich in China bestellen, hab schon mal Transistoren geholt, die liefen wohl. Bei Ics weiss ich es nicht. Bin gespannt auf die Antworten.
Typ Max Unit Reference Input Voltage (Figure 1) V V ref VKA = VrefIK= 10 mA TA = 25°C 2.44 2.495 2.55 2.44 2.495 2.55 TA= T lowto Thigh(Note 1) 2.41 − 2.58 2.423 − 2.567 Reference Input Voltage Deviation Over DV ref − 7.0 30 − 3.0 17 mV Temperature Range (Figure 1, Notes 1, 2) V = V I = 10 mA KA ref,
Kiste Zwecks Teilung Zu bastler-david Gesendet. Nr. style="width:100px" | Teilnehmer style="width:55px" | PLZ* style="width:85px" | IN style="width:85px"| OUT style="width:170px" | DHL Code style="width:120px"|Bemerkungen style="width:250px"| Suche/Biete Hier noch ein paar Bilder was jetzt noch hinzugefügt
16.05.19 XXX XXX ENDE Runde III Teilnehmer Runde IV. Nr. style="width:100px" | Teilnehmer style="width:55px" | PLZ* style="width:85px" | IN style="width:85px"| OUT style="width:170px" | DHL Code style="width:120px"|Bemerkungen style="width:250px"| Suche/Biete 0 bastler-david 01.06.19 08.06.19 357608797765
Optokoppler ist vermutlich (?) für die Unterspannungsabschaltung - der Bereich rechts unten um einen BCP55 Transistor gibt mir noch Rätsel auf, verstehe leider nicht was da passiert, scheint mir aber auch nicht relevant für das Problem - dann bleibt noch der orange markierte Bereich um einen LM358 übrig
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
125 8102305PA & Green TL072M 81023062A ACTIVE LCCC FK 20 1 Non-RoHS SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 81023062A & Green TL074MFKB 8102306CA ACTIVE CDIP J 14 1 Non-RoHS SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 8102306CA & Green TL074MJB 8102306DA ACTIVE CFP W 14 1 Non-RoHS SNPB N / A for Pkg Type -55
Voltage Range = Disabled (Pin 5 = V DD ) Supply Voltage Range = 8.5 Vdc to 18 Vdc with Auto Reset MC14541BCP PDIP–14 2000/Box Supply Voltage Range = Enabled (Pin 5 = V SS) MC14541BD SOIC–14 55/Rail MAXIMUM RATINGS (Voltages Referenced toSS) (Note 2.) MC14541BDR2 SOIC–14 2500/Tape & Reel Symbol Parameter Value
0.1 µA typ Input Capacitance 37 37 pF typ REFERENCE INPUT/OUTPUT Internal Reference Voltage 2.45/2.55 2.45/2.55 V min/max Internal Reference Tempco ±15 ±15 ppm/°C typ V REFInput Voltage Range 1/VCC 1/VCC V min/max DC Leakage Current ±1 ±1 µA max V REFInput Impedance 1 1 GΩ typ CS = GND or +V ;CCypically
display PDIP–18 driver, computer/calculator display driver, cockpit display driver, and P SUFFIX MC14513BCP CASE 707 AWLYYWW various clock, watch, and timer uses. Low Logic Circuit Power Dissipation 1 High–current Sourcing Outputs (Up to 25 mA) A = Assembly Location Latch Storage of Binary Input WL, L = Wafer
TL062M UNIT MIN TYP MAX MIN TYP MAX V = 0, TA= 25°C 3 6 3 9 VIO Input offset voltage O mV R S 50 Ω TA= –55°C to 125°C 9 15 Temperature coefficientV = 0, R = 50 Ω, α VIO O= S 10 10 µV/°C of input offset voltageTA –55°C to 125°C T = 25°C 5 100 5 100 pA A IO Input offset current V O = 0 TA= –55°C 20* 20* nA
so i am posting my code here, i hope it will help others. www.spiralbrain.tk or http://67.15.78.55/~spiral/ regards Ramandeep Singh aka SpiralBrain
ich auch davon. wenn mehrere Leute diese platinen wollen kann ich mich darum kümmern, dass sie bei Bcp-Pool günstig gefertigt werden. für diese LCDs habe ich sogar schaltplan und eine Platine die Funktioniert. Ich habe auf diese Platine 2 Regler (LED+,LED-9) und (VDisplay*,V-), Schnettstelle für SPI
div. 74LS/HCT, TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, Günther 3570 1321 053 Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 2,54 mm Stiftleisten einreihig in Massen... Und ich find bis dahin bestimmt noch weiteres, was für andere nützlich sein kann
class="wikitable" ! style="width:30px" | Nr. !! style="width:100px" | Teilnehmer !! style="width:55px" | PLZ* !! style="width:90px" | IN !! style="width:90px"| OUT !!style="width:190px" | DHL Code !! style="width:120px"|Bemerkungen !!style="width:250px"| Suche/Biete |-
dauerhaft Kurzschlussfest ist. Fallen an den Emitterwiderständen des ersten Transistors über ~2,6V ab (55mA) klaut ihm der Schutztransistor den Basisstrom, ich habe Sicherheitsreserven gelassen sodass dieser primitive Schutz reichen müsste. Durch die recht hochohmigen Emitterwiderstände sollte der Ruhestrom
sind komplett andere als später in der Schaltung. Ich bekomme die Modelle für THA340, BC850/960 und BCP56/BCP53 nicht importiert. In echt sieht es wohl besser aus. >Der Vorgesehene Ruhestrom der Endstufe ist reichlich hoch - damit >läuft der Verstärker schon richtig heiß. Ja, das weiß ich. Die Kühlfläche