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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
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5 eingänge 27 Ausgänge?
Die Lösung: Multiplex. Die LEDs in 4 Gruppen zu je 8 LEDs zusammenfassen, die Gruppen jeweils über BC337 nacheinander durchschalten, die jeweilige Einzel-LED durch Auflegen des entsprechenden Bitmusters einschalten. Nimmt man noch den LCD dazu, macht das 13 Portpins bei 32 LEDs. Suche mal hier im Forum
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Lichtschranke an µC
würde ich den über einen Transistor an die 3.3V schalten. Etwa so wie im Anhang. Da ich von den BC337-40 noch ne Ladung rum liegen hab, würde ich den Typ verwenden. Also hab ich mir mal gerechnet: hfe ist min 250, in Sättigung ca durch 3 teilen --> hfesat=83 Ib=31mA/83=0,3735mA Dann 5V
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Philosophiestunde Konstantstromquelle
recht fixer Stromquellentreiber. Macht 1 MHz recht problemlos mit. Als NPN wird man heute eher einen BC337 oder ähnlich verwenden, als PNP eien BC237 etc. Wenns noch schneller sein soll muss ein [[Pegelwandler]] her, der dann bezogen auf 12V die Stromquelle schnell, und vor allem niederohmig schalten kann
es wuerde vermutlich nicht viel mehr bringen einzig was du noch versuchen konntest waeren statt den BC Typen BF Typen einzusetzen. Aber Ich vermute mal das da deine Messtechnik fast am Ende ist. Gruss Helmi
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Bauteildimensionierung p-Fet mit npnTransistor schalten und PWM
GND GND [/pre] Folgende Bauteile wären aus meiner Bastelkiste vorhanden: IRF9530 BC337 Ich habe das natürlich schon ausprobiert und das Problem dass bei dieser Beschaltung schon bei kleinem DutyCycle am µC-Pin die LED's voll an sind und Dimmen nicht möglich ist. Bei 0% DutyCycle
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4 Siebensegmentanzeigen über decoder multiplexen
// Datenleitungen #define W_CS(x) {CS=0x00;CS|=_BV(x);} // Steuerport Reset,Display über BC337 auswählen. #define W_DISP(x) (DISP |= _BV(x)) // Segment einschalten #define a (W_DISP(3)) Kann mir jemand das besser kommentieren was gemacht wird ? #define W_CS(x) {CS=0x00;
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Anfängerprojekt: LED durch Transistor ersetzen
hinkommen R3 Vorwiderstand für die LED. je nach LED-Farbe wählen LED2 zweite LED T1 NPN, zb BC 337 [/code]
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RGB-LED mit Transistor schalten
de_en.pdf, welche mit 24V gespeist wird, mit meinem Arduino Schalten. Ich hab das mit einen Transistor (BC337-40) versucht. Die Schaltung für einzelne Farbe der LED klappt auch wunderbar. Will ich jedoch jede Farbe einzeln ansteuern klappt dies nicht. Grund dafür ist, dass ich dies mit einem NPN Transistor
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Relais Ersatz.
hi, ein bc337 tut's rechnerisch (kann bis 1A), wenn du auf der sicheren seite stehen willst ist der bd441 eine gute wahl. der hat 'ne typische verstärkung von 140 bei 500mA gehen wir mal von 100 aus, brauchste
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Lauflicht will nicht laufen
stimmt wohl. aber 47µF sind ja nun nicht die >riesenkondis,... Die Simulation zeigt, daß mit einem BC337 Stromspitzen von rund 700mA fließen! >Hmm und wenn man kleinere Kondensatoren parallel zum basis widerstand >anbringt, so dass die transistoren länger aufmachen? Nein, nein, die Schaltung von
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Verbesserung von Schaltung.
