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LM317 mit 6x Boost PNP Transistoren
Strombegrenzung des LM317 außer Kraft gesetzt wurde, ist jetzt eine externe Strombegrenzung mit einem BC337 hinzugefügt.
auf > den jeweiligen Herstellerseiten gefunden, den TIP 20 und 30 nicht, den > BJ2955T nicht den BC244A nicht. In der Regel genügt es auch, ähnliche Typen zu nehmen. Es geht ja nur um die grobe Richtung und nicht um Feintuning. Bei Step-Ups bzw. Step-Downs ist ja sogar der Strompfad relevant, also
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LED langsam ausgehen lassen
lang ausfaden, hätte aber ständig einen Spannungsabfall von 0,7 Volt am Transistor zur Folge. Da der BC337 nur für ein paar Sekunden analog betrieben wird, hat er keine Zeit sich zu erwärmen. Statt einer empfindlichen LiPo-Zelle können auch 4 Stück NiCd- Zellen in Reihe geschaltet werden (4,8V), dann
ausfaden, hätte > aber ständig einen Spannungsabfall von 0,7 Volt am Transistor zur Folge. > Da der BC337 nur für ein paar Sekunden analog betrieben wird, hat er > keine Zeit sich zu erwärmen. Man könnte sich den ganzen Terz mit LiPO (der in deiner Schaltung überladen wird) auch sparen und wie vom
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Relais an Atmega, Kontrolle Bauteile
in Sperrichung zueinander. Sollte so passen ? Was den Transistor angeht, könnte ich auch einen BC 337 Nehmen oder eher beim BC 548 Bleiben?
vergiss das mit der Z-Diode wieder. Und die 30V sind bei 24V eigentlich auch schon recht knapp. Ein BC337 hat da ein wenig mehr Reserve.
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Raspberry Pi Zero Abschaltverzögerung
| 1N4148 10k |/ I/O Pin o---[===]---+-----| BC337-40 | |\> 1000µF === | | | GND GND [/pre] Der Mikrocontroller soll den I/O Pin beim Herunterfahren
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3,3V PWM Signal zu schwach zum schalten. Was tun?
Versorgungsspannung betrieben.Könnt ihr mir mit eine Saltplan weiter helfen ? Habe es schon mit einem BC337 und einem 270 Ohm vorwiederstand allerdings tut sich nichts ??? gruß
Versorgungsspannung betrieben.Könnt ihr mir mit > eine > Saltplan weiter helfen ? Habe es schon mit einem BC337 und einem 270 Ohm > vorwiederstand allerdings tut sich nichts ??? > > gruß Zeig doch mal, wie du das alles angeschlossen hast.
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1,25A 12V mit 3.3V ESP8266 PWM Steuern
kannst aber völlig Problemlos bipolare NPN Transistoren verwenden, zum Beispiel für jeden Lüfter einen BC337-40. Ihr Verstärkungsfaktor ist hoch genug, dass du 5 Stück davon an einen gemeinsamen I/O Pin hängen kannst. Oder du verwendest zwei Transistoren, den ersten (NPN) als Levelshifter, der zweite
kannst aber völlig Problemlos bipolare NPN Transistoren verwenden, zum Beispiel für jeden Lüfter einen BC337-40. Solange wir den Strom nicht kennen - die aus 0,25W zu errechnenden 21mA glaube ich nicht?
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Schauen ob das Internet geht
:pdf%20bc337 **** https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF http://www.mouser.com/ds/2/149/BC337-193546.pdf http://www.farnell.com/datasheets/308432.pdf http://www.farnell.com/datasheets/314706.pdf
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/8853.pdf https://www.taiwansemi.com/products/datasheet/BC337-16%2520Series_B14.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001581833-da-01-ml-TRANSISTOR_BC337_25_TO92_TC_de_en.PDF http://www.ben.cz/_d/datasheet/bc337.pdf https://4donline.ihs.com
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Bipolar Transisor maximale Basis-Spannung in Durchlassrichtung ?
Da gab es dann wirklich keine konkreten Modellbezeichnungen. Für mich war der TUN lange Zeit ein BC-107, dann ein BC-547 und heute ein BC-337. Analog dazu gab es auch die DUS = Diode Universal Silizium Das ist für mich bis heute die 1N4148. Quelle: Mein Gedächtnis. Kannst du auch bei https
Da gab es dann wirklich keine konkreten Modellbezeichnungen. Für mich > war der TUN lange Zeit ein BC-107, dann ein BC-547 und heute ein BC-337. Richtig. Im Osten gab es die Bastlerbeutel. Nur heute wird da eine wissenschaftliche Betrachtung gemacht. Stefanus F. schrieb im Beitrag #5586854:
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Mit ESP8266 ein paar LEDs schalten -> Transistor?
durchschalten - obwohl das ja nicht viel Laststrom ist. Es gibt sie aber. Mit BJT ist das dann einfacher. BC547C (SMD: BC847C) oder BC337-40 würden geeignet sein. Arbeiten deine vorgesehenen LEDs bei 2.5V noch?
