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Batterieladegerät mit LM317
LM350 LM317 78XX LM724(im Transistorgehäuse) LM386 LM311 TL81 TL062 Diverse kleinsignaltransistoren BC5xx NPN un PNP BD140 BD139 2N3055 und so Dioden 1n40007 1n4148 diverse Z-dioden 1/2W
Strombegrenzung... R1 = 220R R2 = 2R2 R3 = 240R R4 = 5k Trimmer C3 = 220nF T1 = BC337-25 Die Schaltung war in den 90ern in der Elektor. Die Strombegrenzung liegt jetzt etwa bei 250mA. Durch Verändern von R2, ändert sich auch die Stromgrenze.
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Basiswiderstand bei Relaisansteuerung
die simple Schaltung aus "[[Relais mit Logik ansteuern]]" benutzt. Als Transistor verwende ich einen BC548C. Nur aus der Berechnung des Basiswiderstands werde ich aber nicht schlau: Im Datenblatt zum 548C steht als minimaler hFE-Wert für die C-Variante 420. Das Relais benötigt 17 mA. Das würde ein Ib
a) vom Transistor und b) vom Strom ab. Nicht immer werden solche Dionsaurier wie 3055 verbaut. Ein BC337 hat durchaus ein hfe von 200, wenn er nur 100mA schalten soll. MfG Falk
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Fragen zu FETs die noch nicht im Wiki sind
eine Rolle, gerade bei Serienfertigung. Und da sind Bipolartransistoren oft wesentlich billiger (z.B. BC547, BC337 kosten nur 2-3 Cent, kleiner Mosfet kostet 20-50 Cent). Mosfets haben auch recht große Restströme bei höherer Umgebungstemperatur. Und es gibt auch keinen Mosfet, der bei 0.7V schon anfängt
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Powerbank-Wecker
ist es. Damit sollte ein Nachbau für Jedermann möglich sein - auch mit bedrahteten Bauteilen (z.B. BC337-40, BC327-40) auf Lochrasterplatine. Oben hatte ich vorgerechnet, daß die größten Verluste durch das Wachhalten in der PB selbst entstehen. Ferner ist oben eine andere Schaltungsvariante verlinkt
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24 V über µC schalten
nicht! Aber wohl erstmal die einfachste Lösung. Transistor reicht jeder Wald-und-Wiesen-NPN wie der BC546 oder BC337.
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Impulsformer für 24V
dazwischen: [code] o Netzteil 24V | | |/ BC548 In o-------| 24V |\> Relais 24V | 220 Ohm Spule ca. 1000 Ohm +----[===]---+------XXXXX---+ | |
Sieht gut aus. Reichen die 24V am Eingang aus um den BC337 voll durchzusteuern? Du hast am Eingang immerhin einen Spannungsteiler aus 330k und 10k! Wozu brauchst Du jetzt noch den NE555 dahinter?
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Anfänger Warenkorb bitte überprüfen! :)
empfehlen, falls du daran interessiert bist damit herum zu experimentieren. Meine Standardtypen sind BC547 und BC557 (bis ca. 100mA glaub ich) ODER BC337 und BC327 (glaub 300mA). (Für den Anfang brauchst du nur eines der beiden Pärchen) 8) Den D-Sub Stecker brauchst du nicht. Für eine RS232-Kommunikation
Mixed-Assorted-Carbon-Film-Resistor-Pack-Kit-Mix-Selection-1-4w-1-/130642597052?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e6ae7d4bc wenn du suchst findeste evt noch bessere angebote Wenn du Interesse hast am basteln, sicher ne gute Anlage, dann mußt du nicht wegen jeden Widerstandswert loslaufen. dann merkst du auch schnell
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µC steuert FET
Transistoren ohne weitere Widerstände. Achso, welche Transistoren, das Idealmodell NPN wohl kaum. Also BC327/337. Die schaffen die 2A auch kurze Zeit, und haben noch gute Stromverstärkung. BC136/137 könnte knapp werden. ZTX1047/1147 schafft zwar viel Strom, ist aber langsam. Denke dran, daß bei 50ns keine
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20 V RMS aus 12V DC
zufrieden gibst, reicht auch ein DC-DC-Wandler von 12 auf 24 Volt und eine kleine H-Brücke aus 2x BC337 und 2x BC327.
