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LED an Datenleitung
die Benutzung des SPI Buses auf > meiner Platine anzuzeigen. > Wie würdet ihr das anstellen? BC337 mit 10k Basiswiderstand an die Busleitung. LED mit 220Ohm an die Collector Seite vom BC337
Hallo, was du probieren kannst: Eine einfach Emitterschaltung mit einem BC337, BC547, BC548 oder ähnlichen Standardtransistoren. Einen vernünftigen Basiswiderstand und einen angepassten Vorwiderstand für die LED. Eine saubere Methode ist das natürlich nicht. Besser wäre ein
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C Programcode für Motorsteurung
bei dieser Schaltung zu benutzen? So ist es. Du benötigst einen NPN Transistor wie mindestens BC337. Oder besser einen, der auch den Anlaufstrom des Motors überlebt. Falls es der Pollin Motor ist, der blockiert ca. 360mA an 10V zieht, dann reicht der BC337 und der Vorwiderstand Rb von 100 Ohm
Ich habe dir in dem anderen Thread den BC327 als NPN empfohlen. Das ist falsch. Es hätte der BC337 sein sollen. Bei allen anderen NPN/PNP Pärchen hat der NPN Typ immer die kleinere Nummer. Zum Beispiel BC458 und BC558. Blöder Fallstrick. > wird es auch gehen wenn ich ein BC547C Transistor
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ESP32 3.3V Logik Level Mosfet
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!
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Pegelwandler 1V auf 5V
versucht ein wenig mit Transistoren rumzurechnen, verstehe aber die Datenblätter nicht richtig. Beim BC337 steht zb. drin, dass die Base Emitter OnVoltage maximal 1,2V beträgt. Aber was ist zb. der minimale Wert, bei dem das Teil schaltet? Gruss: Chris
dieselbe Schaltung hintereinander. Mein Vorschlag mit dem OK invertiert übrigens nicht. Meinetwegen BC337 - der kann schon zuviel. Gut verwendbar sind alle Standardtransistoren, wie BC547 ....
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12V mit 5V über Mosfet schalten
wäre das hier ein passender NPN Typ: BC 337-16? Und Entschuldigung bitte für die Ausdrücke: Gate, Drain und Source. Soll nicht wieder vorkommen.... ;-)
@ Hans-Dieter Niehaus (Firma: Niehaus) (hdn) >wäre das hier ein passender NPN Typ: BC 337-16? Ja.
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Stromverstaerkung/Grundlagen Bipolartransistor
Transistoren. Zur Berechnung wird die Gleichstromverstaerkung benoetigt. Nun habe ich hier einen BC337 liegen, den ich mal durchtesten wollte. Den Wert fuer die Verstaerkung kann ich aber nicht eindeutig aus dem Datenblatt entnehemen... Aus einem Diagramm wuerde ich bei Ic=20mA ein hfe von ca. 110
Die Messung ist mit dem Diagramm nur bei gleicher Uce vergleichbar. Aber offenbar hast du einen BC337 von einem anderen Hersteller, denn die B-Kurve ist über den Strom deutlich flacher als im Motorola-Diagramm.
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1-aus-10-Decoder-IC gesucht
. Die Werte für die Widerstände muss ich noch errechnen und beio den Transistoren hab ich nur den BC337 erstmal genommen. Den genaueren Typ muss ich noch aussuchen.
