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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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10 cm 7-Segment-Anzeige zu dunkel
Segment (4 LEDs in Reihe, 2 parallel) | +--|< BC547 (oder BC337) | |E | +--12R--+ Ja, 12 Ohm (0.6W) | | CD4543--1k--+--|>|--|>|-+-- GND 1N4148 PH des CD4543 auf Masse Damit
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Zehn 7Segmente im Multiplexbetrieb : Hilfe !
weiter mit hFe(min)=250. 3) Problem 3 : Um denn PNP (BC327-40) zu steuern benutze ich den NPN ( BC337-40), die minimale Verstärkung von BC337-40 beträgt ca. 250. das zwingt mich höhe Basis widerstände zu werwenden (312K zu beispiel). Soll ich einen anderen PNP mit einer
als der Simulation. > 3) Problem 3 : Um denn PNP (BC327-40) zu steuern benutze ich den NPN ( > BC337-40), die minimale Verstärkung von BC337-40 beträgt ca. 250. > das zwingt mich höhe Basis widerstände zu werwenden (312K > zu beispiel). Versteh ich nicht. Wenn dir ein viertel
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8 LEDs -> 15V
Für kleine Ströme wie deine 40mA nimm also lieber einen normalen Transistor. Z.B. einen BC547 oder BC337. Alternativ einen kleinen MOSFET wie BSS98. XL
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H-BrückenSchaltung mit Darlington Transistoren
das nicht zu 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
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Atmega & IR-Transmitter "SFH 409" & Transistor: Berechnung / Grundlagenfrage
kaputt zu machen. Ich möchte Daten per IRSND (RC5/RC6) senden. Der Schaltplan C2 verwendet zwar einen BC337, bei Conrad (ich gleich bei mir um die Ecke) gibts den aber als BC337-16, -25, -40. == Fakten == A) Funktionsweise Transistor (Basics): http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Der%20Transistor
C2 https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/45/Ir-sender.png D) die Technischen Daten des BC337-x bei Conrad: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155900-da-01-en-BC337_25.pdf Base–Emitter On Voltage (Ic = 300 mA, Vce = 1.0 V) 1.2V (MAX) E) mein ATMEGA 32 bringt
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PWM Signal auf anderen Pin klonen ATTINY2313
wahrscheinlich mit exakt 40mA anfahren. Aber ich hatte nicht genug bc550c's so dass ich 4 Platinen mit BC337-25 bestückt hab. Klappt natürlich auch. Allerdings brauchen die halt mehr Saft. Von daher meine Idee mit dem 2ten Port. Bin für alle Ideen offen. :)
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Leistungssteuerung bei 230V
Der Zweig mit der LED ist optional. Als Transistor kannst du so gut wie alles nehmen BC547, BC548, BC337, nur mal um die Standarts zu nennen. Für die Diode gilt das gleiche 1N4148, 1N4001, .... Der Basiswiderstand mit 100k ist auch in Ordnung - irgendwas zwischen 10k und 100k passt da.
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LED an Datenleitung
die Benutzung des SPI Buses auf > meiner Platine anzuzeigen. > Wie würdet ihr das anstellen? BC337 mit 10k Basiswiderstand an die Busleitung. LED mit 220Ohm an die Collector Seite vom BC337
Hallo, was du probieren kannst: Eine einfach Emitterschaltung mit einem BC337, BC547, BC548 oder ähnlichen Standardtransistoren. Einen vernünftigen Basiswiderstand und einen angepassten Vorwiderstand für die LED. Eine saubere Methode ist das natürlich nicht. Besser wäre ein
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Ansteuerung MOSFET
RC-Zeit. Verwendest du Transistoren als Stromverstärker +--R1-+--- +24V | | |< +-|< BC337 | | |E +--+ +--|I MOSFET | | |E R2 +-|< BC327 | | +-----+-- GND können die Widerstände ja um den Stromverstärkungsfaktor der Transistoren, also ca. 100, hochohmiger sein, 24k
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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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5x5x5 - LED-Cube mit Arduino Mega