Vcc links wäre der Arudino-PIN, das Vcc rechts eine 5V-Spannungsquelle. Für T1 würde ich einen BC337-40 verwenden (wegen Strom über 100mA) Für T2 den klassischen BC547(A/B/C?) R2 ist wohl der Basiswiderstand für T1 und kommt an einen Arduino-PIN: Wie groß sollte R2 sein? - Laut [[Basiswiderstand
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ersatz für einen sc237
Z.B. 2N3904, BC337, MPSA05, MPSA06, BC107, BC108, BC109 MFG
Christian S. schrieb im Beitrag #5577697: > BC107, BC108, BC109 Das ist aber gemein. Um die zu bekommen muss der Fragesteller eventuell in ein Museum einbrechen :)
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Transistor als Power Schalter für Arduino?
Hi Ist es möglich einen BC337 als "Schalter" für einen Arduino Nano zu verwenden welcher den Transistor selbst über PIN D2 ausschalten kann? Ich habe mir vorgestellt den PIN D2 des Arduino an die Basis des BC337 zu hängen.
ausgeschalteten Zustand eingefangen werden können. Ich habe die Schaltung mal auf dem Steckbrett mit einem BC337 und BC557 aufgebaut und sie klappt einwandfrei. Vielen Dank!
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Dämmerungsschalter nur 1x pro Tag
Also mit dem BC337 funktioniert es wie es soll, der ist richtig herrum drin. Wird wohl an BC517 liegen, komisch aber naja.
Aber der bc517 und der bc337 haben doch die selbe Pinbelegung oder etwa nicht? Aber bei mir ist er gespiegelt.
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LM324 mit µC -PWM
Patienten zu betreiben. Getestet hab ich das bisher nur mit dem Lüfter (12V/180mA), der mir aber fast den BC 337 abgeraucht hat. Den BC337 hab ich mit einem 100R direkt an den Lm324 Ausgang getackert... warum, ganz einfach, beim studieren des Datenblattes ist mir eine Schaltung in der Rubrik "Typical Applications" aufgefallen mit der Bezeichnung "Lamp Driver", nach dem dem BC337 relativ wurscht ist wo der Strom herkommt der durch seine CE-Strecke fließt, hab ich mir gedacht dass das so hinhauen sollte... Weit gefehlt! Der Lüfter läuft nur auf 1/8 Gas und der BC337 wird
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Relaise über Transisor schalten
im Plan "Arduino" steht, kommt stattdessen dein Bewegungsmelder dran. R1 = 1k Ohm Transistor = BC337-40 D1 = 1N4148
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Software zum Steuern des Türschlossantrieb "eqiva eQ-3 Bluetooth Smart Lock"
writing: 0240000b0007000400102203ffff0028 +2ms hci onSocketData: 0240201a00160004001114000430041bc5d5a5020037b7e611d8150069e058 +23ms hci event type = 2 +2ms hci cid = 4 +3ms hci handle = 64 +4ms hci data = 1114000430041bc5d5a5020037b7e611d8150069e058 +2ms att xx:xx:xx:xx:xx:xx: read: 1114000430041bc5d5a5020037b7e611d8150069e058 +2ms att xx:xx:xx:xx:xx:xx: write: 103104ffff0028 +3ms hci write acl data pkt - writing: 0240000b0007000400103104ffff0028 +3ms hci onSocketData: 0240201a0016000400111400ff07ff1bc5d5a502009ba2e611db15a05dee3a
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Digitale DC Geschwindigkeitssteuerung, optisch
Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Band 2 Kapitel 3.4.4 an. Anstelle des BC337 musst du allerdings einen anderen mit mehr Spannungsfestigkeit verwenden. Zum Beispiel den 2N5551. Natürlich brauchst du noch eine Stromversorgung für den Mikrocontroller bzw. für die Monostabilen
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4-20mA Ausgang galvanisch trennen
Das wäre eine einfache (nicht perfekte) Lösung. Der Spannungsabfall von 0,6 Volt am BC337 ersetzt gewissermaßen die 80 Ohm aus dem Datenblatt der Pumpe. Der NPN-Optokopplertransistor hat keinen nennenswerten Spannungsabfall.