gesättigten BC337 kann man nirgendwo herzaubern, 4V für die LED, 2V für den UDN2981, 1V für den Reihentransistor wenn es denn kein ULN2803 Darlington wird, und mindestens 1V für den 15R Vorwiderstand damit er trotz
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Kondensator entladen - Tip benötigt - Knoten im Kopf
Der BC337 brennt ab bei (48V-8,6V) x 40mA = 1,5W Ich würde einen einfache Hystereseregler mit der Relaisspule als Induktivität aufbauen oder noch einfacher gleich eines mit korrekter Spulenspannung verwenden
Max M. schrieb im Beitrag #7242506: > Der BC337 brennt ab bei (48V-8,6V) x 40mA = 1,5W Das Thema wollte ich als nächstes angehen. In meinem urspr. Schaltplan, war die volle "Last" auf der Zenerdiode (Geschaltet als Spannungsteiler). Ich dachte
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8x8 LED Matrix - attiny2313 fragen
frage zu: die laufen ja mit 2 mA also spitzenstrom von 20mA dann? da kann ich ja dann grad nen bc337 nehmen spaltentransistor mit emitter an LEDS collector an 5v und basis an attiny zeilentransistor mit emitter an gnd collector an led mit (500ohm widerstand)? und basis an attiny oder direkt
(Gast) >die laufen ja mit 2 mA also spitzenstrom von 20mA dann? da kann ich ja >dann grad nen bc337 nehmen Ja. >spaltentransistor mit emitter an LEDS collector an 5v und basis an >attiny Ja. >zeilentransistor mit emitter an gnd collector an led mit (500ohm >widerstand)? und basis an
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BC337: Starker Spannungsabfall bei Akku über Transistor
möchte einen Schalter zur Stromverstärkung mit einem Transistor verwirklichen. Dazu hab ich einen BC337-40 Transistor verwendet. Um den Transistor zu schalten, werden 5V mit 10mA an der Basis angelegt. Die Last will ich hinter den Emitter anlegen. Wenn ich nun aber meine reihengeschalteten Akkus
U o + | Akku Microcontroller 5V ----220Ohm--|< BC337 o - |E | Masse -------------+----------+ Der BC337 kann ungefähr 250mA aus dem Akku an die Last U durchschalten.
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Probleme mit Ausgangsangsteuerung
hab wohl den Ausgang überlastet. Am Ausgang hängt ein 1k5 Ohm Basisvorwiderstand und dahinter ein BC 337-16 in Emitterschaltung. Er sollte ein Relais mit 150 Ohm Widerstand und einer Betriebsspannung von 12 V schalten, was allerdings nicht funktioniert, da der Transistor immer (auch wenn gar nichts an
Gehäuse gleich angesteuert werden, war wohl ein Irrtum, denn ich hielt mich an das Datenblatt eines BC337-16 eines anderen Herstellers, da beim Händler keins aufgeschaltet war. Ich hoffe, dass wenigstens die anderen Daten beim selben Typ stimmen?!
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12V Schalten/HVP Programmer
Anton schrieb im Beitrag #4484312: > Ich habe gerade nur BC337 Transistoren zur Hand, die haben laut > Datenblatt ein Vce von 0,7V, wäre das ein Problem? Das gilt für Ic=500mA und Ib=50mA. Aber soviel Strom hast Du ja nicht. Bei Deinen Ic=1,2 oder 12mA ist
Worst-Case-Werten /rechnen/. In Deinem Fall ist das Datenblatt https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC337.pdf dafür leider etwas mager, denn es hat keine Werte oder kein Diagramm der Sättigungsspannung bei anderen Kollektorströmen. Gruß Dietrich
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Transistor für Arduino Projekt
Hallo In Frage kommen z. B. BC337, BC338, BC327, BC328, BD136 bis BD140, BC635, BC636, PN2222A besser keine Darlingtons nehmen, Transistor genügend stark aufsteuern, aber nicht stark sättigen, falls PWM erwünscht ist. Mfg
rot = 10mA grün = 4mA Für Ströme bis 500mA nutze ich wie Felix gerne als NPN Transistor den BC337-40 und als PNP Transistor den BC327-40. Ist Dir klar, dass diese LED an eine kühlende Fläche geschraubt werden muss?