die Bestellung endlich wegschicken kann: - Welche Transistoren kann man benutzen? Reichen die BC 337? Habe öfters was von MOSFETs gelesen. - Wie viele Transistoren werden benötigt? Habe einen 3x3x3 gesehen bei dem nur die 3 Ebenen mit Transistoren beschaltet wurden. - Wie berechnet sich der Vorwiderstand
Fragen drängen sich MIR nun auf: "Kann man mit Freundinen nichts anderes machen?" > Reichen die BC 337? BC337-25 ist voll OK. > Wie viele Transistoren werden benötigt? 3x3x3 = 27, 5x5x5 = 125 Du musst dir also eine ganz neue Form der Matrix ausdenken. Mit kleineren Controlleren wird du ohne
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Prüfung Mikrcontroller-Relaisschaltung
index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=79420;GROUPID=3293;artnr=FTR+K1CK005W - NPN-Transistor (250-600 fach): BC337-40 - OR-Gate 74AC32: http://www.reichelt.de/ICs-74F-74ALS-SN75-/74AC-32/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=58124;GROUPID=2937;artnr=74AC+32 - Diode 1N4001 (in Eagle gab es nur die 4er) - Basiswiderstand
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Transistor-Schaltung
all ports (combined): 90 mA Meine Frage: Kann ich jetzt zum Beispiel diesen Transistor nehmen? BC337–40 Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154598-da-01-en-BC337.pdf Ich komme dann auf einen Basis-Widerstand von 215 Ohm und damit auf einen Basis-Strom (bei
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Transistoren für HF
es zu unerwünschten Schwingungen kommen, wenn man nicht aufpasst. Für 100MHz sollte der gute alte BC337 auch noch gehen ;)
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Melodi an PIC 18
Am einfachsten mit einem Standarttransistor BC548, BC337, BC547, ... in einer Emitterschaltung.
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MOSFET Schaltung Grundlagenfragen
sollte das ohne Probleme gemeistert bekommen. 17A maximal! Krass. Ich hätte für die paar mA einen BC337 genommen....
hmmm mit einem BC337 würde es dann so bei mir aussehen. Ich möchte hier aber gleich auf die nächste Problemstellung überleiten! Wenn die Schaltung so Theoretisch funktioniert. Wenn der MOSFET 14W "verheizt" wird
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Gesucht: LED-Treiber 8 LED (100mA-200ma)
Frank Schmid schrieb im Beitrag #2651549: > einen altbewährt standard Treiber: BC337 > Treiber muss LED's mit 1Mhz scharf ansteuern können; Wofür soll das gut sein? Du kannst mit dem Layout (ungünstige Leitungsführung) jeden scharfen Treiber zahm und zu einem Sender machen...
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Mehrere LEDs mit Arduino schalten/ P-Kanal MOSFET
Ernsthaft oder Troll? mA = Milliampere => Strom und zum Urpost: da reicht in Transistor wie der BC337, der kann 800 mA
Lars schrieb im Beitrag #5327128: > und zum Urpost: da reicht in Transistor wie der BC337, der kann 800 mA Oder BC327 (PNP), wegen der gemeinsamen Kathode. Eine spezielle Ansteuerschaltung ist nicht nötig, da alles an der selben Versorgungsspannung von 5 Volt angeschlossen wird. Basisvorwiderstand
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Frage zu einer DCF77-Empfängerschaltung
bei ca. 0,6V. Soweit ist das ja auch ok, aber der Transistor macht keine Verstärkung. Es ist ein BC337 eingebaut. Um welchen Faktor etwa sollte die Verstärkung unter optimalen Voraussetzungen denn ausfallen?
BF245. Spreche ich von Transistor, meine ich die Transistoren der Verstärkerstufe (bei mir sinds BC337). Vor diesen Transen habe ich derzeit 100k Potis eingebaut (anstatt der festen Spannungsteiler). @Ralph: Ich merk' schon, Du bist ein Typ mit Ahnung. Interessante Projekte hast Du da! Eine
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ATmega-Portpin verstärken
0,7V? @ferkes-willem, muss ich bei der auswahl der transen was beachten oder tun es die übichen bc337 & bc307 in smd? 1Mhz ist ja schon nen haufen holz...
bei Bipolar-Transistoren stirbt wohl nie aus. Schau dir mal ein Diagramm der CE-Restspannung an - BC337 und deine schnuckligen 50mA - unter 100mV, geschätzt um die 50mV. Beim entsprechenden pnp ähnlich.
