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Transistor Ersatztyp für 3V Nixie StepUp Netzteil
ungewöhnlich hohe Stromverstärkung und geringe Sättigungsspannung. Ich würde mal so Transistoren wie BC337/338-40 versuchen.
direkt weiter geholfen. Es gibt ja sogar einen Artikel darüber hier auf der Seite, da werden auch BC337 verwendet. Werde ich die mal ausprobieren. Mag sein das die Schaltung nicht optimal ist, jedoch bisher das einfachste was ich gefunden habe um eine Nixie mit einer kleinen Spannung zu betreiben.
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Bremschopper 48V.geht das so?
Stromverstärkung. Kein Wunder dass die Kennlinie nicht sonderlich steil ist. Schalte da mal einen BC337 vor, damit daraus ein Darlington wird.
Stromverstärkung. Kein Wunder > dass die Kennlinie nicht sonderlich steil ist. Schalte da mal einen > BC337 vor, damit daraus ein Darlington wird. Werde ich machen. Ergebnisse folgen... Noch eine Frage zum 2SC2625: Im SOA-Diagramm ist keine DC-Linie eingezeichnet.....was nimmt man in diesem Fall für
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Pegelwanlder falsch?
wunderbar. Die Widerstände kann man auch beide mit 4K7 ersetzen, als NPN verwende ich meistens nen BC337 und fertig. Bisher habe ich damit noch jeden WS2812-kompatiblen Strip angesteuert bekommen - und zwar ohne Aussetzer.
zumindest LTSpice sagt etwas anderes. Vielleicht ist irgendetwas mit den mitgelieferten Modellen von BC337/546/547/817 und 2N2219A (mehr habe ich nicht probiert). Oder wo steckt der Fehler in der Simulation? Edit Zeitdiagramm mit 2N2219A hat andere Y-Skalierung, sorry
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Durchschalten von 24V
ausreichender Erfahrung? Da man nichts über eventuelle Einschaltströme weiß, würde ich bipolar einen BC337 nehmen bzw. einfach einen nMOSFET, z.B. IRLML6344, der mindestens 30V U_DS aushält. [pre] 24VC 24V +
oder: | ___ |/ ||-+ 0V / 5V o-|___|--| BC337 ||<- IRLML6344 1k |> 0V / 5V o--------||-+ | | o----------o o-----------o
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Kann man mit einem invertierenden Operationsverstärker, die negative Spannung für OpAmp erzeugen?
Halbwellen des Rechtecksignals dürfen nicht an die Transistortreiberstufe gelangen, weil sonst der BC337 eine zu hohe Reversspannung ab bekommt. Deshalb wird zwischen OPV-Ausgang und Treiberstufe noch ein 1k Widerstand geschaltet und die Basisanschlüsse werden mit einer Diode an GND (0V) geschaltet (Minusanschluss
Halbwellen des Rechtecksignals dürfen nicht an die > Transistortreiberstufe gelangen, weil sonst der BC337 eine zu hohe > Reversspannung ab bekommt. Deshalb wird zwischen OPV-Ausgang und > Treiberstufe noch ein 1k Widerstand geschaltet und die Basisanschlüsse > werden mit einer Diode an GND (0V) geschaltet
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Erstes Projekt, Tipps zur Layoutgestaltung
Maximalstrom über die internen Eingangsschutzdioden nicht überschritten wird. Ob jetzt so ein BC337 auch bei Kurzschluss und Überspannung durchhält, kann man auf Grund fehlender Widerstandswerte nicht erkennen, darf aber angezweifelt werden. Statt ohne Not die Bauteilanzahl durch unnötige Designfehlentscheidungen
verstanden, es ist eine UND Schaltung. Natürlich stehen für den Basisstrom der die LED schaltenden BC337 nur 5mA zur Verfügung. Schade, dass immer jemand, der noch dümmer ist als der TO, seine Lösung als angeblich falsch darstellen muss. Über den Sinn der Dioden kann man streiten, sie sind zumindest
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H-Brücke aufbauen
u.U. zu hoch wird. Wenn also — wie im Beispiel — oben BC327-40 eingesetzt werden, sollte man unten BC337-25 oder noch besser BC337-16 nehmen. In der Originalschaltung von Mark Tilden fehlten die strombegrenzenden Dioden und Widerstände, stattdessen wurden die Basiswiderstände von Q4 und Q3 so groß
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[S] 2N2222 Transistor
Na gut, dann evtl. noch BC337. Steht ja: or equivalent... Gruss Chregu
2 Euro, inklusive Versand, in so ein Set https://de.aliexpress.com/item/Transistor-Sortiment-Kit-BC337-BC327-2N2222-2N2907-2N3904-2N3906-S8050-S8550-A1015-C1815-10-wert-200/32837521623.html Langfristig, weil die Lieferzeit schon mal zwei Monate betragen kann. Alle Transistoren in dem Set sind 08/
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D5D10 SSR maximale Schaltfrequenz?
