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Noch eine AVR-RGB-LED-Frage
| | R1, pro LED verschieden | | |-| | / |/ NPN BC337 IO --| |\ v \ LED --->|--- GND [/pre] Alles haut auch soweit hin, ich kann R, G und B jeweils ansteuern. Lustig wird's aber wenn ich zwei Farben gleichzeitig
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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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[AVR] Variable Spannungsquelle mit Atmega8 bauen
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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Arduino RGB-LED Steuerung
Kanal werden bei den 10cm Streifen ja wohl nicht zusammenkommen, oder?) auch jeweils ein NPN, z.B. BC337, ausreichen.
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Wie viele LEDs an Transistor
Transistoren an der unteren Datenblattgrenze sind mir noch nicht > untergekommen. Dann bestelle mal BC337-40 über Aliexpress. Ich habe vor einigen Wochen (wurde hier auch diskutiert) aus einer 200er Tüte ein paar Stichproben genommen. Die hatten bei 100mA Laststrom alle "nur" HFE=250, was der minimalen
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Mit Masse Transistor schalten
Wenn ja, welche??? Mit 30mA Segmentstrom und einem Spannungsabfall von max. 5V -> nimm BC547C oder BC337C
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Schalten mit Relais / Transistor
Kollektorstrom des Schalttransistors ausgelegt sein. Für die gezeigteen Werte reicht der 2N2222 (auch BC337-40) mit Ic max = 1A völlig aus. Das Relais braucht nur 2 Kontakte über welche Du Deine LEDs schaltest. Das Relaismodell in der Schaltung hat einen Ruhekontakt, den Du nicht brauchst. Der angegebene
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Musikvisualisierung mit MSP430G2452, RGB-LEDs
von P1.1 nicht. Ergo: Es kommt kein Signal durch. Meine Idee war es nun dieses Signal mit einem BC337 vor zu Verstärken, nur scheitert es nun daran, dass ich als Rc 24Ohm brauche, wobei dort laut Simulation um die 500mA drüber fließen können. Da ich keinen Widerstand besitze der 6W aushält, wollte
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Raspberry - Versorgung externer HD per GPIO an-/ausschalten
Betriebsspannung von annähernd 5V bekommt. Ein Spannungabfall von 0,7V (wie beim eingezeichneten BC337) ist vermutlich zu viel, und ich denke, dass ich wohl einen MOSFET dafür brauche. Wäre der FMMT625 eine gute Wahl? * Die Wahl des Widerstands Den Vorwiderstand benötige ich um den
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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
. *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 abfallende
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4047 Sägezahn
und high output voltage" im Datenblatt nicht, auf der anderen Seite sind im weitere Verlauf nochmal bc337, die ich aber schon gecheckt habe. Sollte da nicht mehr Spannung aus dem 4047 kommen? Am Gate der BUZ10 kommen ca 0.3-0.4V Sägezahn an, aber natürlich passiert da nix. Könnt ihr mir sagen ob das
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High Power LED Lichtorgel
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 die
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TDA2030 als Mosfet Treiber?
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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100ohm wiederstand für led beim atmega16
Da kann man bisschen mehr Strom rausholen. Oder aber man investiert in die 5 Cent für einen BC337-40 nebst 1K-Widerstand.
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Schaltung frisst NE555er
normalerweise aus sind sind dann dauerhaft an, ein neuer Chip schafft dann Abhilfe). Der Transistor (BC337) ist offensichtlich nicht betroffen. Ausgang 3 am NE wird vom Transistor mit 10 mA belastet, Grenze des NEs sind ja auch 10mA. Meine Vermutung liegt eher auf der Triggerseite. Hier habe ich schon
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Lüfter mit Transistor schalten
(5V-3.3V)/0.23A≈7.5 Ohm, evtl. 6.8 Ohm, 0.5W. Transistor BC337-40, Basiswiderstand 1 kOhm. Statt des 7.5 Ohm-Widerstandes kannst du auch zwei Dioden 1N400x in Reihe nehmen. Das ist vermutlich besser. Gibt halt 3.5V statt 3.3V. Michael M. schrieb im Beitrag
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Transistorenauswahl
200mA kann? Das kann er nur als kurzzeitige Belastung aber nicht permanent. Du könntest ja einen BC337 oder so nehmen, der kann 800mA permanent. Oder du nimmst einen Darlington wie oben schon Lothar schrieb.