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Class D sehr leise
dann die highside und lowside signale. Als Mosfettreiber nutze ich eine Komplementärendstufe aus bc337 und bc327. Die Ausgangsstufe ist eine Halbbrücke aus irf540n die auf eine schwimmende Masse schalten(wird später durch eine Vollbrücke ersetzt). Ich bekomme zwar ein relativ ordentliches Audiosignal
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Atmega - LEDs an 12V schalten/dimmen
dimmen lassen. ich habs nicht so mit Transistoren und den Basiswiderständen... ich würde jetzt nen BC337 nehmen da der die 120mA problemlos schalten kann aber beim Basiswiderstand hört es schon auf könnt ihr mir weiterhelfen?` Danke
hier noch 10xIRLZ34N liegen die könnten direkt dran scheint mir aber bissl Overskillt und vom bc337 hab ich sehr viele und würde die gerne verschaffen =)
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Schrittmotor kühlen/VREF reduzieren
"kostbare Akku-Amperestunden in Wärme umwandle". Eine Idee ist da, zu Vref über einen Transistor (BC337) einen weiteren Widerstand parallel zu schalten (Vref wird über einen Spindeltrimmer 10k voreingestelt), mir schwebte da so was um die 1k vor. Hier bieten sich die 2 Pins zum Messen von Vref ja gerade
Millisekunden auf (ca. 1-4 Steps/Sekunde, je nach >Geschwindigkeitswunsch). >einen Transistor (BC337) einen weiteren Widerstand parallel zu schalten Nimm einen kleinen MOSFET, der hat keine Sättigungsspannung, weil rein ohmsch bei kleinen Strömen. >Ab welcher Pause zwischen zwei Steps macht
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Leiterplatine Layout
Polyester or Ceramic Capacitors D1 = 1N4148 75V 150mA Diodes D2 = 1N4148 75V 150mA Diodes Q1 = BC337 45V 800mA NPN Transistor B1 = 2.8 or 3V Battery (see notes) IC1 = 4049 Hex Inverter IC BZ1 = Piezo sounder (incorporating 3KHz oscillator) MIC1 = Miniature electret microphone Danke erstmal
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Verstärker mit analoger Peripherie und gleiche Versorgungsspannung - Störung!
den Treiber-OPV ansteuert. Der Verstärkt natürlich nur die positiven Halbwellen und treibt einen BC337, welcher in der angehängten Schaltung einen Dummy-Widerstand mit etwa dem selben Strom"anspruch" wie die LEDs darstellt. Bei "voller Aussteuerung" (mit Poti regelbar) ist der BC337 gesättigt. Was
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Verteilung PWM auf 40 Module
(108 LED). Ich dachte nun, ich mache pro Rahmen ein kleines Modul: 7805 (mit Kondensatoren...), 3 BC337 (pro Farbe einen), die Widerstand+LED schalten. Die Basis der 36x3 Transistoren der Module sollen nun von einem zentralen uC (Atmel) per PWM gesteuert werden. Die große Preisfrage ist nun, wie ich
einen Pin löten wird, glaub ich, böse schief gehen. Meine Idee war nun, hier wieder (je Farbe) einen BC337 nehmen, die PWM steuert diesen und als Last hängen dann die 36 Module dran. Man (ich) müsste dann die Basisvorwiderstände entsprechend berechnen. Doch da stellt sich die nächste Frage: Könne man das
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Infrarot Sendeleistung fürchterlich
Das man eine LED im Normalbetrieb nur am Vorwiderstand betreiben darf ist mir klar. Währe ein BC337 als Transistor besser geeignet? Welchen Vorwiderstand soll ich nehmen? (Wieviel Ohm) Vielleicht ersetz ich die LED auch kurzzeitig durch eine normale LED, dann kann man die Helligkeit besser
BC337-40 sollte einigermaßen klappen wenn der Controllerausgang bei ca. 10mA nicht zu sehr in die Knie geht. 300 Ohm Vorwiderstand für den Transistor. Für die LED nen Vorwiderstand im Bereich 5-10
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An-Zeit Minimierung
mit 9V versorgt und geht in einen kleinen Transistor. Ums noch dataillierter zu sagen; in einen BC 337. Genauere Aussagen über die Steilheit des Signals kann ich leider nicht sagen, da ich kein Oszilloskop zur Hand habe... Das mit dem Monoflop habe ich dann vielleicht falsch verstanden - bitte korrigieren
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Widerstand bei IR LED
SID=13TjliDX8AAAIAAH8hZtQ67187df604b9ccad515b1539250ffba7 Nun wird diese über einen Transistor (BC337-25 (V_CE = 0,7V)) angesteuert. VCC ist 3V. Muss ich nun mit I_f von 100mA für die IR LED rechnen? Das würde: (3V-1,3V-0,7V)/(0,1A) = (1V)/(0,1A) = 10 Ohm Stimmt das?
