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suche eine Spannungsreferenz wie TL431.
Die Schaltung über dem Trafo auf Lochraster macht die -3V. TL431 als Z-Diode und Emitterfolger BC327 wie weiter oben beschrieben. LG old.
Die Schaltung über dem Trafo auf Lochraster macht die -3V. > TL431 als Z-Diode und Emitterfolger BC327 wie weiter oben beschrieben. Nach der Schaltung wird erst mal auf 5V stabilisiert, dann macht der TL stabile 2V und die dadurch indirekt stabilisierten 3V (Differenzspannung) wird von Dir für die
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Bastelsolaranlage~300W, MPPT Regler bauen, Planung
Gate-Kapazität (und das noch mal zwei) etwas "windig dimensioniert" sein könnten. Ich persönlich hätte da die BC327/337 gewählt.
und das noch mal zwei) etwas "windig dimensioniert" sein > könnten. Ich persönlich hätte da die BC327/337 gewählt. Hast Recht. Die verwendete Bezeichnung war aber sowieso mehr oder weniger nur Platzhalter. Sehr wahrscheinlich hätte ich im Endeffekt andere Transistoren verwendet. Ich werde so einer
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8x32 Matrix ein paar Fragen
einzelnen Spalten-LEDs (max. 32x 20 mA = 640) werden über PNP-Transistoren nach Masse geschaltet. Der BC 327 soll bis zu 800 mA schalten, was theoretich reichen müsste. Hier die zweite Frage, Brauch ich hier auch einen Vorwiderstand? Angeblich soll die Kollektorschaltung auch ohne Basiswiderstand auskommen
vorausgesetzt, die > Arrays vertragen den Strom der Matrix. Das war ein Grund, weshalb ich die BC327 nehmen wollte. Die "üblichen" Darlington Arrays scheinen nur ein paar hundert mA zu verkraften.
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Atmega 328P + MCP2120 = IrDA?
Beitrag #5152097: > So mehr richtig? Danke Jein. So lange du nur 65mA pro LED durchjagst, ist der BC327 ausreichend. Einen dickeren Transistor brauchst du nur, wenn du den LED mehr Strom gönnen willst (bzw. mußt). Der BC160 erscheint mir auch nicht sehr geeignet. Die Stromverstärkung ist für 100mA spezifiziert und bei 1A nur noch ca. 1/5 davon. Der BC327 sieht übrigens ganz ähnlich aus, aber der ist ja auch nur bis 500mA zugelassen. Mit dem Basisstrom solltest du es auch nicht übertreiben: du willst ja recht schnell schalten. Für ~350mA Kollektorstrom
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Wenn Du unbedingt noch Änderungen vornehmen willst, es gäbe anstelle der BC327 evtl. noch TO-92 Transistoren, bei denen die Basis nicht in der Mitte liegt. Mit sowas könnten unten die vier Brücken komplett rausfliegen und das Layout weiter vereinfacht werden. Mein Standard-Transistor
Ben B. schrieb im Beitrag #7371370: > es gäbe anstelle der > BC327 evtl. noch TO-92 Transistoren, bei denen die Basis nicht in der > Mitte liegt. Mit sowas könnten unten die vier Brücken komplett > rausfliegen und das Layout weiter vereinfacht werden. Gute Idee
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Ansteuerung von 16 Segment-Anzeige
RAD 470/16 470u C3; 16V 1 uA7805 7805 IC1 1 BC 327-40 BC327 Q1 1 PSC 08-11 rt LED1, 16-Segmentanzeige, gemeiname Kathode 1 H25PRO75 Lochraster
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Heimautomation mit Raspberry PI - Einige Fragen zur Schaltung (Strommessung, Funk-Sensoren etc.)