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Elektronische Last mit MOSFET
. schrieb im Beitrag #7572071: > Wow, was es alles gibt 😮 Wie wäre es mit einer 100er Packung BC337. Die schaltest Du parallel mit jeweils eigenen Emitterwiderstand. Bei 50A:100 - jeder wird mit rund maximal 500mA belastet. Das wäre zumindest eine ausgefallene Lösung fernab des Mainstreams. ;o)
Dieter D. schrieb im Beitrag #7572088: > > Wie wäre es mit einer 100er Packung BC337. Die schaltest Du parallel mit > jeweils eigenen Emitterwiderstand. Bei 50A:100 - jeder wird mit rund > maximal 50mA belastet. Das wäre zumindest eine ausgefallene Lösung > fernab des Mainstreams
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Mit Masse Transistor schalten
Ja. > Wenn ja, welche??? Mit 30mA Segmentstrom und einem Spannungsabfall von max. 5V -> nimm BC547C oder BC337C
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Verstärker für hohe Ausgangsspannung
auf andere Methoden setzen, wie Regelung durch Feedback. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die BC327 / BC337 keineswegs geeignet sind. Sie vertragen nur 45V, du willst aber mit 200V (2x100V) arbeiten. . Rechne mal durch, wie hoch die Ausgangsspannung bei maximalem Hub werden kann. Du bist da ziemlich
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Was ist von so einem Programm zu halten?
neu: MS VCRuntime 2005 32-bit http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=32bc1bee-a3f9-4c13-9c99-220b62a191ee MS VCRuntime 2008 32-bit http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&displaylang=de MS VCRuntime 2010 32
MS VCRuntime 2008 64-bit http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=ba9257ca-337f-4b40-8c14-157cfdffee4e MS VCRuntime 2010 64-bit http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=bd512d9e-43c8-4655-81bf-9350143d5867&displaylang=de 5. Schalten Sie Ihre Anti-Viren
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Leckstroeme von Transistoren
einen/mehrere "low-leakage-Typen" ? Auf die Schnelle fallen mir Kleinleistungstransistoren von Typ BC546 ein: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC546-D.PDF 200pA typisch und 15nA maximal bei 80VCE sind doch schon ganz ordentlich. Wenn du von Hand selektierst solltest du also unter 1nA kommen
auf Platine und Epoxy-Gehäuse erreicht hast. Mal eine Hausnummer: der Feld-Wald-und-Wiesen-Typ BC337 ist mit Icbo = max. 100nA @ 20V spezifiziert (vertragen tut er maximal 45V und 500mA). Wenn wir also einmal Faktor 10 für den typischen Wert und nochmal Faktor 5 für 3V vs. 20V annehmen, dann sind
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[V] Diverse Bauteile (aktive und passive)
- Elko 100uF / 6.3V SMD (Lelon RVZ-6V101MFS) [100@5€] - Tantal 330uF / 6.3V (Kemet T520D337M006A) [50@10€] - Tantal 10uF / 25V [100@5€] - LM1117-3.3 3.3V / 1.5A [25@10€] - LM1086-3.3 3.3V / 1.5A SMD TO
263 [25@10€] - 2N7002 n-FET SOT-23 60V / 100mA [100@2.5€] - BC848 NPN SOT-23 30V / 100mA [100@2.5€] - MC33063A SO-8 [25@5€] habe dir eine PN geschrieben. Thomas
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[AVR] Variable Spannungsquelle mit Atmega8 bauen
Tiefpass (R-C-Glied) geleitet wird und die resultierende Spannung kannst du dann auf die Basis deines BC547 Transistors legen. Den Collektor verbindest du mit 5V, die Basis kommt an den Ausgang vom Tiefpass und der Emitter des NPN-Transistors führt zu einen Kondensator an dem dann die Spannungen an
keine +12 V mehr in den µC gelangen. Für T1 reicht dann ein kleines Exemplar, beispielsweise ein BC337, vollkommen aus. Und anstelle des PNP-Leistungstransistors kann auch ein P-Kanal MOS-Fet verwendet werden. PS: Nach diesem Prinzip habe ich bereits einige Ladegeräte für Bleiakkus gebaut, die
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High Power LED Lichtorgel
einer zu hohen spannung hohe ströme fließen und dann möglicherweise die Anteuerungskabel und die BC547 Transistoren in der ansteuerung zerstören. Um das zu verhindern soll das relais den stromkreis halt bei einer bestimmten Spannung unterbrechen. Eine andere Idee die ich hatte um dies zu verhindern ist einfach hinter noch BC337 dazwischenzuschalten wie in Möglichkeit 1... Ist das so sinnvoll oder kann man das anders besser lösen. PS: das die LEDs jetzt wieder ne gemeinsame kathode haben hat einfach den Grund das
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TDA2030 als Mosfet Treiber?