auch nur Du. So eine IRED hat gerade mal typ. Uf=1,3V@100mA, dann noch die typ. Uce=100mV@100mA des BC337 (habe sogar ein DB von µE (MicroElectronic, jetzt wohl Diodec) gefunden, mit einer schönen Uce=f(Ic) Kurve). Macht also gerade 1,4V, womit über'm Rv noch satte 1,6V übrigbleiben. Da sind ein angenommenes
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Wie schnell können Rundzellen Energie bereitstellen?
(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 vo 2,6 Ohm mit maximal ca. 220mA belastet wird ist dafür zu sorgen, dass die Schaltfrequenz so groß ist, dass
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Austausch möglich ?
BC337 nicht wirklich viel kostet würde ich sagen probier geht über studieren und würde mir ne kleine Lochraster Adapterplatine bauen und den BC337 rein bauen. Nen Flugmodel will ich damit nicht steuern. hier der BC337 den ich hab: http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-337-40/index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=4987&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Würde es funktionieren ? Ich gehe zwar fast davon aus das es
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Spannungsangabe beim Kondensator
Hast du mal eine Quelle für ein gutes Datenblatt des BC337? Ich habe nur die ECA-Tabelle, wo er mit Daten drin ist, aber ohne Kennlinien. Und auf meinem Rechner habe ich es gerade auch nicht. Und bevor ich selbst suche: Manche Datenblätter haben auch nur Minimalangaben
Hans, noch eine kurze Bemerkung zum BC337 bzw. BD675: Hast du mal an eine Komplementärverstärkerstufe gedacht? Aus PNP und NPN? Der OP hat doch einen Open-Collector-Output. Darüber kann man die Basis beispielsweise eines BC557 PNP ansteuern
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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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Wo sind die Audion-Bauer?
Bei mir schwingt die Schaltung mit ca. 20 kHz. Die Bauteilwerte sind: T = BC337 R = 2.7k C = 22nF Wie immer, den Blockkondensator nicht vergessen! Je nach Vorwiderstand schwingt es ab 10 - 20 Volt. Ich hab mal einen Schwingkreis für DCF77 drangehängt. Es kommen immer eine
B e r n d W. schrieb im Beitrag #2644140: > T = BC337 Vielleicht ist ein HF-Transi für höhere f besser geeignet?!?
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AVR - Hardware für IR-Empfängerschaltung
Außerdem: BC337 npn sind OK, aber falsch eingezeichnet: E nach Masse, C zum Relais. Basiswiderstände von 4,5 kOhm sind Quatsch. Kein E-Wert. Wieviel Ohm haben die Relais-Spulen? Basiswiderstände sollten
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Verständnisfrage: Pulldown am Transistor?
i.d.R. werden nicht die im Tutorial erwähnten "BCR135" Transistoren verwendet, sondern "stinknormale" BC337, welche ja scheinbar keinen internen Widerstand zwischen Basis und Emitter haben. Das Datenblatt zu meinem ATmega 8515, welchen ich derzeit benutze, gibt an, dass sämtliche Ports (A - E) im Falle
eingefangene elektromagnetische Felder aus, um den > Transistor durchzuschalten. Bei dem o.g. BC337 mit angegebener max. Verstärkung von 630 besteht da nun wirklich keine Gefahr. Einfach- und Darlingtiontransistoren in einen Topf zu schmeißen, ist in der Schaltungstechnik absolut nicht zielführend
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Probleme bei Transistorschaltung zu IR Diode
Warum denn einen MMBT4401 von Fairchild, wenn es auch ein billiger BC337 von xyz locker schafft? Allerdings kann es bei KEINEM Transistor schaden, sich vorher über die Anschlussbelegung sachkundig zu machen.
