gibt wegen Dauerstrom zu erst auf, oder die LED weil mehr als 5V verpolt anliegen. Ich nutze zwar BC328-40 und BC338-40, aber das sollte keinen funktionalen Unterschied machen. Die Schaltung kann nicht funktionieren. Dein Breadboard-Aufbau war fehlerhaft, eventuell die LED andersrum.
ist dein großer Transistor im TO3 Gehäuse, T2 kann fast jeder beliebige, kleine Typ im TO92 sein. BC337 & Co.
Bruno F. schrieb im Beitrag #6701825: > Einen LM338K, der sogar recht häufig angeboten wird. (10 Stück gesamt > 4,66 Euro bei ebay, aus China) Das sind natürlich Fälschungen!
den Spice-Modellen sind meist weit von der Realität entfernt, wie ich durch Messungen sehen konnte (BC550 ca. 150V, BC338 250V, ZTX450 450V), auch sind die Werte stark vom Hersteller abhängig. Kennt jemand Transistoren (NPN und PNP) mit extra hohem VAF?
ausführba- ren Code- zeilen ha- ben nun Adressen (000000 und 000001) und aus- führbaren Code (9AB8 und 9BC0), bei- des in hexadezi- malem Zahlenfor- mat. Was wir nicht sehen ist die neu er- zeugte He- xdatei, die den Pro- grammco- de enthält und hinten „.hex“ heißt. Zum Simulieren des Programmes betätigen
einer konstantsn Spannung, ausser es sind komplette Module incl. einer (eingebauten) Stromquelle. Ein BC 337 oder 338 würde es tun Basisvorwiderstand 180 Ohm. Es fehlt ein Widerstand von 2k2 - 10k von der Basis zum Emitter um den Transistor sicher zu sperren. Noch zwei kleine Hinweise: 1. man zeichnet
Basis zu Masse. Ich hab ne neue Zeichnung gemacht, passt das so? Kann ich dann immer noch einen BC 337 oder 338 Transistor benutzen? R2 dann mit 180 Ohm und R1 mit 2,2-10k Ohm? >Was sollen das für Leds sein die angeblich 6V haben? Habe mehrere bestellt, das muss ich nochmal ausprobieren.
So ein Ding sollte genügen https://www.amazon.de/-/en/BC-700-Battery-Charger-German-Version/dp/B000WILI42/ref=sr_1_19?dchild=1&keywords=aa+ladegerät&qid=1607248734&sr=8-19
Hersteller deines Ladegerätes zu erfahren Gerald K. schrieb im Beitrag #6501620: > Ich verwende des IQ-338 AccuPower Ladegerät und Akku Analyzer IQ338 für Li-Ion/NiCd/NiMH AccuPower https://at.elv.com/accupower-ladegeraet-und-akku-analyzer-iq338-fuer-li-ion-nicd-nimh-123210?refid=Gads_Smart_Shopping
588d3b17-ff97-4f65-8a79-9bfa86ddfd47&pd_rd_w=vr48G&pd_rd_wg=u69Pg&pf_rd_p=b82fdab5-714d-44f8-bd2d-596f98bc21e4&pf_rd_r=QE62ADW26WNQ1MPP8E7K&psc=1&refRID=QE62ADW26WNQ1MPP8E7K Aber es hat sich herausgestellt, dass die Hutschiene eher stört, als dass sie hilft. Und was die Eingangsstopfen angeht, bin ich
besten von unten. Sehe ich auch so, z.B. damit https://www.bohrerdiscount24.de/metall-bohrer/din-338-hss-r/3706/spiralbohrer-din-338-rn-hss-oe-5-0-mm?c=28 ;) ;) ;)
max 1.2 V (V_CE = 1 V, I_C = 300 mA) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/NYDIOTEC-BC337-338_DE-EN.pdf Die Verlustleistung berechnen: P = V_CE * I_C + V_BE * I_B Übrigens, ab 500mA gibt es bessere Alternativen als TO-92.
er aber nicht lange mit ... der wird echt heiß dabei. Immerhin fließen knapp 760 mA ( womit der BC337 seine Grenze erreicht hat). Ich raffs nicht.
ein paar µA. Die orgiginal von Reichelt erwerbaren Teile sind: L1 = SMCC 680 D1 = BAT43 Q2 = BC338-25
Strom kann ich rechnen? 50 mA bringt sie wohl nicht wirklich. Nimm einen stärkeren Transistor z.B BC138 oder einen FET und eine Spule mit größerem Speichervermögen. Eine UF4004 dürfte als Diode reichen. Natürlich vorne dran entsprechend abblocken. Die Schaltung kann man auch mal testweise aufbauen
und plötzlich an Basis T102 29975,xx MHZ. Aber am Kollektor nix, bis zur Antenne nix. Transistor BC 338-16 getauscht, wieder nix. Spannung über Schwingkreis da, aber kein Signal am Kollektor. Emitter durch T103 zu hoch? C106 107 108 i.O., T103 (BC 338)getauscht. Ohne Ergebnis! Wo liegt hier der
Gewimmel um 30 Mhz an Kollektor T 102 bei stabil 26.976,5 khz an der Basis von T102. Werde erst mal neue BC 338 besorgen. Gruß aus Rheinhessen, Curt
Richard K. schrieb im Beitrag #7278128: > Heute nur ein kleiner BC548C von Philips: Ich vermute ja, das die Dies von BC546, BC547, BC548, BC549 und BC550 alle identisch aussehen: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Bei Fairchild stehen die
BC338, der komplementäre NPN-Transistor zum BC328: https://www.richis-lab.de/BipolarA17.htm
Röhre. Und es rauscht wie ein Wasserfall, jedenfalls beim Gitarrenverstärker meines Kumpels. (Die BC's gegen rauschärmere ausgetauscht.) Die Röhren-Steuergitter sind extrem empfindlich (nicht nur in puncto Brummeinstreuuung). So kann ein relativ kleiner Koppelkondensator durchaus geeignet sein,
MOhm Eingangswiderstand auf eine > Grenzfrequenz von ca. 0,4 Hz. Ich komme bei 470pF und 1M auf 338 Hz Die Formel dürfte allgemein bekannt sein.
der maximale Kollektorstrom des Kleinsignaltransistors > überschritten Stimmt auffallend. Also BC338 und 1N4448, wird er aber nicht haben.
Pascal schrieb im Beitrag #6203403: > MaWin schrieb: >> Stimmt auffallend. Also BC338 und 1N4448, wird er aber nicht haben. > > Ne die hab ich leider wirklich nicht, Dioden hab ich nur obere. Bei den > Transistoren hab ich noch neu: > BC327,337,517,547,548,549,550,556,557,558.
die der 1N4148. Das kann man mit den meisten Multimetern im Diodentest Modus messen können. Also BC338 mit der oberen Diode paaren und den BC328 mit der unteren. Über einem der 33 Ohm Widerstände kann man dann auch mal den Ruhestrom messen. Je höher, desto weniger (Übernahme-)Verzerrungen. Damit steigt
der 1N4148. Das kann man mit den meisten Multimetern im Diodentest Modus > messen können. > Also BC338 mit der oberen Diode paaren und den BC328 mit der unteren. > Über einem der 33 Ohm Widerstände kann man dann auch mal den Ruhestrom > messen. Je höher, desto weniger (Übernahme-)Verzerrungen. Damit