Auswahl ( für 6 Volt dc )hätte getroffen werden können, weiß ich nicht. - 2N2222 (/ 2N2222A) - BC337 - 16 - BC818 - 16 - BFR92 SMD Dabei liegen die ausgewiesenen Schaltfrequenzen im Bereich von MHz (beim BFR sind sogar 5 Ghz angegeben). Mit diesen Transistoren fange ich an, ein Kippglied zu
für 6 Volt dc )hätte > getroffen werden können, weiß ich nicht. > > - 2N2222 (/ 2N2222A) > - BC337 - 16 > - BC818 - 16 > - BFR92 SMD Wenn du damit direkt eine Spule ansteuerst, ist die erzielbare Spannung durch die Sperrspannung des Transistors limitiert. Deshalb werden zum Erzeugen von Funken
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Z Diode als Rauschquelle mit welchen Transistor verstärken?
Rauschgenerators. Da ich aber die angegebenen Transistoren momentan nicht zur Hand habe, sondern BC337 und ein paar andere ist nun meine Frage welche Transistoren ich überhaupt für die Verstärkung verwenden kann bzw auf welche Werte ich im Datenblatt achten muss. Natürlich stellt sich auch die frage
Schaltung. Speziell beim letzten Transistor ist das wichtig um viel Rauschspannung zu bekommen. Dein BC337 ist nahe beim 2N2222 bezüglich Stromverstärkung. Deshalb könnte es auch ohne diesen extra Widerstand passen.
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PWM + Mosfetstufe Fragen
problem der Leistungsendstufe und wie diese angeschlossen werden soll . Als mittel hätte ich BC327 ;BC337 und Buz 14 für die eigendliche Endstufe und verschiedene Optokoppler. Ich hab unten auch mal einen gezeichneten Schaltplan angehängt. Könnte da mal bitte jemand drüberfliegen und mir sagen ob
den Wiederstand zu ersetzen. Was für typen würden ihr mir den empfehlen anstatt des BC327 und BC337 und was für ein Optokoppler könnt ich den verwenden um eine angenehme ansteuerung für einen DC Motoren zu bekommen? Der Motor kommt in ein Gefährt für die Minifeuerwehr. Könntet ihr mir auch eine
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Relaisansteuerung: soll bei 1..12V schalten
BC337-40 einsetzen, 470Ohm Basisvorwiderstand.
| | 10k |/ | in o---[===]---+----| BC337-40 | | |\> +----Relais---- GND |~| | | 27k |_| | +-----|<|------ GND | |
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Mit einem Taster 12V Relais umschalten.