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Brennen mit PicKit3
Die Ansteuerung der BC337 geht schon in Ordnung. So sehen Transistoren aus, die in Basisschaltung eingesetzt werden. In Basisschaltung hat man keine Stromverstärkung, nur Spannungsverstärkung. Hier machen sie den Levelshift
in der Schule und bei der Arbeit Florian V. schrieb im Beitrag #2603057: > Die Ansteuerung der BC337 geht schon in Ordnung. So sehen Transistoren > > aus, die in Basisschaltung eingesetzt werden. In Basisschaltung hat man > > keine Stromverstärkung, nur Spannungsverstärkung. Hier machen sie
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Hilfe bei rechnerischer Dimensionierung der Vorwiderstände am Transistor
Rechnung: 1) Auslegung des Vorwiderstands für den Transistor Q2: Die Stromverstärkung des BC337 beträgt: [math]h_{FE} = 100 - 600 [/math] Ich nehme im folgende 100. Mein Relais benötigt: [math]I_{C} = 53mA [/math] damit es schaltet. [math]I_{B} = \frac{I_{C}}{h_{FE}} = 0,53 mA [/math
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Relais und DC-Motor
Weg über ein Motorumpolrelais entschieden. Zur Zeit habe ich an den Ausgangspin des µC einen BC337 angeschlossen, welcher wiederum das Relais (2 Umschalter) steuert. Über dessen Spule hängt eine (völlig überdimensionierter) Diode. Zusätzlich noch ein Widerstand in Reihe mit einem Kerko als Snubber
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RC Auto Reparatur
überall erhältlich. für die Industrietransistoren S8050 und S8550 sind aber BC327(=S8050) und BC337(=S8550) gut passende billige europäische Ersatztypen, die es nun wirklich bei jedem Elektronikhänder für kleines Geld gibt. Oder man nimmt, was man in der Bastelkiste hat.
Beitrag #2620469: > für die Industrietransistoren S8050 und S8550 sind aber > BC327(=S8050) und BC337(=S8550) gut passende billige > europäische Ersatztypen, Anderes Pinout beachten!
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KFZ- Versorgungsspannung und Verstärkerschaltung
Widerstand fallen an ihm 0,21W ab, bei 10 LEDs wären das 2,1W (passt doch!)... Schalten kann ich über nen BC337, da ja 350mA okay sind.. Hier der abgeänderte Plan: http://img6.imagebanana.com/img/b8xcd3hj/Unbenannt.png Und jetzt nicht zu doll hauen bitte ;)! Ich versuch echt alles hier rumzuprobieren und
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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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Mofa LED Rücklicht LM317 oder 7805
geht, dann los. (Aber nicht mit BF245 ;-) Einfach eine Konstantstromquelle mit Transistor bauen (BC337 reicht). Wenn es einfach ein Schutz der Birne sein darf, dann bau Dir einen Parallelreglar. Den klemmst Du einfach parallel zur Birne und der verbraet dann ein paar Watt, wenn die Sopannung ueber
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4 Poliger Schrittmotor Verständnissproblem?
so aufgebaut: http://www.mikrocontroller.net/attachment/52650/h-br_cken.png Allerdings mit bc337/327 Ich habe die einzelnen Brücken mit jeweils zwei verpolten leds getestet. Sweit kein Problem Nun stecke ich den Motor an die Schaltung. Aber mehr als hin/her zucken kriege ich nicht hin
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Royer Converter - keine volle negative Halbwelle
hat? Wie man sehen kann schwingt der Converter bei ungefähr 275kHz. Habe die Transistor Typen BC337-40 und BC547C ausprobiert. Es wird auch Energie übertragen, nur nicht so effizient da ja ein Großteil der negativen Halbwelle fehlt. An der sekundärseitigen Spule hängt eine Gleichrichtung mit
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Suche Halbbrücke mind. 10A, 2MHz
schon unbrauchbar. Für läppische 5V und 100mA tut es ein [[Royer Converter]] mit zwei lausigen 500mA BC337. Lies den Artikel in RUHE, schau dir die Links zu den Forumsbeiträgen an, dort sind verschiedene Beispiele drin. Und dann vergiss deine 20A Brücke, die braucht kein Mensch. Es sei denn, du willst über