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Gartenbewässerung für Anfänger
24V, da nimmt man einen 24V Trafo (Schaltnetzteil) und schaltet diese mit einem Transistor (z.B. BC337) vom rPi. Nimmt man ein Magnetventil aus einer Waschmaschine, sind das meist 230V, dort verwendet man eine Optokoppler um die 230V zu schalten, wie PR36MF51NS dessen LED durch den rPi bestromt wird
nimmt man einen 24V > Trafo (Schaltnetzteil) und schaltet diese mit einem Transistor (z.B. > BC337) vom rPi. > > Nimmt man ein Magnetventil aus einer Waschmaschine, sind das meist 230V, > dort verwendet man eine Optokoppler um die 230V zu schalten, wie > PR36MF51NS dessen LED durch den rPi
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mit 230V/50Hz einen BC337 ansteuern
elektrotechnisch nicht ganz so Fit: Mein Problem: Ich muss mit einer Eingangsspannung von 230V/50Hz einen BC337 ansteuern, um ein Netzspannungssignal auszulesen. Der Transistor soll im Schalterbetrieb laufen Hierzu brauche ich eine Schaltung mit möglichst geringem Bauteilaufwand ohne exotische Komponenten.
12V auf der Basis werden den BC337 töten.
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3V3 TTL & 24V Relais
Relais ein- und ausschalten. Dafür nehme ich einen TTL Ausgang und verstärke den Strom mit einem BC337 Transistor. Was mir fehlt ist die 24V Versorgung. Was gibt es für Möglichkeiten um die 3,3V vom Board auf 24V zu wandeln? Reicht ein einfacher Operationsverstärker, den ich so verschalte, dass eine
Relais ein- und ausschalten. Dafür > nehme ich einen TTL Ausgang und verstärke den Strom mit einem BC337 > Transistor. > > Was mir fehlt ist die 24V Versorgung. Was gibt es für Möglichkeiten um > die 3,3V vom Board auf 24V zu wandeln? Reicht ein einfacher > Operationsverstärker, den ich so verschalte
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ESP8266 und externe Stromquellenschalter
Die mA die durch die Schaltung fließen sollen oder zum Auslösen des Schalters. Jedenfalls mit dem BC337 mit 270 Ohm hat es nicht geklappt wobei da auch unklar ist wo das GND hin soll... am ESP macht es eigentlich keinen Sinn weil ich dann am anderen Transistor Pin nur noch ein Draht hab mit dem ich nichts
Das mit dem bc337 kann schon funktionieren. Der eine freie pin kommt an den einen schalteingang des relais. Der andere schalteingang kommt fest auf die versorgungsspannung des relais. Mit schaltstrom ist der strom
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Low ESR Elkos vom Chinamann
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6674610: > Mir ist es mit Transistoren BC327-40/BC337-40 ähnlich passiert. Sie > hatten alle einen Verstärkungsfaktor knapp unter der -40 Einstufung, > hätten daher eigentlich als -25 verkauft werden sollen. Hast du denn auch so gemessen wie im Datenblatt
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6674610: > Mir ist es mit Transistoren BC327-40/BC337-40 ähnlich passiert. Sie > hatten alle einen Verstärkungsfaktor knapp unter der -40 Einstufung, > hätten daher eigentlich als -16 verkauft werden sollen. Wie viel mal willst du dass noch erzählen
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Bei PWM mit 74HC595 gehen LED nicht ganz aus
reichen die locker und schalten DEUTLICH schneller, wenn man es nicht vollkommen falsch macht. Ein BC337 in Kollektorschaltung oder ein BC327 in Emitterschaltung funktionieren wunderbar. Siehe [[Transistor]]. MFG Falk
Unnütz. >- Alle LEDs umgedreht Naja, muss man wohl bei dem exotischen Ansatz. Ein einfacher BC337 (NPN) als Kollektorschaltung hätte die Logik ehalten und nur minimale Änderungen nötig gemacht. MfG Falk
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1,25A 12V mit 3.3V ESP8266 PWM Steuern
kannst aber völlig Problemlos bipolare NPN Transistoren verwenden, zum Beispiel für jeden Lüfter einen BC337-40. Solange wir den Strom nicht kennen - die aus 0,25W zu errechnenden 21mA glaube ich nicht?
