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.
1N4140 D1 10k R2 6 Volt 4R25 6 Volt 4R25 S2B S2A CONT FLASH 10 uF / 63V C1 220 R5 1k R6 510k R4 47 R7 BC337-25 Q1 Q2 Q3 Opto Transistor To LED Dome LED 5 mm red ultra bright nissen 93419C LED version Title Bausteenteuche - Nissen Author File Schaltplan\BausteuchtenNissen_005.dsn Document Revision 1.0 Date
eingeschränkt austauschbar sind, die bis ALIAS FILTER zum (ersten) Bindestrich gleich lauten. BC546 TO92-*_hr BC337 ... Der Footprint-Filter soll sicherstellen, dass nur passende Footprints einem ... Bauteil zugeordnet werden.
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
1N5408SpiSpiceOrder 1 D1 IC1 7805TV 1 VI VO 3 GND C1 2 C4 100nF 100nF R6 S E A 1M 2 R2 + R7 T1 V 100 BC337 + MC34063 µ 1 8 1 7 2 7 L 4 +C7 3 6 Q1 SpicSpiceOrder 2 0 , 4 5 BC327 R 1 1N4004 7 100nf R 1 C5 + Q2 +C3 2,2nF 5 IRF740 R 7 4,7nF D D N N G G 14.10.2015 22:50:18 C:\Users\Baer\Documents\eagle\Netzteil
3 1 4 1 4052 0 B Q6 2 D 1 R 1 B Q7 4 2 6 Q8 13 1D Q9 14 V +C2 Q10 15 Q1 O K S IC1P 1u 11 Q11 1 R1 BC337 P2 P1 S RES Q12 M 8V 4040N 4k7 S K O GND C C D D 1 2 3 4 5 6
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
3 1 4 14052 0 B Q6 2 D 1 R 1 B Q7 4 2 6 Q8 13 1 D Q9 14 V +C2 Q10 15 Q1 O K S IC1P 1u 11 Q11 1 R1 BC337 P2 3 P P1 S RES Q12 P M T 8 V 4040N 4k7 S T K O 2 T GND C C D D 1 2 3 4 5 6
I OR R R3 R 6 N 5 IC1 G LED3 1k + RT gn 5 VCC V Betriebs-LED Q1 R4 6 PB0/PCINT0/AIN0/OC0A/MOSI 5 BC337 7 PB1/PCINT1/AIN1/OC0B/INT0/MISO + C1 2 1k 2 PB2/PCINT2/SCK/ADC1/T0 D 1 2 WS C3 3 PB3/PCINT3/CLKI/ADC3 100n L GND OK1 1 PB4/PCINT4/ADC2 R2 1 4 GN S SW 10n 4 PB5/PCINT5/RESET/ADC0/DW 3k3 3 4 GND GND
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
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
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.
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
May 15, 2009 Page 1 Time: 22:43:50 5 4 3 2 1 +24V +24V D D R3 33 +24V R1 1k BCP53_1 V1 Q3 24Vdc Q1 BC337/PLP 0 V C V1 = 0 V2 V R4 C V2 = 5 1k TD = 0.5ms TR = 0.05ms TF = 0.05ms R2 PW = 0.4ms 2.2k PER = 1ms 0 0 0 B B A A Title <Title> Size Document Number Rev A <Doc> <RevCode> Date: Friday, May 15, 2009
f f r r V V R10 V+ V 3 IC1 Q1 3 R 1 +I1 VCC 12 BC337-40 + E f D R0 S 2 -I1 VREF 14 V 4 4 P R R5 R D Z A s 16 +I2 OUTC 13 Q2 D2 6 e R14 BC327 BA157 E GND R I 15 -I2 C1 8 IRF9530 L1 JP3 8 S 3 9 R11 Q3 1 2 1 2 COMP E1 2 R A r 4 11 D3 +C4 C3 R I mess V+
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
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
R2 2 E E TError 0 S 10k 3 IC1A L R 2 R1k R1 1 A 2 LM393N 74HC00N IC2C 1 IC2A 5 6 9 8 R9 GND 3 4 10 BC337 Obere Schaltschwelle 2 IC2B 74HC00N 1k 1 4,9V V 74HC00N P + Signaleingang 2 1 5 C T R GND C V 220k 12 IC2D gn GND + TP6 11 R7 LED1 D E R4 13 G S 10k 5 IC1B 74HC00Nk R 1 R3 7 P < 10e-4 mbar A 6 LM393N
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
RError 2 1 S 3 1 R1k A R1 2 LM393N P > 10e-4 mbar 5 74HC00N 9 IC2C GND 1 IC2A 6 8 R9 T1 3 4 10 1k BC337 Obere Schaltschwelle 2 IC2B 74HC00N 1 4,9V 5 74HC00N T + C Signaleingang P 1 R C T k 3 GND 1 1 GND R V 220k 12 IC2D LED3 + TP6 R4 11 R7 N E 10k 13 1k G S 5 IC1B 74HC00N GND R 1 A R3 7 P < 10e-4 mbar