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IGBT Ansteuerung mit +3V3
noch irgendwo 5V zur Verfügung dann würde ich die zum Schalten nehmen. Einfach eine Bipolarstufe mit BC337 dazwischen schalten dann ist es sauber. Gruß Mandrake
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Last mit Relais schalten
du mir dann das größere Relais empfehlen? Ja. > Reicht der "Aufbau für kleine Lasten"? Ja. BC337 sollte reichen. Der kann bis 500mA schalten > Ist ein SnubberNetwork erforderlich? Ja oder ein Varistor ueber die induktive Last.
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Mehrere LED an einem Port
empfehlen, der möglichst >günstig ist, möglichst wenig Platz wegnimmt (aber kein SMD) und hier BC337, dr Klassiker schlechthin. >auch vier Transistoren direkt zusammen in einem Gehäuse? Gibt es nicht. Aber ein ULN2003 wäre was, dort sind 7 Transistoren + Basiswiderstände drin. MFG Falk
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Ledmatrix 25x4 - Anfängerfragen
treiber werd ich transistoren nehmen, welche würdet ihr mir >vorschlagen? >3.3V und 20mA pro Led. BC337. >und die letzte frage welchen 8bit schieberegister würdet ihr mir >empfehlen? 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] MFG Falk
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LED-Array sehr schnell schalten
welcher 400mA bei 38 kHz schalten kann. Das KANN ein [[Mosfet]] sein, muss aber nicht. Ein NPN ala BC337 geht auch, wenn gleich der schon ganz schön schnauft dabei. > Da dieser vermutlich mit den Strömen der >Ausgänge des AVR, den ich verwende, nicht schnell genug schaltet, >benötige ich einen MOSFET
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schneller Transistor-Schalter
| Arduinoausgang ---------------------------------470Ohm----|< BC337 |E Masse 0V o----------------------------------------------|
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Schrittmotor: bipolar UND unipolar?
anschluss des motors (4 st.) legst du auf je den kollektor eines transistors (je nach type reicht ein bc337, wenn's dickere motoren (strom >1 ampere) sind nehm ich gerne darlington-typen, die haben die dioden schon drinnen). die basis hängst du über 750 zum avr-pin, den emitter auf gnd. den gemeinsamen
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Transistor für 1,5V
dimensionieren? Siehe [[Basiswiderstand]] > Welchen Transistortyp hälst du für sinnvoll? BC337. Siehe auch [[Relais mit Logik ansteuern]] MFG Falk
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Power-Moseft Ansteuerung
"Normale" Mosfets lassen sich bei niedrigen Frequnezen mit einer einfachen Transistorschaltung (BC337+Kollektorwiderstand+10-12V Treiberspannung) gut befeuern. Bei höheren Frequenzen geht eigentlich kein Weg an Mosfet-Treibern vorbei. Von Optokopplern halte ich in diesem Zusammenhang gar nichts,
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Selbstschwingender Gegentaktwandler - unsauberes Umschalten
hatte ich solche Wandler zur galvanischen Trennung einer RS232 aufgebaut. Weitere Daten: T1, T2 = BC337-40, Spule primär 2x10Wdg., Kern N26 14x9 ohne Luftspalt (AL >=2800 o.ä.), Betriebsfrequenz 25-30kHz. Die Rückkopplung über die Widerstände war toleranter bezüglich der Versorgungsspannung und der
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MOSFET mit TRANSI
Danke nochmal für die Hilfe. Der erste Teil klappt jetzt, nach Änderung des Transistors (BC337) auch super. Ich kann mit meinbm ATmega128 den MOSFET schalten, der sonst permanent schaltet. Nun zu dem zweiten Fall. Hier muss ich die MOSFETS (IRL3103) nur bei Last schalten und sonst sperren
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Eingangsschaltung für Frequenzzähler
V1 und V2 sind m.E. eher unkritisch, die Begrenzung funktioniert in der Simulation auch mit z.B. BC 337ern. V3 (KP303E) habe ich durch einen BF245C ersetzt... weiß nicht, gibt es da besseres? Alles rechts vom JFET sind noch ideale Transistoren, da habe ich keine Ahnung, was da gute Wahlen wären
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Basisstrom zu klein? Bitte Hilfe
Mikrocontroller ansteuern. Spulenspannung 5V und R-Spule 125, d.h. 40mA damit die Spule schaltet. Hab hier nen BC337/40, einer vom großen C, hab jetzt einfach mal ins Phillips Datenblatt geschaut, die sind doch von Hersteller zu Hersteller identisch oder? (C hat dazu kein Datenblatt, weiß den Hersteller nicht).
