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pegelwandler 5/12V
Danach habe ich den nicht invertierenden Pegelwandler aus "elektronik allgemein" aufgebaut. 1 npn (bc337) und 3 Widerstände. Hier habe ich das Problem, dass er garnicht schaltet. Mein Ausgangssignal liegt immer auf 12V. ??????????????????????????????? Irgendwelche Vorschläge ? Ich würde gerne auch
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Li-Ion Laderegler
werden. Durch die Tatsache, dass die Stromregelung erst in kraft tritt, wenn die BE Spannung des BC337 seine 0.6V erreicht, wird vor der Regelung der zusätzliche Spannungsabfall an Rx auf den Ausgang des LM317 übertragen. Dies bedeutet eine um bis zu 0.6V höhere Ausgangsspannung als eingestellt wurde
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MPPT-Tracker aus Batterie speisen
Für Q2 also einen BC337? Und welcher Typ für den Q1?
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Fragen zu FETs die noch nicht im Wiki sind
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 zu
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MOSFET BS170 Erläuterung
für das Gate, die groß genug ist zur Verfügung steht, bist du mit einem Bipolar Transistor (z.B. BC337) meist besser beraten. Zu diesem Thema gibts auch zig Foreneinträge. Wiesi
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Atmega8 7-Segment
1A. Du brauchst nicht über 200mA je Stelle, also bist du weit weg vom Limit. BC327 (PNP) und BC337 (NPN) sind meine Standard-Typen für kleinere Sachen. Mit ihnen hatte ich (seit vielen Jahren) noch keine Probleme. ...HanneS...
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PIC18f1320 - IIC - RAZ (Stromwandler mit AD) keine OV
anstatt 0V. Ich setzte bei input und output jeweils TRISB auf 1=in und 0=out. muss ich mit nem BC337 oder so vielleicht nachhelfen? schon mal besten Dank! RAZ3: http://www.raztec.co.nz/Datasheets/Series3-8A-I2C.pdf
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PNP / NPN Entscheid
der Transistoren weitgehend gleich. Das gilt sowohl für Kleinleistungstransistoren (BC54x/BC55x, BC337/BC338, BD135/BD136, usw.), als auch für große Leistungen (MJL1302/3281, D44/D45, MJE15028-15031, usw.) und teilweise auch für HF (BFR92/BFT92, BFG31/BFG97, usw.). Oft haben dabei die *pnp* die besseren
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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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Unsicher bei Widerständen in Matrix
überlegen bin ich zu folgendem gekommen: 100ma für 8 leds ist zu wenig. ich verwende besser 8x BC337 am Schieberegister für die Spalten und ein ULN2803 für die Zeilen. pro Spalte gehn 0,5A also pro LED max 60mA von den 5V bleiben warscheinlich bloß 4 übrig davon nochmal die LED weg bleibt noch
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I/O Port - Belastbarkeit
äh 1/10 glaub ich. Klappt ja auch alles bestens. Die 12V können nur über die Kollektor->Basis (BC337) Diode an den AVR gelangen. Darf aber nicht sein, lt. Datenblatt soll er ja 50V C-E schalten können. Weiss zwar nicht wie die 12 Volt sonst dahin gelangt sein können, aber dann wäre ja ein port als
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p-Kanal MOSFET - einfache Logic-Level-Ansteuerung
rausnehmen und statt dessen einen 100 Ohm Emitterwiderstand einsetzen. Als npn plane ich derzeit den BC 337, als MOSFET den IRF 4905. Irgendwelche Einwände? Danke und Gruß Ladde
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24 V über µC schalten
erstmal die einfachste Lösung. Transistor reicht jeder Wald-und-Wiesen-NPN wie der BC546 oder BC337.
