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Transistor schaltet nicht!
Hallo, ich habe ein Problem mit einem BC337 Transistor als Schalter. Grob sieht das etwa so aus wie angehängt. Ich habe einen Attiny 45, der ein 5V Signal auf die Basis über einen 470Ohm Widerstand gibt. Der Kollektor liegt an +24V, der
angeschlossen waren beim Test der Attiny, das Spannung liefernde Labornetzteil und der Emitter vom BC337.
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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
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Mikrochip=relay
| | 4,7kΩ |/ | Sensor o---[===]----| BC337-40 | |\> | | | GND o-----------------+----------------+ [/pre] Die zweite Schaltung nimmt ständig Strom auf, auch
| | 4,7kΩ |/ | Sensor o---[===]----| BC337-40 | |\> | | | GND o-----------------+----------------+ [/code] > > Die zweite Schaltung nimmt ständig Strom
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Schaltung für IR Led´s für Raspi Kamera
zufrieden bist. Du kannst dir aus zwei einzelnen Transistoren fluxartig einen Darlington selbst bauen (BC337 und BD135).
2x BF 194 2x BC 238 2x BC 328
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Verständniss frage....
3055 allein kann das nicht, der hat wenig Stromverstärkung. Da muss noch ne Stufe dazwischen, z.B. BC337. MfG Falk
Dei Transistor ist im übrigen ein BC337.
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Basis-Vorwiderstand für Transistor berechnen
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
und der Laststrom zwischen 0,01A (bzw. 0A) und 0,8A >(oder kurzzeitig mehr) liegt. 0.8A kann der BC337 nicht. Ansonsten gilt: IC / Bmin = IB Bmin = Mindeststromverstärkung Dann mit Übersteurungsfaktor IBs = IB * Faktor (zwischen 2 .. 10) Jetzt kannst du den Basisvorwiderstand ausrechnen
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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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[S] Transistoren BC212L BC182L
wir hätten den BC182A wenn es hilft...https://www.excess24.net/bc182a.html
Die kannst du durch BC327 / BC337 ersetzen. Den unterschied wirst du nicht hoehren.
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Maximaler Treiberstrom AtTiny13
ansteuern lasse verliere ich ja auch schon wieder mind. > 0,7V... Wieso verlierst Du 0,7 V? Ein BC337 sollte das in Emitterschaltung ohne weiteres schaffen. Die 0,7 V sind der Spannungsabfall an der Basis(diode). Die musst Du nur beim Berechnen des Basiswiderstandes berücksichtigen. MfG
nehmen, der BS170 hat 5-10 Ohm On-Widerstand. Das wird vom Spannungsverslust nicht besser als der BC337. Die Emitter-Collektor Spannung kann durchaus kleiner als 0,7 V werden. Beim maximalen Strom ist man oft in der Größenordnung, aber bei weniger Strom sind auch unter 100 mV möglich. Die typisch
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Schaltung mit Transistor zur Verstärkung eines µC Ausgangssignals
herumexperimentiert, aber leider funktioniert es nicht. Ich benutze einen µC atmega8 und einen Transistor BC 337/16. Eine Skizze der sehr einfachen Schaltung habe ich als Datei angehängt. Irgendetwas muss jedoch völlig verkehrt sein, wer kann mir einen tip geben? A.
der Basiswiderstand kommt mir sehr hoch vor, ich hab da sowas um 1k (hab auch ne Schaltung mir dem BC 337, die schalten ne 7-Segmentanzeige an und aus, sind also prinzipiell auch nur mehrere LEDs) und du hast ja im Extremfall 15k. Würde es einfach mal mit sowas um 1k probieren. Achja und du hast da
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Transistor/Relais Schaltung
Standard Relais, was ich einfach dazwischen gehangen habe. Meine Überlegung war angehangene Schaltung mit BC337-40, GND = das gesteuerte PWM Signal, R4 = 1000 Ohm, Spule Relais hat etwa 80 Ohm, Freilauf und Z Diode (12V). Steuereingang = Vcc = ~12V -14V Verstärkungsfaktor und Ströme passen, ich weiß nur nicht bei welcher Potentialdifferenz Basis/Emitter der BC337 schaltet, wenn ein 1k Ohm davor ist. Er sollte natürlich möglichst erst bei diff 12V schalten, damit das Relais nicht wieder flattert. Hab ich einen Denkfehler? Liesse sich so etwas einfach mit
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Ultraschall 10mhz vernebeler mit Transistoren schalten?
oder muss ich irgendwo noch einen Oszillator Schalten. Für eine Testschaltung hab ich Mal einen bc337 Transistor und eine 5V Batterie genommen und als vernebeler eine LED bin da aber nicht auf die MHz gegangen weil die LED das wahrscheinlich nicht überlebt. Hoffe ihr könnt mir sagen ob sowas mit
weiter. Dankeschön Könntest du mir noch eine weitere Frage beantworten und zwar ob der Transistor BC337 dazu fähig wäre diese Frequenz zu schalten bzw. die 12 V aushält. Hab bis jetzt nur mit diesem experimentiert und bleibe gern beim bekannten.
