, ich habe ein paar Fragen zu diesem Transistor. https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/wbBCW67-to-BCW68_e.pdf Auf Seite 3 ist VCEsat und VBEsat angegeben. Auf Seite 5 sind die Schaubilder für diese Werte. Ich würde aus den schaubilder aber ganz andere Werte ablesen. Mach ich was falsch?
. Die Basiswiderstände habe ich mit einem hfe in Sättigung von geschätzten 35 gerechnet (Datasheet BCW65C: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bcw65_bcw66.pdf, bzw. BCW67C: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bcw67_bcw68.pdf). LED1 und LED4 sollen einen Strom von ca
BAS70-04 SGS D SOT23 2xBAR18 D97 BAS70-05 SGS B SOT23 2xBAR18 D98 BAS70-06 SGS A SOT23 2xBAR18 DA BCW67A SGS N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 100 min DA BF622 Sie P SOT89 npn 250V video o/p DA5 BAR43S SGS D SOT23 2xBAR43 DB BCW67B SGS N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 160 min DB BF623 Sie P SOT89 pnp 250V video o/p
Das SMD Codebook http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm meint: 2C - BC849 (SOT23) 4W - BCW67AR (SOT23R) Das erste könnte ja passen, das zweite wohl eher nicht, falls deine Vermutung mit einem NPN-Transistor richtig ist. Erstens ist der BCW67AR PNP, zweitens dürfte SOT23R `reverse polarity
benötigt ist nur 8mA bei Rb = 10k und U=4.3V ist Ibe=0,43mA -> *200 = 86mA ausreichend! H-Brücke: BCW65A / BCW 67A Hfe = 100 worst Case Icemax = 800mA -> Ibe := 8mA Rb = 800R -> 4.3V/Rb = 5.4mA -> *100 = 540mA Worst case maximaler Motorstrom Ruhestrom bei PWM=0V der gesamten Schaltung ist Ibe eines BCW65A: also 5.4mA! mit Rb = 400R kann auch Peakstrom von 1A gezogen werden, allerdings muss ein 10mA Ruhestrom in Kauf genommen werden. Ausserdem Probleme mit Ptot! Ptot = 330mW; 0.7*5.4mA= 3,78mw
und Bedienungsanleitung +3V +3V D1 7 0 3 2 6 7 0 0 7 7 R 1 R 2 R 2 R 1 R 2 C16 PS1 + 1 3 BUZ T9 10u BCW67C 16V g 5 8 u R 1 2 4 8 0 h R 1 a w RS-05F PZ1 HFE1 r T5 D4 +Ub b Reflexkoppler C11 ü BC848C T1 Data r 9 2 LL4148 100n e R 1 BC848C t Sound- SMD GND t s Transducer HFE868-3V B 1 K R Empfänger R 1 IC4
C101 R105 5k6 1k8 500 1k8 T401 6 n 6 n 6 0 6 µ T100 SH_ON/OFF C 1 C 1 C 1 C 0 1K +12V D403 +4V_SW 1 BCW66 100nF IC400 IRLML6401 R106 a IC600 Lüften/Heizen i uD d o P6KE6V8CA C408 VL Vcc U600 680 + V G F o D402 I/O VL1 I/O Vcc1 CS DAT2 SD_CS I/O Vcc2I/O VL2 DI GND Themperatur (2xx) LM2576S-ADJ LL4148 100nF
C101 R105 5k6 1k8 500 1k8 T401 6 n 6 n 6 0 6 µ T100 SH_ON/OFF C 1 C 1 C 1 C 0 1K +12V D403 +4V_SW 1 BCW66 100nF IC400 IRLML6401 R106 a IC600 Lüften/Heizen i uD d o P6KE6V8CA C408 VL Vcc U600 680 + V G F o D402 I/O VL1 I/O Vcc1 CS DAT2 SD_CS I/O Vcc2I/O VL2 DI GND Themperatur (2xx) LM2576S-ADJ LL4148 100nF
also dazu vergleichbare Transistoren zu BC808 sind BCX17-18,BCW 65-66,2SA1366 und 2sb1197, zu BC817 sind BCX19,BCW65-66,2SC3325 und 2SC3441... die ich natürlich net hab, aber der BC 558 ist auch ein pnp-transistor,könnte ich den net nehmen??