IRF3708 mein Problem "Out of the Box" gelöst werden kann. Danke! @Manfred: Aus dem Datenblatt der BC337 Reihe ist der relevante Ampere Wert Ic (Collector Current) = 0,8 Ampere? @Stefanus: danke für das Schaltbild mit dem Levelshifter! Das werde ich mir merken, wenn ich mal wirklich höhere Lasten
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Display - Backlight PWM
ist. Streicht den alten Kerl mal bitte aus der Bauteileauswahl. Jeder kleine NPN, wie der o.a. BC337/338 ist da besser und sorgt mit seiner Ucesat dafür, das die LED nicht ganz mit 3,3V, sondern mit etwas weniger leuchten. Oder D. schrieb im Beitrag #4480431: > Ausser man will damit etwas ausleuchten
doch für die sichere Variante mit Vorwiderstand (22R wie von Herrn Bertrandt empfohlen) und einem BC337 entschieden (siehe Anhang). Einzig bei der Dimensionierung des Basiswiderstands bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser eventuell zu hoch sein könnte.
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2.5V 70 A PWM
NTD5406N, STD5406N in frage kommen. Und für die Transistoren die den Mosfet steuern denke ich an einen BC337-40 Würde das funktionieren wie im Schaltplan? Dann stellt sich mir noch eine Frage: wenn ich den Mosfet lade und entlage entstehen doch recht hohe spitzen, hält ein BC337-40 diese überhaupt aus
STD5406N in frage kommen. >Und für die Transistoren die den Mosfet steuern denke ich an einen >BC337-40 Nimm einen echten MOSFET-Treiber ala ICL7667. >Würde das funktionieren wie im Schaltplan? Die 1. Treiberstufe kann den MOSFET nicht ausschalten, dort braucht man eine Emitterschaltung,
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IR LED ansteuern
habe ich gar nicht gedacht. Vcc liegt etwa bei 3 V. Dann also lieber einen NPN? Vielleicht einen BC337? Und dann ganz ohne die Widerstände? Oder brauche ich einen 1K Basiswiderstand?
im Beitrag #2806988: > Vcc liegt etwa bei 3 V. > Dann also lieber einen NPN? Vielleicht einen BC337? Und dann ganz ohne > die Widerstände? Oder brauche ich einen 1K Basiswiderstand? Bei 3V definitiv einen npn. BC337 ist eine gute Wahl. Basisvorwiderstand so bemessen, daß der Transistor um Faktor
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Treiberschaltung MOSFET
kaputte MOSFET dann voll leitet? Nein, der kaputte "Transistor". Wenn du z.B. die Basis von dem BC337 abklemmst, schaltet der BUZ11 voll durch. Mampf F. schrieb im Beitrag #4334623: > 470nF kommt mir vom gefühl her auch recht hoch vor ... Hatte diesen Wert gerade zur Hand, werde damit auf jeden
Einfach eine Suppressordiode an den Ausgang legen, am Eingang eine Sicherung vorsehen. Der BC337 geht in 100 Jahren nicht kaputt, es sei denn, der BUZ11 ist schon durchgeschlagen. DER ist wie immer das eigentliche Ausfallrisiko. An den Schleifer des Trimmers gehört kein Kondensator, sondern
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Verstärker Schaltung
In der Simulation muss der Kleine BC337 im Mittel 430mW verheizen. In der Realität würde der dabei schon recht heftig schwitzen. Besser also den Rc deutlich größer wählen. Lasten kannst mit der Schaltung sowieso nicht treiben. Dazu sollte
zuverlässig. > oder worauf ich achten muss. Klaus hat zu Recht darauf hingewiesen, dass dem BC337 u.U. ziemlich warm werden wird. Da kann man einen Typ wählen, der die Leistung etwas besser los wird. Alternativ kannst Du den Kollektorwiderstand etwas größer machen. Zum anderen schreibst
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Hilfe bei LED-Matrix Beschaltung
Transistortyp soll ich nehmen. Einen dessen Ice gross genug ist. Für deinen Zwecke werden es wohl BC337, BC327 und Konsorten tun. > Wie groß müssen die Basiswiderstände sein Muss man ausrechnen. Wieviel Strom soll maximal über die C-E Strecke laufen. Aus dem Datenblatt hF heraussuchen. Durchdividieren
Ohm 0,5W sind OK. >Wie wähle ich die Werte von R9 bis R16? Nimm 470 Ohm und gut. >Vom BC337 gibt es den 16/25/40 mit Hfe (minimal) = 100/160/250 >Muss ich den Hfe_max Wert auch beachten, der liegt nämlich bei 250 (beim >16er)? Ist hier egal. >Wenn ich 150mA zwischen Collector und
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Standard-Kleinsignaltransistor: P_tot?