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Motoransteuerung
MOS-FET werden sich nie durchsetzen... Mosfet ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll, aber ein BC337 anstelle des 547 schon. Die 800mA Ic max gegenüber 100mA können auch bei einem so kleinen Motörchen nicht schaden.
VOA schrieb im Beitrag #4910398: > Mosfet ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll, aber ein BC337 anstelle > des 547 schon. Die 800mA Ic max gegenüber 100mA können auch bei einem so > kleinen Motörchen nicht schaden. Werde ich so einbauen, sollte mir der 547 abrauchen. Noch funktioniert es
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Vorwiderstand BC548 berechnen
berechnet man das denn? Hier in der Artikelsammlung ist eine Beispielrechnung und dort wird für ein Bc337 470 Ohm bei 40mA genommen. http://www.philohome.com/sensors/gp2d12/gp2d12-datasheets/bc548.pdf Das hatte ich zum BC548B gefunden. Hfe sind wohl ebenfalls 200. Aber was man bei VCE(sat) nimmt
hmmm davon schrieb der Michael zwar nicht aber das wäre durchaus möglich... bei 48V wäre dann der BC546 eher geeignet, der kann max. 65 V der BC548 nur 30V
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Einfacher NF- Verstärker
geschaltet: VCC ----------o-----------. | | BC337 |/ .----| | |> | | uC-Port o----o o-------
Controller bereits ein zweites inverses Signal. Wenn nicht tut's ein 1-Transistor-Inverter. Mit BC639/640 kannst du das mal probieren (nicht: BC547). Wird warm/heiss, sollte aber noch gehen, zumal wenn's nicht permanent lärmt.
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Mehrfachschalter als IC
Ich würde die LEDs einfach mit Vorwiderständen direkt an den Zähler hängen und mit zwei BC337 die Kathoden der LEDs schalten.
> Ich würde die LEDs einfach mit Vorwiderständen direkt an den > Zähler > hängen und mit zwei BC337 die Kathoden der LEDs schalten. Das wäre das einfachste, das hatte ich auch überlegt, aber die LEDs befinden sich weit eintfernt und das kabel hat nur ne feste anzahl von adern. da sind leider
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Reparatur Netzteil Schuberth NG 100
sowieso schon 20V für den 12V Lüfter bereit stellst, sollte man für die Temperaturkompensation des BC337 noch eine 6V2 Z-Diode in die Emitterleitung legen, dadurch läuft der Lüfter sogar immer bei der gleichen Temperatur abrupter an. Die beiden 1k Widerstände können dann entfallen. Aber ansonsten
Andrew T. schrieb im Beitrag #7439670: > BC857 ist da wohl etwas stark überlastet .-) Welche Schaltung meinst du denn? In der einen ist ein BC337 und in der anderen ein BC879.
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BipolarTramsistor Rauschverhalten f.Dyn.MicVV testen
bezogen sowie mit einem thermisch wirkenden Element gemessen. Müßte mich da erst wieder einlesen... BC327 oder BC337 habe ich mal in so einer rauscharmen Konstellation gesehen, aber ohne Messwerte. MAT02 und MAT03 waren früher die Favoriten, auch mit nachgeschaltetem OPV z.B. für moving coil Vorverstärker
0,5mA. Allerdings galt als rauscharm nur der BC550, und sein Komplementärtyp BC560. Nicht also die BC546, 547 usw.
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Spannungsanzeige mit Duo LED
Libbie schrieb im Beitrag #5882845: > Ein Sache noch. Ist es richtig, dass der BC807 das SMD-Pendant zum BC547 > ist, bzw. durch den ersetzt werden kann? Danke max. mögliche Verlustleistung unterscheidet sich! ansonsten sollte das hinkommen: 327 807 337 817 547 847 557
//assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf Aber du brauchst ja auch PNP wie BC807 und nicht NPN wie BC547.
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Was ist das für ein Halbleiter?
beschriftet mit CI360A und einem TO-92-ähnlichen Gehäuse, allerdings größer, im Vergleich dazu ein BC337.