' X Data 7 , 8 , 112 , 8 , 7 , 0 ' Y Data 97 , 81 , 73 , 69 , 67 , 0 ' Z Dta1: Data 32 , 84 , 84 , 84 , 120 , 0 ' A Data 127 , 72 , 68 , 68 , 56 , 0 ' B Data 56 , 68 , 68 , 68
zunächst mal einige SMD-PNP in der Kippstufe getestet (mit 30V/ 10KOhm/ 47nF): BC856B (Infineon) BCW67C (Siemens) BCW68H (Infineon) BCX17 (Philips) BCX53-16 (Infineon) BDP954 (Infineon) FFB2907A (Fairchild) MMBT2907 (Motorola) SMBT2907A (Siemens) Leider alle ohne Funktion, zumindest
vermutlich einfach größerer Kondensator nötig (nicht getestet) BFN36 (Infineon) 6-10V, Rest siehe BSP19 BCW65C (Siemens) 3,5-9V BFN26 (Siemens) 3,5-10,5V BC846B (Philips) 5-9,5V Zuverlässige Funktion bei allen Stichproben. Spitzenwertschwankungen bei verschiedenen Exemplaren innerhalb ca. 0,5V. Der BCW65C
entsprechen. Das in der Stückliste aufgeführte Gehäuse entspricht laut Herstellerangabe einem Standard von IP67. In den Abbildungen rechts können zum einen der schematische Aufbau der einzelnen Komponenten im Gehäuse, sowie das geöffnete das Gehäuse des aufgebauten Prototyps betrachtet werden. In das Gehäuse werden
aber irgendwie anderst, aber echt gut. Selbst wenn die (theoretische) Displayfrequenz nur 70Hz/15=4,67Hz beträgt, sieht man da kein Flackern. Graustufen wären bei dieser Schaltung zwar möglich, aber dadurch würde die Displayfrequenz auf etwa 30Hz sinken, was auf jedenfall gut sichbar flackert. Bei
Hi, es gibt bei Pollin momentan ein 320*240 LCD Batron EG32F10BCW ( http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MjI2OTc4OTk=&w=Nzk4OTk4&ts=0 ) Waere das mit der Software kompatibel? Gruss Tobias
und getriebenen P-Kanal-MOSFET gelöst. Bauteile: 1* 10µF KerKo 1* 1µF KerKo 1* 100nF KerKo 3* BCW66H npn 1* IRLML6402 1* SS14 2* 1kOhm 2* 10kOhm Da die Last nur über den P-FET läuft, kann das Teil sogar richtig was schalten; der IRLML6402 verknust laut Datenblatt 4,2A bis 20V.
Danke. Man beachte bitte auch meine Lötung des TSSOP20, 0.67er pitch. Die sind einfach gut ;-) . Cheers Detlef
P2.2 alFhefuerLCD-F eiloD C SEG5 14 1 SEG 4 P3.0 30 9 D rf elie L SEG6 15 100 SEG 5 P3.1 31 3 4 M BCW 67C SEG7 16 99 SEG 6 P3.2 32 R S SMD SEG8 98 33 1 I 31 0 SEG9 17 97 SEG 7 P3.3 R 330 SEG10 18 96 SEG 8 P4.0 42 47 OU T SEG11 19 95 SEG 9 P4.1 43 T307 SM D I 30 9 2 2 SEG12 20 94 SEG 10 P4.2 44 R334
4K 050VuF 23 24 ERROR EL66 EL72 0 . R 2 1 LGP32-10LH LGD HD LGP42-10LC CMO FHD I R T A R221 R220 EL67 EL73 A 430 820 REV 1.3 LGP32-10LS Sharp FHD 120Hz LGP42-10LS Sharp FHD L 3 1% 1% 4 THE SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES A PCB P/N : EAX61124201 SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION
Quarzes. Durch Einstellen der Ausgangsspannung des Generatorsℑ kann die gewünschte Quarzbelastung P bcw. I ecngestellt werden. Die Messung kann teilautomatisiert werden, indem die phasenproportionale Ausgangsspannung von℘ entweder analog über einen Regelverstärker oder rechnergesteuert zur Frequenznachstimmung
dosgnlynhrnousepaton nthsmod, aynronu c rtoncrutsmlar o ncedb TVstss p y ˝ à ‚ N k Œ ł ¸ ¿ JKlaslOwn bcw Vdeolnalsnho ¡l ule ort n s g y gp p y d opceeton Potve porty Negle poaty \ SLOPE SLOPE+ COUPLNG S nhrn uso R eeti @ (y O p R on) Scct he galcoponntso sto chv more abied ynhonatonni ladngBs ep yhrotng
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