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RGB-LED mit Transistor schalten
de_en.pdf, welche mit 24V gespeist wird, mit meinem Arduino Schalten. Ich hab das mit einen Transistor (BC337-40) versucht. Die Schaltung für einzelne Farbe der LED klappt auch wunderbar. Will ich jedoch jede Farbe einzeln ansteuern klappt dies nicht. Grund dafür ist, dass ich dies mit einem NPN Transistor
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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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suche mini Konstantstromquelle für LED an LiPo
Ein BF245B wird die 93mA wohl kaum alleine schaffen. An Stelle des BD139 kannst Du auch einen BC337 oder BC338 einsetzen. Bis Du selbst verstehst, was Dir die Leute da raten, wirst Du noch einige Bauteile auf dem Experimentiertisch brauchen, um Erfahrung zu sammeln. Eine Fertiglösung zum Einwurf
Ein BF245B wird die 93mA wohl kaum alleine schaffen. An Stelle des BD139 > kannst Du auch einen BC337 oder BC338 einsetzen. Kann denn hier keiner rechnen? Akku 4.2V LED 1.6V Shunt 0.7V bleiben bei vollem Akku 1,9V, die der Transistor verbraten muss. Sind bei 90mA etwa 170mW. Ein Sot23 kann
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Biete Chimäre -- suche Mitstreiter
will ich dann nicht bekommen. Also so wie du es präsentiert hast, ein System zum horten diverser BC337 & Co Standard-Datenblätter, wäre es für mich bloß eine Fleissaufgabe ohne großen Nutzen.
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Bistabiles Relais mit Doppelspule
verwende zwei Ports des 3,3V Moduls. Die Beschaltung für die beiden Spulen hab ich hier gefunden (BC337-Variante): https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten Das Umschalten funktioniert bei kurzem Anlegen von 3,3V per Hand an einen der Tansistoreingänge
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Neonlämpchen flackert. Ersatz für Leuchtschalter?
Spannungsverdoppler. Den Minitesla-Mini-Ferritkern Trafo 4cm x Ø 5mm mit 12V-Zylinderbatterie und BC337 (Ersatz f. 2N2222) hab ich erfolgreich nachgebaut - der bringt tote Mini Leuchtstoffschlangen sehr wirkungsvoll und komplett sinnwidrig wieder zum Leuchten
Beitrag #5490538: > Den Minitesla-Mini-Ferritkern Trafo 4cm x Ø 5mm mit 12V-Zylinderbatterie > und BC337 (Ersatz f. 2N2222) hab ich erfolgreich nachgebaut - der bringt > tote Mini Leuchtstoffschlangen sehr wirkungsvoll und komplett sinnwidrig > wieder zum Leuchten Kannst Du da mal den Schaltplan
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Konstantstromquelle TL431
- +3-7V LM10C | |A +-----+ LED +--|1 7 | | | | 6|-----|< BC337 +--|8 | |E | | 2|------+ +--|3 4 | | +-----+ 1.3R | | +---------+-- Masse [/pre] Ein BF254 JFET (schafft keine 150mA) und
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Transistor für geringe Spannung
juchu schrieb im Beitrag #5485549: > Verwendet habe ich bis jetzt einen BC337-16. > Nun bin ich auf der Suche nach einem Transistor, der auch bei 2.2V noch > zuverlässig 200-300mA schalten kann. Das kann der BC337 problemlos, wenn man ihn richtig beschaltet.
Transistor > von einem µC angesteuert wird. Bitte den Schaltplan hier zeigen. Wenn Du den BC337 als Emitterfolger nutzt, was wir hier vermuten, klappt es nicht. In Emitterschaltung dagegen wird es mit dem BC337 funktionieren (so ist der Kommentar von hinz gemeint).
