das die Schaltung für den IR-Sender sein sollte dann würde ich gerne noch wissn, ob ich auch einen BC 338 -16/25/40 verwenden kann weil die habe ich noch. Danke und Gruß
Du kannst auch den BC338 verwenden. Ist ja auch ein NPN. Schaltung passt auch. Eventuell kannst Du sogar den 33 Ohm Widerstand noch kleiner machen. Ist aber zum testen erstmal egal.
Schiene der NPN Transistoren 6. Passt. Du hast sogar aufgepasst, obwohl z.B. statt dem BD140 ein BC369 laut Datenblatt 1A schalten könnte, kann er die 800mA nicht im Emitterschaltung weil dann der Spannungsabfall grösser ist (andererseits ist er nur 1/8 der Zeit an, könnte also trotzdem reichen).
0.7V an die LEDs. Kaputt gehen die Transistoren nicht gleich (erst bei Überschreitung der 80V des BC546) aber die LEDs sehen nicht mehr Spannung. Ist VCC2 kleiner als VCC1 (oder offen) fliesst der Strom direkt aus den Ausgängen des ICs, die Transistoren haben keine verstärkende Wirkung, bei 20mA
320mA, die deine Spaltentransistoren schalten können müssen, was über dem zulässigen Peak-Strom des BC546 liegt. Nimm BC338 oder BC368. Denn die 20mA pro LED müssen IM MITTEL fliessen, da jede aber nur 1/4 der Zeit an ist, ist der Strom im AN-Moment 4 mal so hoch, also 80mA und davon gehen 4 auf
der BC337 kann übrigens nur MAXIMAL 800mA. Kannst du eventuell mal Deine Schaltung Posten?
man nun die Anlage aus, und etwas später wieder ein, funktioniert alles wieder. Trotzdem ist ein BC338 natürlich die absolut falsche Wahl. Es ist nicht zu verstehen, warum Menschen heute in der Zeit von Google & Internet nicht mal die Beschreibung von so einem Teil lesen, von dem sie keine Ahnung haben
2 bipolare Transistoren die mehr als 1A schalten können bei immer noch hoher Stromverstärkung, wie BC368/BC369, so verschaltet: +12V | +-|< NPN | |E 4096 Ausgang ---+ +-- MOSFET-Gate | |E +-|
eventuell je ein mal pro MOSET wenn du keine so leistungsfähigen Transistoren hast sondern nur BC338/BC328 oder so.
das Geräusch störend findet, denn die könnte quitschen. Der Transistor, der die Pumpe einschaltet (BC338?), wirst selbst schon 0.7V kosten. Damit betreibst du die Pumpe zwischen 2.6V und 3.6V. Passt gut.
Ansteuerung mit 5V, also Vorwiderstand 270 Ohm. Ein Transistor, der die 150mA auch aushält, also BC338 oder so. Freilaufdiode am Relais nicht vergessen. Aber wichtiger als die Ansteuerung ist es, dafür zu sorgen, daß sich der AVR nicht vom Relais stören lässt. Hinweise in: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de
Ratings T a25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units V Collector-Emitter Voltage CES : BC337 50 V : BC338 30 V V Collector-Emitter Voltage CEO : BC337 45 V : BC338 25 V V Emitter-Base Voltage 5 V EBO C Collector Current (DC) 800 mA P Collector Power Dissipation 625 mW C TJ Junction Temperature
MOTOROLA Order this document SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA by BC337/D Amplifier Transistors NPN Silicon BC337,-16,-25,-40 BC338,-16,-25,-40 COLLECTOR 1 2 BASE 3 EMITTER 1 MAXIMUM RATINGS 2 3 Rating Symbol BC337 BC338 Unit Collector–Emitter Voltage VCEO 45 25 Vdc CASE
G 8 8 6 6 A A D S D SF Transistor / 5 V Mosfet / 12 V 6,3A V 3K9 R150 3 F1 2 P A IRFP460 G G M s C BC338-25 0 0 L L ( 1 1 N 5 R120 SFH620A-3 2 F 4 F D 1 5 D S D S P 2 4 GND_1 GND_2
B C 3 2 7 / 3 2 BC327/328 8 Switching and Amplifier Applications • Suitable for AF-Driver stages and low power output stages • Complement to BC337/BC338 1 TO-92 1. Collector 2. Base 3. Emitter PNP Epitaxial Silicon Transistor
nur 100mA. Ich will aber 200mA. Wenn ich mir jetzt einen Längsregler aufbaue: +13,8V ---- 10R/5W----BC337 ---- Ausgang und das mit einer 5V1 Zenerdiode von Basis nach Masse stabilisiere kann ich dann dauernd 200 mA ziehen ohne Kühlung? Oder reichts wenn ich den BC337 auf die Platine klebe damit da Wärme
> OK, jetzt weiss ich dass es mit TO92 nur bis 100mA geht. Diese Aussage ist falsch. Ein BC327/328/337/338 kann (im Schalterbetrieb) durchaus mehr als 100 mA. Das entscheidende Kriterium in Deinem Falle ist nicht der Strom, sondern die Verlustleistung.
