#7532535: > Leider bleiben die LEDs dunkel. Ich vermute, Das ist nicht weiter verwunderlich. Der BC337 ist ein NPN-BJT. Wenn du dem 3.3V an seine Basis gibst, können an seinem Emitter kaum mehr als 2.6V rauskommen (nachmessen). Abzüglich der U_CE des LowSide Schalters bleiben dann für die LED um die
Rainer W. schrieb im Beitrag #7532576: [...] > Das ist nicht weiter verwunderlich. > Der BC337 ist ein NPN-BJT. Wenn du dem 3.3V an seine Basis gibst, können > an seinem Emitter kaum mehr als 2.6V rauskommen (nachmessen). Abzüglich > der U_CE des LowSide Schalters bleiben dann für die LED
Kollektorschaltung?. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag zu dem in der Einleitung gezeigten Schaltplan: Den BC337 (oder BC817 als SMD) verwende ich hier in Kollektorschaltung (=Emitterfolger), das spart den Basiswiderstand ein und vermeidet zudem evtl. störende Sättigungseffekte. —Jofe (Diskussion) 03:36, 9.
Müssen es unbedingt FETs sein? Ich würde BC337 oder BD135 in Kollektorschaltung nehmen. Spannungsverstärkung braucht es ja nicht, wenn der µC auch mit 5 V läuft.
Duty Cycle im Multiplexbetrieb an, dann sind es 0,25 * 1 V * 0,35 A = 87,5 mW. Erwärmt einen BC337 um ca. 17,5 K. Würde ich also nicht gerade als grenzwertig ansehen.
verbinden - könnte es daran liegen? Folgendes hab ich mangels Teilen abgeändert: LMC555>NE555 BC337>BC639 BC327>A673 4,7 Ohm>10 Ohm 1k>1,2k 1mH >4,7mH (DC-Widerstand 0,07 Ohm) 5uF >10uF 20V Z-Diode> 15V Z-Diode Viele Grüße, Alexander
Alexander H. schrieb im Beitrag #7529399: > LMC555>NE555 Ich habe nirgendwo einen LMC555 erwähnt. > BC337>BC639 > BC327>A673 Sollte gehen. > 4,7 Ohm>10 Ohm Damit schafft der Wandler nicht die >20V an 1k Last > 1k>1,2k Das ist nur der Lastwiderstand der deinen Piezo darstellen soll, das ist
Beitrag #7516948: > Falls jemand kein SMD mag, die Transistoren sind die SMD-Variante vom > ähm BC327 und BC328, wenn ich mich richtig erinnere. BC337 (NPN) und BC327 (PNP)
Beitrag #7516948: >> Falls jemand kein SMD mag, die Transistoren sind die SMD-Variante vom >> ähm BC327 und BC328, wenn ich mich richtig erinnere. > > BC337 (NPN) und BC327 (PNP) Lässt sich sagen mit wie viel konstantem Strombedarf durch diese Schaltung zu rechnen wäre, wenn der Verbraucher ausgeschaltet
Verwende den zweiten Opamp im LM358 als Puffer zwischen Komparator und Transistor. Und gönne dem BC337 wenigstens 10mA Basisstrom.
Zweiten Opamp einfach als nichtinvertierenden Verstärker mit V=1 beschalten. >> Und gönne dem BC337 wenigstens 10mA Basisstrom. > Aber ich habe es doch für 12mA ausgelegt? Aus den LM358 kommen bei 12mA aber keine knapp 5V mehr raus, sondern ehr so 2,5V.
460mA mit einem BC337 ist grenzwertig. Nimm einen IRLZ34N, der hat hier endlose Reseven und gut. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f%C3%BCr_kleine_Lasten
#7513922: > habe mir den IRLIZ44N bestellt Der ist mit seinen 30A schon mal ein spürbares Upgrade zum BC337.