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PWM Signal schalten
Eingang | 2,2kΩ |/ Steuersignal o---[===]----| BC337-40 |\> | | GND [/pre] Wenn das Steuersignal High Pegel hat, empfängt der Servo kein
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Einfache Bleiakku Ladeschaltung zu wenig Strom
| | | +---------+---|< TIP142 | _|_ |E | ZD8.2 /_\' Akku | BC337 | | >|--100R--+----+ E| | | 0R68 für 1A Ladestrom | | GND GND [/pre]
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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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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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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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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Müssten dann noch Widerstände verwendet werden? Das Datenblatt hier http://www.mouser.com/ds/2/149/BC337-193546.pdf zeigt mir jetzt nicht was dagegen sprechen würde, genanntes Teil zu verwenden. Ich hatte das bei einem ähnlichen fall gelesen und würde gerne Teile auf der Platine reduzieren. Da die
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Relaistreiber mit BC547
schon rechnen. Außerdem: die 100mA sind in den max. Ratings genannt. Da würde ich dann lieber den BC337 nehmen.
knapp. Ein BC337, wie oben vorgeschlagen, dürfte es bei mir schon sein.
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Freilaufdiode auf Platine platzieren?
eindeutigen Ergebnis gerechnet habe. Die Schaltung steuert die Spule eines 12V Relais über einen BC337 mit einem Rechteck an. Zur Messung der Störungen habe ich eine Ringkerndrossel auf die Platine gelegt und mit einem Tesastreifen fixiert. Dann habe ich die eingestreute Spannung an der Spule mit dem
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Ladungspumpe für Buzzer
/i.stack.imgur.com/dktby.png Das funktioniert auch mit 3,3V. Als Transistor verwende ich einen BC337-40, weil ich den immer in größeren mengen vorrätig habe.
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chinesische Schaltung
Holger L. schrieb im Beitrag #5448885: > siehe Bild. Da ist noch mehr faul: Diotec BC337 hat S, D und G.
#5448916: > Holger L. schrieb im Beitrag #5448885: >> siehe Bild. > > Da ist noch mehr faul: Diotec BC337 hat S, D und G. Ach was, das war schon immer ein npn-Transistor und kein FET.
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Korrekte Belegung der Anschlüsse eines npn-Bipolartransistors
Stromvertsärkung eher gering (20, die 20mA des uC reichen also für 400mA bei geeignetem Transistor wie BC337), dafür kann er mehr als 3.3V schalten und von der 5V Spannung bleibt auch fast alles für die LED und ihren Vorwiderstand übrig. Das sind die Grundlagen. Man kann sich in der Elektronik nicht was
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ATX-Molex auf USB mit Strombegrenzung
beim Transistor bin ich am schwimmen. 10k habe ich von woanders genommen und im Steckbrett mit einem BC337 tut eine vergleichbare Schaltung. Daher der für mich vergleichbare BC847C. Aber fundiert ist die Wahl nicht. Was wäre eine bessere Widerstand/Transistorwahl? 5. Laut Datenblatt komme ich beim TI
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suche ein bistabiles Relais mit 2 wechslern
wenn der Laser "auslöst" soll der motor links herum drehen das High signal soll dann über einen bc337 die relaisspule schaltet es handelt sich um Bauteile im 5V bereich das war mein ansatz ... klein, leicht , kostengünstig und schnell zu realieren , tja wäre das relais passend gewesen evtl
> der Laser "auslöst" soll der motor links herum drehen > das High signal soll dann über einen bc337 die relaisspule schaltet D.h.: das was die Schaltung tun soll ist von der Vergangenheit abhängig. Und damit brauchst du irgendwas, was den Zustand der Vergangenheit gespeichert hält, damit die Gegenwart
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Power-Mosfet mit Logic-Level geschaltet - wie kann man die Konsequenzen messen?
250mA schalten muss, selbst wenn er bisher überlebt weil im Gehäuse einfach derselbe Chip wie beim BC337 ist, aber im Datenblatt steht nur 100mA, und so baut man auch keine Schaltung, in der ein nur bei 10V spezifiziert durchgeschalteter MOSFET nur mit 5V versorgt wird. Und es gibt für solchen Pfusch
Beispiel verstanden. Es war nur ein Beispiel (erkennbar daran, daß im selben Atemzug auch BC547 und BC337 genannt wurden). Und deshalb mußte die genannte Spannung nicht mit den Bedingungen hier übereinstimmen (ging es doch hier auch nicht primär um die DS-Spannung). Andere Bauteile und Bedingungen (und
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Drehschalter / Relais Umschaltzeit
| | 10k |/ +--[===]---+---| BC337-40 | |\> 470µF === | | |
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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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Mit PWM und MOSFET Laser an-/ausschalten
ein SI2302DS, das ist aber ein SMD-Transistor. Wenn dir das zu fummelig ist, nimm old School einen BC337 und 470 Ohm Basiswiderstand, das geht auch und hat keine Probleme mit 3V Ansteuerung.
