3X8 LED's, 3X Widerstandsnetzwerk 220 Ohm, 3X8 Widerstände 10k Ohm für Basis, 3X8 Transistoren NPN (BC337). Es wäre schön, wenn mir jemand von Euch ein Bild (PDF) machen könnte, wie der Schaltplan in KiCad aussehen soll.
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 statt den Widerstands-Netzwerk nehmen? Der ICSP ist überflüssig und die Spannungsquelle kommt vom einstellbaren
Ahh nochwas: Die negative Spannung kann man doch auch mit nem normalen BC547/557 oder BC337/327 schalten? Oder braucht man da was spezielles für? Normalerweise brauche ich keine negative Versorgungsspannung deswegen frag ich mal lieber ;)
eindeutigen Ergebnis gerechnet habe. Die Schaltung steuert die Spule eines 12V Relais über einen BC337 mit einem Rechteck an. Zur Messung der Störungen habe ich eine Ringkerndrossel auf die Platine gelegt und mit einem Tesastreifen fixiert. Dann habe ich die eingestreute Spannung an der Spule mit dem
Steuerplatine: Version 1 meiner BWM-Einsätze (5V Spannungsregler, Tiny13A und ISP) Endstufe: Darlington aus BC337 und 2SC647 / 2SC681 (natürlich auch irgendwo ausgelötet) Versorgt wird das ganze von einem 60W Halogentrafo welcher auch schon lange in der Restekiste lag. Christian_RX7
Mikrocontroller, über den ich die zwei Widerstände auf den Bus schalten kann (also genau nach Deinem Vorschlag, BC337 mit den Pull-downs und den entsprechenden Last- und Basiswiderständen. Den Basiswiderstand habe ich allerdings auf 1,8k reduziert, da mein PIC mit 3,3V läuft). Mehr nicht. Die Dekodierung des Signals
unsere Zwecke benötigen wir nun als zusätzliche Elemente: Optokoppler (CNY 17-4), npn-Transistoren (BC 337-40) zur Signalverstärkung sowie einige Widerstände im Bereich von 2k und 400 Ohm. Kaskadierung von Transistoren zur Signalverstärkung. a. Entsprechend Schritt 2.4.d. (ein Relais bei 50 Ohm) wird zunächst
Amplifier "ON" B - -N GND 10µ/25V KK3 S G P G SK95-2M3PR5_25 T2 7 5 TDA7267 GND GND GND GND R18 GND BC337 C6 GND GND 100k 0,47µ R12 100k 51750Hz GND GND 8 J +12V KK1 SK95-2M3OB +5V C C IN OUT J4-1 + GND + C16 IC5 C27 J4-2 1000µ/25V 7805 470µ/35V GND GND GND GND KK2 SK104-PAD D D 1 N N P +4V5 G G J1 2 IN
( )) sind dabei Kleinsignal-NPN-Transistoren, oder NPN- Leistungstransistoren zu verwenden, z.B.: BC337 50V, 08A, 0,625W BC141 100V, 1A, 0,75W BD139 145V, 1,5A, 12,5W BD239 115V, 2A, 30W TIP3055 100V, 15A, 90W 2N3055 100V, 15A, 115W b) eine weitere Möglichkeit ist es, ein (DarlingtonTransistorarray mit
Transistor eine erhöhte Verlustleistung ab. Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] R2 [ ] 500 BC337 (THT) 5 470 3,3 270 100 BC846 (SMD) 5 2,2k 3,3 1,3k Werden andere Transistoren eingesetzt oder muss für das Relais mehr oder weniger Strom zur Verfügung gestellt werden, dann findet sich hier die Berechnung
: Transistor-Übersicht NPN. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC337 0,04 Standardtyp (SMD: BC817) bis ~300mA sinnvoll R,D,P,I PDF MMBT2222A 0,05 SMD Standardtyp bis ~ 300mA sinnvoll R,D PDF BC547 0,03 Standardtyp, (SMD BC847) bis ~50mA sinnvoll R,D,I, P PDF BC635/BC639
Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC327 0,04 Komplementärtyp zu BC337 bis ~300mA sinnvoll R,D,I PDF BC557 0,03 Komplementärtyp zu BC547 bis ~50mA sinnvoll R,D,I PDF BC636/BC640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA sinnvoll R,D PDF TIP2955 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper
Hallo, zuerst einmal möchte ich als Neuankömmling die Moderatoren und alten Hasen in diesem Forum begrüßen! Und hier gleich mein Anliegen - mit dem Ersuchen verbunden, nicht mit einem "Bitte nicht schon wieder" die Hände über dem Kopf zusammen zu schlagen. In Anlehnung an die Wortuhr QlockTwo habe ich ein Design für eine (deutschsprachige), minutengenaue 24 Stunden Wortuhr entworfen, die man in verschiedenen Varianten konfigurieren kann: "Es ist ... Uhr (und) ... Minuten" "Es ist (sind) ... Minuten vor/ nach/ bis ... (Uhr)" "Es ist viertel (nach, vor)/ dreiviertel ... (Uhr)" "Es ist
