-
Datei
wegen_BC327_BC327-25_BC327-40.txt
.MODEL BC327 PNP(IS=1.08E-13 NF=0.99 ISE=2.713E-14 NE=1.4 BF=385.7 IKF=0.3603 VAF=31.29 NR=0.9849 ISC=5.062E-13 NC=1.295 BR=20.57 IKR=0.054 VAR=11.62 RB=1 IRB=1E-06 RBM=0.5 RE=0.1415 RC=0.2623 XTB=0 EG=1.11 XTI
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TARGET__LED-Matrix.T3000.pdf
T32 T31 T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40BC327-40 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 , 1 , 1 , 1
in „Problem mit Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
plan3.pdf
K1 3 1 R67 BC327-40 1 2 2 2 T46 2 R68 2K 1T4R69 FEDERKRAFTKLEMME605_T1_P2 1 2 1 3 IRF3205 127 2 2K FEDERKRAFTKLEMME605_T1_P2 K2 3 BC327-40 R87 R70 3BC327-40 2 T60 2 2 2 1 2 T48 1 1 R88 1 2 2 2 T59 1 2K 2K 1T4771 K18
-
PDF
LED_Volt.pdf
3 k 3 k 3 k 3 k 3 k +5V R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 D4 D3 +12V IN OUT GND 1N4148 +C8 GND +C9 C10 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 BC327 100µ IC2 47µ 100n Q15 Q16 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 GND 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6
in „7-Segment Anzeige 4inch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
BC327.PDF
Current Gain Current Gain G-16p hFE 60 130 — — -25 -VCE =1 V, CI = 300 mA 100 200 — -40 170 320 — BC327 -VCE = 45 V — 2 100 nA BC328 -VCE = 25 V — 2 100 nA Collector-Emitter Cutoff CurreBC327 -CES -VCE = 45 V,amb = 125°C — — 10 µA BC328 -VCE = 25 V,amb = 125°C — — 10 µA Collector Saturation Voltage -
in „Bitte, bitte einmal überprüfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Vacuumierer_2021_01_07.pdf
1 1 1 680 C16 C18 R20 GND 1 2 D 13k +12V 1 IO GND +12V E 2 D D D D 3 1 +12C 1 I 1 R12 2 1 +12V 3 BC327 R34 D 680 BC327 DIODE 10k DIODE Q6 1 2 Q13 2 Q14 D22 D23 BC337 2 3 R26 1 2 C17 2 +12V Q8 R23 1 4,7k 0,01uF 3 2 BC327 BC327 4,7k +12V 2 Q12 3 3 1 +12V +12V GND +12V R18 BC327 1 4,7k 2 Q1 3 3 3 DIODE 1 D16 R3 BC327 BC327 BC327 R15 2 4,7k 2 Q3 2 Q2 2 Q4 E R8 1 1 1 4,7k E 4,7k R4 R9 2 4,7k 4,7k D10 2 D1 R1 DIODE DIODE 100k 1 1 +12V +12V 1 1 1 14 2 13 +12V R16 3 2 e 12 100k 4 X c 11 +12V C14 t R5 10uF 5 S 10 6 9
in „Vakuumiermaschine Platine - Funktion?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
schaltplan4.pdf
R10 R6 BC327-40 680 47 Q13 BC327-40 BC327-40 R12 Q8 Q11 22k R9 47k Q9 V1 BC337-40 Q1 30 R4 2N3055 3k C5 Q4 R25 ;ac dec 20 1 100k ;tran 10m 10µ BC337-40 6.8k .op BC337-40 Q3 R13 R1 R3 R26 1k 10k 100 .22 R19 R20 20 20 -17.0266µV out_plus R18 R14 D3 33.8k R27 R17 R2 6 R7 C1 R16 D in_plus BC557C BC557C BC327-40 10k 100 .22 out_gnd L1 Q7 Q6 R21 R28 0.8m 1k 2.2µ 6.8k R15 100k Q12 AC 1 V3 R8 C4 1.5k R23 6.8k SINE(0 1 1k) 27k 470p D45H11 C2 1meg in_gnd BC327-40 Q2 10µ Q10 R22 C3 V2 100k 100p D4 -29.1336V Q5
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Service_Weller_EC2002.pdf
