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Mit 2V LED einen 12V LED Strip ansteuern
5mA bzw. 7mA kannst du mit einem Transistor mit hohem h_FE die 300mA gut schalten. Z.B. mit einem BC337-40. Besser wäre allerdings ein kleiner nMOSFET. Dessen Gate kann man direkt an den Anschluss anklemmen und die schalten praktisch ohne relevanten Strom locker die 300mA - auch mehr, je nach Typ.
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4 Kanal Endstufe, 2 Kanäle beschädigt
Temperatursensor am Kühlkörper? Bei den 0815-Uralt-Receivern reichte die Montage eines Treibertransistors à la BC337 direkt mit Schelle am KK. Und höherer Grund-Ruhestrom als normal läuft bei mir schon ewig. Wegen der getauschten Äquivalenttransitoren mit etwas abweichenden Daten. Nur "weglaufen" darf Ruhestrom
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Frage zu Layout
Relais direkt anzusteuern. Ansonstens, wenn nötigt wäre, kann ich natürlich noch dazwischen entweder BC337 oder BS170 schalten? @ Teo Derix Wie meinst du das mit dem Relais? Ich habe doch alle Kontakte beschaltet? Oder meinst du 3 unteren? Aber die sind doch direkt mit oberen verbunden und sind lediglich
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7 Segmentanzeige (4stellig) am Arduino Mega 2560 Rev.3
|E | | | --220R---(--|< | | | |E | | --220R---(---(--|< | BC337 | | |E | --220R---(---(---(--|< | | | |E +---+---+---+-- Masse [/code] das reicht für einen mittleren Strom von 5mA pro Segment. Oder so [code
| | | |E | --120R--------------------------------(---(---(---(--|< BC337 | | | | |E GND --+---+---+---+---+ [/code] dann ist das Display hell, geht aber vielleicht kaputt wenn du einen Programmfehler
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230V schalten mit dem AVR-NETIO-Board von Pollin
entscheiden würde, wäre die Schaltung (und der BASIS-Widerstand) korrekt? Also muss an die Basis des BC337 rund 57Ohm, also sagen wir 60Ohm? Natürlich bräuchte ich die Schaltung 8mal, da das AVR-NET-IO-Board ja auch digitale Ausgänge hat und ich diese Schalten will. Irgendwelche Einwände? Muss
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Erste Platine in Eagle Gesperrt
Kondensator (C3 ist ganz links am schaltplan) Für die Treiberstufe mit 500mA würde ich dann einen BC337 verwenden ...
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Royer Converter / Induktionsladung Abschirmung
jetzt mal ne Ferritplatte und probier das ganze einfach mal aus :) Muss jetzt aber erstmal auf die BC337-Bestellung warten, weil die mir gestern abgeraucht sind -.- Danke! :)
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Einstieg in FPGA/CPLD
mit, sollte also kein Problem sein. (Quelle:http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf Seite 5) > Kann mich ja täuschen, aber ich habe da scheußlich verschliffene > Oszi-Bilder von zu hoch getakteten PWM-Motortreibern im Kopf... Ka vermutlich ist das bei deinen Treibern anders
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Schutz eines Raspberry Pi, welcher ein Relais ansteuert
keinen Kontakten. Du meinst wohl die Freilaufdiode. Siehe angehängte Schaltung. T1 kann z.B. ein BC337-40 sein. Die Diode eine 1N4148. Wegen deinem geringen Wissensstand rate ich dringend davon ab, etwas mit 230V zu machen. Kauf dir lieber eine fernsteuerbare Steckdose und steuer diese mit dem Raspi
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LED Konstantstromquelle mit Temperatur- Helligkeitskompensation
LM358 sollte das gerade so packen, im einfachsten Fall einen kleinen NPN dahinter als Emitterfolger (BC337 oder BC848) und gut. >PWM entfällt übrigens. Warum? Wenn du deine LED nicht direkt per PWM ansteurn willst, kann man dennoch PWM für die Stromwertvorgabe nutzen. Siehe Artikel [[PWM]]. MFG
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Magnetventil AC ansteuern
jeder Kleinleistungs-NPN, der den Relaisstrom schalten kann und U_CE > 45 Volt hat, also BC547 oder BC337, wobei letzterer strommäßig eine größere Reserve hat. Das Relais sollte zum Schalten induktiver Lasten geeignet sein und sagen wir mal auf >1A ausgelegt sein. Muss kein riesiges Netzspannungsrelais
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NE555 als astabile Kippstufe + IC 4017 in Reihenschaltung
Leistung sehr unpraktisch, weil das Gehäuse leitend verbunden ist. Für dich reicht ein BC639 oder BC337 mit 800mA max. dicke aus und die sind viel kleiner und praktischer. Achtung, BC639 hat die 'japanische' und nicht die 'europäische' Pinbelegung, der Kollektor ist also das mittlere Beinchen.