entstehen, die ausreichen, die Schutzschaltung zu aktivieren. Vielleicht war auch hfe des Q1 zu groß (BC337-40). Oder die 1N4148 taugt nichts als Freilaufdiode... Komischerweise ging die Schaltung in der Ursprungskonfiguration, wenn noch nichts "dahinter" (Konstantstromquelle) angeschlossen war. Habe
dunkel wären. Transistoren. Das ist der Normalfall. Man kann diskrete Transistoren (z. B. BC846, BC337) benutzen. Eine praktische Umsetzung kann man hier sehen. Q1-Q8 arbeiten als Emitterfolger (Kollektorschaltung), darum gibt es hier auch keine Basiswiderstände. Q9-Q13 arbeiten ganz einfach in Emitterschaltung
des BC547 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
Transistoren: BC547, BC557 (Dies sind die beiden Standard npn- bzw. pnp-Transistortypen) und BC327, BC337 (höherer Kollektorstrom, trotzdem Standard) Operationsverstärker ("OPV" oder "OpAmp"): LM324 (der LM741 ist weniger gut geeignet) Universal-Timer-IC: NE555. Wenn man mit 3,3V Mikrocontrollern arbeitet
werden muss habe ich oben auch erklärt. Er kann mit einer simplen Lösung aus NPN Transistor z.B. BC337 und einem Basisvorwiederstand geschaltet werden. Wenn du möchtest kann ich dir die einfache Schaltung hier zur Verfügung stellen. Aber erstmal Gratulation, damit hast du nachgewiesen das man den
NRF ist zu groß für mich. Gibt es sonst noch günstige Centartikel die man mitnehmen kann? Meine BC 337 sind fast leer und alle für Studienprojekte drauf gegangen...kp. Sollte ich noch einen Controller bestellen etwas günstigeres, falls der NRF zu kompliziert ist, damit ich dann was habe um für andere
Motor-An-Aus-Schaltung dazugepackt. Nach einem Reinfall habe ich die Schaltung (Indirekte Methode) mit IRFU9024 und BC337 von dort nachgebaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets Irgendwie muss man den Motor (PIN3 - 12V) ja auch einschalten können ... Damit auch was leuchtet :-) gebe ich das Motor-Ready-Signal
recht hatte. Ich sehe aber > nicht zwingend, dass es so bleibt. In allem, was Du kaufst, in jedem BC337, jeder Karotte, jedem Handy oder Auto stecken Kapitalkosten. Die hast Du beim Kauf mitbezahlt, d.h. Du hast einen Kapitalstrom in Gang gesetzt. So lange Du weniger Kapitaleinkünfte hast als Du verbrauchst
A 1 3R3 47 8 DI SD 9 SS C OMP SG3525A T201 2 3 R211 T02 R C 20 22 C 25 C201 C205 C224 0 k C 22 1n BC337-40 1 k BC337-0 R 4 n.b. R 1 1n 4n7 16V 22n Bild 6: Pulsbreitenmodulator des SPS 9540 ELVjournal 4/00 9 Bau- und Bedienungsanleitung /I_ EF S e k u n d ä rs e i e +U rf D203 ST202 1N4002 op- 1 +12V
1K 6 R 0 C 1 R T5 T12 IRF640 2K2 4 5 1 F F R29 INPUT 0 C0 6E 8 2K2 7 3 OUTPUT J2 C1 1 4 C2 RBD139 BC337 . R J1 µ 3 1 0 K 3 . C E 2 4.7 µF 1 R–15V 0 BC327 2 3 C4 0 P R30 0 R K * 3 F 3 2 2K2 0 R 22pF GND 6 1 0 1 4T13 IRF9640 1 5 R 1 C 0 K 8 R5 4 3 2 R 0 2 F D 4 T9 GND GND 22K 0 R U 0 D p 0 0 2 GND 1 4
4K3 4K3 1N4007 FST3 16A250VAC 1N400LED R5 ~D2 VLINK 1 4 EARTH RELAY Q3 470K 25A R9 C6 2 3 1 R2 R3 BC337 1W 8K2 22nF ACL ISO2 2 4K7 10K PC817 TP17 AI12612 The mains is filtered and is not applied directly to the power diode bridge: for safety reasons, it goes through a relay. This means that the DC link
LED-BANK/3.2D 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 IC501 V A P 7805TV + A S 1 VI VO 3 T501 PowX501-1 L BC337 X501-2 9VDC 2 C501 G2D C502 X501-3 5 X501-4 P 100n 100n 1k X501-5 B L B R501 Power/2 GND 0 X502-1 5 k X502-3 R 1 X502-4 C X502-5 C 2 1 1 3 5 4 +C503 C504 Power/3 3 2 I T 2µ2 100n X503-1 5 k X503-2
zerstört werden. auf der Leiterbahnseite. Auch hier muß, bedingt durch die größere Massefläche von T1 = BC 337-, 338-16, -25 oder -40 Kleinleistungs-Transistor Leiterbahn und Anschlußklemme, etwas länger als sonst aufge- heizt werden, bis das Zinn gut fließt und eine saubere Lötstelle B bildet. E C 2 x Anschlußklemme