Weller.Ddb 1 2 3 4 5 6 Weller EC-2002 DISPLAY PCB 71 3.5 5,5 10 24,5 32 8 43,5 58 33,5 23 30 13 29 15 45 BC327 BC327 BC327 5 E n E 50K 1 1 1 A 0 A C C 10K 17K8 MAN71A MAN71A MAN71A 17K8 10K BC337 2K43 1u 7 0 0 1u E K K 10K 7 1 1 U 4 4 / 0 0 5 4 4 V 7805 1u T1 T2 T3 P1 5 U U P2 R1 Dp1 Dp2 Dp3 R2 P3 C2 T4 R3 4 5 6 C3 R7 Sw1 C 1 2 1 U3 C4 587 03 802 1 2 3 4 5 6 A +5V D D D R5 R6 T3 +5V BC327 200K, 1% 200K, 1% T2 BC327 ZERO P2 P3 ADJ. T1 P1 BC327 10K 10K 50K C5 150nF READ SET 100V 8 9 1 1 1 3 1 3 1 3 1 SW1 R1 R2 U2 U1 DP1 DP2 DP3 J J P + + 13 1 a CA CA 1 a CA CA 1 a CA CA 17K8, 1% 17K8,
-
PDF
BC328-1.pdf
Ratings Ta=25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units V Collector-Emitter Voltage CES : BC327 -50 V : BC328 -30 V V Collector-Emitter Voltage CEO : BC327 -45 V : BC328 -25 V V Emitter-Base Voltage -5 V EBO C Collector Current (DC) -800 mA P Collector Power Dissipation 625 mW C TJ Junction Temperature
in „Schaltungskontrolle - 7 Segment an 12V - Atmega an 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Handgezeichneter Schaltplan mit TL431 und BC327
BENDER +Vcc 1k BC 327 4k7 rote LED 47k TL431 220K 33k 470R
in „Schaltung zur Ürberwachung der 9 Volt Batteriespannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
schaltplan.pdf
D1 R10 R6 D2 1k 47 D BC327-40 BC327-40 Q8 Q11 R9 22k V1 Q9 BC337-40 Q1 30 R4 2N3055 3k .tran 10m R25 C5 BC337-40 Q4 10µ Q3 BC337-40 6.8k R13 R1 R26 R3 100 .22 1k R12 10k 22k R19 R20 20 20 out_plus D3 R18 R14 R17 R2 4 33.8k R27 100 .22 out_gnd R7 C1 R16 BC557C BC557C D BC327-40 10k in_plus V3k 2.2µ 6.8k Q7 Q6 R28 R8 C4 R15 R21 Q12 1.5k R23 33k 6.8k 27k 470p SINE(0 1 1k) C2 D45H11 in_gnd 100k Q2 10µ BC327-40 R22 Q10 C3 47k V2 D4 100p Q5 30 D5 BC337-40 R11 D D 22k R5 R24
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Schaltplan mit Transistoren, Relais und Mikrocontroller
C4 100n SW1 352288+352301 C L2-L1 N R20 100R R21 100R R18 100R R23 100R R19 100R R22 100R D4 9V T2 BC327 R5 4K7 R1 1K8 D3 9V T1 BC327 R6 4K7 R2 1K8 D2 9V T3 BC327 R7 4K7 R0 1K8 D1 9V T4 BC327 R4 1K8 L3 ROSSO R12 100R R13 100R R14 100R R15 100R R17 100R R16 100R R11 100R R10 100R DL3 DL2 DL1 DL4 R7 TQ2
in „Automatischer phasenwechsel LISN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
schaltplan3.pdf
D1 R10 R6 D2 1k 47 D R12 BC327-40 BC327-40 Q8 Q11 22k R9 V1 22k Q9 BC337-40 Q1 30 2N3055 R4 3k R25 ;ac dec 20 1 100k C5 Q4 .tran 10m 10µ BC337-40 ;op 6.8k BC337-40 Q3 R26 R13 R1 R3 100 .22 1k 10k R19 R20 20 20 out_plus D3 R18 R14 8 33.8k R27 R17 R2 R7 C1 R16 BC557C BC557C D BC327-40 10k 100 .22 in_plus R21 out_gnd 1k 2.2µ 6.8k Q7 Q6 R28 R15 100k Q12 AC 1 V3 R8 C4 1.5k R23 6.8k SINE(0 2 1k) 27k 470p D45H11 in_gnd C2 1meg Q2 BC327-40 10µ Q10 C3 R22 100k V2 100p D4 Q5 30 D5 BC337
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
schaltplan5.pdf
D1 R10 R6 D2 1k 47 D BC327-40 BC327-40 R12 Q8 Q11 22k R9 22k V1 Q9 BC337-40 Q1 30 2N3055 R4 3k C5 R25 .ac dec 20 .1 100k Q4 ;tran 10m 10µ BC337-40 6.8k ;op BC337-40 R3 Q3 R26 R13 R1 100 .22 1k 10k R19 R20 20 20 766.397µV L2 R29 out_plus R14 D3 .15µ 10 R30 33.8k R27 R17 R2 R7 C1 R16 BC557C BC557C D BC327-40 10k 100 .22 10 in_plus R21 1k 2.2µ 6.8k Q7 Q6 R28 C6 R15 100k Q12 AC 1 V3 R8 C4 1.5k R23 6.8k .1µ 27k out_gnd 470p D45H11 in_gnd C2 1meg Q2 BC327-40 10µ Q10 R22 C3 100k V2 100p D4 Q5 -662.435mV