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Was ist die UEB am Transistor ?
Guten Tag ! Bei studieren des Datenblattes zum Transistor BC337 sind mir die Spannungen U Base-Emitter (1,2V) und U Emitter-Base (5V) aufgefallen. UBE ist ja die Schwellspannung wann der Transistor anfängt zu leiten. Aber was ist UEB ? Ist die überhaupt relevant
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Verständnissfrage PWM ATMEGA 16
liefern. Ich hätte die Schaltung überschlagsmässig etwa so dimensioiert: Basiswiderstand 470 Ohm, BC337 (verträgt bis 800mA), Motor mit Freilaufdiode zwischen +5V und Kollektor. Thomas
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PWM und Transistor
gewünschten Strom zu erhalten. •Als Transistor liegt mir derzeit ein NPN-Transistor mit dem Namen BC337-40 (45V; 0,5A; 0,525W) vor. •Den Basiswiderstand habe ich folgendermaßen berechnet (alle Werte grob gerundet): Ic = 80 mA : gewünschter Kollektorstrom für Motor hfesat = 250/10 = 25
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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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Mein erster Schaltregler - ZXLD1360 LED Treiber
sie die Verbindungen kurz und niederohmig, und keine Tracks unter Rsense'... Transistoren sind BC337, da hab ich noch 100 Stück da... Induktivität 0.47uH, Kondensator 4.7 uF, X5R, Schottky bin ich mir noch nicht sicher... Was hab ich alles falsch gemacht? Gruss FloF
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pnp verkehrt rum- verständnissfrage solar gartenlampe
Die Stromverstärkung ist umgedreht deutlich geringer, aber noch vorhanden. Bei BC337&Co sind es falschrum so 5-10 statt 150-300. <Vermutung> Das erspart einen Widerstand zwischen Q1.C und Q2.B. R1 ist vermutlich nötig, um die Solarzelle etwas zu belasten. Die Spannung ist ja schon
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LED Konstantstromtreiber 1,4A
irgendwie am BF245 ... Hatte nich das richtige Model, aber wenn man die schaltung durch einen NPN BC337 ersetzt, dann hat das Ding schon was gemacht. Ich hab mir auch die merkwürdige PWM-Dimmer-Funktion angeschaut, die mir eh schon suspekt vorkam ... Der Sinn ist wohl, dass, wenn das PWM-Signal 3,3V
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Uart als Sensorbus?
nur da habe ich noch einen weiteren IC, und weitere Kosten. >CAN >RS485 >LIN oder K-Line BC337 als Treiber der schaltet bis 1A
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Bauteilsuche für ZGO 511-0
liegen 15V AC zwischen Anschluss b und c an (müssten eigentlich 12V sein !?) - Transistor T3 ist ein BC337 - D44 ist eine Gleichrichterdiode 1N4007 - Kondensator C46 ist ein FRAKO EPZ 1000uF 25V - Kondensator C2 ist ein deltec 22µF 35V - Wenn ich es richtig sehe, steht auf dem WIderstand R1 oben 682
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Vorwiderstand IRLZ34N
für jeden einzelnen MOSFET) >MOSFET: IRLZ34N Also lächerlich wenig. Das kann auch ein popeliger BC337. Wenn du den Strom einstellen willst, brauchst du eine [[Konstantstromquelle]], hier der Einfachheit halber auf LM317 Basis. Dann kannst du mit 3 Potis den Strom einstellen. Aber dafür brauchst du
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[S] Konstanstromquelle High-Power LED common anode
Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step8/a-little-micro-makes-all-the-difference/ (umgesetzt mit einem IRLZ34N und einem BC337) habe da aber das Problem, dass auch wenn ich den PWM Eingang auf GND lege die LED immer noch leicht dimmt, da noch ein kleiner Strom fliesst. Hat jemand eine Idee?