recht weit. Für kleinere Ströme und Logikschaltungen würde ich außerdem einen Vorrat an BC337-10 und BC327-16 anlegen, sowie Dioden vom Typ 1N4148 als Freilaufdioden. Schau Dir die Artikel an, die zu Deinem Projekt passen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
weit. > Für kleinere Ströme und Logikschaltungen würde ich außerdem einen Vorrat > an BC337-10 und BC327-16 anlegen, sowie Dioden vom Typ 1N4148 als > Freilaufdioden. Das ist eine sehr hilfreiche Antwort! den IRLU024N... Wenn ich mir die Daten so ansehe (17 A Belastbar bei 55V) und einer Schaltschranke
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
Widerstände 1%, Metallfilm > LED Osram LSK376 > Transistoren wie angegeben. Wieso hast Du die BC327 genommen? Einfach nur so, oder hatte das einen speziellen Grund? Die BC557C sind besser geeignet weil der hFe zwischen 400 und 820 liegt, beim BC327-40 nur zwischen 250 und 600. Und bei den niedrigen
#3639418: > Joachim schrieb im Beitrag #3638810: >> Transistoren wie angegeben. > Wieso hast Du die BC327 genommen? Weil er da war. Ich hatte keine anderen PNP mit größerem hFe. Ansonsten nur noch 2N3906 und ein paar ältere (BC312 u.ä.) >> Ich musste ca. 15 Minuten warten, bis sich stabile Verhältnisse
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Grundausstattung Elektronik kaufen
Reihen. Dioden 1N4148, 1N4001 im 100er Paket. Transistoren z.B. 2N3904, 2N3906, BC547 bis BC560, BC327, BC337, BD139, BD140, TIP41, TIP42, BD681, BD682, BC517, BF245 Nachfolger, IRLZ34 etliche LEDs, günstige Typen genügen, Farbe je nach Geschmacksvorstellung. mindestens 2 Multimeter, für den Anfang
günstig im 5er oder 10er Pack. Einfache Dioden wie 1N4007, 1N4248 sowie einfache Schalt-Transistoren BC327-40 und BC337-40 kannst du ruhig in großen Mengen kaufen. Die kann man immer mal gebrauchen. Ich habe auch immer eine Menge N-Kanal Mosfets IRLU024N vorrätig, die kann man gut im Steckbrett und auf
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diskreter Spannungsregler für späterenImpulsgeber (Signal vom µC) mit einstellbarer Ausgangsspannung
sollten man berücksichtigen, dass dieser einen sehr viel geringeren Verstärkungsfaktor hat, als der BC327-40 aus der Simulation. Ensprechend höher muss dessen Basiss-Strom sein. Also muss R5 kleiner sein. Das wiederum führt zu höherer Belastung der Referenz-Quelle und auch der Spannungsteiler R2/R3
man > berücksichtigen, dass dieser einen sehr viel geringeren > Verstärkungsfaktor hat, als der BC327-40 aus der Simulation. > > Ensprechend höher muss dessen Basiss-Strom sein. Also muss R5 kleiner > sein. Das wiederum führt zu höherer Belastung der Referenz-Quelle und > auch der Spannungsteiler
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Optokoppler der mit negativer Spannung funktioniert ?
--| +------- 0V '-' |\ | | | BC327 +-----------+------------------ -15V [/pre] Und kaum macht man's richtig, kommt man ohne Phantasie-Spezialbauteile aus.
+------- 0V > '-' |\ | > | | BC327 > +-----------+------------------ -15V > [/pre] > Und kaum macht man's richtig, kommt man ohne Phantasie-Spezialbauteile > aus. Der Phototransistor wäre also ein normaler Optokoppler
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Widerstandsberechnung für Schaltung mit LEDs über RPi richtig?
sieht es dann mit dem Rb aus? Datenblatt siehe https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC327_28_BC337_38-CDIL.pdf Ich verstehe leider zu wenig davon. Ich bin zwar gut in Mathe und kann die Gleichung U = R * I anwenden wie auch umstellen, tue mich aber hart die Daten für einen Transistor
sieht es dann mit dem Rb aus? Datenblatt siehe > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC327_28_BC337_38-CDIL.pdf Das Datenblatt gibt für einen Kollektorstrom in der Nähe von 80 mA nicht direkt etwas her, was die Sättigung angeht. Da muss man aus den gegebenen Zahlen interpolieren. Ich
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Funktion einer Wildkamera überprüfen?
Kamera sprunghaft ansteigt. Also auch dann, wenn die LED Beleuchtung eingeschaltet wird. T1 ist ein BC327-25. R1 = Shunt ? Ohm R2 = 100k Ohm R3 = 10k Ohm R4 = 10k Ohm R5 = 1 Mega Ohm C1 = 100nF C2 = 100nF ST = Ein Schmitt Trigger CD 4584 B Parallel zu den Anschlüssen VCC und GND des IC's gehört
| | +-------------+----------------+-------+--------o - Zähler [/code] T1 = BC327-25. D1 = 1N4001 R1 = 1,5 Ohm 1 Watt R2 = 100k Ohm R3 = 10k Ohm festwiderstand + 4,7k hm Trimmpoti in Reihe R4 = 10k Ohm R5 = 1 Mega Ohm C1 = 100nF C2 = 100nF ST = Ein Schmitt Trigger CD 4584
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Diamond Buffer in OP Gegenkopplung
für die thermische Stabilität. Diese Schaltung habe ich mit sehr ähnlichen Werten (und auch BC337/BC327) mehrmals aufgebaut. Da das eine Grundschaltung ist, findet die sich eh öfter, auch in sehr professionellem Equipment (z.B. HP 8903).