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Motortreiber.sch.pdf
0 2 1 9 1 1 1 1 1 1 1 R JP1 R R R R VTG 2 1 MISO MISO RST RST 5 4 MOSI MOSI GND 6 3 SCK SCK Q5 Q9 BC327 BC327 AVR ISP D2 20R 20R D5 UF4003 R5 Q1 Q3 Q8 Q6 R14 UF4003 GND 20R IRF4905 IRF4905 IRF4905 IRF4905 20R + C9 +C1 C2 C3 C6 C5 C4 + C10 + z 2 p 20R 20R IC1 H C 2 220µF 220µF 1µF 1µF T1 T5 1µF 1µF 220µF
in „[Schaltplan prüfen] H-Brücke (N- und P-Channel)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Motortreiber.sch.pdf
20R D7 20R IC1 H C 2 220µF 220µF 1µF 1µF Q12 Q4 1µF 1µF 220µF 220µF (PCINT11/RESET/DW)PB3 4 RST 1 M BC327 R4 MBR2560CT Schottky R12 BC327 (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2 5 Q 10 D1 20R 20R D4 D V 3 3 F UF4003 UF4003 V + (PCINT9/XTAL2)PB1 2 1 2 R2 R13 (PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0 C 2 T2 T6 IC2 6 BC337 BC337 7805TV
in „[Schaltplan prüfen] H-Brücke (N- und P-Channel)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Motortreiber.sch.pdf
C5 C4 + C10 + 2 p D7 IC1 H 1 2 220µF 220µF 1µF 1µF Q12 20R 20R Q4 1µF 1µF 220µF 220µF 4 RST M C 2 BC327 BC327 (PCINT11/RESET/DW)PB3 5 Q 1 D1R4 20R MBR2560CT Schottky 20R R12D4 D V (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2 3 F UF4003 8 8 8 8 UF4003 V + (PCINT9/XTAL2)PB1 2 1 2 R2 / / / / R13 (PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0
in „[Schaltplan prüfen] H-Brücke (N- und P-Channel)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Motortreiber.sch.pdf
20R IC1 H 1 2 220µF 220µF 1µF 1µF Q12 Q4 1µF 1µF 220µF 220µF (PCINT11/RESET/DW)PB3 4 RST 1 M C 2 BC327 R4 R12 BC327 5 Q 1 5 D1 20R MBR2560CT Schottky 20R D4 6 D V (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2 3 3 F 2 0 UF4003 8 8 8 8 UF4003 2 0 V + (PCINT9/XTAL2)PB1 2 1 2 R 1 R2 / / / / R13 R 1 (PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0
in „[Schaltplan prüfen] H-Brücke (N- und P-Channel)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Motortreiber.sch.pdf
20R IC1 H 1 2 220µF 220µF 1µF 1µF Q12 Q4 1µF 1µF 220µF 220µF (PCINT11/RESET/DW)PB3 4 RST 1 M C 2 BC327 R4 R12 BC327 5 Q 1 5 D1 20R MBR2560CT Schottky 20R D4 6 D V (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2 3 3 F 2 0 UF4003 UF4003 2 0 V + (PCINT9/XTAL2)PB1 2 1 2 R 1 R2 R13 R 1 (PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0 C 2 T2 T6 IC2
in „[Schaltplan prüfen] H-Brücke (N- und P-Channel)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
RFM12B_Schema.pdf
Rule Ker./100V 2 A A E LED1 GND GND GND GND L934-LGD O P +3V3 +3V3 GND +5V +5V C3 2200u T1 R6 C5 C4 BC327 10k R7 100n 100n GND Ker./100V Ker./100V 1k GND GND +5V +5V IC2 3 8 +3V3 PIC24FJ32GA002-I/SP 1 2 T2 R16 C C 1 BC327 10k R17 C C JP1 V V 2 AJUMPUM 1k LED_R 21 RB10/PMD2/CN16/RP10/TDI/EMUD2/PGD2 RA2/