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Layout DMX Splitter galv. getrennt
Kollektor an Vcc, Basis an die MAX485 Ausgänge, Emitter ist neuer Ausgang. Dann sind 70mA Kinderkram. BC337 ist dein Freund. MFG Falk
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Dynacord DDL12
noch das Signal ganz schön geschwächt. Nun habe ich noch die 5 mal BC307B 2 mal BC560B und 1 mal BC337-25, das sollen Markentransistoren sein (Bürklin) Ich weis aber nicht welcher Hersteller. Soll ich die besser auch wechseln oder macht man das nicht einfach so , verschleißen die auch wie Kondensatoren
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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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Interesse an einer "Mikro-Wanderkiste"?
evtl. 1-2 PICs DIL-x - 10 TLC549 DIL-8 - 20 DIL-8 Sockel - 20 LM317 (TH) - 20 BC547 (TH) - 10 BC337-40 (TH) - 20 BAT12 (axial) - 20 1N4148 (axial) - paar div. Z-Dioden - 100 axiale 1/4W Widerstände mit gebräuchlichen Werten - 100 bedrahtete Kerkos (dto.) - paar Stiftleisten - paar Taster (
PICs DIL-x > - 10 TLC549 DIL-8 > - 20 DIL-8 Sockel > - 20 LM317 (TH) > - 20 BC547 (TH) > - 10 BC337-40 (TH) > - 20 BAT12 (axial) > - 20 1N4148 (axial) > - paar div. Z-Dioden > - 100 axiale 1/4W Widerstände mit gebräuchlichen Werten > - 100 bedrahtete Kerkos (dto.) > - paar Stiftleisten > -
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5 eingänge 27 Ausgänge?
Die Lösung: Multiplex. Die LEDs in 4 Gruppen zu je 8 LEDs zusammenfassen, die Gruppen jeweils über BC337 nacheinander durchschalten, die jeweilige Einzel-LED durch Auflegen des entsprechenden Bitmusters einschalten. Nimmt man noch den LCD dazu, macht das 13 Portpins bei 32 LEDs. Suche mal hier im Forum
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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.
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Lichtschranke an µC
würde ich den über einen Transistor an die 3.3V schalten. Etwa so wie im Anhang. Da ich von den BC337-40 noch ne Ladung rum liegen hab, würde ich den Typ verwenden. Also hab ich mir mal gerechnet: hfe ist min 250, in Sättigung ca durch 3 teilen --> hfesat=83 Ib=31mA/83=0,3735mA Dann 5V
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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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Transistor öffnet (ein bisschen) ohne Basisstrom
BC338 ist der kleine 25V Bruder von großen 45V BC337, ein 800mA NPN. Wenn Emitter und Kollektor vertauscht sind, geht die Spannungsfestigkeit in den Keller, weil dann die BE Strecke in Sperrichtung betrieben wird, dumm nur, dass die wegen der sehr
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Suche Hobbyelektroniker/Hobbyprogrammierer für mein Projekt mit einem ATTiny85
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 kann der uC besser machen. Das Programm ist eher einfach
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2N3904 Alternative
kleiner NPN. In vielen Fällen sollte ein BC237, BC547, BC107 gehen. Bei mehr als 100 mA eventuell ein BC337.
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Bauteildimensionierung p-Fet mit npnTransistor schalten und PWM
GND GND [/pre] Folgende Bauteile wären aus meiner Bastelkiste vorhanden: IRF9530 BC337 Ich habe das natürlich schon ausprobiert und das Problem dass bei dieser Beschaltung schon bei kleinem DutyCycle am µC-Pin die LED's voll an sind und Dimmen nicht möglich ist. Bei 0% DutyCycle
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4 Siebensegmentanzeigen über decoder multiplexen
// Datenleitungen #define W_CS(x) {CS=0x00;CS|=_BV(x);} // Steuerport Reset,Display über BC337 auswählen. #define W_DISP(x) (DISP |= _BV(x)) // Segment einschalten #define a (W_DISP(3)) Kann mir jemand das besser kommentieren was gemacht wird ? #define W_CS(x) {CS=0x00;CS
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Anfängerprojekt: LED durch Transistor ersetzen
hinkommen R3 Vorwiderstand für die LED. je nach LED-Farbe wählen LED2 zweite LED T1 NPN, zb BC 337 [/code]
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Linearcamera mit Fotodiode
Mir stehen momentan Widerstände (max. 27kOhm), so wie ein paar Transistoren (BC 547 B, BC 547 C, BC 337/16) und 20k-Potis zur Verfügung. Alles andere kann ich mir natürlich besorgen, das ist kein Problem. Leider habe ich sowas noch nie gemacht und meine Elektronik-Grund-Kenntnisse sind immer
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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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Verkaufe Elektronik Bauteile
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) á 0,9€ 5x Quarz 14.31818 MHz á
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Relais Ersatz.
