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RS232 Pegelkonverter
undefiniert. > Baudrate: 9600 Dann brauchst du nur einmal invertieren, z.B. wie im Anhang. BC327/BC337 und die Dioden sowas wie ne 1N4148, die Widerstände vielleicht so im Bereich 10k-100k. Das wäre so mein Bauchgefühl ohne es in LTSpice und Co mal durchgespielt zu haben.
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Probleme mit Transistorschaltung
Als t2 wollte ich dann sowieso einen bc337 nehmen der hat 800mA statt 100mA des bs547. Wenn das OK ist. Und parallel zum Summer kommt noch ein Relais mit 239ohm spule widerstand. Das sind dann etwa 40mA + 24mA Summer, das müsste auch beim
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[V]erschenke Bauteile, Analog-Messgerät, Hauptschalter
6/4/3A -------------------------------- Versand: 3,90€ als DHL Päckchen <-- reserviert 2: BC 337-25 ----------------------------------- NPN Feld-Wald-Wiesen Transistor Alle Transistoren neu und unbenutzt Abgabe nur komplett in Tüte ----------------------------------- Schon weg. 3: L298N
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1 Kanal Relais Modul ist die Zeichnung richtig
FIN 40.52.9 von Finder, das hat allerdings nur 38 Ohm. Als Transistor müsstest du dann besser den BC337 einsetzen.
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IR-Sender Bauen
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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2 Treiberschaltungen mit einer Versorgungsspannung
Treiberschaltung gemacht um eine 2te Spannungsquelle(LaborNetzgerät) mit Hilfe eines Transistors(BC337-25) zu schalten. Mit dem PiFace schalte ich die Basis-Emitter-Spannung von 0 auf 4,4V. Auf der Collector Seite habe ich das Ventil zwischen geschaltet. Das Netzgerät liefert 24V begränzt auf 200mA
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Haussicherung mit Raspberry veranschaulichen und steuern
Optokoppler. Für Relais verwendet man in der Regel ganz normale Universal-Transistoren, zum Beispiel den BC337.
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Sammelbestellung: Zweite Auflage der ATxmega128A1-Experimentierplatine
bringen null vorteil. Ach noch was, auf dem top.jpg sieht man bei mir einen mosfet anstat vom bc337 (?), egal, ich hatte da etwas getestet (mit power-drive), also einfach ignorieren bitte.
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Schottky Verständniss #2
Dafür braucht es eine gewisse Masse, welche die anfallende Wärme aufnehmen kann. Zum Beispiel ein BC337 Transistor pro Glühlampe. Oder du nimmst besser MOSFET, an denen aufgrund des geringeren Spannungsabfalls nicht so viel Abwärme entsteht. Siehe http://stefanfrings.de/transistoren/index.html
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Mit AVR 230 V Birnen schalten
15 dieser Schaltungen an einem Atmega8 hängen habe. Bei nur 3 Schaltungen sollte es auch ohne den BC337 gehen.
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Westinghouse Deckenventilator über Infrarot (Westinghouse IR 78095) mit Arduino steuern
den Transistor nicht überlasten und es funktioniert damit sehr gut). Als Transistor habe ich einen BC337-16 verwendet, der mit einen 1 kOhm Widerstand am Arduino hängt. Für den Arduino-Code habe ich versucht den Speicherverbrauch klein zu halten und den Code möglichst übersichtlich zu schreiben. Der
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Einlesen von analogen Daten mittels Raspberry Pi/µC
was sich mit meinen aktuellen Bauteilen herstellen lassen würde (Kombination von BC 547, BC 557, BC 337, Widerständen, Kondensatoren, wenn nötig 1N 4004, 1N 4148, Zener 3,3V). Gibt es vielleicht jemanden, der eine Idee hätte oder mir Tipps geben könnte? Weiterhin: Es gibt für 3,3V die Logikpegel high
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Spannungsteiler am ADC spielt verrückt
IRF2807 | | |<-----oADC1 | |> o-|___|-||-+ | | | | | bc337 | | 10 . | '-' | | | | | | | | GNDo-. | | | | | '---------' | | .-. 4.7k
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Problem: Pulsstrom bei AVR (ATmega328) Unterschied zu Arduino?
einen anderen Transistor nehmen, einen der wenigstens 1A DC kann, der kann dann meist auch 3A Puls. BC337 könnte knapp passen. Ist aber im Moment nich das Hauptproblem, denn . . . >Trotzdem hat das aber wohl nur indirekt etwas mit der Problemstellung zu >tun, denn mit dem vollständigen Arduino als
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Kopfhörerverstärker - kein LM386?
werden mit dem Schleifer über einen 100µF zum Kopfhörer (einstellbare Lautstärkereduzierung), T1 = BC337.