man die üblichen Standard-Transistoren unter diesen Bedingungen noch einsetzen. Zum Beispiel haben BC337 und BC639 einen Wert von P_tot = 625mW angegeben. Ich gehe mal davon aus, dass bei 10MHz der Leistungsmittelwert ausschlaggebend ist. Das entspräche einem Verhältnis von P_tot / P_avg = 1,8. Kann man mit diesen Werten einen Versuch mit einem BC337 wagen oder ist davon auszugehen, dass der Transistor ohnehin gleich stirbt?
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Transistoren für LED matrix
gemultiplext werden, 8x14x10 mA = 1,1A. Jetzt dachte ich ich nehme für die Zeilen einen billigen BC337 in Kollektorschaltung und für die Spalten einen n MOSFET IRF7103, würde das so klappen? Habe diese Kombination leider im Forum nicht gefunden, bin mir daher unsicher, auch was die Widerstände angeht
dass die LEDs 80mA Pulse aushalten? Normalerweise ist das Maximum 40mA, dann könntest du auch den BC337 nehmen. Außerdem gibt es ja auch stärkere BJTs als den 337. BJT=stromgesteuert, FET=spannungegesteuert (also kein Basiswiderstand) LG
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Xenon Zündeffect mit LED von 2009
werden soll, musst du VCC erhöhen. Und der BC547 ist nur bis 100mA geeignet, also nimmst du einen BC337 oder BC639.
und das Licht mittels einem Relais über den Servoschalter ein und aus zu schalten aber da ist der BC337 abgeraucht. Es geht als VCC nur 6V bzw. 11 V
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Raspberry Pi (4B) mit NE555 38kHz modulieren
#7119789: > Diesen baue ich wie folgt ein: ...zusammenbauen und dafür einen BC547C- und einen BC337-Transistor verwendet. Den Vorwiderstand habe ich auf 18 Ohm berechnet. Welchen Widerstand muss R des GPIO-Pins haben und ist dieser überhaupt nötig?
