meisten Multimetern im Diodentest Modus messen können. Also BC338 mit der oberen Diode paaren und den BC328 mit der unteren. Über einem der 33 Ohm Widerstände kann man dann auch mal den Ruhestrom messen. Je höher, desto weniger (Übernahme-)Verzerrungen. Damit steigt dann aber auch der Stromverbrauch.
Multimetern im Diodentest Modus > messen können. > Also BC338 mit der oberen Diode paaren und den BC328 mit der unteren. > Über einem der 33 Ohm Widerstände kann man dann auch mal den Ruhestrom > messen. Je höher, desto weniger (Übernahme-)Verzerrungen. Damit steigt > dann aber auch der Stromverbrauch
jetzt läuft's auch mit 3,8 Volt. Zum laufen bekommen habe ich das Ganze mit folgender Anordnung: - BC328 (PNP) - BC338-16 (NPN) (habe ich beim Aufräumen doch noch gefunden ;-) Ich habe die Transistoren genau umgekehrt verschaltet wie du (Jack) es vorgeschlagen hast: Der PNP über den Emitter an die
beachtet? Ja EBC <-> CBE bei dem Ersatztyp BC557B. Den Q3 hatte ich zuerst durch einen gebrauchten BC328L ersetzt und dann doch lieber einen neuen BC557B genommen, dabei aber beim 2. Mal dummerweise wieder nach PCB Aufdruck eingelötet, anstatt zu drehen. Die LED ist nun ohne Last aus. Die Strombegrenzung
Zur Not könnte man von den BC338/ BC328 auch je 2 Stück parallel (jeder mit eigenem Emitterwiderstand) nehmen. Damit hätte man eine gewisse Chance das der Verstärker auch einen Kurzschluss übersteht. Die Emitterwiderstände sollten eher so
Lieferant (http://www.distrelec.ch) hat gewisse Teile nicht. Und zwar finde ich die Transistoren BC328/BC338 nicht und das Widerstands-Netzwerk ist in Watt und nicht in Ohm angeschrieben. Ich habe zu Hause BC327/BC337, BC547/557 und 2N3904/2N3906. Kann ich diese statt den BC328/BC338 und normale Widerstände
ja nur invertieren. Das Ganze müsste sich statt mit zwei NPN- mit nur einem PNP-Transistor (z.B. BC328-16) realisieren lassen. Mit dem PNP-Transistor pro Segment schalte ich dann die Anoden von Vcc (+9V) relativ niederohmig (über Uce des Transistors) und relativ hochohmig über Widerstände nach -Ua
verglichen mit N-MOSFET/C und PNP-BJT. Ich habe eben meine obige Schaltung zusammengesteckt (mit BC328-25, R_BE=110k, R_C=680k, R_B=10k) und es sind 37,7 uA @U_BAT=1V bzw. 92,5 uA@U_BAT=1,5V. Vermutlich kann man den R_B=10k auch noch auf 100k erhöhen und kommt so auf ca. 1/10 des Stromes.
mir einen speziellen Transisotor empfehlen? Für solchen Kleinkram nehme ich den - BC327 oder BC328 als PNP und den - BC337 oder BC338 als NPN. Diese haben die Bauform TO92, also den halbrunden Plastik-Klotz mit drei Beinen. Sie werden mit einem Kollektorstrom von 0,5A bis 1,0A (je nach Hersteller
BC237 to 239
A.F. SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
BC327 BC237 BC28 BC239 BC327 BC328
QUICK REFERENCE DATA
Collector-emitter voltage (VBE = 0)
Collector current (peak value)
Total power dissipation up to Tcase = 25°C
Junction temperature
Transition frequency
Noise figures
MECHANICAL
5V 12V 1k 1N4148 270R 10K bc328 10k2k bc337 10k GND +5V +12V GND R SR pn2p t ii ou Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
558A da. Wie kann ich das am besten "zurechtbiegen"? ist auch kein anderer PNP Transistor (z.B. BC328) mit höherem Verstärkungsfaktor vorhanden? Sonst hilft wirklich nur ein zusätzlicher Widerstand über den R7 zum probieren. Da dabei auch der Strom durch die LED nach dem Loslassen des Tasters zunimmt
Für den BC559C einen BC556B mit hFE=350, alternativ einen BC327-40 mit hFE=450, alternativ einen BC328-40 mit hFE=600. Ob sich an der Schaltung/Dimensionierung was entscheidendes ändert?