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Pegelwandler für bipolares Signal
ArnoR schrieb im Beitrag #5383539: > Woher nimmst du die 100nA Leckstrom? ich hatte bei dem BC337 geschaut, den ich verwendet habe https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF in dem Datenblatt, das hier im Forum verlinkt ist, steht als typ. Wert 2nA, als max. Wert 100nA. Allerdings
geschrieben, warum ich es seinerzeit nicht so gemacht habe. Ich hatte es mir für die Kombination BC337, BC327 und 1M angeschaut, damit ging es nicht zuverlässig. Ich habe die genommen, weil ich die in der Ausgangsstufe auch verwendet habe.
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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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Lauflicht und Transistoren
brauchst so eine Schaltung https://i.stack.imgur.com/C1dYD.png Als Transistor würde ich Dir den BC337-40 empfehlen. Bei 3,3V sollte der Basis-Vorwiderstand allerdings 1k Ohm haben. Allerdings sehe ich in deinem Schaltplan 12V als Spannungsversorgung, nicht 3,3V. Der Plan passt nicht zum Text. >
so eine Schaltung > https://i.stack.imgur.com/C1dYD.png > > Als Transistor würde ich Dir den BC337-40 empfehlen. Bei 3,3V sollte der > Basis-Vorwiderstand allerdings 1k Ohm haben. Allerdings sehe ich in > deinem Schaltplan 12V als Spannungsversorgung, nicht 3,3V. Der Plan > passt nicht zum
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DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP
0207 R3 100 0207 R4 10K 0207 R5, R6, R7 1,2K 0207 S1, S2, S3, S4, S5, S6 Drucktaster Drucktaster T1 BC337 TO92 Download. Version 1.4.1, Stand vom 22.05.2011: RemoteControl.zip Passender Bootloader für UART inkl. Windows-Programm: Uart-bootloader.zip Versionshistorie. 03.04.2011 V 1.0.0 Erste Version 10.04.2011
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KiCad Anfänger benötigt Hilfe bei Schaltplan Erstellung Gesperrt
3X8 LED's, 3X Widerstandsnetzwerk 220 Ohm, 3X8 Widerstände 10k Ohm für Basis, 3X8 Transistoren NPN (BC337). Es wäre schön, wenn mir jemand von Euch ein Bild (PDF) machen könnte, wie der Schaltplan in KiCad aussehen soll.
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Strom für Spule begrenzen
z.B. BC337 oder ULN2003 Darlington. Aber das ist auch nur halb geraten ohne die wesentlichen Informationen
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Diskrete Schaltung IR-Sender mit MCP2120
gefragt, ob ich den Output des MCP an die Basis eines Transistors mit adäquater Stromverstärkung (z.B. BC337) legen kann und damit die Diode + Vorwiderstand schalten kann. Ich denke ein Pulldown an der Basis wäre noch angebracht aber dann sollte das doch gehen oder? Wäre für Tipps dankbar, falls da schonmal
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DIY Lüftersteuerung Begutachtung
eine Schwingfrequenz. Ach stimmt. Das macht es ja einfacher. @Michael Der FET Treiber aus dem BC337, der Diode, im Zusammenspiel mit dem LM339 Ausgang ist auch eine clevere Methode; sicher eine Standardbeschaltung ;). Noch eine Frage zu der Spule. Auf welche Eckdaten kommt es besonders drauf an
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Anfänger_innenfrage: Mehrere Versorgungsspannungen Groundführung
über Optokoppler ansteuern. Mit ist unklar, was die TO220 Teile sein sollen, die Ansteuerung über BC337 (NPN) wäre für Bipolartransistoren falsch und für MOSFETs ebenfalls.