hi, ein bc337 tut's rechnerisch (kann bis 1A), wenn du auf der sicheren seite stehen willst ist der bd441 eine gute wahl. der hat 'ne typische verstärkung von 140 bei 500mA gehen wir mal von 100 aus, brauchste 6mA
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
/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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AVR Einsteiger
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
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, da
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Lauflicht will nicht laufen
stimmt wohl. aber 47µF sind ja nun nicht die >riesenkondis,... Die Simulation zeigt, daß mit einem BC337 Stromspitzen von rund 700mA fließen! >Hmm und wenn man kleinere Kondensatoren parallel zum basis widerstand >anbringt, so dass die transistoren länger aufmachen? Nein, nein, die Schaltung von
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Schaltung zur Signalübertragung 1,5V->5V
gehen. Allerdings wundert mich das jetzt doch ein wenig. Wenn du noch BC547B oder BC547C oder BC337 bei dir rumfliegen hast, dann setzt doch mal bitte die ein. Das sollte doch gehen...
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Kanalselect mit CMOS Flip Flops
Emitterschaltung). Die Transistoren dann passend zum Relaisstrom aussuchen. Wahrscheinlich tun BC546, notfalls BC337. > 3. Welche Dioden kann ich verwenden? Die Dioden müssen den Relaisstrom kurzfristig aushalten. Dioden der 1N4148 Klasse reichen meist. Gretel schrieb im Beitrag #6641491: > Es fehlen
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Verbesserung von Schaltung.
Schaltplan versucht ist, darzustellen... Durch die wechselseitige Ansteuerung der 4 Endtransistoren (BC337/327-Pärchen)entsteht eine Wechselspannung, die dann in dem Trafo hochtransformiert werden soll. Mein Signal kommt bisher von einem astabilen Multivibrator. (S1 und S2) An dem Trafoausgang hängt
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Transistor schaltet dauerhaft durch
schon probiert. Ist dann genau der selbe Effekt. Ich habe die Transistoren nun gegen bedrahtete BC337er getauscht. Die sind mit 800mA Kollectorstrom zwar etwas überdimensioniert, davon hatte ich aber noch einige in meiner Bastelkiste herumliegen. Damit funktioniert alles einwandfrei. Liegt also scheinbar
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IR-Diode anschließen
Du kannst einen µC-Port mit Rb = 1...2,2 kOhm mit der Basis eines pnp-Transistors (z.B. BC 337-40) verbinden. Emitter an Masse, Kollektor über IR-Diode und 36 Ohm nach +5 Volt. Damit können ca. 100 mA durch die IR-Diode fließen. Dabei muss sie eine Leistung von ca. 3,6 V x 0,1 A =
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Der "optimale" Aufbau meines Projektes
Wand schieben. 8mm dürfte aber für das Kabel mit etwas reserve passen. Als Transistor habe ich einen BC337 im Einsatz. @Thomas: Schraub oder Steckverbindungen waren eh geplant. Weil im Esszimmer an der geplanten Stelle zu löten, wäre "unangenehm" und unbequem. In der Regel plane ich bei meinen Projekten
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Stromverstärkungsfrage beim NPN-Transistor
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 geht alles optimal. Voller Durchlaß der 60mA bei nur 5mA Portbelastung!. Besten Dank an alle!
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separate Stromversorgung für Relais mit AVR
Relais möchte ich jedoch ein separates Schaltnetzteil verwenden. Wenn ich die Relais mit einem BC337 (http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern) treibe kann ich dann als GND den von meinem Schaltnetzteil verweden oder muss dies der GND der Logikversorgung sein? Vielen Dank
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Mit Mikrokontroller Pin auf Masse ziehen, Pullup ist dabei höher als Mikrokontroller es unterstützt
Sperrschichten. Ansonsten siehe oben, da tut es mit größter Wahrscheinlichkeit ein Standard-NPN wie BC337, BC237, BC107, BC546 oder ähnlich. Vorab solltest Du mal mit einem Multimeter den Strom gegen GND messen, wenn das mehr als ein paar mA sind, müssen wir evtl. neu denken.
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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