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Schaltplan für Stromversorgung
Comair_Tutorial_BrushlessDCFans.pdf Das ist natürlich uncool. Aber der Ventilator wird über einen Transistor (BC337-40) geschaltet. Er ist für die gesamte Dauer der Messung aus. Das liegt daran, dass einige der Sensoren nicht in einem konstanten Luftstrom sein dürfen. Dann sollte das ja kein Problem sein, oder?
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Bin ich ein Messie?
kommt, sortiere ich aber auch viel zeug aus. Z.B. fällt mir dann auf das ich niemals 10000 Stück BC337 verbauen werde :-) Funktionierende Teile wandern dann hier ins Markt forum "zu verschenken".
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LED Matrix mit FETs ansteuern
mir bitte eine alternative >Variante NICHT in SMD! Die Schaltung wird diskret auf Lochraster BC337, der Standardtyp. >2) Wie von Falk vermutet handelt es sich bei dem uC um einen AVR und >zwar um den AT89C2051, da ich mich damit ganz gut auskenne... Dieser Das ist ein ATMEL, aber KEIN AVR
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Problem mit Soft-PWM und High-Power-LED (ATMega8)
verschiedenen Farben und freie Farbwahl über 3 Potis. Die Potis sind 10 kOhm, die Transistoren sind BC337-25. Basiswiderstände vor den Transistoren sind 500 Ohm, die LED-Vorwiderstände sind auf momentan 200 mA Strom pro LED-Farbe ausgelegt (wird später 350 mA), es handelt sich um eine Seoul Z-LED P5.
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DC-Motorsteuerung über Taster mit ATtiny
den Motor 5V -+--(M)--+ Motor | | +--|<|--+ BA157 | PD0--220R--|< BC337 |E GND
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Parallele Transistoren
auf den Typ des Transistors ankommt? Wenn ich einen mit kleiner Steuerspannung benutze (z.B. den BC337-40) sollte das ja keine Rolle spielen? > Ausserdem weisst du vermutlich nicht, dass die von dir gewählte > Basisschaltung keine Stromverstärkung hat. Soll heissen, dass die > treibende Schaltung
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Logic Level Hype
angefangen (kleine Konservendosen). Dann BC238, dann BC548. Mein aktueller universal-NPN ist der BC337.
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[Audio] Konstantstromquelle mit BJT - Stromdrift bei Spannung- u. Temperaturwechsel
Seitdem will ich keine diskreten Transistorschaltungen mehr bauen :-) Hm, bin gerade wieder beim BC337 gelandet, weil ich keinen brauchbaren OpAmp für den 50R Ausgang in meinem AM-Modulator (MW) gefunden habe. Und vom Preis her ist der sowieso unschlagbar. > Es gibt gerade noch eine Handvoll von
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
IC-1053 LM320K-5.0 1 IC-1054 LM350T TO220 2 IC-1055 BC516 25 IC-1056 BC517 50 IC-1057 BC337 100 IC-1058 BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307 50 IC-1059 BC550C, BC547B, BSW43A, BC184C, BC182A, BC330C, BC308B 100 IC-1060 BC327, BSW45A, BC557B 50 IC-1061 diverse Transistoren
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LED Leuchttafel Projekt - AVR - Fragen & Vorstellung
Dazu ein paar Daten: - ATMega 8 - 20 RGB LEDs (vom Mükra) - 23 Transistoren als "Schalter" (BC 337-25) - 12V Netzteil zu 5V durch Spannungsregler (MOSFET(?)) L7805CV Ich habe einige Fehler bei diesem Projekt gemacht, aber das gehört ja alles zum Lernprozess dazu, ich bin noch ein Anfänger was
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IR Transistor empfängt zwei Signal bei einen Tasten druck(Flag 0 und dann Flag 1)
auf dem Artikel dargestellt. Meine IR-LED ist eine TSAL6200. Und ich nutze denn BC547B anstatt denn BC337. Sonst sind alles gleich. Wenn ich nun auf dem NEC Protokoll mit der Adresse 1 und Command 1 sende. Und meine Kamera vom Handy über der LED halte kann ich sehen das sie blinkt. Jedoch gibt mir
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LED mit Mosfet schalten (150mA)
und würde mich über > Tipps freuen. Da würde ich nicht unbedingt einen MOSFET verwenden. Ein BC337-40 tut es einwandfrei. Vor die Basis einen Widerstand von meinetwegen 470 Ohm. Oder man schaltet einen Widerstand in die Emitterleitung und läßt den Transistor als Konstantstromquelle arbeiten. Alles
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Miele Staubsauger tot
verstärken und dann wieder über einen 47 Ohm Widerstand aufs Gate schicken. Emitterfolger z.B. mit BC337, BC639. Kollektor an +Vcc des MC, Basis an die Portpins, Emitter an den 47 Ohm.