Schaltplan versucht ist, darzustellen... Durch die wechselseitige Ansteuerung der 4 Endtransistoren (BC337/327-Pärchen)entsteht eine Wechselspannung, die dann in dem Trafo hochtransformiert werden soll. Mein Signal kommt bisher von einem astabilen Multivibrator. (S1 und S2) An dem Trafoausgang
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Magnetventil ansteuern
Netzteil: http://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
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IR-Diode anschließen
Du kannst einen µC-Port mit Rb = 1...2,2 kOhm mit der Basis eines pnp-Transistors (z.B. BC 337-40) verbinden. Emitter an Masse, Kollektor über IR-Diode und 36 Ohm nach +5 Volt. Damit können ca. 100 mA durch die IR-Diode fließen. Dabei muss sie eine Leistung von ca. 3,6 V x 0,1 A
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Der "optimale" Aufbau meines Projektes
Wand schieben. 8mm dürfte aber für das Kabel mit etwas reserve passen. Als Transistor habe ich einen BC337 im Einsatz. @Thomas: Schraub oder Steckverbindungen waren eh geplant. Weil im Esszimmer an der geplanten Stelle zu löten, wäre "unangenehm" und unbequem. In der Regel plane ich bei meinen Projekten
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separate Stromversorgung für Relais mit AVR
Relais möchte ich jedoch ein separates Schaltnetzteil verwenden. Wenn ich die Relais mit einem BC337 (http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern) treibe kann ich dann als GND den von meinem Schaltnetzteil verweden oder muss dies der GND der Logikversorgung sein? Vielen
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IR2110 und der Bereich zwischen 85 und 100% PWM
mit höherer Spannung. > Beitrag "RC-Servoelektronik für DC-Motor" Nur zur Bestätigung: IRF9530 mit BC337 und der weiteren Beschaltung aus deinem Beispiel? Matthias S. schrieb im Beitrag #4478122: > Allerdings wollt ihr Slotcar Fahrer ja immer noch 'ne Bremse, damit kann > die Schaltung nicht dienen
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NE555: zwischen 4 Lade-/Entladewiderständen mittels pnp Transistor umschalten
unterschiedlichen Potentiometerstellungen fließen würden, wüsste ich nicht, wie die Basiswiderstände für die BC337 zu dimensionieren wären. Bspw. so, dass bei maximalem Strom, also minimalem Poti-Widerstand, die Transistoren noch voll durchgesteuert wären, und bei niedrigeren Strömen wären diese halt extrem übersteuert
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[V][T] Lightning Audio Verstärker S2.1000.1D defekt
Mega / Ethernet-Shields - ein paar NPN Transistoren mit 1,5A Überlebenswillen (als ersatz für BC337) - kleine LiPo 2S 7,4V - oder was evt. noch so bei euch herumliegt, einfach mal anbieten ;-) Bei Fragen einfach nur eine PN schreiben. Lg, euer Andreas
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LED Booster
: http://b-kainka.de/bastel36.htm Allerdings den Kondensator auf 200 pF runtergestzt und einen BC337 als zweiten Transistor. Das sind die besten Werte die ich finden konnte. Die Schaltung geht nur bis ca. 0.7 V. Ich nehme an das liegt an der Siliziumsprungspannung, richtig? Eine Sache gefällt mir
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Master-Slave-Schaltung Selbstbau
kleinen Brückengleichrichter, stabilisieren mit kleinem Elko (1 µF) und über 390 Ohm einen Transistor (BC 337) zünden. Reicht, um zwei Lüfter anzutreiben, ggf. muss ich noch ein Relais benutzen, wenn ich mehr Lüfterleistung brauche. Funktioniert prächtig, braucht etwa eine Sekunde zum Anlaufen. Zündet
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Labornetzgerät als Projekt
letzte Version mit hauptsächlich kosmetischen Änderungen: Ich habe Q3 an heutige Verhältnisse von BC301 auf BC639 angepasst. ZD1 kann auch eine 1N4372A sein. ZD3 habe ich zum Schutz von U3 bei Kurzschluss von R10,R34 eingefügt. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Habe das Schaltbild verdeutscht
man (fast) alles kühlen muss und auf dem Kühlkörper verdrahten kann. Einen TO220 alternativ zum BC639 vorzusehen sollte kein Problem seien.
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Zeit gesteuerte LEDs mit variabler Dauer
> wird vermutlich dann wieder ein Problem =D Mein Gott, das ist jetzt WIRKLICH schwer. Nimm 3x BC337 mit je 1k Basiswiderstand und klemm die direkt an den Controller, gut ist.
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Portbelegung µC
ist da einer besser geeingnet als ein anderer? Und dann müsste ich quasi noch mit nem Transistor (BC337 oder so?) die IR-LED ansteuern...? @Rahul: Geplant habe ich eigentlich nur einen Reed-Kontakt, wenn die Leinwand eingefahren ist. Und mit einem Schrittmotor lasse ich die LW einfach ne vorgegebene
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Auswahl eines Mikrocontrollers
Lochraster-Platinen und etwas Kleinkram für die Peripherie (Taster, LEDs, Widerstände 1k, 10k, Transistoren BC337, ...). Und plane dabei nicht in Jahrzehnt-Etappen, sondern eher in Monats- oder Quartals-Etappen. Denn was Du wirklich brauchst, das merkst Du erst, wenn Du Dich intensiv damit beschäftigst. Suche
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Mit Arduino zwischen 2 Stromquellen umschalten
befindet sich jetzt die Schaltung, die ich in KiCad erstellt habe. Bei Q5 und Q6 habe ich einen "NPN BC337 Transistor" verwendet und hoffe, das diese ausreicht. Bei D1 - 4 habe ich 1N4148 Dioden (bis 2 Ah) eingesetzt. Ich hoffe, das ich in der Schaltung nichts übersehen habe. Gruss
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
habe: [code] Herausgenommen: 6 TASTER 10 100µ/25V ELKO 10 100µ/50V ELKO 10 BC558 3 2,45760 MHz Quarz [/code] Zweite Liste folgt.