--o 12V | 4,7kΩ |/ Ausgang 1 o----[===]-----| BC337-40 |\> | GND 1N4148 +-------|>|----------+
-o 12V | 4,7kΩ |/ Ausgang 2 o----[===]-----| BC337-40 |\> | GND [/pre] Für Einbau in ein KFZ würde ich die Stromversorgung wenigstens rudimentär entstören (die Relais
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ESP32 mit Transitor in Selbsthaltung
schon zu lange aus der Elektronik raus um das Phänomen zu verstehen. Folgender Aufbau VCC = 5V BC337 Am Kollektor hängt ein ESP32. Der Emitter an GND. Der Transistor soll durchgesteuert werden sobald die Basis über einen 1K in Kontakt mit Wasser kommt. Die 2te Leitung die im Wasser hängt sind die
Micha B. schrieb im Beitrag #7670505: > VCC = 5V > BC337 Am Kollektor hängt ein ESP32. Und der ESP hängt sonst in der Luft, oder wie? > Der Emitter an GND. > Der Transistor soll durchgesteuert werden sobald die Basis über einen 1K > in Kontakt mit
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Transistor soll bei betätigtem Öffner durchschalten
auf jeden Fall einen npn-Transistor. >Die Relaisspule hat eine Stromaufnahme von ca. 130mA. BC337 + 1N4148 >Braucht es da schon "Leistungs"-Transistoren und Dioden? Nein ;-)
Basis und 0V erfüllt. Als Bauteile würde ich mir dann Folgende besorgen: http://www.reichelt.de/BC-337-16/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=4985 http://www.reichelt.de/1N-4148/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=1730 http://www.reichelt.de/1-4W-5-10-k-Ohm-91-k-Ohm/1-4W-10K/3/index.html?&ACTION
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LED Matrix Dimmen
stört es den, wenn gar keine Spannung anliegt, weil das Relais nicht geschaltet ist? Ich hab den BC337 noch rumliegen, hält der 12V und 0,9A aus? Danke für eure Hilfe Gruß
wenn gar keine Spannung anliegt, weil das Relais nicht > geschaltet ist? Nein > Ich hab den BC337 noch rumliegen, hält der 12V und 0,9A aus? Nein
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Schrittmotor kühlen/VREF reduzieren
"kostbare Akku-Amperestunden in Wärme umwandle". Eine Idee ist da, zu Vref über einen Transistor (BC337) einen weiteren Widerstand parallel zu schalten (Vref wird über einen Spindeltrimmer 10k voreingestelt), mir schwebte da so was um die 1k vor. Hier bieten sich die 2 Pins zum Messen von Vref ja gerade
Millisekunden auf (ca. 1-4 Steps/Sekunde, je nach >Geschwindigkeitswunsch). >einen Transistor (BC337) einen weiteren Widerstand parallel zu schalten Nimm einen kleinen MOSFET, der hat keine Sättigungsspannung, weil rein ohmsch bei kleinen Strömen. >Ab welcher Pause zwischen zwei Steps macht
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IR-LEDs an Transistor, Uce = (RPi-Nistkasten-Webcam)
V und bis zu 50 mA. Als Versorgungsspannung möchte ich für beides die 5 V nutzen. Transistor: BC337-40 Kollektorstrom durch LEDS und Vorwiderstand: I_C = 100 mA mit Verstärkungsfaktor aus Datenblatt: B = 100...400 => Bassisstrom I_B* = 1 mA Der Transistor soll sicher durchschalten, daher
ich die Dioden nochmal als Parallelschaltung. Das müsste doch auch mit einem Transistor gehen? Der BC337 geht ja bis 800 mA. Der Basiswiderstand ist entsprechend angepasst. MOSFET, ja habe ich mir vorhin mal angeschaut, bin aber noch nicht überzeugt. Wenn ich das richtig verstehe, sind am BS170 nochmal
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Frage zu Lüfterregelung mit Stromspiegel
an den Kollektoranschlüssen sollen die Lüfter hängen). In SPICE hab ich auch einen Transistor (BC337-40) gefunden, den ich parat habe. Die Simulation hat das gewünschte Ergebnis geliefert, nämlich ca. 100mA als Kollektorstrom jedes Transistors. Nun das Problem: Beim Testaufbau mit realen Bauteilen
fließen durch den Lüfter (CE-Transi) 100mA Bie Uce von 6V macht das 600mW. Das ist die Grenze vom BC337. Der wird dann richtig schön heiß.
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Fragen zu passenden Relais?
