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Transistorberechnungen
Hallo, ich versuche gerade einige Berechnungen zu einem Transistor durchzuführen (BC 337-40). 1. Ich kann im Datenblatt niergendseinen Wert zur maximalen Verlustleistung finden (Pv oder Ptot). Weder als Wert noch in den Kennlinien. Habe ich den nur übersehen oder ist vllt. gar keiner
ungebräuchlich, da man es höchst selten mit einem Kühlkörper versieht. Weshalb in den meisten Datasheets eines BC337 dieser Wert auch nicht aufgeführt ist. Du hast da mit der Wahl des Motorola-Sheets etwas Pech gehabt.
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
(€ 0,03/Stück) 200 Stück BC328, Universal Si, pnp,TO92,30V/800mA (€ 0,03/Stück) 219 Stück BC337-40,Universal Si,npn,TO92,45V/500mA(€ 0,03/Stück) 99 Stück BC338C, Universal Si,npn,TO92,25V/800mA (€ 0,03/Stück) 90 Stück BC548B, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA (€ 0,03/Stück) 206 Stück BC548C
(€ 0,03/Stück) 170 Stück BC328, Universal Si, pnp,TO92,30V/800mA (€ 0,03/Stück) 189 Stück BC337-40, Universal Si,npn,TO92,45V/500mA(€ 0,03/Stück) 89 Stück BC338C, Universal Si,npn,TO92,25V/800mA (€ 0,03/Stück) 90 Stück BC548B, Universal Si,npn,TO92,30V/100mA(€ 0,03/Stück) 206 Stück BC548C
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dimmender Spiegel kaputt, Transistor ersetzen
es für mich nahe erstmal den NPN zu ersetzen. Kann ich da jeden handelsüblichen NPN nehmen wie zB BC337 oder 2N3904?
detti schrieb im Beitrag #4102683: > Kann ich da jeden handelsüblichen NPN nehmen wie zB BC337 oder 2N3904? Ja. Der schaltet KL30 bei vernachlässigbarem Strom.
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H-Brücke mit BC548
einen BC548 mit 375 mA zu belasten, ist jenseits seiner Möglichkeiten, er kann maximal 100mA. Nimm BC337 (max. 800 mA) oder BC639 (1,5A peak).
BC548 mit 375 mA zu belasten, ist jenseits > seiner Möglichkeiten, er kann maximal 100mA. > Nimm BC337 (max. 800 mA) oder BC639 (1,5A peak). Jap ich weiß, weiter unten habe ich das erwähnt. Trotzdem danke für den Hinweis. Er zuckt nu immerhin, danke soweit falk. Habe jetzt eine Strangspannung
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+5V Puls und -5V Puls
angeschlossen, dass es das Richtige tut, wenn der GPIO High rausballert. Als Transistoren kannst du 2x BC337 (NPN) und 1x BC327 (PNP) einsetzen.
angeschlossen, dass es das Richtige tut, wenn der GPIO High rausballert. > Als Transistoren kannst du 2x BC337 (NPN) und 1x BC327 (PNP) einsetzen. Hi, ich habe mir das Bild angeschaut. Klar kann ich das nachbauen, aber verstehen tu ich das nicht :-) Ich nenne die Transistoren mal T1: NPN oben am +6V
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DC invertieren
6mA Uhren handelt, benötigt man keine Darlington-Transistoren, dann genügen auch BC327 (PNP) und BC337 (NPN).
Uhren handelt, benötigt man keine > Darlington-Transistoren, dann genügen auch BC327 (PNP) und BC337 (NPN). ***** ich werde es basierend auf dieser idee versuchen. danke dir fur die zeichnung. weil ich nicht sicher bin betreffend stromverbrauch wieviel mA alle 8 uhren benötigen belasse ich es
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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