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Transistorausgänge gegen Kurzschluss und Überlast absichern
Du hast recht - für den BC337 sind 24V/30mA zu viel. Ich hatte mit 15V gerechnet, da reicht es noch. Dann halt mindestens einen BC140 oder größer. Und kühlen ... Das Prinzip bleibt und ich schrieb auch: Klaus H. schrieb im
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HJS-480-0-24 Schaltnetzteil mit 0-24V/480W defekt. Ursache?
einer npn-pnp-Treiberstufe mit S9012 und S9013 Transistoren. Auch diese habe ich gegen BC327 und BC337 getauscht, leider wieder ohne Veränderung. Am Pin-5 des TL494 erhalte ich übrigens ein Sägezahnsignal mit 5V Amplitude und rund 47 kHz... Deshalb meine Frage an die Spezialisten, wo ich den Fehler
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Transistor Basisvorwiderstand
Jetzt noch dazu die 0.7V der Basis-Emitterstrecke macht 1.7V Als Treiber nehmen wir mal einen BC337. Bei 100mA hat er eine Stromverstaerkung von rund 100min. Also muessen an der Basis jetzt 1mA fliessen. Prima das kann der AVR. Um sicherzu gehen das wir immer sauber durchschalten waehlen wir
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ELO Audio Vorverstärker von ca. 1986
Statt BC550/560 nehmen manche Verstärkerhersteller die größeren Kristalle BC337/327. Diese haben bei Ic = 1 mA auch noch sehr hohe Verstärkung und der Basis-Bahnwiderstand ist deutlich geringer als bei den BC550/560. Rauschdaten werden allerdings nicht spezifiziert. Und: p-dotiertes
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wann stört ein oszillator funk?
bringen. Im Prinzip besteht der Verstärker nur aus einer Gegentaktendstufe, aufgebaut aus BC327 /BC337, und einem Ausgangskondensator. Gegenkopplung habe ich weggelassen, demzufolge scheint ein Filter am Ausgang gegen RF Einstrahlung auch nicht notwendig zu sein. Daher also die hohe Bandbreite.
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Ansteuerung Laser - Leistung und Linearität
(bis 300 mA) ohne die Ansteuerung zu beeinflussen? Versuche bisher: - Darlington BDX35B statt BC337, nicht der gewünschte Erfolg. - Mosfet, 1. Laser tot...... Ideen: - Trennung mit Optokoppler - erscheint mir etwas übertrieben.... - Betriebsspannung erhöhen - löst nicht wirklich mein Problem
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LED-Beleuchtung - Dimension des PWM-Verstärkers
Transistors aussagen? Nimm irgendeinen "Universaltransistor" mit einer Verstärkung ab 200 (BC547, BC337-40), die R1 und R2 machst du 1k. Die PWM-Frequenz wählst du so niedrig wie möglich (100Hz) und die 5m Zuleitung zum Schaltnetzteil verdrillst du. Fertig.
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Ladungspumpe für Buzzer
/i.stack.imgur.com/dktby.png Das funktioniert auch mit 3,3V. Als Transistor verwende ich einen BC337-40, weil ich den immer in größeren mengen vorrätig habe.
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Relais mit R/S Flip Flop schalten: Wie Werte berechnen ?
Schaltung >einen Beispieltransistor hättest, an dem ich das dann nachvollziehen >kann. Nimm einen BC337. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/3/06i96k727i3oloo2gis1ozg0jlyy.pdf Den gibt es als -16, -25 und -40. Diese Zahlen kennzeichnen die typische Stromverstärkung (in dem Datenblatt als hFE
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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
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Power-Mosfet mit Logic-Level geschaltet - wie kann man die Konsequenzen messen?