Verstärkung einzusetzen wäre kein Problem, aber diese Schaltung verstehe ich nicht ganz. (die mit BC337). https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern bzw. Ich verstehe schon, wenn ein Impuls von einem uC kommt, schaltet der Transistor durch. Aber was passiert oben, vor allem
Fall langsamer > als jeder beliebige Transistor. Ok, dann kann ich auf mosfet verzichten, da ich BC337 eher schon habe. Es wird wohl dieses Relais sein: https://www.conrad.de/de/printrelais-5-vdc-15-a-1-wechsler-afe-brd-ss-105l-1-st-1405635.html PS: Danke an alle für die Hilfe
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Der Transistor gehorcht seinem Datenblatt nicht!
0.7V = 3.6V Daraus ergibt sich ein Widerstand von 3.6V / 10mA = 360 Ohm. Besser du nimmst einen BC337 . Der kann 1. mehr Strom (absolute Maximum Rating 800mA) also deine 160mA schafft der spielend mit reserve und der hat ein hoeheres hfe von 60 bei 300mA Gruss Helmi
Gut dann werd ich mir die BC337 Brüder zulegen... danke für den Tipp! Ich hab großes Interesse daran, dass die Transistoren lange leben, da sie in einer Wanduhr verbaut werden und Wanduhren bekanntlich auch am nächsten Donnerstag
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2N6027 PUT funktioniert nicht wie erwartet.
Aufbau war dann magisch in Ordnung. Ich habe dann den Rat befolgt und die aus einem BC327 und einem BC337 zusammengebaut. Funktioniert auch, ich habe viel probiert und konnte mir selber einiges plausibel machen. Ich komme aber bei einer Frage nicht weiter: mit zwei mal 1k Ohm Widerständen am Gate-Teiler
mehr Es kommt drauf an: mit BC556B & BC546B funktioniert es auch mit zwei 15 kOhm, bei BC327-40 & BC337-40 muss ich auf 3.9 k heruntergehen.
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Oszillator von 230MHz auf 10MHz bringen
nicht auf möglichst hohe Transitfrequenz, bei 10 MHz sind eigentlich Standard-NF-Transistoren wie BC337 besser. Die sehr hohen Transitfrequenzen eröffnen der Schaltung ungewollte Schwingmöglichkeiten mithilfe der parasitären C's oder L's oder der entstehenden Leitungsresonatoren im GHz-Bereich. Das
nicht auf möglichst hohe Transitfrequenz, > bei 10 MHz sind eigentlich Standard-NF-Transistoren wie BC337 besser. > Die sehr hohen Transitfrequenzen eröffnen der Schaltung ungewollte > Schwingmöglichkeiten mithilfe der parasitären C's oder L's oder der > entstehenden Leitungsresonatoren im GHz-Bereich
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Mit Atmega bestehende Motorregelung ansteuern
stabilisiert. Ich vermute auch, dass das RC Glied (C69 und R115) der Basiswiderstand für den BC238 ist. BC337 und BD243 bilden wohl eine Darligtonschaltung. Meine Wunschvorstellung ist es, an der bestehenden Motorregelung eine Leiterbahn aufzutrennen, dort den Atmega mit eigener Stromversorgung aus dem
findet Ihr hier: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/B/C/2/3/BC238.shtml Für den BC337: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/B/C/2/3/BC237.shtml Und der BD243: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/B/D/2/4/BD243.shtml PS: Zum besseren Verständnis noch
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Vorwiderstandsberechnung LED-Matrix
Ein BC337 (Q12 etc.) soll bei dir als Emitterfolger eventuell 9 gleichzeitig eingeschaltetet LEDs a 100mA mit Strom versorgen können ? Also 900mA, und die nicht im sättigenden Schaltbetrieb, sondern im Emitterfolger
Gegensatz zur LED nicht nur 1/9tel der Zeit an. Ebenso musst du drauf achten, das die anderen BC337 (Q1 etc.) ja 100mA schalten müssen und dazu mindestens 5mA, besser 10mA Basisstrom bekommen sollten. Der Vorwiderstand R13 aus 5V sollte also nicht über 860 Ohm haben.
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RC Auto Reparatur
überall erhältlich. für die Industrietransistoren S8050 und S8550 sind aber BC327(=S8050) und BC337(=S8550) gut passende billige europäische Ersatztypen, die es nun wirklich bei jedem Elektronikhänder für kleines Geld gibt. Oder man nimmt, was man in der Bastelkiste hat.