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RGB Led über NPN/PNP Transistor schalten und verstärken (welche Technik ist sinnvoll)
zwischen Verbraucher und (-). Da ich eine gemeinsame Kathode habe, wollte ich als erstes einen NPN BC639 verwenden. Diese habe ich hier noch vorrätig. Da es so viel zu Transistoren zu lesen gibt (verstehe bei weitem nicht alles), habe ich dann den Simulator EveryCircuit angeworfen und 4 Schaltungen
werden! Nachteil 3: > Der Transistor sollte keine hohe Verstärkung haben Ich habe eine große Menge BC327-40 und BC337-40 in der Bastelkiste. Wegen dieser Sonderlocke würde ich jetzt nicht extra andere Transistoren kaufen wollen. Ich ergänze Nachteil 4: Jetzt brauchst du eine Zenerdiode, die ungefähr
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
4x UM61512AK 5x 74LS163AN 2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU 2x Z80 CPU 1x ATTiny 85 5x ATTiny 13A 5x 34063AP15AT
Momentary Push Button Tactile Tastschalter 12x12x7.3mm DE * Transistoren / MOSFET 10x 2N7000 34x BC337-40 NPN 10x BC327-25 PNP 10x BC557 30x CPTN2222A 10x BC337-25 * Dioden 315x 1N4148 (Gee-Diode) 30x 1N4004 (Schotky) 15x SR5100 5x SS110 SMD Diode * Induktivitäten 5x 4,7 µH 5x 470
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zwei LED mit Transistoren schalten
Achso vielleicht noch als Information. Also NPN Nutze ich den BC337 und als PNP den 557. Die Schaltung von Ach Du grüne Neune werde ich gleich mal ausprobieren. Danke dafür.
Pulldown davorschalten, sonst halte ich das für überflüssig. Würde aber auch bezweifeln, daß ein gesunder BC547 o.ä. bei IB=0 einen IC von 70µA erreicht...
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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/ 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
Wiederholungsgruppen (--> 1. Normalform) werden durch Aliasnamne (Hardlinks) abgedeckt. Beispiel: Wenn BC547 bis BC550 von NXP im selben Datenblatt aus dem Jahre 2011 behandelt werden, dann existieren die Hardlinks BC546_#NXP-2011.pdf BC547_#NXP-2011.pdf BC548_#NXP-2011
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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Transistor nach Spannungsregler
angemessen. Aber den kennt ja auch niemand > mehr. Dann möchte aber ein 2N3054 (und vielleicht noch ein BC140) dazwischen, weil der LM723 den Strom nicht liefern kann.
Manfred schrieb im Beitrag #5502718: > und haben dafür einen kleinen Bruder, den 3054. Richtig. Ein BC140 oder ein 2N1613 würden auch schon als Treiber für den 2N3055 reichen.
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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
BC847B oder BC817-40 - das "SMD" hatte ich oben übersehen.
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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.
|_| | | |/< +---[===]---| BC327-40 | 4,7k |\ | | 10k |/ | in o---[===]---+----| BC337-40 | | |\> +
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Mosfet über Raspberry Pi als 12V Schalter
Datenblatt schicken? Bzw mir sagen, welche Transistoren ich verwenden soll? Wenn ich wie in meinem BC547B-Transistoren nehme, dann schalten sie scheinbar nicht, zumindest wird egal welche Pin-Belegung ich habe immer volle 12V an den Mute-Pin angelegt. @Martin Es wird schon richtig Musik ausgegeben
direkte 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
nochmal eine frage zu den PNP und NPN Transistoren. Kann ich statt dem oben genannten Setup auch einen BC338 verwenden? 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
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Relaistreiber mit BC547
BC337 nehmen.
das dies so sei :) Vlt. gibts ja aber auch was neues. TO92-Feldwaldwiesentransistorschalter: BC547 ~10mA, BC337 ~100mA, BC637 ~500mA, SS8050
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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
Piezos sind die eher lauter, brauchen aber auch mehr Strom. Klassisch werden die mit einem 2N7002 oder BC846 angesteuert, direkt an 5V oder 3.3V. Machen dann einen Höllenlärm und werden deswegen manchmal mit Serienwiderstand von einigen 10R betrieben. Freilaufdiode ist teilweise schon eingebaut, deswegen
//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.
HildeK schrieb im Beitrag #5448916: > Da ist noch mehr faul: Diotec BC337 hat S, D und G. Sieht doch ganz normal aus? Ich habe hier immer einen BC107 oder BC141 zur Hand, Blechgehäuse mit Nase - dem folgen die meisten TO-92 Typen, im Kopf merken kann ich mir das nicht
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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