250mA schalten muss, selbst wenn er bisher überlebt weil im Gehäuse einfach derselbe Chip wie beim BC337 ist, aber im Datenblatt steht nur 100mA, und so baut man auch keine Schaltung, in der ein nur bei 10V spezifiziert durchgeschalteter MOSFET nur mit 5V versorgt wird. Und es gibt für solchen Pfusch
Beispiel verstanden. Es war nur ein Beispiel (erkennbar daran, daß im selben Atemzug auch BC547 und BC337 genannt wurden). Und deshalb mußte die genannte Spannung nicht mit den Bedingungen hier übereinstimmen (ging es doch hier auch nicht primär um die DS-Spannung). Andere Bauteile und Bedingungen (und
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RC Boot 27MHz schlechter Empfang
Klaus R. schrieb im Beitrag #7554224: > ...ja? Ja, das sind die asiatischen Versionen von BC337 und BC547. > SC 8050 Bipolartransistor, NPN, 40V, 0,5A, 1W, TO-92. 1. > Bipolartransistor ... fT; 150 MHz. hFE; 45..300. Gleichstromverstärkung ist hier nicht von Belang.
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Batterieladegerät mit LM317
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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Feedback zu DS18B20 & 230V Relais "Shield"
Basiswiderstand#Berechnung hab ich aber das Problem, dass ich aus den Datenblättern die ich hab für den BC337-40 das hFESAT nicht weiss. Mein Relais hat einen Spulen-R von 147 Ohm und zieht damit bei 5V ca. 35mA Strom. Wenn ich mit hFE ~75 (hFE Min. 250 bei Ic=100mA, 250/3.3 lt. Artikel) rechne, ergäbe sich
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Außen-RGB-LED-Kette mit Arduino steuern?
Transistoren hatte ich hier in der Grabbelkiste die Auswahl zwischen den Typen BC546, BC547B, BC548A und BC337-40. Habe mich für letzteren entscheiden, nachdem ich im Datenblatt irgendwas von 50V und 800mA Kollektorstrom gelesen hatte. Keine Ahnung, ob das die zu beachtenden Werte sind, aber klang irgendwie
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Schaltregler externer Mosfet
-*----*--- MOSFET Source | | R | | | T1 *--|< NPN, z.B. BC337 | e| | | oc --*-|<-*--- MOSFET Gate D1 [/pre] Widerstand R ist der Arbeitswiderstand für die open collector Ausgangs- stufe (was du so lapidar als "pulldown" bezeichnest
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Starterkitt für Anfänger,
10teilig MK 612 S 2 1,05 2,10 Operationsverstärker LM 358 DIP 5 0,18 0,90 NPN-Transistor BC337 - 16 5 0,05 0,25 PNP-Transistor BC327 - 16 5 0,05 0,25 7-Segmentanzeige grün SA 56-11 GN 5 0,43 2,15
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Drehzahlregelung Gleichstrommotor
Gatestrom sollte reichen, ansonsten eine Endstufe aus NPN & PNP als "Meinungsverstärker" für den NE555 (BC337 + BC327). Lass dich von den Optimistischen Datenblattangaben bez. Strom nicht blenden: das sind Werte bei optimaler Kühlung, und ohne irgendwelche Schaltverluste. Probiers zu Beginn mal mit 18Khz
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Mosfettreiber PNP NPN ?
versuchte mich an NPNs. Die Schaltung lief nie richtig. Könnte man hier durch vertauschen der BC337 und BC327 dieses mit NPN umsetzen? Ich brauche nämlich eine Stromregelung für 10A.
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60V~ 25Hz erzeugen (Telefonklingel) Gesperrt
Basis-Emitter-Diodenspg) / Ibasis ? Oder geht's irgendwie einfacher? Die von dir vorgeschlagenen BC327 / BC337-Transistoren habe ich leider nicht da... brauche ich eigentlich unbedingt zwei komplementäre Transistoren, oder geht einfach (salopp gesagt) _irgendein_ NPN und _irgendein_ PNP? Danke für eure Hilfe
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Infararot Sender für zwei Signale
liefern. Jetzt denke ich muss ich wohl das ganze über einen Transistor erledigen. Ist für den Fall ein BC337 geeignet? Würde die LED dann über den Vorwiderstand auf diese 100mA begrenzen oder hat jemand Erfahrungen ob man den Strom noch weiter begrenzen kann? Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6231932: >
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Vorwiederstand für Bc639
das mit dem 390ohm wiederstand,hab ich so in einer Schaltung gesehen In dieser Schaltung werden BC337 verwendet mit 2,2k Vorwiederstand
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Linearer Spannungsregler mit Zenerdiode und Transistor
für Ströme im Bereich von etwa 10 bis 500mA verwendet wird. Deshalb ist der 2N2219 eher mit dem BC337 verwandt, als mit dem BC547.
