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Warum stirbt der Transistor vom Typ BC547 bei Schaltvorgängen mit geringem Strom/Spannung?
. Der BC639 ist eher ähnlich einem BC337, mit 80V statt 45V. Ein Low Sat Transistor wie der BC368 ist er auch nicht.
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Abwärtswandler Regelung
Lämpchen also 400mA und ein BC547 nur 100mA als absolute maximum rating aushält. Also doch besser BC368 oder zumindest BC338 nehmen, oder gleich ein ULN2803.
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LEDs in Helligkeit variieren
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC337-xx_BC338-xx_BC368.pdf;SID=11TaS4YH8AAAIAAEO28rQa7f2c1dfde764c8ccc2a1a8570ffb274 Falls das nicht geht, wovon ich fast ausgehe, wie kann man eine solches Vorhaben dann realisierne? Den Transistor brauche ich, da
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Ansteuerung mehrerer 7 Segment Anzeigen oder LCD?
ATMega8 sein wegen der benötigten 15 Leitungen zu den LEDs. Die Digits (common Anode) werden über BC368 getrieben und die Segmente über Begrenzerwiderstände direkt vom AVR. Hier ein Beispiel für 4 Digits: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-210743.html#new Peter
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AVR - Multiplexing (Helligkeit)
Beiträgen. Prinzipiell scheint es leicht. ATMega16 (vorgegeben), 330R an die Ausgänge, Transistoren (BC368 o.ä.) zum Schalten der Anoden/Kathoden, fertig. Leider werde ich auch nach langer Suche nicht ganz schlau, aus den vielen Beiträgen: Ich muss einen Wertebereich von 0 bis 120 mit einer Nachkommastelle
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LED Matrix Problem
Stromeinstellwiderstand. Wenn Du sicher gehen willst, nimm für die Anoden Treibertransistoren (z.B. BC368), in die Katoden kommen dann die Stromeinstellwiderstände, 100 Ohm sollten reichen. Die Anoden werden gemultiplext (der Reihe nach angeschaltet) und das jeweilige Bitmuster an die Katoden gelegt
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Einstellbare Ksq
bei einer 2.1V LED ca. 1.3 Watt abgeführt werden müssten mit seinem TO126 Gehäuse ausreichend, ein BC368 jedoch, trotz ausreichend Strom, von der Leistung her nicht, ein TO92 Gehäuse ist zu klein.
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H-BrückenSchaltung mit Darlington Transistoren
empfehlen). Je nach Motorstrom und Motorspannung kann man die mit BC547 (100m) BC337 (500mA), BC368 (1A) BD137 (1.5A), BD241 (4A) aufbauen. Sie funktioniert auch, wenn der Motor eine andere Betribsspannung hat als deine Ansteuerung, also z.B. 12V. Kurz gesagt: Sie ist viel besser, aber nicht
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Lueftersteuerung mit Operationsverstaerker und KTY81-110
so 20mA aus ca. 10V, macht ca. 500 Ohm. Bis 0.5A tut es als Transistor ein BC338, bis 1A ein BC368, Spannungsverlust unter 0.5V oder ein MOSFET (R=0 Ohm) schon der erwürdige BUZ10 macht 23A
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Transistor Basis Widerstand berechnen
Optokoppler zu schalten. > Aber im Prinzip sind Bipolare Transistoren im TO92 dafür zu klein. Na ja, BC368, ZTX1047 beweisen das Gegenteil. Ob die Schaltung "wenn der Optokoppler leuchtet, ist die LED aus" überhaupt richtig ist, oder man T1 nicht einfach weglassen sollte, steht auf einem anderen Blatt
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3V LED mittels Relais an 5V Arduino steuern
LED +--|<|--6,8Ohm-- +5V | Arduino --220Ohm--|< BC368 oder BD135 oder 2N2222 |E Masse T. M. schrieb im Beitrag #4014537: > Ich dachte dabei, dass ich 4x AA Batterien in Reihe schalte und dann > einen Widerstand
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4x4 LED Matrix - Denk- oder Lötfehler?
Spaltentransistoren schalten können müssen, was über dem zulässigen Peak-Strom des BC546 liegt. Nimm BC338 oder BC368. Denn die 20mA pro LED müssen IM MITTEL fliessen, da jede aber nur 1/4 der Zeit an ist, ist der Strom im AN-Moment 4 mal so hoch, also 80mA und davon gehen 4 auf denselben Transistor, also 320mA
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LED Display mit 16x8 LED's
etwas kritisch. Besser ist bis max 8-fach Multiplex. Das ginge z.B. mit einem 74HC595 und 8 * BC368 für die 8 Zeilen (Anoden) und 16 Widerständen für die Spalten (Katoden) direkt an den µC. Um Pins zu sparen, kann man die zweiten 8 Spalten über einen 74HC574 D-FF kaskadieren. Für das Laden des
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Welcher Strom für SA08
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SA08-11SRWA%28V7%29.pdf An die Anoden kommen BC368, welche vom µC als Emitterfolger geschaltet werden. Aktuell stelle ich mir die Frage, welcher Strom wohl in Ordnung ginge, damit das Display gut sichtbar bleibt. Grenzen: a) http://www.atmel.com
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PWM Leistungs-/Motorsteuerung
nicht die automatische Bestückungsmaschine macht. MOSFET-Treiber mit bipolaren Transistoren wie BC368/BC369 sind robuster.