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Geschirrspüler hops gegangen
Conrad E. zB ein Problem da es dort nicht direkt diese Typen gibt, oder ich finde sie nicht. Einen BC337 kann ich sicher nicht als Ersatz für einen W32 nutzen oder? Löten kann ich dann alleine ;) Sind die Datasheets denn richtig? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50751/FAIRCHILD
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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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Suche Transistor
Hallo, ok, in diesem Fall schließt Du einen npn Transistor (z.B. BC337) an, wie es im Datenblatt des BISS0001 beschrieben ist (z.B. http://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2f/Twig_-_BISS0001.pdf). Brauchst Du einen Optokoppler? Wenn nicht, kannst Du ein normales 5V
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PC Lüfter steuern mittels DAC
Transistor braucht zwischen Basis und Emitter 0,7V, das kannst du wunderbar in der Kennlinie deines BC337 sehen ;) >Im Schaltplan sieht man nun nicht die > Spannungsquelle des OP aber der hängt an 12V ;) Danach wird die > Ausgangsspannung an einen Transistor auf die Basis weitergegeben und der
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Problem mit Relaiskarte
> Spannungsabfall. Bei den erwähnten 100mA immerhin schon bis zu 1,1V :-o Fazit: einfach einen BC337 nehmen und Low-Side schalten. Da ist man dann bei 100mA unter 0,2V Ucesat.
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Transistor
mindestens 20mA bei ausreichend geringer CE-Spannung bereitzustellen. Dort ist auch erklärt warum es einen BC547A, BC547B und BC547C gibt. Der letzte Buchstabe gibt nämlich die Stromverstärkungsklasse an. Da eine hohe Stromverstärkung meist wünschenswert ist und in diesem Fall keinen Aufpreis kostet, ziehst
etwas knapp bemessen. Du blätterst also in der Reichelt-Liste weiter und stößt auf den BC337-40 mit 45V, 0,5A und 0,525W. Das ist genau das, wonach du suchst. Bei diesem Transistor sind die Stromverstärkungsklassen durch die Endungen -16, -25 und -40 gekennzeichnet. Es wäre ja auch zu einfach
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[Arduino] Mehrere Fotodioden auswerten und Motoren ansteuern
Relais direkt anzusteuern. Du brauchst pro Relais folgende Bauteile zusätzlich: 1 Transistor BC337-40 1 Widerstand 2,7k Ohm 1 (Freilauf-)Diode 1N4148 Parallel zu jedem Motor brauchst du einen Snubber, damit die Relaiskontakte nicht frühzeitig abbrennen: 1 Kondensator 100 nF 1 Widerstand
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PWM zur Hintergrundbeleuchtung
Also ich mache das bei mir mit einem wald- und wiesentransistor... mal kurz nachschauen... es ist ein BC337, das reicht dicke. Den Vorwiderstand für die Beleuchtung so wählen, dass bei einer AN-Zeit vom 100% der maximale Strom erreicht ist. Bei der Frequenz ist alles über 100Hz ausreichend, da spielt nämlich
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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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Led Cube erster Versuch :) & ein paar Fragen
60mA 33 ohm. die transistoren müssen im worstcase 9 * 60mA = 540mA schaffen. dafür würde z.b. ein BC337 genügen. als basiswiderstand würden dann ca 400 ohm reichen.