Transistoren die ich für die Segmente verwendet habe oder nehme ich PNP Transistoren (hätte noch BC328 rumliegen)? Hört sich das alles vernünftig an? Ich denke, das waren so ziemlich meine letzten Fragen, bevor ich anfangen kann alles wieder richtig zu löten :D Ich bedanke mich bei jeden, der
Den BC337 und den BC338 hab ich irgendwie > übersehen... Mist... Dann achte auch auf BC327 und BC328, das sind nämlich ganz brauchbare PNP-Typen, die braucht man auch immer mal. ...
Sektion für BC-Transistoren: https://www.richis-lab.de/Transistoren_BC.htm Und hier gleich noch der BC328 von Philips: https://www.richis-lab.de/BipolarA16.htm
BC338, der komplementäre NPN-Transistor zum BC328: https://www.richis-lab.de/BipolarA17.htm
mit dem 78L05. Um den Transistor BC548/547 (T3) , der nur 100mA Last verträgt zu ersetzen, ist der BC328 mit erlaubten 800mA eine gute Wahl. Die Drossel L1 entspricht der Standard-Beschaltung von Atmega’s, die auch analoge Aufgaben erledigen. Welche Verbesserung damit erreicht wird, kann ich nicht sagen
Kondensatoren Keramik von 22 pF bis 220nF bedrahtet mindestens in 10er-Mengen, Transistoren BC547, BC328, 2N3904, 2N3906 und Konsorten, BD137, BD138, TIP42, ein paar Standard Operationsverstärker, ein paar Standard Komparatoren, IC-Sockel, ein einstellbares Labornetzgerät bis 20...30V, zwei billige Multimeter
N SOT23 BC327 5Dt BC807W Phi N SOT323 BC327 5D- BC807W Phi N SOT323 BC327 5E BC808-16 Phi N SOT23 BC328-16 BC808-16 Sie N SOT23 BC328-16 5Es 5Es BC808-16W Sie N SOT323 BC328-16 5E FMMT-A43R Zet R SOT23R MPSA43 5E BC808-16 Phi N SOT23 BC328-16 5ER BC808-16R Phi R SOT23R BC328-16 5F BC808-25 Phi N SOT23
eine Impulszählerschaltung zu bauen. Hardware ATtiny 2313 4 7-Segment Anzeigen 2x 4543 4x BC 328 zum Ansteuern der 7 segment paar Widerstände und C sowie Festspannungsregler an pin 4,5 und pin 7,8 hab ich die Transistoren für die 7 Segement Anzeige gelötet. Jetzt möchte ich erstmal ein
40, according to their DC current ) gain. As complementary types, the PNP transistors . BC327 and BC328 are recommended. 1 ( • On special request, this transistor is also manufactured 9 in the pin configuration TO-18. 0 n m Mechanical Data Case: TO-92 Plastic Package max.∅ Weight: approx. 0.18g 0.022
40, according to their DC current ) gain. As complementary types, the PNP transistors . BC327 and BC328 are recommended. 1 ( • On special request, this transistor is also manufactured 9 in the pin configuration TO-18. 0 n m Mechanical Data Case: TO-92 Plastic Package max.∅ Weight: approx. 0.18g 0.022
allerdings nicht geprüft Bei den beiden Schaltungen auf den Seiten 593/594 ist der Transistortyp (BC328 (PNP) / BC338 (NPN)) vertauscht. Bei der ersten Schaltung sind außerdem noch die Bezeichnungen PNP / NPN vertauscht. Ok, das Buch ist entstanden, als ich mit Atmegas gearbeitet habe und nicht immer
gerechnet werden, wenn sich im Datenblatt nichts anderes findet. Beispiele. Beispiel 1. Transistor: BC328 Der Verbraucher benötigt einen Strom von maximal . ist mindestens 100 (Datenblatt), gerechnet wird jedoch mit einer abgeschätzten Stromverstärkung in Sättigung von (Erfahrungswert oder nachgemessen