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Fehler im Schaltplan für Motorsteuerung, oder?
überdimensionierten TIP120 gelesen, der hat wiederum noch eine andere BCE Anschlussbelegung. Auch BC368 hat ECB und erfordert 2 vertauschte Anschlüsse.
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Hilfe bei MOSFET Auswahl
Damit kann man leben und deine Versorgungsspannung für den Schaltregler sinkt nicht zu sehr ab. Ein BC368 mit 2k an der Basis (bei 5V vom µC) sollten reichen. Kollektor auf 1,5V, Emitter an den Eingang vom Schaltregler.
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30A Endstufe
50Ohm und den 100mA-schwachen BC547 10V / 50 Ohm sind ? Warum nicht für 2 cent mehr einen BC368 oder BC635 nehmen, die machen locker 1A Jetzt kannst du den R4 auf 10 Ohm verkleinern und schaltest mindestens 5 mal schneller ab. In der nächsten Folge hab ich dann eine schöne Idee für
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Atmega8 Temperaturmessung
nächsten Byte ausgegeben, fertig. Die Digits (common Anode) treibt man mit je einem npn-Transistor (BC368) als Emitterfolger, die Segmente können über 8 Widerstände (120R) direkt an den AVR. Peter P.S.: Ich finde es schon komisch, wenn andere einem uralt TTL-Chips oder teure Spezialchips einreden
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Welches Audioverstärker IC für Freisprechanlage?
Warum baust Du das Ding nicht diskret auf. (BC548, BC368, BC369) Sind vielleicht 20 Bauteile. Aber Du bekommst dafür immer Ersatzbauteile. Bei integrierten Verstärker-IC´s kann man da nie so sicher sein. Michael V. schrieb im Beitrag #4796275: > -
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Drehzahlsteuerung Gleichstrommotor
bipolare Transistoren die mehr als 1A schalten können bei immer noch hoher Stromverstärkung, wie BC368/BC369, so verschaltet: +12V | +-|< NPN | |E 4096 Ausgang ---+ +-- MOSFET-Gate | |E +-|<
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Einsteigerwarenkorb
Das LCD ist viel zu teuer. Nimm auch ein paar PNP Transistoren (BC547, BC327, oder besser gleich BC368/369) Silberdraht korridiert blöd, nimm verzinnten Draht. LM324 ist das billigste vom billigen, nimm Rail-To-Rail wie LMC6484 oder TS914 Was willst du mit den '244 ? Vielleicht eher ein ULN2803
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Zeigerinstrument mit LED's ersetzen
brauchst externe Treiber. Bei einer 20 x 5 Matrix mit 4mA durchschnittlichem LED Strom reichen 5 BC368 als 400mA Zeilentreiber und die LEDs kommen über Vorwiderstände direkt an 20 uC I/Os, bei 20mA durchschnittlichem LED Strom braucht man dickere 2A P-MOSFETs in den Zeilen auch für die Spalten 100mA
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Netzteil Samlex RPS 1203 Reparatur
ordentlich Strom ab. Wieso? Spannung am Ausgang waren so 4,4V, Trafo brummt ordentlich habe ihn (BC368) durch einen BC635 ersetzt, die anderen Transistoren gecheckt, und einige Lötstellen nachgearbeitet nun habe ich zur Sicherheit erstmal einen 47k Lastwiderstand an den Ausgang gehängt eingeschaltet
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Transistor Basisvorwiderstand
den Transistor. Transistoren die 0.44A schaffen gibt es viele. Der BC338 wäre der kleinste. Der BC368 schafft mehr, sit aber genau so klein. Der BD135 ist etwas grösser. Er hat ein Diagramm für UCEsat mit Ib=Ic/20 http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf Also rechnen wir mal: Für 0.44A müssten
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Transistor für LED Schaltung
Man könnte einen normalen bipolaren TO92 Transistor wie BC328 oder BC368 nehmen, muß ihm bei bis zu 14V an der Basis aber einen Vorwiderstand von ca. 500 Ohm gönnen, oder wenn man keinen Widerstand einbauen will einen MOSFET wie BS170 oder MPF960, die allerdings
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THD Messung, welcher Oberwellenbereich?