Ernst H. schrieb im Beitrag #7119986: > ...zusammenbauen und dafür einen BC547C- und einen BC337-Transistor > verwendet. 2x der gleiche Typ reicht, nimm 2xBC337. > Den Vorwiderstand habe ich auf 18 Ohm berechnet. Mal nachrechnen. Der obere Transistor arbeitet in Kollektorschaltung, dessen
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Royer-Converter funktioniert unter Last nicht
BC547 Transistoren, einem Kondensator Das sind 100mA Transistoren. Bissel wenig für deine Last. BC337 packt 500mA. >im Parallelschwingkreis von 0,1µF, und selbst gewickelten Spulen aus >Lackdraht (d=0,5mm) aufgebaut; Primär = Sekundär = 15µH >U_eingang=17V Macht eine Spitzenspannung von 53V
da war ich wohl zu schnell weg... an die Dioden habe ich jedoch gedacht. Mit den 1N4148 Dioden und BC337 Transistoren funktioniert der Converter. Juhu Also ich bekomme 5V bei 250 Ohm Last raus - also ganze 0,1 W. 14 mA gehen rein, bei 17 V - also habe ich nen Wirkungsgrad von 0,42, besser als ich
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5x5x5 - LED-Cube mit Arduino Mega
die Bestellung endlich wegschicken kann: - Welche Transistoren kann man benutzen? Reichen die BC 337? Habe öfters was von MOSFETs gelesen. - Wie viele Transistoren werden benötigt? Habe einen 3x3x3 gesehen bei dem nur die 3 Ebenen mit Transistoren beschaltet wurden. - Wie berechnet sich der Vorwiderstand
Fragen drängen sich MIR nun auf: "Kann man mit Freundinen nichts anderes machen?" > Reichen die BC 337? BC337-25 ist voll OK. > Wie viele Transistoren werden benötigt? 3x3x3 = 27, 5x5x5 = 125 Du musst dir also eine ganz neue Form der Matrix ausdenken. Mit kleineren Controlleren wird du ohne
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Heimautomation mit Raspberry PI - Einige Fragen zur Schaltung (Strommessung, Funk-Sensoren etc.)
Du schon 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
den Ausgang des LED-PWM-Treibers zu verstärken, richtig? Was ist der unterschied zwischen dem BC337-10 und dem -16? Die haben ein gemeinsames Datenblatt und ich finde bei Reichelt auch nur den -16. Reicht der um ein kleines Relais zu schalten?
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Positive Leitung mit 3,3V mit nur 2,2-3,1V schalten - welcher Mosfet?
|/ | µC o----[===]----| T1 | |\> BC337 |~| R1 | | | Last 10k | |_| max. 500mA | | GND o--------------+---------------+ [/code] Wenn du
den Vorschlag von Stefan Us gerne testen. Allerdings mit SMD Transistoren. Wäre es richtig, für den BC337 einen BC 817-16 zu nehmen und für den BC327 einen BC 807-40? Denn die beiden Typen hätte ich vorrätig. Frank
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Wie LED Statusanzeige doppeln?
| |\> | | | | |/ +---| BC337-40 |\> | | +------------------------------o GND [/pre] Als Optokoppler kann du jeden gewöhnlichen benutzen, zum
das Plastikgehäuse des Transistors muß um > 180° gedreht werden wenn es der oben vorgeschlagene BC337-40 werden > soll. > Hab es gleich mal neu gemalt. Gut so
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Gefälschte MOSFET?
die versprochenen Grenzwerte aus dem Datenblatt nicht einhalten. Ich hatte mal einen Sack voll BC337-40 gekauft, aber ihr Verstärkungsfaktor war ca. 200. Sie waren also falsch beschriftet. So sollte es sein: BC337-16: 100 - 250 BC337-25: 160 - 400 BC337-40: 250 - 600
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Transistor als Schalter
Hat jemand eine Idee? Hinweis: Anders als in der Zeichnung angegeben wurde als Transistor ein BC337-25 Transistor verwendet. Vielen Dank für Eure Mithilfe Viele Grüße
H. H. schrieb im Beitrag #7134652: > Nimm IRLML6344. Oder BC547/BC337 mit 2,2kOhm Basiswiderstand. Das reich für eine Relais völlig. Den MOSFET nimm wenn du mal mehr Strom schalten willst.
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74HC595 und ULN2803A zu wenig Spannung
und es offensichtlich dennoch nicht verstanden. Im Plan sind auf der rechten Seite nochmal zwei BC337 für zwei weitere Relais, die so natürlich auch Grütze sind. Es sind wohl auch zu viele Pulldown Widerstände an den Buchsen. Der zweite Plan mit den BC337 statt ULN ist aus Eagle in KiCad importiert
Schaltplan ist eine Katastrophe, Beschriftungen überdecken andere wichtige Dinge. In Deinem 74hc595-bc337.JPG werden die LEDs nicht funktionieren. In 74hc595-uln2803a.JPG fehlen an den beiden Transistoren die Freilaufdioden.