Amplifier Applications • Suitable for AF-Driver stages and low power output stages • Complement to BC327/BC328 1 TO-92 1. Collector 2. Base 3. Emitter NPN Epitaxial Silicon Transistor Absolute Maximum Ratings T a25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units V Collector-Emitter Voltage CES : BC337
Amplifier Applications • Suitable for AF-Driver stages and low power output stages • Complement to BC327/BC328 1 TO-92 1. Collector 2. Base 3. Emitter NPN Epitaxial Silicon Transistor Absolute Maximum Ratings T a25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units V Collector-Emitter Voltage CES : BC337
SpicSpiceOrder 1 2 5 D C 01 S 0 V V 7 2 Q3 + ADJ O D O S 1 R 220n 1N4148 5 R 2 1 S 8 S 4 S E R1 R1-2 µ BC328 r 1 r 1 V R10 R15 1 1 0 i 4 i 4 270k R13 1k e e 0 R20 7 1 IC1 S N S 1 7 1IC2 10k S S 4 IC3 1 7 3 5 1 3 5 1N4148 1e4148 e + 10k X_P2-3 D3 p D2 p C1 R28 5 3 X_P2-2 6 6 +12V S S 6 X_P2-1 2 6 2 P2 J6/J7
SpiSpiceOrder 1 t 2 5 D 5 0 S 0V C5 V ä Q3 1 ADJ r D r SC 1 1R 220n 1N4148 0 R t + 1 S 8 S 8 S E R1 R1-2 / eBC328 1 4 1 1 V R10 R15 0 c 4 c 4 270k R13 1k O O 0 R20 7 1 IC1 S N S N 7 1 IC2 15k S S 4 IC3 1 7 3 5 1 1 3 5 r r D2 + R28 10k X_P2-3 pD3 p C1 5 3 X_P2-2 6 6 +12V S 1N4004 Q7 6 2 2 P2 J6/J7 12V an X11 (9V
SpicSpiceOrder 1 2 5 D C 01 S 0 V V 7 2 Q3 + ADJ O D O S 1 R 220n 1N4148 5 R 2 1 S 8 S 4 S E R1 R1-2 µ BC328 r 1 r 1 V R10 R15 1 1 0 i 4 i 4 270k R13 1k e e 0 R20 7 1 IC1 S N S 1 7 1IC2 10k S S 4 IC3 1 7 3 5 1 3 5 1N4148 1e4148 e + 10k X_P2-3 D3 p D2 p C1 R28 5 3 X_P2-2 6 6 +12V S S 6 X_P2-1 2 6 2 P2 J6/J7
erforderlich. Bei Add-On immer noch falscher Q1 BC548 (NPN) in Stückliste und Lieferung. BC327-40 oder BC328-40 (PNP) nachgefordert. R11 und R24 mitgeliefert, entsprechend Beschreibung V1.1 von Pollin's Download. Beiliegende Beschreibung war älter, ohne diese Widerstände. Ende Nov.2011, alle Teile dabei,
mit 2kΩ R3 1,8K ersetzen mit 3,3kΩ R19 470kΩ ersetzen zu 470Ω Q1 BC548 ersetzen durch BC327 oder BC328 (Hauptsache PNP! und mehr als 100mA) ACHTUNG beim Anschluß eines LC-Displays an J5 (über I 2 C, PCF 8574): Vcc/5V liegt an Pin 1, GND an Pin 2 von J5. Es gibt etliche Displays mit abweichender Belegung
aussteuern. Hat der Operationsverstärker auf maximales positives Potential geschalten, kann der Transistor BC328 noch teilweise Strom durchlassen. Um den Transistor sicher zu sperren, wird mit dem Widerstand R16 das Potential auf nahezu VCC gebracht. Der andere Fall, dass der Operationsverstärker gegen GND schaltet
--------- Teil 19 (7-Segmentanzeige) 4 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode 4 PNP-Transistoren BC328 4 Widerstände 1k 7 Widerstände 100Ω Für weitere Bauteile, die man als angehender µC Bastler auch des Öfteren mal benötigt, empfiehlt sich ein Blick in die Liste der Standardbauelemente bzw. in die
Vorwiderständen Teil 19 (7-Segmentanzeige) • 4 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamerAnode • 4 PNP-Transistoren BC328 • 4 Widerstände 1k • 7 Widerstände 100Ω Für weitere Bauteile, die man als angehender µC Bastler auch des Öfteren mal benötigt, empfiehlt sich ein Blick in die Liste der Standardbauelemente bzw. in