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Stromkreis/Durchgang schalten bei 8v
+--------o rot Zigbee 2,2kΩ | |/ Sensor o---[===]---| BC337-40 |\> | GND o-------------+--------o schwarz ZigBee [/pre] Der Sensor braucht ein 5V Netzteil zur Stromversorgung.
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Suche Controller zur Beleuchtung von Lego Modellfahrzeug
wenn ich die einfach benutzen kann? "Ausrechnen" - dazu gibt es hier diverse Threads. Ein paar BC337 / BC547 oder ähnlich mit 4k7 an der Basis werden im Regelfall passen, geschaltet wird dann Masse (Minus). *)Genaue Werte hängen vom Typ des Controllers ab.
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Suche schnellen µC
keine extra Latches. Dein AVR ist das Latch. Alles was du brauchst sind 16+6=22 NPN Transistoren, BC337 oder als SMD BC848. Plus ein paar Widerstände. > Dann wäre also das ausgeben an die latches ein klax für den µC und ich > müßte nur mehr die PWM Daten berechnen. Ja eben. Aber wie gesagt, du
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[V] Widerstände, Zenerdioden, ein paar Kondensatoren, div. Halbleiter
* MKT Siemens 100nF/100V 100nF/250V(B32521) .68uF/100V(B32561) Diverse Halbeiter : BC 337-25 NPN 45V 0.8A Siemens 500x + BUZ 73A Mosfet 5A/200V o.Ä. 25x TSC427CPA Dual FET-Treiber 1A 25x 7805CT Festspg 5V Mot. 50x BR303 Siemens Kleinthyristor 30V/1A
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Arduino Nano und TLC5947 - Projekt zur Beleuchtungssteuerung im Auto - bräuchte paar Tipps&Hilfe
Transistorschaltung gebastelt, funktioniert OK, bin mir nur nicht wegen den Widerstandswerten sicher, bei einem BC337 ?
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ATX-Molex auf USB mit Strombegrenzung
beim Transistor bin ich am schwimmen. 10k habe ich von woanders genommen und im Steckbrett mit einem BC337 tut eine vergleichbare Schaltung. Daher der für mich vergleichbare BC847C. Aber fundiert ist die Wahl nicht. Was wäre eine bessere Widerstand/Transistorwahl? 5. Laut Datenblatt komme ich beim TI
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NE 555 als Taktgeber und Kippstufe
wusste nicht, dass es die auch im TO-92 gibt. Aber mit 16 Cent immer noch sehr teuer, verglichen mit BC337-40. Stromverstärkung ist auch niedriger.
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1V Referenz Spannung
Widerstände R3, R2, R1 entsprechend anzupassen (vgl. Datenblatt). Nach dem Impedanzwandler LM358 - BC337-40 kann die höher belastbare Referenzspannung, als bei Vref der Fall, abgenommen werden. In der Simulation wird Vref_Out mit max 100mA belastet ohne dass sich dadurch der Wert von Vref_OUT signifikant
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Hilfe, es schwingt!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/601049/LED-circ.png LED 1: grün, UF ~ 2,2V T1: BC337 R4: 27R IC1: TLV272 C1:100nF R1, R2: nicht vorhanden, direkte Speisung aus Funktionsgenerator [[FY6900]]. Zwischen R4 und IC1:4 hängt noch 1k, das ist aber vermutlich überflüssig, schadet aber
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Anfänger_innenfrage: Mehrere Versorgungsspannungen Groundführung
über Optokoppler ansteuern. Mit ist unklar, was die TO220 Teile sein sollen, die Ansteuerung über BC337 (NPN) wäre für Bipolartransistoren falsch und für MOSFETs ebenfalls.
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Transistor als einstellbarer Widerstand Gesperrt
ist dein großer Transistor im TO3 Gehäuse, T2 kann fast jeder beliebige, kleine Typ im TO92 sein. BC337 & Co.