einen 10 mal grösseren Einschaltstrom ziehen als Dauerstrom, ein 40mA Lämpchen also 400mA und ein BC547 nur 100mA als absolute maximum rating aushält. Also doch besser BC368 oder zumindest BC338 nehmen, oder gleich ein ULN2803.
16, -25, and -40, according to their DC current gain. As complementary types, the NPN transistors BC327 and BC338 are recommended. ___________________________________ Als passender NPN für den BC327 wird der BC327 empfohlen. Na Prost Mahlzeit.
Pass beim Brenner8P rev5 auf die Bauteilbezeichnungen auf. Ich spreche da aus Erfahrung. =) Es gibt BC338-25 und BC328-25 Transistoren. Ich habe beide als BC338-25er gelesen und mich hat es einen Monat gekostet, den Fehler zu finden. Zumal ich einen ausgetauscht habe und dann ging es immer noch nicht,
Jahre her) http://www.kosmos-shop.de/Experimentierkasten/Kosmos-Electronic-XN-3000/kosmos_727/&rid=338 Viele einfache und gut beschriebene Experimente. Erst wenn man die Grundlagen kennt kann man mit Mikrocontrollern was machen.
Hier ist der Anschlussplan des BC547: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16101/PHILIPS/BC547.html Seite 2. Kontrolliere ob wirklich beide richtig angeschlossen sind. Ein Oszi brauchst Du zu Anfang nicht. Ein einfaches
schaltung machen kann für das licht? ne kleine transistorschaltung? hab noch ein paar NPN-Transistoren-BC338-40 rumliegen. aber kenn mich mit transistoren nicht wirklich aus. ein mikrocontroller wär glaube dafür a bissle overkill (aber wenns nicht anders geht, wär kein problem... damit kenn ich mich ein
Schaltung. Den OP würde ich gegen einen TLC27x (oder notfallsT TL07x) mit Transistornachbrenner aus BC337/BC338 a la http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm ersetzen. Grüße.