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UKW Sender Transistorwechsel
weniger Verstärkung. Leider habe ich die da verwendeten BC 547C Transistoren nicht da. Könnte ich auch BC337-40 Transistoren nehmen? Oder BC548C(Ich habe eine Eingangsspannung von 30V). LG
der Schwingfrequenz mit der Spannung) des Oszillatortransistors gemacht wird. > Könnte ich auch BC337-40 Transistoren nehmen? Im Prinzip ja, nur wird der Frequenzbereich wegen der größeren Transistorkapazitäten tiefer liegen und das ist auch gut so, weil auch die Transitfrequenz der BC337 niedriger
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AB Verstärker Strom steigt kurz nach dem Einschalten an
Hallo, ich wollte mir soeben einen kleinen AB-Versterker mit BC337/BC327 Transistoren aufbauen. Vorher habe ich die Schaltung (siehe Anhang) in LTspice simuliert. Die Simulation verhält sich genau so wie erwartet. Wenn ich das ganze auf dem Steckbrett aufbaue und
Bauteile? Also Transistoren und Dioden mit exakt gleichen Abweichungen und Verhalten. Mein BC337 hat in der Simulation mit 50V und 2A, keine Probleme bereitet. Riecht aber in der realen Umgebung ein wenig streng.
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>13MHz Quelle für kapazitiver Energieübertragung
lernen wo der Unterschied ist. Kann ich -- aber das hilft Dir nichts. Ich würde es mit zwei BC337 probieren und die klassische Parallel-Gegentaktschaltung mit mittelpunktangezapftem Ausgangstrafo wählen. Den/die Trafo(s) muss man natürlich selber wickeln...
schrieb im Beitrag #6951594: > Kann ich -- aber das hilft Dir nichts. > > Ich würde es mit zwei BC337 probieren und die klassische > Parallel-Gegentaktschaltung mit mittelpunktangezapftem > Ausgangstrafo Vielen Dank für den Tipp. auch wenn mir Ton nicht gefällt, hat die Antwort doch geholfen.
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Transistoren auf Eignung als Avalanche-Sägezahnoszillator testen - mitmachen!
zum Testen. Ein Widerstand mehr ist ja auch kein Beinbruch. Danke für deinen Test. Kennst du vom BC337-40 auch den Hersteller? Ist später nicht unwichtig...
Uwe S. schrieb im Beitrag #7850144: > Kennst du vom BC337-40 auch den Hersteller? Ich hatte mir damals ein 100er Pack, ich glaube von Reichelt bestellt, davon kann man ja ruhig einen Transistor opfern. Wenn der nach dem Sägezahnversuch stärker Rauschen
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10*11 LED Matrix mit Raspberry Pi
Warenkorb: 3* 74HC 595 Schieberegister ausreichend 3mm LED rot 300mcd diffus 2.1V (von leds.de) 21 BC 337-40 Transistoren Über Multiplexing und Schieberegister habe ich mich schon ein bisschen eingelesen, blicke allerdings noch nicht ganz durch :-). Meine erste Frage ist: Welche Widerstände brauche
mit 20mA dauerleuchtet, und eine Zeile den Strom von 11 solchen LEDs also 2.2A das schaffen keine BC337. Es reichen 11 Widerstände. Wenn man etwas klüger ist erkennt man dass nicht alle 10 Zeilen zugleich leuchten sondern maximal 4. Dann reichen 80mA und 880mA. Für 80mA muss man keine 595 mit
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Warum haben (Bipo-) "Transistorenfamilien" unterschiedliche Sperrspannungen?