Oben: 2SC1360A, unten BC337
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Siedle TLM 611-02 Reparatur
BF240 BC178 BC238A BC945 BF199 Danke ;)
Um das Ganze zum Ende zu bringen... Ich habe nun statt der "BC7-40" drei BC327 und statt des "6CW" einen BC337 verbaut. (habe ich noch in einer Kiste gefunden. Es waren noch zwei Widerstände defekt, nun funktioniert wieder alles. Danke ;)
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Stromverstärkungsfrage beim NPN-Transistor
BC548 ist NPN
>@Hans Joachim Kempf: der BC327 ist ein pnp! genau. ich hasse diese bezeichnungen, die verwechsel ich dauern, egal wie oft ich schaue. ich habe nun einen bc337 genommen. der ist ja in npn, wie der ursprüngliche bc548. jetzt
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vorwiderstand berechnen für transistor
Extrabeschaltung braucht oder nicht. Aber als Treiber reichen auch zwei billige Transistoren als Paar , z.B. BC327/337 (npn/pnp). Beide Basen miteinander verbinden, beide Emitter verbinden, Collector pnp an Gnd, Collector npn an +12V. Basen werden mit dem µC Ausgang verbunden, die Emitter mit dem Gate. Der Rest
sehr wenig steuerstrom steuern lassen sollten? was könnte falsch sein? faösche transis? hane ein BC556 und ein BC546 genommen.... gruss
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Push-Pull Wandler
den Wandler ist. Statt den 2N4150 solltest du MOSFETs mit diskreten Gatetreibern aus je einem BC327 und BC337 nehmen.
beschaffen ist. >Statt den 2N4150 solltest du MOSFETs mit diskreten Gatetreibern aus je >einem BC327 und BC337 nehmen. Wie oben geschrieben werde ich MosFETS verwenden (Logik-Level Typen) Ich denke die Treiberstufe im IC ist mit 50-100mA start genug das Gate direkt zu treiben. (Muss es ja nur
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[S] Sammelbestellung Mouser
hinzugefügt, also wer die Sammelbestellung macht, sollte seinen Warenkorb geöffnet haben (ich hatte hier 10 BC337 testweise abgelegt ... ihr werdet sie sehen). Beigefügt 11 Screenshots - ich denke sie sind mit den Filenamen ausreichend selbsterklärend. Step 0: Die hier erstellte Stückliste wird per Mail an
Sammelbestellung durchführt (bitte ignoriert, dass da noch mehr Teile stehen als der oben erwähnte BC 337. Ich habe diesen Screenshot erst nach Schritt 5 gemacht) Der Besteller: Step 1 - 9: für jede Stückliste einmal zu durchlaufen Anmerkungen: Ja, es ist seltsam, dass das frisch erstellte Projekt
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Suche Tipps für Wasserstandanzeige mit ULN 2803 (?)
mittels Darlington-Schaltung 4 LEDs steuern sollen. Schaltpläne für für einzelne LEDs und jeweils 2x BC337 habe ich schon gefunden aber ich suche das etwas komfortabler mittels Transistor Array. Das ganze wird in einem Wohnwagen betrieben, als Spannungsversorgung steht also 11-13V zur Verfügung. Die
@Wolfgang H. (wolfgang_h15) >Schaltpläne für für einzelne LEDs und jeweils 2x BC337 habe ich schon >gefunden aber ich suche das etwas komfortabler mittels Transistor Array. Wo ist dann das Problem? >Das ganze wird in einem Wohnwagen betrieben, als Spannungsversorgung >steht
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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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Suche nach passenden Schalter
Anwendung bestens geigten sein. Eher Overkill. Wahrscheinlich reicht ein popeliger Transistor ala BC337 + [[Basiswiderstand]]. MFG Falk
schrieb im Beitrag #2579273: > Eher Overkill. Wahrscheinlich reicht ein popeliger Transistor ala BC337 > + Basiswiderstand. Er will doch 3 Pins zeitversetzt verbinden ! Da braucht er dann schon mal 2 Transistoren. Mit dem 4066 müsste er sich auch nicht um die Polung kümmern...
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LED Cube so richtig?