Schaltzeiten ohne Spezialteile an, also sozusagen quer durch > die Bastelkiste. Die übliche Schaltung aus BC547/557 oder BC337/327 funktioniert garantiert besser und sollte sich in dieser Kiste ebenfalls finden lassen.
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Schaltung für LED-Matrix-Uhr
ich einen Schaltplan für eine Matrize angefertigt. Oje, weitgehend falsch. Angenommen die 5 BC547 schalten als Emitterfolger, dann bitte von +5V und nicht von GND. Dann wären die 3 BC547 falschrum und rechts GND. Dann könnte man das 4 mal aufbauen, für jede Zieffer einzeln, macht 32 Tarnsistoren
würden als 1:5 Multiplex laufen und die 3 müssten 20mA*5=100mA schalten, macht 300mA für Q1-Q5 (besser BC337 sonst meckert Wolfgang wieder). Die 300mA als Emitterfolger benötigen 3mA Basistrom, auch 4 davon lassen sich damit aus einem Arduino-Ausgang versorgen. An der Basis der LED Matrix vertikale Transistoren
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Auftragsarbeit (EAGLE) zu vergeben
Interrupt. Ein Spannungsfolger für hohen Eingangswiderstand bei einer SPI - Schwachsinn². Und wie dein BC337 mit 100k Basiswiderstand vernünftig ein Relais schaltet, musst du mir noch zeigen. Der BC517 ist ein Darlington-Transistor.
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Transistorzündung für Moped mit LL-Mosfet/ -IGBT (Einstiegsprojekt)
> Kann man machen. Ist aber eine ziemlich schlechte Idee. Insbesondere weil nur ein lausiger BC337 und zwei Widerstände nötig sind.
Transistor als Treiber ist doch nicht das Problem. Ich habe oft für Experimente mit über 10 kHz den IRG4BC40U eingesetzt da er recht schnell zusammen mit einer roten oder blauen Zündspule konnte man da Drähte von 1,5mm zum Glühen bringen. Ansonsten in der Megasquirt Scene wird gerne der Bosch BIP373 verwendet
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IR-Sender Bauen
weiterhelfen. Teste es doch durch SelbstAVRspielen. Wenns dann geht, ist es ein Softwareproblem. Einen BR337 gibt es nicht und oben war es noch ein BC337. Hoffentlich machst du im Code nicht genauso viele Fehler. Ein AVR verzeiht nix!