- 2x Rollenhebelschalter - 2x DC Buchse - 3x 7905 - SIL Gleichrichter - 6x Reed-Kontakt - 8x BC558B - 16 Mhz Quarz - 2x 12 Mhz Quarz - 10x SMD Duo-LED - 5x Elko 100µF 50V - 10x Elko 100µF 25V - Steifen SMD Kondi 220pF - 2x BTA16 - 20x SMD LED Orange IN --- - ca. 500-700 BC337-25
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LEGO Weichen mit IR fernsteuern - Frage zu Servo-Steuerung
wieder mal) Probleme. Also ich betreibe den Prozessor mit 4,5 V und den Servo mit 6,0 V. Ich habe einen BC337 wie folgt verschaltet: - PB2 hängt an der Basis - 6V hängt am Kollektor - Stromeingang des Servo hängt am Emitter Wenn ich PB2 low setze, kommen beim Servo ca. 0,7 V an. Wenn ich PB2 high
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wie mit 3,3V TTL ausgang p-kanal mosfet (verbraucher) schalten?
Transistorarray, aber die Dinger sind nicht wirklich mehr up to date. Aber selbst mit Old School Bauteilen ala BC337 im TO92 Gehäuse kriegt man das problemlos 10x auf ein Stück Lochraster. MFg Falk
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Spannung mit Transistor mit Potentiometer steuern
sehr viel übrig für den Transistor. Das wird bei 50-80mA mit jedem Kleinleistungstransistor (z.B. BC337) gehen. R4 muss ja so ausgelegt sein, dass durch die LEDs bei 15V max. 80mA fließen. Paul S. schrieb im Beitrag #7480047: > Er sollte ein > halbwegs lineares regelverhalten (nennt man das so
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IRLZ44 an 3,3V ?
Einen pupsigen BC337 in Emitterfolger davor
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Sprechende Lampe
michox schrieb im Beitrag #5337872: > also so? Ist da egal was für ein biploarer? So ein Standard BC337 oder BC547 tut es. Der Schaltplan ist da echt schwierig zu sehen. Emitter an GND - ok. Ausgang-Vorwiderstand an Basis - Verschaltung ok, der Vorwiderstand weiss ich nicht, lass mal rechnen
3fffdab0 3ffffef0: 00000000 3fffdcb0 3ffee9d8 00000030 3fffff00: 3ffef354 0000000a 3ffe91a8 4020b2bc 3fffff10: 4020bec4 3fff04dc 3fff09d4 40104610 3fffff20: 3ffee9b0 3ffe9544 3ffe91b0 3fff04d8 3fffff30: 4020bec4 3fff04dc 3ffe91a8 4020bee0 3fffff40: 3ffee9b0 03bdf965 3ffee988 4020bf5d
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Transistor Frage zur Hfe
unbedingt ein bedrahtestes Bauteil zu verwenden, dann hätte ich ihm durchaus etwas Bipolares empfohlen: BC337-40. Auf Wunsch schicke ich dem TO auch eine ganze Tüte zu. Lasset uns rechnen: TO möchte einen FMMT449 von Conrad zu € 0,31/Stk. Ich rate zu IRLML6346 von Conrad zu € 0,15/Stk. Ersparnis € 0,16
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Suche Halbbrücke mind. 10A, 2MHz
schon unbrauchbar. Für läppische 5V und 100mA tut es ein [[Royer Converter]] mit zwei lausigen 500mA BC337. Lies den Artikel in RUHE, schau dir die Links zu den Forumsbeiträgen an, dort sind verschiedene Beispiele drin. Und dann vergiss deine 20A Brücke, die braucht kein Mensch. Es sei denn, du willst
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Joule Thief - Eine Taschenlampe aus der Restekiste
bitten, diese Schaltung zu überprüfen, ob auch alles korrekt ist, da ich statt dem NPN Transistor BC547 des Originals einen KN2907 PNP genommen habe, siehe Schaltplan unten. lg Falke
sind mit Rser=0.1 eingestellt. Der Transistor hat mit 9mW den größten Anteil am Verlust, aber der BC337-25 ist auch eher suboptimal für den Job. Kommt trotzdem auf schöne 29*2/70.8*100=81.9% Wirkungsgrad. Btw: Kennt jemand nen Trick, wie ich LTSpice einstelle, dass die zwei LEDs die Load darstellen
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Tiefpass-Berechnung für PWM-Glättung
basteltisch gesessen. Ich habe einen Lüfter, der 12V und 0,4A benötigt. Als Transistor habe ich einen BC 337 -40 Die Ansteuerung des lüfters per PWM funktioniert problemlos, ich verwende eine Frequenz von 16 Mhz (da der Lüfter bei anderen Prescalereinstellungen unschön klingt). Ich glaube das zumindest
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mehrere LEDs am Arduino nano PWM
durchaus reichen. Das musst du selbst beurteilen. Du kannst die Ausgänge mit einem NPN Transistor (BC337-40) oder einem Logic-Level MOSFET (IRLML6344, IRF3705N) verstärken, um sowohl mehr Strom als auch mehr Spannung zu schalten.