erster Linie ein Strombuffer. Wäre das was womit man etwas verbessern könnte? Ich hatte auch schon BC368/9 am Ausgang. 2A reichen völlig. Aufgrund der Last kann ich eh kaum mehr als 1A abliefern. Ich würde ja auch was integriertes nehmen. Nur gibt es anscheinend keine Treiber, die mit 5V auskommen
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Transistor-Übersicht
hohe Spannung Rei Fairchild 0,05 BC337 TO-92 45 0,8 100-630 100 0,7 0,625 210 Rei Fairchild 0,05 BC368 TO-92 20 1,5 100-450 0,625 40 Rei Fairchild 0,08 FMMT617 SOT-23 15 3 60-300 300 0,15 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,27 FMMT619 SOT-23 50 2 40-400 200 0,2 0,625 120 Schalttransistor Rei Zetex 0,32
0,625 Komplement zu BC337 Rei alldatasheet.com 0,04 BC369 TO-92 -20 -1,5 100-400 0,625 Komplement zu BC368 Rei alldatasheet.com 0,08 FMMT717 SOT-23 -12 -2,5 50-300 0,625 Komplement zu FMMT617 Rei Zetex 0,19 BD438 TO-126 -45 -4 30-140 36 3 Rei alldatasheet.com 0,17 MJ2955 TO-3 -60 -15 20-70 115 2,5 2N3055
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Frage zur Berechnung & Auslegung (Spannungsspitze)
über Schaltzeit (T_r bzw. T_off – wenn ich es richtig „eucosiat“ habe :P) stand. Beispiel Conrad BC368-D. Oder hab ich da einfach einen falschen erwischt? Du hast dann geschrieben, dass ich die Formel nicht brauche. Wenn ich allerdings schauen möchte, ob ein MOSFET mit entsprechender Lawinendurchbruchsspannung
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Temperatursteuerung von Lüftern
durchschalten kann, 100 Ohm, und möglichst auch einen Transistor nehmen, der den höheren Strom verträgt, BC368 wäre ein Kandidat oder ZTX1047. Dann kommen allerdings die Ladestromspitzen deutlicher raus. Bau's so auf, wie ich's simuliert hatte, dann wird man die Ladestromspitzen und deren Einfluss auf
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Notebooknetzteil Strombegrenzung?
spendieren, die 30mA des MC34072 sind knapp. +19V | +--|< NPN (BC368) | \ | |E | >--+ +-- MOSFET-Gate | / | |E +--|< PNP (BC369) | GND Der Elko soll das Netzteil vor den 10A Stromspitzen schützen,
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Macht ihr noch Lochrasterplatinen für Prototypen?
reinkopieren und Padgrössen korrigieren. Dann einen NPN TO92 Transistor mit ECB Anschlussfolge suchen und in BC368 umbenennen. Damit ist der etste Abend rum. Dann Schaltplan zeichnen, Layout machen. Wenn ich nun die unwesentlichen Leitungen desn Autorouter machen lasse, kommt eine chaotisch doppelseitig durchkontaktierte
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Anfängerfrage , 8x8 matrix von common cathode auf anode ?
die bisherigen Anodenausgänge +-- LED bisher Anode nun Kathode | -1k--|< NPN wie BC368 oder NMOSFET wie IRF7331 |E GND und an die Kathodenausgänge +5V |E -1k--|< PNP wie BC369 oder PMOSFET wie IRF7329 | +-- LED bisher Kathode nun Anode
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"Bester" Joule thief wie aufbauen ?
Kleinleistungstransistor. Das sollten die Typen sein die am geeignetsten sind. Z.B.: BC 868 SMD BC 636 BC 368 BCP 68-25 SMD BC 637 diese habe ich nicht getestet, sondern mit Hilfe des Filters herausgesucht.
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Astabiler Multivibrator
Keine Schwingung ergab sich bei folgenden Transistoren: 2SC4634 2SC3852 2SD2012 BC237B BC368 BC308 BC232 BF654 BF422 TIP35 Funktioniert haben diese Transistoren: BC639/16 (Philips) (sehr interessanter Sägezahn zwischen 0V und ca. 9V. Nach der neg. Flanke noch ca. 5µs Verweildauer
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BC559 in LTSpice
TR = 3.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.652 Vceo=45 ICrating=500m mfg=Philips) .MODEL BC368 NPN(IS=2.474E-13 NF=0.9998 ISE=4.403E-14 NE=1.400 BF=196.2 IKF=4.8360 VAF=127.5 NR=0.9995 ISC=2.009E-13 NC=1.500 BR=30.57 IKR=0.3264 VAR=17.26 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.1021 RC=9.070E-02 XTB=0 EG=1.11