Mein standard Transistor ist der BC337-40 und der BC327-40. Der verträgt 500mA, kurzzeitig sogar deutlich mehr. Damit habe ich schon Spielzeug-Motoren angesteuert, die 1A Anlaufstrom haben.
Stefan F. schrieb im Beitrag #7494200: > Mein standard Transistor ist der BC337-40 und der BC327-40. Der > verträgt > 500mA, kurzzeitig sogar deutlich mehr. > > Damit habe ich schon Spielzeug-Motoren angesteuert, die 1A Anlaufstrom > haben. BC635 ff.
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
th a n o r e q u a l 40 to 1 x 10 (HZ)* • 50 S en d s th e co rn x n an d to tu rn th ed a ta k n o bc o u n te rc lo c k w is e fo r 1 s te p o f FINE. 60 R e tu rn s to lin e N o . 3 0 . 70 B ra n c h e s to lin e N o . 1 0 0 w h e th e re a d d a ta is e q u a .L to 1 x 109 (Hz). 80 S e n d s th e
hoher Wahrscheinlichkeit wie folgt gewesen sein: Die gemeinsamen Anoden A1...A4 wurden von je einem BC337 (NPN) in Kollektorschaltung (C an +5_V, B an uC-Pin, E an gemeinsame Anode) geschaltet, die Segment-Kathoden a...g und DP waren über je einen Widerstand von 220_Ω mit den acht Pins eines uC-Ports
gängige Pinout? CBE oder ECB? Laut https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente sind BC337, BC327, BC547, BC557 Standardtypen mit Basis in der Mitte. Mein Datenblatt aus der guten alten Zeit sagt das gleiche. Das ist eine klare Mehrheitsentscheidung ;)
Welches ist das richtige/gängige Pinout? CBE oder ECB? Ich würde das Layout auch passend für den BC337-40 und BC327-40 machen, also CBE!
Ansonsten nimmst Du einen BC557B mit "Beinchen". Ich habe ihn getestet. Er hält die Spannung bis 4 Sekunden. Verträgt aber auch nur 100 mA. https://www.reichelt.de/bipolartransistor-pnp-45v-0-1a-0-5w-to-92-bc-557b-p35845.html
verdoppelt werden (4k7). Der Elko kann dann auch auch auf 470uF verkleinert werden. Der PNP Transistor BC327-40 kann sogar deutlich mehr als 100mA und sein NPN Komplementärtyp BC337-40 auch. Bestell dir davon gleich welche mit. Die kann man immer gut gebrauchen.
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
. 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
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 BC337 NPN general purpose transistor Product specification 1999 Apr 15 Supersedes data of 1997 Mar 10 Philips Semiconductors Product specification NPN general purpose transistor BC337 FEATURES PINNING • High
In + Out - BC547 1 k 10 k + T BC337 12 k 220 12 k Out + In - R 1 = 1 k Kondensator 16 V 1000 µF R 2 = 10 k Diode 1N4001 R 3 = 220 R 4 = 1 k Ausgelegt für 13,4 Volt R 5 = 12 k R 6 = 104 T 1 = BC 337 T 2 = BC 547 B
eine NPN Basis kann man mit einem BD139-16 für 25ct leicht ein halbes Ampere schalten. Selbst ein BC337 für 5ct reicht für >100mA. Der LED Strom wurde ja bisher geheim gehalten. So kann man auch keinen Vorwiderstand berechnen.
µC-Ausgang angesteuerte Transistoren aus. Du hast da 5 LED à 30mA, also 150mA. Da reicht ein simpler BC 5xx aus.
Nun, Transistoren der NF-Serie BC337 tuns auch als MW-Empfänger oder ZF-Verstärker 455 kHz. Bei den BF241 gab es "unerwünschte" Pfeifstellen. Und tatsächlich 49-Meterband strahlte rein. https://www.mikrocontroller.net/topic/516771
habe ich zur Zeit nicht die Muße, um das mal aufzubauen. Soll bei 7 MHz gut funktionieren mit dem BC556C. mfg