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Suche Hobbyelektroniker/Hobbyprogrammierer für mein Projekt mit einem ATTiny85
es ein IRLML5203 oder NDS332, da braucht man kein TO220. Es täte auch ein TO92 PNP Transistor wie BC369 mit 220 Ohm als R1. Man braucht auch die beiden BC337 Transistoren nicht, so wie in Bild 3 ist schon in Ordnung. R1 darf bei MOSFETs sogar 0 Ohm haben, also entfallen, die logische Verknüpfung
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AVR Einsteiger
würde ich auch noch ein Sortiment Widerstände, ein Sortiment Kondensatoren, ein paar* LEDs, ein paar* BC327 und ein paar* BC337 kaufen. Gruß Jonathan *ein paar = um die 20
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Selbstbau Verstärker für Unterwegs
ich einen tl084 genommen. als entstufentransis hab ich bd243c/bd244c und als vorverstärker hab ich bc327/bc337 was meiner meinung nach besonders ist sind die eingangswiderstände. da ich den verstärker speziell für mp3-player angedacht habe, dachte ich es ist am besten ich nehme 32ohm eingangswiderstände
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Impuls beim Schließen und Öffnen eines Schalters
| | GND |---+------+-------------------------+ [/code] Dafür würde ich BC327 und BC337 nehmen.
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Einfache LiPo Spannungsüberwachung
vier Bauteile. *Z-Diode, muss man ausprobieren ob Du 2,7/3/3,3V brauchst *Kleinsignaltransistor BC546/7 oder BC337 *Pulldown 1-100k, je größer der Wert umso später schaltet der Schalter ab. Also bei niedrigeren Spannungen erst. *Basiswiderstand für den Transistor Das rote Signal im Bild ist die
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Symetrische Spannungsversorgung mit 78xx und 79xx funktioniert, ist aber leider nicht stabil
deines Hinweises mal nur eine Diode verbaut und, weil ich nichts anderes da habe, das ganze mit einem BC337 und einem BC327 aufgebaut. Kannst du mir vieleicht noch erklären, wie das ganze funktioniert? Ach ja, nochwas: Wie kann ich denn die Widerstände R1 und R2 entsprechend meiner Spannungen und
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ATTiny13: Lautsprecher PWM-Anbindung
rms, also 2V und 250mA peak. Ein geeigneter Verstärker wäre: [pre] +5V | +--|< BC337 | |E + --+ +--100uF--+ | |E | /| +--|< BC327 [ ] |8Ohm | | \| GND GND [/pre] Bessere Qualität bekäme man in dem man das PWM Signal erst filtert
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Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen
Richtig, aber nicht ganz. Jahrgang 1978 MC-Vorvorverstärker mit parallelen Bipolartransistoren a la BC550. Die doppelte Silbe "Vor" ist kein Schreibfehler. REVOX hats auch so gemacht.
im MC-Pre des B-251/252, je 2 x 2 x 2 BC550/560... Sorry für das späte OffTopic & Gruß DK1TCP
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Wie schnell können Rundzellen Energie bereitstellen?
Dimensionierung bei max. ca. 210mA, gerade noch im erlaubten Bereich der Spule, aber deutlich mehr als für einen BC547 zulässig (Ic max =100mA!!!). Da bleibt ein deftiger Verlust an CE hängen Der 2N2222 Ic max 800mA oder ein BC337 Ic max 500mA besser angebracht. Indem die Spule im Beispiel bei einem DC-Widerstand
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ASC715 Hallsensor
Präzisionswiderstände. In der Originalschaltung wurde ein DMOS-Transistor verwendet aber ein oller BC549 oder BC337 tats genauso. In der gleichen Beschaltung sollte sich so auch ein Strom an einer negativen Spannung messen lassen, so z.B. die +/- Ausgänge eines Doppelnetzteils. Die Ausgangsspannung
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Sind 460 mcd hell genug?