in „RFM12B: Startprobleme > evt. Layout Schuld?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Pic-testboard.pdf
03.02.2009 09:33:52 C:\Programme\eagle415\projects\Pic-Testplatine\Pic-testboard.sch (Sheet: 2/3) Q5 BC327-25 Q4 R38 BC327-25 SV4-6 R37 Q3 SV4-5 BC327-25 R36 SV4-4 Q2 BC327-25 SV4-3 R35 SV4-2 SV4-1 IC5 IC6 IC7 IC8 1 14 1 14 1 14 1 14 2 13 2 13 2 13 2 13 3 12 3 12 3 12 3 12 4 11 4 11 4 11 4 11 5 10 5 10
in „Anschlüsse kontrollieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Schaltplan einer LED-Ansteuerung mit ULN2003A
, 22pF, X6, R17, R18, R19, R20, 2k2, A0 bis A3, V3, ULN2003A, DIG1 bis DIG7, R2, R3, 560R, 100nF, BC327, V4, V5, ULN2003A, DIG1 bis DIG7, R5, R6, R7, R8, 560R, 100nF, BC327, R9, R10, 220R, SEG.A bis SEG.G, V6, V7, C4, C6, C7, R11 bis R16, 220R, 560R, 100nF, BC327, SEG(SEGMENTS), 100nF/50V, KiCad E.D.A
in „7-Segment LEDs ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
PDF
TB12To5.pdf
=0.6193 TR=1E-32 CJS=0 + VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 Vceo=45 Icrating=100m + mfg=Philips) .model BC327 PNP( + IS=2.69972e-13 BF=255 NF=1.02306 VAF=10 IKF=1.61069 + ISE=1.54904e-10 NE=2.52512 BR=2.08944 NR=1.06916 VAR=100 + IKR=10 ISC=8.82272e-11 NC=3.4075 RB=5.73192 IRB=0.1 + RBM=0.1 RE=0.0874431 RC
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
25V_vereinfacht.pdf
D1 R10 R6 D2 1k 47 D BC327-40 BC327-40 Q8 Q11 R9 V1 22k Q9 BC337-40 Q1 25 2N3055 R4 3k C5 ;ac dec 20 .1 100k ;tran 10m 10µ .op BC337-40 R3 Q3 R13 R1 100 .22 1k R19 R20 20 20 88.0539µV L2 R29 out_plus .15µ 10 R14 R30 33.8k R17
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
A100-BC327_28_BC337_38.pdf
Audio Amplifiers ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25”C unless specified otherwise) DESCRIPTION SYMBOL BC327 BC327A BC328 UNITS BC337 BC337A BC338 Collector Emitter Voltage V CEO 45 60 25 V Collector Emitter Voltage VCES 50 60 30 V Emitter Base Voltage V EBO 5.0 V Collector Current Continuous C 800 mA Peak
in „Tansistor brechnen allgemein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TB12To5.pdf
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TB12To5.pdf
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
in „suche Inspiration zu LTSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TB12To5.pdf
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
in „diode UF4007“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TB12To5.pdf
=0.6193 TR=1E-32 CJS=0 + VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 Vceo=45 Icrating=100m + mfg=Philips) .model BC327 PNP( + IS=2.69972e-13 BF=255 NF=1.02306 VAF=10 IKF=1.61069 + ISE=1.54904e-10 NE=2.52512 BR=2.08944 NR=1.06916 VAR=100 + IKR=10 ISC=8.82272e-11 NC=3.4075 RB=5.73192 IRB=0.1 + RBM=0.1 RE=0.0874431 RC
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Aufbau__Signalanlage_KiBa.pdf