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kleines programm benötigt
H-Brücken an die Schnittstelle angeschlossen, allerdings mit externer Stromversorgung, siehe Anhang. Die BC337 sollten eigentlich bis zu 0,5A halten. Als ich aber messen wollte, wieviel Strom jetzt wirklich fließt, sprich Messgerät dazwischen gehängt, sind sie mir ziemlich schnell weggedampft. :( Als Stromquelle
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Motoransteuerung mit mosfet
der Motor 'volles Rohr' loslaufen. Daher muß das Signal vom Port-Pin mit einem NPN-Transistor (z.B. BC337) invertiert werden: Emitter an Masse, Basis an den Port und der Kollektor ans Gate. Der Kollektor wird dann noch mit einem Pullup (z.B. 10kOhm nach +24V) versehen. Beim Einschalten ist der MOSFET
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ATTiny2313 + Schaltplan - Bitte mal fix überprüfen?
allen aktuellen AVR nur ein 100n gegen GND. Für die LED-Beleuchtung hätte ich vermutlich einen BC337 mit 3,3k Basiswiderstand genommen, aber das ist mehr Macht der Gewohnheit. Gruß aus Berlin Michael
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LM317 mit 6x Boost PNP Transistoren
Strombegrenzung des LM317 außer Kraft gesetzt wurde, ist jetzt eine externe Strombegrenzung mit einem BC337 hinzugefügt.
auf > den jeweiligen Herstellerseiten gefunden, den TIP 20 und 30 nicht, den > BJ2955T nicht den BC244A nicht. In der Regel genügt es auch, ähnliche Typen zu nehmen. Es geht ja nur um die grobe Richtung und nicht um Feintuning. Bei Step-Ups bzw. Step-Downs ist ja sogar der Strompfad relevant, also
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IR mit Kollektor- oder Emitterschaltung?
V_F = 1,3V. Da der Strom zu groß für den uC ist, wollte ich dies mithilfe eines Tranistors (z. B. BC337) lösen. Hier im Forum wird dafür sowohl die Emitterschaltung (http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/RC5/rc5.html) als auch die Kollektorschaltung (http://www.mikrocontroller.net
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Konstantstromquelle mit 130 Ausgängen ohne Microcontroller
|_| R2 | | B-o---------+-----+ [/code] R1 = 2,2k Ohm R2 = 12 Ohm T1, T2 = BC337-40 Der Strom wird durch die BE Spannung von T2 (ca 0,6V) und dem Widerstand R2 bestimmt (bei 50mA fallen 0,6V ab). Dann leitet T2 und nimmt dem T1 seinen Steuerstrom weg. R1 muss so gewählt
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Funkübertragung mit z.B. Conrad 190268-07
Für die Relais nimmst du Transistoren, z.B. BC337. Basis über 1kOhm an den AVR-Pin, Emitter auf Masse, Collector ans Relais, anderes Ende vom Relais an V+. Anschliessend noch eine 1N4148 antiparallel zur Relaisspule. Zum Sender: Es wird nur
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Jalousie hoch/runter über eine Ader
OK-Eingängen gegen Kriechströme. Auf der anderen Seite statt der Mosfets einfach NPN-Transen nehmen, BC337 oder sowas. Relais nach +5V, Freilaufdiode.
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InhibitSignal umdrehen
| GND o---------------+-----------------o GND 10kΩ BC337-40 [/pre]
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Welcher Transistor für 3.5v/12v Schaltung
ursprünglich mit dem schaltbaren 5 Volt Festspannungsregler gedacht hat. Der NPN-Transistor könnte z.B ein BC337 sein. Der 47k Widerstand zwischen Basis und Emitter vom Darlington PNP-Transistor kann entfallen, weil er intern bereits schon 2 Widerstände enthält.
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S Jemanden für das Zeichnen einer Schaltung & Leiterplatte
Somit vollkommen innerhalb der Spec des Atmega. Man kann natürlich noch diskutieren oben bei einem BC337-40 (kostet fast nix die hohe Stromverstärkung zu kaufen) es auch 1mA bis 2mA Basisstrom getan hätte. So funktioniert die Schaltung mit 1k zwischen -40 und +85 Grad C, bei allen berechenbaren (Bauteil
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Thermomix Rezeptchips
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