Gebieten nicht so gut aus und es ist mein erstes Projekt) 1.Zum Schaltplan Mit wurde ein bc337 Transistor geraten. Sollte aber auch mit einem bc547 gehen oder nicht, da ich sie nur als Schalter nutze für die 5v? Wenn ich eine ganze Ebene zum Leuchten bringe (36 LEDs), dann müsste ich
ungünstig. Falsche Polarität und so viel Spannungsverlust dass man mit 5V nicht mehr auskommt. Ein BC337 schafft sogar als ungünstiger Emitterfolger 120mA. Eine TLC5916 Konstantstromquellensenke wäre natürlich schlauer, spart die Widerstände, da lohnt es sich dann auch, die Polarität umzudrehen. http
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SPannungsdifferenz über dioden (und einem kleinen widerstand) oder nur widerstände vernichten
Also es geht um eine schaltung zur ansteuerung von W Leds diese werden über Transistoren (BC337-40) angesteuert, was hier jedoch nix zur sache tut. mein eigentliches problem ist nun: Die LEDs benötigen 2,1 bzw 3,1V bei max 50mA (ich betreibe sie mit 30mA) dafür habe ich bisher 1W Widerstände
#3663202: > es geht um eine schaltung zur ansteuerung von W Leds diese werden > über Transistoren (BC337-40) angesteuert, was hier jedoch nix zur > sache tut. Igendwie doch. Ich sehe hier schon wieder diese bescheuerte Schaltung mit einem Emitterfolger als LED-Treiber. Das ist Unfug. Wenn es geht
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lichtschranke mit zählfunktion einer umdrehung
Spannungsteiler. Über D5 (1N4148) wird das Mexle-Board angeschlossen. Dieser Ausgang kann vom Transistor T (BC337-40) auf negatives Potential geschaltet werden. Fällt kein Infrarotlicht auf IR-T, wird die Basis von T über R2 auf positives Potential gezogen, T leitet. Wenn IR-T leitet, weil die Lichtschranke
Widerstand 1kOhm R2 Widerstand 120kOhm C Elko 10 µF ø 5x11mm Elko 22 µF ø 5x11 mm T Transistor npn BC337-40 IR-LED Infrarot-Diode IRL80A Infrarot-Diode IRL81A IR-T Fototransistor LPT80A
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Schalttransistor
Anbei das Kennlinienfeld, auf das ich mich dabei beziehe. Der BC557 hat eine geringere Stromverstärkung als der BC547, daher passt das nicht zu diesem Typ. Aber es illustriert den Zusammenhang zwischen Basisstrom, Kollektorstrom und Kollektor-Emitter-Spannung besser
ohne gross Datasheets zu wälzen und zu interpolieren und ohne lang rumrechnen zu müssen. Und weil ich BC547 A/B/C, BC337 und BC635 der Einfachheit gleich behandle, obwohl sie in dieser Hinsicht durchaus unterschiedlich sind. Und beim BC547A und dem BC635 liegt man mit den 30 ganz gut. Wenn man es ganz genau
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Schaltung zur Steuerung eines Magnetfelds
auf 600mA verstärkt werden. Hierbei dachte ich an einen nachgeschalteten Leistungstransistor (z.B. BC337-40). Leider sind meine Elektrotechnikkenntnisse sehr begrenzt und ich bräuchte deshalb Hilfe bei der Dimensionierung der einzelnen Bauteile. Vielleicht ist es auch gar nicht die richtige Schaltung
Spannung zum "aufladen" und "entladen" des Magneten notwendig ist. Das werden nicht 12V sein. > BC337-40 Die anderen Grundlagen der Vrolesung sollten dir sagen, daß ein Transistor der ENTWEDER für 500mA ODER 45V http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8853.pdf ausgelegt ist
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Multiplexing bei 7-Segmentanzeige
ist noch der Schaltplan. Erbitte weitere Hilfe. Der ist völlig falsch. T1 .. T6 müssen npn sein (BC337). Und R8 .. R13 müssen weg. Peter
PC0-PC3 wegen fehlender AVcc keinen allzu hohen '1'-Pegel bzw. einen offenen Ausgang und ließen die BC327 immer leicht eingeschaltet.
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PNP / NPN Entscheid
Eigenschaften der Transistoren weitgehend gleich. Das gilt sowohl für Kleinleistungstransistoren (BC54x/BC55x, BC337/BC338, BD135/BD136, usw.), als auch für große Leistungen (MJL1302/3281, D44/D45, MJE15028-15031, usw.) und teilweise auch für HF (BFR92/BFT92, BFG31/BFG97, usw.). Oft haben dabei die
den größten Unterschied aus. Wie ist das bei Germanium? In der Regel bekomme ich aber einen BC557 zum selben Preis und Eigenschaften wie ein BC547.