Beitrag #2620469: > für die Industrietransistoren S8050 und S8550 sind aber > BC327(=S8050) und BC337(=S8550) gut passende billige > europäische Ersatztypen, Anderes Pinout beachten!
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MOSFET: Schalter für Stromversorgung zweier Module
@Alex: Das, was du machen willst, habe ich bereits mehrfach mit folgenden Transistoren gemacht: BC337-40 [NPN] und IRF9250 [P-Channel-Mosfet); ein High Side-Switch also. Wie man so eine Schaltung aufbaut kann man hier zB in Abb4 sehen: https://dl6gl.de/schalten-mit-transistoren Die Schaltungen werden
Werte der Widerstände: R1: 10k, R2: habe ich weggelassen, R4: 10k, R5: 4,7k Ein GPIO steuert den BC337 an, R4 sorgt als Pulldown-Widerstand für ein definiertes Signal. Wie schon von Vorpostern gesagt wurde muss man bissl aufpassen, wenn man die Versorgungsspannung der Peripherie abschaltet, auf dem
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USB-Lichterkette mit ESP8266 smart machen
#7532535: > Leider bleiben die LEDs dunkel. Ich vermute, Das ist nicht weiter verwunderlich. Der BC337 ist ein NPN-BJT. Wenn du dem 3.3V an seine Basis gibst, können an seinem Emitter kaum mehr als 2.6V rauskommen (nachmessen). Abzüglich der U_CE des LowSide Schalters bleiben dann für die LED um die
Rainer W. schrieb im Beitrag #7532576: [...] > Das ist nicht weiter verwunderlich. > Der BC337 ist ein NPN-BJT. Wenn du dem 3.3V an seine Basis gibst, können > an seinem Emitter kaum mehr als 2.6V rauskommen (nachmessen). Abzüglich > der U_CE des LowSide Schalters bleiben dann für die LED
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Audio Verstärker Schaltung verzerrt bei zu hoher Vcc
Hallo, mal eine einfache Rechnung gemacht? Bei Vcc 15V und durchgesteuertem BC337 als Beispiel? Das wäre der Spitzenstrom, der in der positiven Halbwelle durch den Lautsprecher fließen müßte, damit nichts verzerrt: 15V/8 Ohm = 1,875A. Meinst Du wirklich, die kommen durch einen BC337 durch und der überlebt das allzu lange? Deine Verstärkungseinstellung hat darauf keinen Einfluß, bei Verstärkung 1 müßtest Du dann eben mit Uss 15V /2 = 7,5V * 0,707 = 5Veff vorn reingehen, an den
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1.8V Betriebsspannung & blaue LED
> Beim Bipolartransistor nimmt man 0,6V als U_BE. Vertue dich da mal nicht. Im Datenblatt des BC337-40 steht zum Beispiel "Base−Emitter On Voltage(IC = 300 mA, VCE = 1.0) max. 1.2Vdc" Ich stimme allerdings insofern zu, dass Kleinleistungstransistoren üblicherweise ab 0,6V reagieren.
Beim Bipolartransistor nimmt man 0,6V als U_BE. > > Vertue dich da mal nicht. Im Datenblatt des BC337-40 steht zum Beispiel > > "Base−Emitter On Voltage(IC = 300 mA, VCE = 1.0) max. 1.2Vdc" > > Ich stimme allerdings insofern zu, dass Kleinleistungstransistoren > üblicherweise ab 0,6V reagieren
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Mosfet über Raspberry Pi als 12V Schalter
Schaltung welche mir weiterhilft, finde ich dort nicht. Höchstens in Kapitel 3.4.1 Dort wird ein BC337-Transistor verwendet. Heisst das, dass ich in der Schaltung von Philipp die beiden Transistoren durch den BC337 realisiere und jeweil einen vorwiderstand davor packe?