BC547): Basis über 10 kΩ am 555-OUT, Kollektor über 4,7 kΩ an +12 V, Emitter an Masse PNP-Endstufe (BC327): Emitter an +12 V, Basis am Kollektor des NPN, Kollektor an Set-Spule (+) Freilaufdiode (1N4148) antiparallel über der Spule Reset-Rückführung zum CD4017 Diode D1 (Anode am 555-OUT, Kathode am RESET-Pin
in „Lichtschranken-Rundenzähler (12V).“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
HappyLightLite.pdf
0 Kerko 0 2 P 3 P P00K 100nF Q BT1 P 4 9V Block VCC 0 R3 Q1 0 P P0R301 P0R302 P0Q102 B U1A R4 1NP BC327 P P021A02 VCC 50K 3K3 1 R 0 P031A03 U2 P P P011A01 12 P0U201616 2 P0U20RST VDD 5 GND P041A04 P P0U2010 P051A05 11 P0U20CLK OSCO1 10 R5 P0U1A07 P0U209 9 0470 B CD4012CN OSCO2 R B P0U1A014 P P0U207 VCC
in „Ideen für einfache Schaltungen (Schüler) gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
dvm45_Rev1.1.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V R14 +5V X2-1 R16 150 L1 R21 6,8k R15 1 2 T7 100µH X2-2 3 P1 4,7k BC327 5k 3 3 A R22 IC6 2 C2 IC4 2 T5 A ICL8069 3 1µ/63 8 20 0V BC337 7 REFCAP+ D1 19 3 1 X2-3 11 REFCAP- D2 T4 JP1 D3 18 2 BC337 R23 23 POL D4 17 3T3 1 R13 2 REF D5 12 3 2 BC337 X2-4 1 2 5,6k 5 AZ-IN IC5
in „Frage zu 7135 und Integrator Kondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
dvm45_Rev1.1.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V R14 +5V X2-1 R16 150 L1 R21 6,8k R15 1 2 T7 100µH X2-2 3 P1 4,7k BC327 5k 3 3 A R22 IC6 2 C2 IC4 2 T5 A ICL8069 3 1µ/63 8 20 0V BC337 7 REFCAP+ D1 19 3 1 X2-3 11 REFCAP- D2 T4 JP1 D3 18 2 BC337 R23 23 POL D4 17 3T3 1 R13 2 REF D5 12 3 2 BC337 X2-4 1 2 5,6k 5 AZ-IN IC5
in „A/D-Wandler mit 3 3/4 bzw. 4 3/4 Stellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
dvm45_Rev1.1.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V R14 +5V X2-1 R16 150 L1 R21 6,8k R15 1 2 T7 100µH X2-2 3 P1 4,7k BC327 5k 3 3 A R22 IC6 2 C2 IC4 2 T5 A ICL8069 3 1µ/63 8 20 0V BC337 7 REFCAP+ D1 19 3 1 X2-3 11 REFCAP- D2 T4 JP1 D3 18 2 BC337 R23 23 POL D4 17 3T3 1 R13 2 REF D5 12 3 2 BC337 X2-4 1 2 5,6k 5 AZ-IN IC5
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Universalzaehler.pdf
Ibis T 7 1 +SV Bild 1: Schalt T3 T4 T5 T6 Tl bild des Frequenz zähler-Moduls ""~ lD..!l.::: lD " -' BC327 o~ BC327 "'""'BC327 _d 012 013 ~ 0 1 4 _d 015 _d 016 ~ D .- . W . -. LL .- . LO . -. - - - - - r - · ,-OSrr=- - ·~HOSPr - =- .c.,---r -r - ·~HOSP- r· - · ·,-SP1 U1 +SV IC2 ~ R9 __9,$V+ 00 1 GNO JC
in „Universalzähler ELV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Ausschnitt einer bestückten Leiterplatte
BC327 BC337 3k9 C B E C B E -12V 22k C B E BC327
in „ESP32 3.3V Logik Level Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
-
Bild
Schaltplan einer Transistorschaltung
10V R1 10k Out R2 4.7k Q3 BC547C Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 R3 50 L1 20m C1 16n V1 5V .tran 0 12m 10m
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Relaissteuerung mit Fototransistor
5 MΩ R 10 kΩ +12 V 4.7kΩ BC 327-16 10 kΩ BC337-25 BPX 43 oder BPY 62 1N 4007 Relais 12 V - BC 337: C B E BC 327: C B E BPX 43, BPY 62: E C B Relais: IN OUT