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3,3 V Schiene eines PC Netzteils für stromversorgung einer LED Lichtorgel mit 30 3W LEDs
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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Atmega gibt dauerhaft High aus Gesperrt
B. schrieb im Beitrag #5861812: > oder falschen > Anschluss. Hi, EBC ist andersherum als beim BC337 zum Beispiel, also Emitter mit Kollektor vertauscht, das meinte ich. Dafür spricht auch, dass beim "Pullup" von vermeintlich "C" nach Vcc die LEDs "dunkler" werden, ist ja ein Nebenschluss zu den
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Stromquelle für mein Relais
Treiberstufen, zusammengeschaltet werden (als GND bezeichnet). Nimm die Zeichnung mit K2 und dem BC337 und Relais mit 12V Spulenspannung, lege die 12V an VCC an. die Masse an GND (Basiswiderstand nicht vergessen!). Sobald der Raspi seine 3.3V Steuerspannung zum Transistor gibt zieht das Relay an (macht
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Delta Peak Ladegerät
und liefert unsere 9V. Nachfolgend ist noch ein Taster, 2 AND-Gatter und ein Flipflop, welche den BC337 schalten, der den Stromkreis schliesst. Die fertige 9V Versorgung, die ab und anschaltbar ist, wird hier durch ein weiteres Batteriesymbol verdeutlicht. Der Flipflop hat invertierte Eingänge, da
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Magnetventil ansteuern
www.reichelt.de/index.html?;ARTICLE=57472 Transistor: http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-337-16/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=4985&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Schaltdiode: http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/1N-4148/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=1730;GROUPID=2987
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Zweifarbiges LED ansteuern
Reichelt als > Transistoren bestellen? Ich würde je 10 Stück NPN und PNP Transistoren bestellen (BC337-40 und BC327-40). Die sind klein (TO92), haben eine hohe Verstärkung, sind für Schaltaufgaben wie geschaffen und halten schon etwas mehr Strom aus.
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Brushless Regler Baugruppen Schaltpläne
Verbessern bei den Treibern an, Schritt für Schritt Ich hab jetzt beim IR2010 die Optokoppler durch BC337 ersetzt. Zusätzlich hab ich an dem Eingang des Treibers 2 mal 2200µF Elkos und einen 100nF Keramik parallel gehängt, damit die auch noch extra gestützt werden. Die Dioden für den deadtime ersatz
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Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk
kompiliert und die LED blinken. Meine Vermutung ist, dass bei meinen Aufbau mit den BC327 und BC337 etwas nicht stimmt. Kann ich dieses einfacher nachprüfen als die Kennlinien für die Bauelemente aufzunehmen? Oder habe ich eine andere Fehlerquelle übersehen? Grüße Basti
komunikation mit dem Arduino aufzubauen) Hab nur statt den 470µF einen 300µF kondensator und bei den BC337 udn BC327 bin ich mir nur sicher das es sich um pnp bzw npn Transitoren handelt, die Aufschrieft fehlt. Die Fehler habe ich erst mal unberücksichtiggelassen, da das Signal was am kopfhörer ankommt
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Wer hat Erfahrung mit Induktionsöfen >1kW
galvanischen Trennung und die Transistorreihe links daneben sind die Push- Pull- Stufen. Es sind (BC337,327,327,327,327,337)x2 angeordnet. Quarz(3276,8) und HEF4060 erzeugen die benötigte Frequenz, div. HEF44xx sowie ein LM324 und LM319 sorgen für die Steuerung. Mikrocontroller sucht man vergebens.
Nun ein vorläufiges Endergebnis: Nach Wechsel von: 2x IRFP460 2x BC337 1x 1N4148 lief der Inverter wieder. 63V Leerlaufspannung lagen an, der Trafo lief mit 102,4 kHz. Also konnte ich das Experiment mit der Induktionsspule starten. An die beiden Außenanschlüsse der
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sehr viele Bauteile zu verkaufen.
IC-1053 LM320K-5.0 1 IC-1054 LM350T TO220 2 IC-1055 BC516 25 IC-1056 BC517 50 IC-1057 BC337 100 IC-1058 BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307 50 IC-1059 BC550C, BC547B, BSW43A, BC184C, BC182A, BC330C, BC308B 100 IC-1060 BC327, BSW45A, BC557B 50 IC-1061 diverse Transistoren
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Layoutprogramme in der Industrie
geht prinzipiell auch mit Eagle, nur bekommt man in einer BOM-List von Eagle gerademal die Info: "BC337 TO220 Value <ToBeFilled>". Das reicht in vielen Fällen, damit jemand die Papierkataloge der Lieferanten durchblättert (alternativ die Webseiten der Bauteillieferanten) und anfängt, Einkaufslisten zu
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2 Spannungen mit 1 Labornetzteil
und die Stromverstärkung dürfte dann auch eher gering werden. Wenn, dann würde sich hier eher ein BC337 anbieten.
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SOT-23 N-MOSFETs & Verlustleistung
elektrostatische Aufladung..) 6.Wenn alles nichts hilft: originalen Fet einsetzen...oder nimm einen BC337 und leb mit seiner Kollektor-Emitterrestspannung von 0.5V
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Opamp als Spannungskomperator - Auswahl+Optimierung
gar nicht bei solchen Schaltungen. Nimm einen, der zwei Nummern kleiner ist. Vermutlich reicht ein BC337, denn dein HV-Modul wird nur ein paar hundert mA ziehen.