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Zündspule an Transistor
NE 555 mit zusätzlichen Schmitt Trigger Schaltungen dahinter. Dann eine kleine Treiberstufe aus BC 337. Dann der FET bzw. der S 2000. Besonders wichtig war interessanterweise, dass man das Rechteck mit einer einstellbaren Pulsweite baut! Der maximale Wirkungsgrad der Spule lässt sich damit -und mit
NE 555 mit zusätzlichen Schmitt Trigger Schaltungen dahinter. >Dann eine kleine Treiberstufe aus BC 337. Dann der FET bzw. der S 2000. Der NE555 bringt schon einiges an Strom, ist auch hinreichend schnell. Ob man dann noch einen Treiber braucht ist Geschmackssache, aber ein Schmitt-Trigger ist vollkommen
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Mosfet für 80V/6A high-side
angepasst (gleicher Spannungshub am Gate, 390R->82R). Schaltfrequenz 20KHz (VG1) AM1 und VF1 (Strom im BC337 und Lastspannung, Schaltung oben) und AM2 und VF2 (Schaltung unten) zeigen, dass der Strom im BC337 in Krangels Schaltung deutlich zu lange fließt und damit am Ausgang ein ganz anderes Tastverhältnis
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Erstes Projekt Eure Meinung?
Vorhaben mein Problem lösen wird? Wenn ja welche Schaltung empfehlt ihr mir? Im moment habe ich einen BC337 mit einem 4.7K Pull Up im Einsatz was funktioniert... Nur bin ich mir nicht sicher ob dies die optimale Lösung ist? Welche Schaltung ist in Bezug auf Störungen am besten mit Relais eurer Erfahrung
extra Stromversorgung >versorgen... Unnötig. Siehe Artikel oben. >Im moment habe ich einen BC337 mit einem 4.7K Pull Up im Einsatz was >funktioniert... Nur bin ich mir nicht sicher ob dies die optimale >Lösung ist? Lösung wofür? MfG Falk
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ATmega LCD-Backlight PWM
einem ATmega (5V) mittels PWM dimmbar machen. Mein Problem ist, dass ich mit der Emitterschaltung (BC337) weit von den 650mA (mir reichen auch 500mA) entfernt bin. Zunächst ohne PWM, ohne Vorwiderstand fürs Display und 650 Ohm Basiswiderstand bin ich bei circa 350mA am Backlight und 7mA an der Basis
ATmega (5V) mittels PWM dimmbar machen. > > Mein Problem ist, dass ich mit der Emitterschaltung (BC337) weit von den > 650mA (mir reichen auch 500mA) entfernt bin. Bei der Stromstärke würde ich a) über einen MOSFET anstelle des Transistors oder b) über ein anderes Display nachdenken.
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PNP anstatt NPN?
sollte ich da ggf. einen geringeren Wert nehmen. Es handelt sich um einen Standard NPN Transistor BC337
Eventuell aktive Pull-Up Widerstände eines Eingangs werden wohl nicht genug Strom liefern um den BC337 durchzusteuern. Vermutlich gibt es also doch eine Initialisierungsroutine, die daraus Ausgänge macht und eine 1 hineinschreibt. Miß doch mal die Spannung an dem mit dem 1k-Widerstand belasteten
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Finder 77.01.0.024.8050 Relais, Schaltschrank & Raspberry Pi
60-12 liefern kann. Mein Plan sieht so aus, dass ich nach dem RPi ein 1 kOhm Wiederstand und ein BC 337 NPN Transistor anschließe um mittels des Relais das Meanwell HLG-120H-C50 schalten zu können. Ist das so sinnvoll? Oder sollte ich einen alternativen Weg gehen oder habe ich gar etwas oder evidente
> liefern kann. Mein Plan sieht so aus, dass ich nach dem RPi ein 1 kOhm > Wiederstand und ein BC 337 NPN Transistor anschließe um mittels des > Relais das Meanwell HLG-120H-C50 schalten zu können. Das Finder Relais ist ein Solid-State-Relais mit einer simplen LED+Vorwiderstand am Eingang. Dafür
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Astabiler Multivibrator - Aufgabe der Kondensatoren
schaltungen_wechselblinker.html). Diese Schaltung an 9V zu betreiben, ist grenzwertig. Lt. Datenblatt verträgt der BC337 nur max -5V an der Basis.