interessiert: Es gibt ja etliche Transistoren, von denen mehrere Varianten verfügbar sind, z.B. BC337-16, BC337-25 und BC337-40. Laut Datenblatt unterscheiden sich diese lediglich in den Verstärkung (hFE). Der Preis ist im Allgemeinen auch gleich. Normalerweise würde ich dazu tendieren, immer die
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Zählerschaltung bis 99 programmieren und aufbauen
Deiner Lagerkiste rumfliegt. Beliebt weil überall billig erhältlich sind u. a. BC546/547/548 und BC337/338. Bei LED-Spannung 7.4 V und LED-Strom 20 mA = 0.02 A und Betriebspannung 9 V muss der Vorwiderstand (9 - 7.4)/0.02 Ohm = 80 Ohm groß sein. Idealerweise solltest Du aber in Elektronik- und Mathe
Ok. Noch eine letzte Frage für heute: Was bedeutet beim "bc337-16" die 16?
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Spectrumanalyzer mit NJU7507 und Laserdioden
wie Figure 29 im Datenblatt : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2902-n.pdf Transistor vielleicht BC337 (fuer etwas hoehere Leistung; falls noch hoeher: z.B. BD139). Geschaltet ueber Spannungsteiler (oder besser R und zwei Dioden / eine Leuchtdiode, um durch deren Kennlinie Spannungsvariationen
machbar. Als steuerbare Stromsenke z.B.: > LM324 Dann bräuchte ich davon 7 Stück und 28 Stück vom BC337? Die BC337 werden dann wie in Abbildung 29 eingesetzt? Ich werde mich jetzt mal durch die Datenblätter lesen, damit ich nicht zu viele Fragen stelle :D
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LEDs mit PWM dimmen - Komponentenauswahl, was bedenken?
man > sich das vorstellen? Grad nix zur Hand, aber einfach 2 PWM-Kanäle > 2xBasiswiderstand > 2xBC337. Emitter an GND. LED (geschlachteter 12V-Strahler) an ca. +8V. Von der Kathode der LED dann einmal mit 15 Ohm und einmal mit 470 Ohm zu den 2 Kollektoren. BC337 ist dafür nicht wirklich gut mit
ja easy die Anzahl der PWM-Kanäle real auf 30 zu erhöhen… muss ich mal als Test zusammenstecken, BC337-40 hab ich auch noch ne Tüte hier rumliegen. Also einfach nur um ne Idee von Dynamik und Auflösung zu bekommen.
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Normale Silicium Diode wird als ZDiode verkauft.
| OP | | | | | | +------| | |-+ BC337 Z | |------| D | | |>+ I | | | O +-| | | D | |__________| |
OP | | > | | | | > +------| | |-+ BC337 > Z | |------| > D | | |>+ > I | | | > O +-| | | > D | |__________| |
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Transistor an meine Schaltung ankoppeln
sollte später dann ein Relais schalten der die Batterie vom Netz nimmt . Ich habe bisher immer den BC337A dafür benutzt . Über den Widerstand R10 und LED1 fallen 11,3 Volt ab . Ich versuch es schon seit Stunden, und bekomme es einfach nicht hin :/ Gruß
Hallo Hilde, > Der Widerstand muss direkt an den OPA-Ausgang, sonst > wird der BC337 immer leitend bleiben. Habe ich glatt übersehen. Aber ich hatte ja auch einen anderen Lösungsweg favorisiert. >Klaus Ra. schrieb im Beitrag #3177549: >> Was mir an Deiner Schaltung nicht gefällt
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Relais Schaltung mit AT Tiny
schon, ich wäre der einzige hier, der mit dem Schaltplanzeichenprogramm arbeitet.;-) Meine Lösung: BC337-16 Der Optokoppler kann entfallen... ciao gustav
/attachment/414350/Relais_schaltstufe_y.jpg OK. Fazit: Ohne R2 von Basis gegen GND, aber mit BC337-16. ciao gustav