ich es falsch verstanden. >Diese Schaltung habe ich mit sehr ähnlichen Werten (und auch BC337/BC327) >mehrmals aufgebaut. Da das eine Grundschaltung ist, findet die sich eh >öfter, auch in sehr professionellem Equipment (z.B. HP 8903). Ich verstehe momentan nicht warum diese Schaltung keine
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ESP8266 + Display + Drehencoder + DeepSleep
Bereich 50-100mA verwendet werden sollten oder? Die nächsten Transistoren wären dann BC337 und BC327. Mit welcher Spannung soll ich rechnen? DC Current Gain: 100-250 0,4A / 100 = 0,004 mit 3V: (3V - 0,7V) / 0,004 = 575 Ohm mit 1V: (1V - 0,7V) / 0,004 = 75 Ohm Soll ich mit der Mitte rechnen
- die anderen Transistoren können bleiben. > Die nächsten Transistoren wären dann BC337 und BC327. Mit welcher > Spannung soll ich rechnen? > DC Current Gain: 100-250 > 0,4A / 100 = 0,004 > > mit 3V: (3V - 0,7V) / 0,004 = 575 Ohm > mit 1V: (1V - 0,7V) / 0,004 = 75 Ohm Aus dem oben genannten
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Mega8: VQC10 LED-Matrix 5x7 Zeitmultiplex - Bestimmte Bits eines unsigned char auf Ports ausgeben
einen ULN nehmen, aber erst wenn die Helligkeit wirklich nicht zufriedenstellend ist. Jedoch mit BC327-25 kein Problem mit der Helligkeit! :) Nun suche ich nur noch nach einer eleganten Möglichkeit das entsprechende Ausgabeport mit einer begrenzten Anzahl von Bits aus einem unsigned char zu setzen
praktisch auch im > Dauerbetrieb. :-o Davon habe ich hier auch gelesen. - Im Moment schalte per BC327 als Zeilentreiber nach Ub. Da gibt es von Gleichspannung bis 250 µs keine Probleme mit der Helligkeit oder Defekten der Anzeige. Wenn der Takt noch schneller wird, dann wird es natürlich dunkler.
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ESP32 Wake-up bei Unterspannung (~2,7 V) mit BC327 – funktioniert diese Schaltung?
). Ich habe dazu folgende einfache Schaltung vorgesehen (ohne Zenerdiode, ohne Komparator): BC327 (PNP) Emitter an 3,3 V Basis über 47 kΩ an VIN (0–3,3 V) Kollektor an ESP32 RTC-GPIO 100 kΩ Pull-up vom GPIO nach 3,3 V Gedanke dahinter: Bei VIN > ~2,7 V ist der Transistor aus →
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Brauche Orientierungshilfe
eingesetzten Mosfets. Bei der DSO-Messung war die Flanke gezoomt. Die Push-Pullstufe besteht aus BC327 und BC337. Mir scheint die Kollektorschaltung beim TL494 der begrenzende Faktor zu sein. Hier mal eine Schaltung eines niederländischen Modellbaukollegen: http://www.modelbouw.gompy.net/newcdi
13.11.2010 04:10 Du brauchst anscheinend nicht viel Schlaf ;-) > Die Push-Pullstufe besteht aus BC327 und BC337. Mir scheint die > Kollektorschaltung beim TL494 der begrenzende Faktor zu sein. Di Kollektorschaltung kann die Basis der BCxxx-Transistoren ja nur nach oben ziehen, die steigende Flanke
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Zwei Spannungen in einer schaltung (beim transistor)
mh mist ... hab ehrlich gesagt schon BC327 eingelötet weil ich anfangs nicht an das problem gedacht hab.
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PN2907 Reichelt Ersatz
verwenden? Kannst du. Es tut fast jeder PNP transistor im EBC pinout Wie PN2907 or 2N3906, BC327/328.
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12 Volt Relais ansteuern mit 0,3 Volt Steuerspannung
| 10kΩ |/< +---|>|---+----o +12V Signal o----[===]---| BC327-40 | 1N4148 |\ | | 1kΩ |/ +---[===]------| BC337-40 |\>
| 47kΩ |/< +---|>|---+----o +12V Signal o----[===]---| BC327-40 | 1N4148 3V |\ | | 1kΩ |/ +---[===]------| BC337-40 | |\>
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Multisim Fehler
Basiswiderstände nach Der Transistor Q2 wird bei mir negativ angesteuert... Also in dem Fall ein Bc327
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[V] Antike Siliziumtransistoren TUN
nicht. In der DDR hatten wir Miniplasttransistoren, die etwas kleiner und flacher, als die BC547 oder BC327 waren. Die sollen wohl den Modellen von Ferranti ähnlich sehen, von denen sie abgekupfert wurden.
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NPN Transistor Power Atmega
geeigneter als ein FET. BSS84 hat z.B. 10Ohm RDSon, so dass bei 50mA 500mV ueber dem FET abfallen. Ein BC327 hat bei 50mA zwischen 100mV und 200 mV U_CE, ist damit also die bessere Wahl.
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Anschlüsse beim BC337
glaube nicht, dass Siemens da ein eigenes Süppchen gekocht hat -> Datenblatt falsch. PS: das vom BC327 sieht auch lustig aus.
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Transistorsignal umwandeln
Dann würde ich es mit einem PNP oder P-MOS Transistor lösen: a) PNP, z.B. BC327: Emitter an +5V, Collektor an die Spule, Basis ans Signal und eine 5.6V Z-Diode zwischen Basis und GND, weil die BE-Stecke bei 5V durchbricht, und mit 12V an der Basis und 5V am Emitter hättest du