Schnittstellen- 47u 1,2 z 16V Einschalt- T7 R24 H versorgung Strombe- 1,2 / grenzung 2 R25 V 9V/200mA 1 1,2 0 BC 558 8 0 BC548 I 9 0 1 2 3 R26 ST3 2 1 RE2 R 8 R121 T R R R R R 1,2 2 k 4 0 R 1 D 4 -V 470 2 k k k k k k R27 1 R 1 1 1 1 1 1 1,2 9VB GN D -IESS +40V R34 100k C21 C 33 + 8V ST14 1n REG- 470p I 10 R35 R85
Restspannung des Transistors), wenn er LOW ausgibt haste am Kollektor 5V, er sperrt. Transistor z.B. BC338, BC238 oder was weiß ich. Das Signal ist eben nur logisch invertiert, also H wird L und L wird H. Viel Erfolg Thomas
etwas schwer getan. Im [[http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC337_BC338_VIS.pdf;SID=29SjLvtqwQAR0AAENM8DI25fd8da75910edc414036bbdafef2136]] habe ich mehrere hFE-Werte zwischen 100 und 400 gefunden. Nach einem Wiki-Artikel zu Basiswiderständen aus dem hiesigen Forum habe
Pin ist. Notfalls kann man sich mit dem Ohmmeter etwas Gewißheit verschaffen. Der Bahnwiderstand BC ist einen ganz kleinen Tick kleiner als der von BE. Sollte auch heute noch gehen. Jens schrieb: >Ich habe den ursprünglichen BC337-40 gegen einen BC337-16 getauscht. >Also habe jetzt einen
Verbesserungsvorschlag von der Anordnung der Bauteile? 4. Frage: weiß jemand ein SMD Ersatz für den BC338, der auch so um 0,625W verträgt, Und schnell genug ist für den SAA1064? Ihr würdet mir sehr weiterhelfen wenn ihr eine oder mehrere der Fragen beantworten könntet. Anbei die Eagle Datei. Gruß
Chipdatenblatt jetzt nicht so ausführlich gelesen). >4. Frage: weiß jemand ein SMD Ersatz für den BC338, der auch so um >0,625W verträgt, Und schnell genug ist für den SAA1064? Leider weiß ich da keinen Ersatztyp, aber schau doch mal was dein bevorzugter Lieferant anbietet und die vergleichste dann
Aufwärtswandler: Besteht hier aus der Induktivität L1 (680 uH), dem als Schalter fungierenden Transistor Q2 (BC338-25), die Freilaufdiode D1 (BAT43) und dem als Speicher dienenden Kondensator C5 (45 uF/35V). Oh ja, dahinter hast du noch den Spannungsteiler mit R4 und R5, aber das ist gerade glaub ich nicht das
ich mal ein anderes Kabel. Ach, ich Blödmann. Ich habe Q4 und Q6 falsch gewählt. Ich habe nur BC338-25 gelesen. Aber das sind ja BC328-25 Transistoren... Ich weiss nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll...^^ Danke für eure Hilfe. Ich werde die Austauschen und wenn es weiterhin Probleme
funktioniert bei mir nicht. Blutiger Anfänger. Die Teile sind OK, konnte mit dem IRF7103 und einem BC 338 Transistor problemlos die Halogenlampe dimmen. Es gibt dutzende Leistungschaltungen mit Mosfet und Transistoren. Was sollte den bevorzugt werden für eine RGB Led 3.5 Watt wegen Lebensdauer ?
als hätte die RGB-LED eine gemeinsame Anode. Versuche mal Folgendes: Nimm drei Transistoren BC337 od. 338. Für jede Farbe nen Vorwiderstand, z.B. 300Ohm. (Mit 300Ohm raucht wenigstens nix ab, Du wirst aber vermutlich nicht die ideale Helligkeit herausholen und die Farbmischung wird auch nicht
haben die LEDs einen gemeinsamen "Plus-Anschluss". Gut. Sogar besser zu steuern als anders. dreimal BC337, jeweils Emitter an GND. Basis über Vorwiderstand (so 1k..10k) an den µC. Dann LED-Vorwiderstand an Kollektor. Anderes Widerstandsbein an den jeweiligen "Minus-Anschluss" der LED, gemeinsamen "Plus-Anschluss
Datenblatt nur mindestens 0,44mA (bei 5V Versorgungsspannung). Also habe ich vor, an jeden Ausgang einen BC337-25-NPN-Transistor (Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BC338-16.pdf) anzuschließen (siehe Schaltplan; der Taster steht für den Ausgang des ICs, R2 für die Last), weiß allerdings
nicht ausreicht. Lösung: Einen Transistor suchen der eine höhere Stromverstärkung besitzt. BC517 z.B. hat eine Stromverstärkung von 30000 Da es sich dabei allerdings um einen Darlingtontransistor handelt must du als Basis_Emitterspannung hier 1.4V einsetzen. IB = 200mA / 30000 = 0.006mA
da könnte auf die Dauer Dein µC schlapp machen. Sind zwar nur kurze Pulse, aber trotzdem... (z.B. BC338 als Emitterfolger vor die Diode hängen und den µC-Pin direkt an die Basis, fertig.)