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Totem Pole Treiber, Spannung am Transistor reduzieren
über 1A, wenn ich mich richtig erinnere. Neben diesem Problem gibt es aber noch ein zweites: Der BC337 des MOSFET Treibers wird auch bei der Spannung über seinen Specs betrieben, laut Simulation bekommt der die vollen 50V/55V ab, ist aber nur für 45V spezifiziert. Gibt es da einen Trick die 10V von
keine* Totem-Pole-Schaltung, auch wenn`s cool klingt. Conny G. schrieb im Beitrag #5336094: > Der BC337 des MOSFET Treibers wird auch bei der Spannung über seinen > Specs betrieben, laut Simulation bekommt der die vollen 50V/55V ab, ist > aber nur für 45V spezifiziert. Du meinst den BC327? >
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Problem mit Verzerrung des Sinus-Oszillatorsignals
für eine Transitfrequenz von 300 MHz spezifiziert. Beim neuen Oszillator habe ich die klassichen BC337-25 verwendet, hatte jedoch auch schon die BC549-B getestet, oder die BC817. Possetitjel schrieb im Beitrag #5332164: > Wichtig ist zunächst die Aussage, ob die Störung im > Oszillator entsteht
eine > Transitfrequenz von 300 MHz spezifiziert. Beim neuen > Oszillator habe ich die klassichen BC337-25 verwendet, > hatte jedoch auch schon die BC549-B getestet, oder die > BC817. Hmm. Es ist zwar schwer zu glauben, aber das alles spricht stark für Einstreuungen. Wilde Schwingungen reagieren
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[S] PNP-Transistoren im TO18-Gehäuse.
Klingt komisch, passt aber von den Anschlüssen her. Konsequenter Weise sollte Old-Papa dann auch die BC337 Transistoren durch BC107 ersetzen. Wahrscheinlich hat er davon aber noch genug?
komisch, passt aber von den Anschlüssen her. Konsequenter Weise > sollte Old-Papa dann auch die BC337 Transistoren durch BC107 ersetzen. > Wahrscheinlich hat er davon aber noch genug? Ich habe SS109 (DDR?) drauf. Old-Papa
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Infrarot LED ist zu dunkel?
Tutorials ergeben, ungeeignet. Weder schafft es das , noch darf er das. Für höhere Ströme ist der BC337 die bessere Wahl.
IR Endstufe nachbauen. Allerdings ist dein kleiner BC547 mit 100mA ein wenig schwach, also ist ein BC337 tatsächlich die bessere Wahl.
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Schaltung für PWM Ausgang
Na Klasse, zwei Tage umsonst rumgeschlagen. So dumm kann man ja gar nicht sein. Werde jetzt einen BC 337 nehmen.
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Arduino starke IR LED betreiben (wird gepulst)
BC337-40 (mit 1k Ohm Vorwiderstand) für 500mA. Bei mehr Strom würde ich einen MOSFET (mit 100 Ohm Vorwiderstand + 47k Pull-Down Widerstand) nehmen, zum Beispiel den IRLU024N.
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Transistorschaltung mit 1,5 Volt
die Ausgangskondensator-Spannung ein- und ausschalten. Dass es geht, zeigt der LM10. Bloss aus BC337 wird das eher mühsan, ein LT1073 macht es sicher einfacher. Mit dessen LowBattery detector könnte man auch die Spannungsüberwachung machen.
Entweder fließt kein Strom , oder die ganze zeit. Sind BC548c Transistoren evtl. besser geeignet, als BC337-16 ? ( die Germaniumtransistoren will ich mir nicht zerschießen in irgendwelchen Blind-Versuchen...)
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Sprechende Lampe
michox schrieb im Beitrag #5337872: > also so? Ist da egal was für ein biploarer? So ein Standard BC337 oder BC547 tut es. Der Schaltplan ist da echt schwierig zu sehen. Emitter an GND - ok. Ausgang-Vorwiderstand an Basis - Verschaltung ok, der Vorwiderstand weiss ich nicht, lass mal rechnen
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Transistor als Schalter
viel Strom an, das hilft, die Uce Spannung gering zu halten. Bei Strömen bis 500mA nehme ich den BC337-40 (NPN) oder den BC327-40 (PNP). Bei höheren Strömen sind MOSFET Transistoren oft vorteilhafter, weil sie weniger Verluste haben.