schaltungen_wechselblinker.html). > > Diese Schaltung an 9V zu betreiben, ist grenzwertig. > Lt. Datenblatt verträgt der BC337 nur max -5V an der Basis. Ok, ich habe ein PN2222 verwendet. Wie heißt die entsprechende Angabe im Datenblatt des Transistors? Max. Emitter-Base Voltage? Wäre beim PN2222 auch nur 5V. Welcher Transistor
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Kopfhörerverstärker funktioniert nicht wie geplant
etwas niederohmig für den OP. Dafür gibt es spezielle Kopfhörer ICs. Oder schalte 2 Transistoren (BC337,BC327) hinter dem OP als Stromverstärker.
niederohmig für den OP. > Dafür gibt es spezielle Kopfhörer ICs. Oder schalte 2 Transistoren > (BC337,BC327) hinter dem OP als Stromverstärker. Ich hatte genau den ICs in Schaltplänen gefunden in denen er als Kopfhörerverstärker eingesetzt wird.
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Software zum Zeichnen von Schaltplänen gesucht
kurzschließt und damit die Transistoren vor Zerstörung schützen. Ohne diese Dioden sind Deine BC337 nämlich in Gefahr. Die Dioden werden so herum gepolt, dass sie bei an der Relais-Spule anliegenden Spannung in Sperrrichtung liegen. ...
kurzschließt und damit die Transistoren vor Zerstörung >schützen. >Ohne diese Dioden sind Deine BC337 nämlich in Gefahr. Ähm, dann sollte ich die wohl noch mit einfügen... Ciao Tobias
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Transistor schaltet bei 3V nicht durch
Weil er jetzt durch den Betrieb ohne Basisvorwiderstand kaputt ist! Wenn du einen neuen Transistor (BC337 oder BD135) einbaust, dann probier mal einen 1k oder 470R Widerstand aus. Der Lüfter hat übrigens einen höheren Anlaufstrom als nur 35mA!
2.7V-Logic-Level-MOSFETs. Braucht man aber bei einem Lüfter mit 35mA Nennstrom nicht. Da tut es auch der BC337 mit 270 Ohm Basisvorwiderstand, oder gar ein BC847.
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Monacor MCE-4001-Schaltung
%20-%20Elektronischer%20Lauschangriff.htm Ich habe momentan nur als Transistoren BC 517 oder BC 337 in der Bastelkiste. Tun die es auch oder muss es unbedingt der BC546C-BC550C sein? Gruß Harald
BC517 ist ein Darlingtontransistor, der passt nicht. Aber deine BC337 kannst du nehmen.
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Atmega - LEDs an 12V schalten/dimmen
dimmen lassen. ich habs nicht so mit Transistoren und den Basiswiderständen... ich würde jetzt nen BC337 nehmen da der die 120mA problemlos schalten kann aber beim Basiswiderstand hört es schon auf könnt ihr mir weiterhelfen?` Danke
hier noch 10xIRLZ34N liegen die könnten direkt dran scheint mir aber bissl Overskillt und vom bc337 hab ich sehr viele und würde die gerne verschaffen =)
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Widerstand bei IR LED
SID=13TjliDX8AAAIAAH8hZtQ67187df604b9ccad515b1539250ffba7 Nun wird diese über einen Transistor (BC337-25 (V_CE = 0,7V)) angesteuert. VCC ist 3V. Muss ich nun mit I_f von 100mA für die IR LED rechnen? Das würde: (3V-1,3V-0,7V)/(0,1A) = (1V)/(0,1A) = 10 Ohm Stimmt das?
auch nur Du. So eine IRED hat gerade mal typ. Uf=1,3V@100mA, dann noch die typ. Uce=100mV@100mA des BC337 (habe sogar ein DB von µE (MicroElectronic, jetzt wohl Diodec) gefunden, mit einer schönen Uce=f(Ic) Kurve). Macht also gerade 1,4V, womit über'm Rv noch satte 1,6V übrigbleiben. Da sind ein angenommenes
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SMD Transistor für Royer Converter?