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ESP32 im PKW an Spannungsteiler Relais schalten
"sauber", wenn da nicht auch noch die Relais mit dran hängen. Als Transistor empfehle ich den BC337-25 oder BC337-40. In deiner Schaltung fehlt ein Widerstand zwischen ESP und Basis des Transistors. 1k oder 2,2k Ohm wären gut. Du kannst auch die HIGH Seite schalten, aber dann geht das nicht mehr
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Impulsformer für 24V
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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7 Segment LED Anzeige ohne Vorwiderstand und Transistor
statt BC327 meint er sicher einen NPN, so rum wird ein Schuh > draus Und natürlich auch das: BC337 Heute war wohl Fön.
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Multiplexing bei 7-Segmentanzeige
noch der Schaltplan. Erbitte weitere Hilfe. Der ist völlig falsch. T1 .. T6 müssen npn sein (BC337). Und R8 .. R13 müssen weg. Peter
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Digitaler Drehzahlmesser
Tisch zu liegen hatte, und dann noch die zweiten ins layout mitreingefrickelt. Mein Tipp: Nimm die BC337 und BC327, die können mehr saft als die 2N-typen. Grüße, sum
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Ansteuerung Lüfter Sitzlüftung
evtl. so: Kannst auch einen BC337 nehmen.
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12V Relais über I2C + Optokoppler
das Relay schaltet. Kommt der Schaltplan so hin und ist es sicher? Ist die Auswahl des KB817 und BC337 richtig oder sollte ich besser andere Komponenten nehmen?` Beste Grüße Moritz
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Verstärker für hohe Ausgangsspannung
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 weit
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Altium V17 Component aus Vault in eine Lib kopieren
versieht. Das Resultat ist eine SchLib mit nicht z.B. einem NPN Transistor sondern mit sehr vielen BC337,BC846,BC107..... Viele fügen die Bauteil Parameter erst im Schaltplan den Symbolen hinzu - Platzieren einen NPN-Transistor und ändern den Comment in BC107 geht auch, ist aber kein Library Konzept.
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Elektronischen Türöffner ansteuern
Martin W. schrieb im Beitrag #7953212: > Ok, und gäbe es einen geeigneten Transistor? BC337 ohne eingebaute Freilaufdiode ;) https://www.farnell.com/datasheets/1789499.pdf ciao gustav
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Schalttransistor
Datasheets zu wälzen und zu interpolieren und ohne lang rumrechnen zu müssen. Und weil ich BC547 A/B/C, BC337 und BC635 der Einfachheit gleich behandle, obwohl sie in dieser Hinsicht durchaus unterschiedlich sind. Und beim BC547A und dem BC635 liegt man mit den 30 ganz gut. Wenn man es ganz genau wissen muss
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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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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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motor schalten mit relais - richtig so?
darstellen wollte ;) Daten: C1 = 470µF C2 = kerko, 100nF C3 = 100nF C4 = 10µF R1 = 470 Ohm T1 = BC337 D1 = 1N4148 Relais 1 = Subminiaturrelais, 1x UM, 250V 10A, 5V (Reichelt FIN 36.11 5V) Snubber: R2, R3 = 120 Ohm, 2 Watt Metalloxid (Reichelt 2W METALL 120) C5 = 100nF X2 250V~ (Reichelt FUNK
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Erhöhung IR-Sendeleistung, RC-5, IR LED LD271
denke nicht, 100 mA sind dessen max. Rating. Einen stärkeren NPN aus [[Standardbauelemente]] testen, BC337?
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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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Murmelbahn
eine Diode auf der Platine dazu löten, wie auf dem Foto der Steuerungsplatine ersichtlich ist.) 5x BC337 NPN Transistor 5x gewöhnliche LEDs 5x 220 Ohm Widerstand (zu den Transistoren) 5x 470 Ohm Widerstand (zu den LEDs) 2x 1 kOhm Widerstand (zu den Gabellichtschranken) sowie Stift- und Buchsenleisten,
aus. Die verwendete Lösung ist eine Kombination aus einem 220 Ohm - Widerstand und dem Transistor BC337. Als 5 V Spannungsquelle wurde die USB-Spannung vom Relax Kit verwendet. Die Spannungsversorgung vom Relax Kit und von dem 9 V Netzteil sind somit getrennt. Schaltplan und Platine Der Schaltplan zeigt