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K176IE4 Probleme
ist das Ganze suboptimal. Zum Beispiel wären mir Transistoren mit denselben Werten wie der verbaute BC337-16 aber Pinout B-E-C und flacherer Bauform lieber gewesen. So müssen E- und B-Anschlüsse gekreuzt werden. Das ist unschön und so eigentlich nicht akzeptabel. OK. Als Bastelei geht das vielleicht noch
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LED Höhlen- und Taucherlampe
aber m.E. ein BUZ11 mit 0,04Ohm RDSon und einer Ansteuerung über eine bipolare Gegentaktstufe (BC327/BC337). Die Schaltfrequenz kann man im Bereich von einigen KHz wählen, so dass der uC mit niedriger Taktfrequenz laufen kann. Spule würde ich eine preiswerte Entstördrossel nehmen. Bei 50 LEDs a 3.1V
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Labornetzteil simulieren (dse-faq)
Simulation des Gleichrichters aber auch kein realistisches Bild geben. In der Schaltung ist der BC337 immer noch zu klein als Treiber für 2 2N3055. Das sollte schon irgendwas wie BD135 oder größer sein. Die Negative Spannung für die OPs wird zu wenig sein, weil die Zenerdiode falsch run ist. R10 und
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Impulsgeber 12V an Input Pin
Vorwiderstand, ergibt einen Basisstrom von 0,5mA. Das sollte ihn ganz durchschalten, wenn es ein Standard BC337 oder BC547 ist oder so etwas. Passt m.E. auch. Was mir nicht klar ist, was der 1k Widerstand am Signal macht, m.E. ist der unnötig. Oder soll das Signal über die 0,5mA hinaus belastet werden um Störungen
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Fünf Pumpen mit PiPico Steuern
Option, um hohe Anlaufströme zu vermeiden. Bei 200 mA gingen auch kleine Leistungstransistoren wie BC337. Je nach Typ -16, -25, -40 kann man in Verbindung mit dem Basiswiderstand (im 0,470 - 2,2 kOhm Bereich) den Ausgangsstrom begrenzen und damit Stromspitzen vermeiden. Dann ginge auch ein einfaches Einschalten
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Schaltung für LED-Matrix-Uhr
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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MOSFET macht nicht was er soll
eine NPN Basis kann man mit einem BD139-16 für 25ct leicht ein halbes Ampere schalten. Selbst ein BC337 für 5ct reicht für >100mA. Der LED Strom wurde ja bisher geheim gehalten. So kann man auch keinen Vorwiderstand berechnen.
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Mein Projekt zum Einstieg in die Materie der µC
22pF, LEDs, Spannungsregler 7805, Taster, Sockel, Pfostenleiste 1 und 2-reihig, Transistoren (z.B. BC337) etc. Auch zu überlegen wär n kleines Evalboard, fertig aufgebaut, das senkt etwas die Frustration, wenn man sein Programm an funktionierender Hardware testen kann und die Gewähr hat, dass es eben
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Was benötige ich zum Anfangen?
NE 555 DIP Timer, DIP-8 0,17 € 0,17 € 1 8 LM 324 DIL Op-amp, DIL-14 0,21 € 0,21 € 1 5 BC 337-40 Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W 0,04 € 0,04 € 1 30 BC 327-40 Transistor PNP TO-92 45V 0,8A 0,625W 0,04 € 0,04 € 1 30 BC 557A Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 0,04 € 0,04 €
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Erster Gegentaktverstärker und noch ein Paar Fragen
wählen, wie sie sind. Wie hätte ich das denn umgehen können. Die Stromverstärkung des Transistors (BC337-16) ist ja nunmal gegeben. Das kann ich doch, wenn ich die Schaltung so lasse wie sie ist, garnicht anders machen?
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AVR Watchdog Timer zu ungenau 6h/18h
batteriebetrieben, 4.5V) mit verschiedenen Leuchtfunktionen. Verwendet werden 5mm grüne LEDs die über zwei BC337 Transistoren (PB0/PB1 am Attiny) geschalten werden. Die Lichteffekte werden über PWM realisiert. Das funktioniert auch so weit gut. Die Lichterkette soll aber nur in den späten Abendstunden in
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[?] libmpsse.dll, Fehler bei SPI-Lesen
längerem Herumgehampel mit der libmpsse und den Parametern habe ich jetzt kurzentschlossen einen BC337 zum Invertieren des CS-Signals eingebaut - funktioniert alles problemlos. Würde mich trotzdem interessieren, ob es da noch andere Lösungen gibt und ob das Problem mit dem FT2232H nicht besteht.