nutzen kann. Aus der Übersicht habe ich die BCW66 ausgewählt da sie größtenteils mit den Werten des BC337 übereinstimmen. Passt das soweit? Grüße Peter
Gast) >Aus der Übersicht habe ich die BCW66 ausgewählt da sie größtenteils mit >den Werten des BC337 übereinstimmen. Passt das soweit? Ja >Achja, wie sieht es mit den Dioden im Empfängerteil aus? Auch Schottkydioden gibt es wie Sand am Meer als SMD, z.b. B140 http://www.mikrocontroller.net
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LED abrupt ausschalten
Ich würde wahrscheinlich einen BC327B und einen BC337B hernehmen - kriegt man damit noch eine abrupte Abschaltung hin? Und wie stellt man die Flussspannung der LED ein (man muss doch eine normale Diode hernehmen und die Parameter entsprechend verändern
BC327B und BC337B gibt's auch in meinem MicroCap nicht, aber BC3x7-16, -25 und -40, mit "BF"s von ca. 200, 300 und 480. Die recht geringe Stromverstärkung der -16-Typen führt zu flachen Flanken... ...aber mit
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
NPN + Vorwiderstand. > Ein Hinweis zu einem konkreten Transistormodell würde mir sehr helfen. BC337 wenn Du THT möchtest, BC817 wäre das SMD-Äquivalent. Es gibt die in verschiedenen Verstärkungskategorien (-16, -25, -40,...). Da Du die hier im Schaltbetrieb mit frei wählbarem Vorwiderstand betreibst
gemeinsame Masse > legst (und nicht auf das zugehörige "B"-Pin), geht die HDD an? Ja, tut sie. > BC337 wenn Du THT möchtest Großartig, der passt perfekt! Rene Z. schrieb: > Nimm einen ATxxU2, ATxxU4 oder direkt einen FT4232H Das ist in der Tat die pragmatischere Lösung. Danke für den Tip! Geeignet
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Royer-converter -- Gegentaktoszillator
wie ohne Reihenwiderstand. 4,7 KOhm zum +12V Schlußfolgerung: In den kleinen Convertern mit BC337 oder ähnlich wird viel dünnerer Draht verwendet, der von sich aus schon einige Milliohm Widerstand hat, außerdem ist die Kopplung zwischen den Windungen geringer. Hier mit meinem E71-Kern mit 0,75er
Basisstrom gönnen, sprich, 120 Ohm/2W Basiswiderstand. >Schlußfolgerung: In den kleinen Convertern mit BC337 oder ähnlich wird >viel dünnerer Draht verwendet, der von sich aus schon einige Milliohm >Widerstand hat, Vollkommen nebensächlich. > außerdem ist die Kopplung zwischen den Windungen >geringer
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LED per Reed-Schalter Auf und Ab dimmen
/ o--+-- +12V | | +--BF256A LED (20mA) | | | +----+----+--|< BC337 ZD5V6 | | |E +--BF256A | | | | 680uF | | 330R | 220R | | | | +----+----+---+ [/pre] Natürlich ist ein SOT23-6 uC kleiner, dimmt per PWM, und läuft mit 5V,
+12V > | | > +--BF256A LED (20mA) > | | | > +----+----+--|< BC337 > ZD5V6 | | |E > +--BF256A | | > | | 680uF | > | 330R | 220R > | | | | > +----+----+---+ > [/pre] Hmm, wieso braucht deine Lösung nen Transistor, 2 Fets und
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Selbstbau Projekt VU Meter
die Leitung vom Arduino zum Transistor gehört ein Widerstand, z.B. 330 Ohm. Der Transistor (z.B. BC337) kann dann 10 Reihen von LEDs parallel schalten, also maximal 40 LEDs. Das Musiksignal musst du für den Arduino aufbereiten, z.B. mit der Transistorschaltung aus meinem Link.
die Leitung vom Arduino zum Transistor gehört ein Widerstand, z.B. > 330 Ohm. Der Transistor (z.B. BC337) kann dann 10 Reihen von LEDs > parallel schalten, also maximal 40 LEDs. @MaWin: Mein Schaltplan war nur sehr vereinfacht, natürlich hätte ich an die Basis der Transistoren ein Widerstand geschalten