erhältlich als FETS, die bereits bei > 3V voll durchschalten. Ich hab jetzt einfach mal einen BC337 genommen, also irgendwas, was man üblicherweise so rumliegen hat. Dass es FETs gibt, die die Anforderungen erfüllen, habe ich oben durch Angabe eines Modells demonstriert. Der IRTLS6342 ist übrigens
transistors-bipolar-bjt-single/276?k=&pkeyword=&pv7=2&pv7=3&FV=d2403f9%2Cd24041e%2Cd2400a0%2Cd2406a0%2Cd2406bc%2Cd2406de%2Cd240715%2Cd240728%2Cd240756%2Cd240760%2Cd240761%2Cd240787%2Cd2407b8%2Cd240163%2Cd24017f%2Cd240181%2Cd24018a%2Cd24018e%2Cd240244%2Cd24027c%2Cd2403be%2Cffe00114%2Cmu300mA%7C2101%2Cmu400mA%7C2101%
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Fragen zur LED-Matrix
verwirklichen. Welche ist mir eigentlich egal, hab NPN und PNP hier, jeweils die "Standardmodelle" BC337 und so :) Ich hab im Forum hier einen Schaltplan gefunden, (nicht von mir!!), den ich vom Prinzip her benutzen würde. Nur eben auf 5*5 umgestellt. Ausserdem würde ich die Schieberegister weglassen
, ich könnte (was wohl nicht nötig sein wird) einen C zum Basiswiderstand oder eine Diode über die BC-Strecke schalten um die Schaltfrequenz zu erhöhen. Und, meiner Meinung am wichtigsten: Meine Spaltentreiber wären ja auch schon NPN in Emitterschaltung. Also "aktiv-high". Würde ich für die Zeilen auch
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Verkaufe Elektronik Bauteile
Drop Spannungsregler, 3A á 2€ 4x UCC383-ADJ Einstellbarer Low Drop Spannungsregler, 3A á 3€ 40x BC548C NPN Transistor á 0,05€ 13x BC337 (TO92) NPN Transistor á 0,05€ 10 7-Segmentanzeigen HDSP-5503 Rot á 0,8€ 1x LM3524 (PDIP) PWM Controller 1€ 1x I2C Display 3 x 12 Zeihen á 7€ 10x PCF8574 (PDIP
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
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Arduino Sleepmode mit DS3231
der SD. Ich habe jetzt die RTC durchgehend immer verbunden und schalte das SD-Modul über einen BC337 Transistor mit 10k Widerstand an der Basis. Da kommen am Modul dann noch 4v an, die aber nicht ausreichen um das Modul zu betreiben, da die SD-Karte nicht initialisiert wird. Wenn ich den VCC-Pin
#4460976: > Ich habe jetzt die RTC durchgehend immer verbunden und schalte das > SD-Modul über einen BC337 Transistor mit 10k Widerstand an der Basis. Da > kommen am Modul dann noch 4v an, die aber nicht ausreichen um das Modul > zu betreiben, da die SD-Karte nicht initialisiert wird. Die Schaltung
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Operationsverstäker mit Gegentaktendstufen und hoher Ausgangsspannung
LTSpice simuliert; im Anhang der Plot vom Loop-Gain. Als Opamp habe ich TL081 und als Transistoren BC337/BC559 genommen. Das Problem bei diesen Schaltungen: Die Kapazitäten im Transistor bewirken zusätzliche Phasenverschiebungen. Oszillieren tut die Schaltung, wenn die Phasenverschiebung 180° erreicht
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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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Transistor als Schalter –Pegelwandler- Widerstände berechnen
nachdem wieviel Strom man anfordert, sehr weit runter, deutlich unter 100mV. Wir haben hier ja den BC337. Zum Durchsteuern braucht man da für 1 mA Kollektorstrom (siehe MOSFET, wir wollen das Gate-Source-Kondensatorchen mit ca. 1mA Laden bzw., hier interessanter, entladen) grad mal 50 uA (die entsprechende
[math]R2=\frac{U-Ube}{Ib}=\frac{5V-4.5V}{50uA}=90kOhm[/math] Und so gehts dann beim anderen 337 weiter nur dass hier dann "nur" noch ein Ic von 50uA ansteht, also wieder Kennlinien anschaun ;)
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ATtiny12 will nicht
Variante 2 extrem minimieren wollte. Ich habe mal schnell einen komplementären Emitterfolger mit BC327 und BC337 dahinter geschaltet, den Elko auf 470µF erhöht und einen etwas größeren Lautsprecher mit 8 Ohm Impedanz genommen, da wurde das Teil schon recht laut. Die Stromaufnahme hat sich (bei laufender