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LEDs in Helligkeit variieren
zu finden: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC337_BC338_VIS.pdf;SID=11TaS4YH8AAAIAAEO28rQa7f2c1dfde764c8ccc2a1a8570ffb274 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC337-xx_BC338-xx_BC368.pdf;SID=11TaS4YH8AAAIAAEO28rQa7f2c1dfde764c8ccc2a1a8570ffb274
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Kleinleistungs N-Kanal MOS FET
Ich suche einen mechanisch möglichst kleinen N-Kanal MOS FET. Ich möchten den bedrahteten Transistor BC 337 ersetzen. Dieser kann 45V Kollektor Emitterspannung und 0,8 A Kollektorstrom. Am liebsten wäre mir ein SMD-FET im SOT 23 Gehäuse. Er sollte also etwa folgende Kenndaten haben: UDS >= 40 V ID >=
Es muss nicht unbedingt ein FET sein. Bis heute mache ich es mit einem Transistor BC337 und vorgeschaltetem pnp Transistor der vom Port eines 8051 geschaltet wird. Da der 8051 keinen gescheiten High Strom liefert aber recht gut sinken kann, der vorgeschaltete pnp Transistor. Wenn es
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Flackern bei LED-Schaltung ohne Kondensator
Vorwiderstand einbaue, funktioniert alles Wunderbar Zu den Werten: Vorwiderstände alle 270ohm, BC337-40 Transistoren, Luxeon 350mA Leds (R,G,B) und ein Atmega8. -> Wenn ich dann eine HP-LED mal kurz abklemme funktioniert alles wie es soll - bis zum nächsten Ausschalten. -> Wenn ich C und E von den BC337 vertausche funktioniert es ebenfalls von anfang an, jedoch lässt der Transistor dann weniger Strom durch => Wenn ich jetzt aber einen Kondensator zwischen Basis und Masse eines Transistors klemme
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transistor packages
im Beitrag #1845681: > Gibt es irgendwo eine Vergleichstabelle wo ich zu meinen Transistoren zb > BC517 , BC239.. äquivalente in SMT finden kann? Bei den 500ern ist es einfach: das SMD-Äquivalent hat jeweils eine 800er Nummer, zum BC517 gehört also ein BC817 als SMD.
Jörg Wunsch schrieb im Beitrag #1845775: > zum BC517 gehört also ein BC817 als SMD. Nö. Garantiert nicht ;) BC337 -> BC817 BC517 -> BCV27 So einfach, was?
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Transistor ähnlich BC817 nur B und E vertauscht
W. schrieb im Beitrag #4315426: > Layoutfehlers wo? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf Seite 2 SOT23 SOT54? uvam. sorry hellsehen kann ich nicht, du gibst weder die Bauform vor noch das Layout. williwacker (BZ-Leser?) gibt es den noch? Chris D. schrieb
Joachim B. schrieb im Beitrag #4315481: > oder THT dann zeig mal einen BC817 in THT
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Schwingkreis: Wahl Induktivität/Kapazität.
Quelle (hier den Schwingkreis) belastet. Richtig? Ich hatte angedacht eine Darlington-Schaltung (2x BC337-16; Emitterschaltung) zu verwenden. Allerdings ist mir noch immer nicht ganz klar, wieviel Spannung/Stromstärke ich hier am Eingang erwarten kann. Letztlich hängt das natürlich von verschiedensten
Schwingkreisabgriff "vereinfacht" und statt 9V nur 5V Versorgungsspannung genommen und als Transistor BC337-25 (ich hab hier allerdings nur BC337-16er allerdings kein Spice-Modell dafür, also wird der Verstärkungsfaktor etwas niedriger ausfallen). Hinten dran habe ich einen Demodulator gehängt: 1. Diode
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7-Segment schaltet immer gleich
den µC nicht mehr. Kontaktfehler zwischen µC und Segmente sind auch keine vorhanden. Transistor = BC 337 /40 µC = ATmega32
---o------|----------- | / ---|==|--------|\ <-- BC 337 | | --- || || --- | |
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Schaltung gesucht: 12V schalten mit Steuerspannung von 2 bis 12 Volt
Spulenwiderstand: 360 Ohm Spulenstrom: 12V / 360 Ohm = 34mA = IC Transistor: BC337 Bmin = 100 IB = IC / Bmin = 334uA UEmin = 2V Stromueberhoehungsfaktor 3 .. 10 gewaehlt 3 RV = (Uemin - UBE) / (IB * 3) = 1.3KOhm -> gewaehlt 1K Geht jetzt die Eingangsspannung auf 14V ergibt das einen Basisstrom von (14 - 0.7) / 1000 = 13.3 mA Der maximale Basisstrom des BC337 liegt laut Datenblatt bei 100mA. Da geht nix kaputt. Werte aus diesem Datenblatt. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/Q62702-C314-V2.pdf
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Problem mit Verzerrung des Sinus-Oszillatorsignals
ist 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