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Schaltpläne
-
Bild
Datenblatt der BC237 bis BC239 Transistoren
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
in „ESP32 3.3V Logik Level Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan einer Transistorschaltung
Vsource R2 47k R1 10k Vpeda_out Q3 BC547C R3 1k Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 V_p_lcr L1 5.2mH C1 22n V1 5V .tran 0 50m 9.8m 0.1u startup
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
PDF
peda_osci_F2.pdf
R2 R1 1.5k 10k V1 Q3 BC547C 3 BC327-40 Q1 BC327-40 Q2 R3 50 C1 L1 100n 5.2m .tran 20m --- C:\Users\foldi\OneDrive\Dokumente\eFSB\LtSpice\osci-peda-vF2.asc ---
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Schaltplan einer Transistorschaltung mit Induktivität
R2 45k R1 10k Vsource D1 1N4148 Vpeda_out Q3 BC547C Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 R3 1.5k V_p_lcr L1 5.2mH C1 22n V1 5V .tran 0 50m 9.8m 0.1u startup
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan mit Transistoren und Widerständen
+5V +5V ON aktiv high out ESP R21 10k Q1 BC337 1 2 3 R20 1k Q2 BC327 1 2 3 VCC ESP ON aktiv low out ESP R23 10k OFF Blindstrom nach VCC -> kein Schalten Q3 BC327 1 2 3 R22 1k Q4 BC337 1 2 3 GND ESP GND GND
in „ESP32 mit Transitor in Selbsthaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan mit Transistoren und Bauteilbeschriftungen
Vsource R2 100k 5V R1 2M2 Q3 10k Vzum_nano C2 10nF 47k Q2 BC327-40 Vp_lcr Q1 BC327-40 L1 7mH C1 6.8nF .tran 10m startup Q3 drumrum ist ein Primitiv-Verstärker für die schwache ca. 0,5Vss Ausgangspg. des peda_m Windows Explorer Unbenannt - Editor peda_osci_F2-1.
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan mit ATtiny13 Mikrocontroller und Transistoren
PB2, PB1, PB0, VCC, C1, C, BT1, Battery_Cell, BT2, Battery_Cell, SW2, SW_DIP_x01, R2, R, R1, Q3, BC327, D7, 1N414B, Q4, BC327, D7, 1N414B, SW1, SW_Push_Dual, Conn_01x02, D7, 1N414B, Q1, BC337, Q2, BC337, D7, 1N414B, GND
in „Telenorma Nebenuhr: Schaltung für Minutenimpuls mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Coilgun
Stufe 1N4007 1.8 k LED 1000 µ 230 18 +18 V in GND 7812 out 10 µ +12 V 860 µ 2.Stufe 1N5408 100 µ 1k BC327 1k 100k 220 Lichtschranke BD243 BS170 BPW34 680 µ 1N5408 3.Stufe Thyristor 100 µ 1k BC327 1k 100k 220 Lichtschranke BD243 BS170 BPW34 Überträger coilgun
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer Testschaltung zur Temperatureinfluss-Evaluierung
peda_m2_igelv3R3Tv2 Q (normal) Vsource R2 45.5k R1 10k D1 1N4148 R3 1.5k Q3 BC547C Vpeda_out Q2 BC327-40 Q1 BC327-40 Testcircuit to evaluate temperature influence R4 10k Q4 BC547C V1 5V V2 450mV L1 5.2mH C1 22n V_p_lcr .tran 10m 9.8m 0.1u startup .temp -25 0 25 50 75
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Schaltung
peda_m2_igelv3R3T R2 47k R1 10k R3 1.5k Vsource Vpeda_out D1 1N4148 Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 Q3 BC547C V1 5V L1 5.2mH C1 22n .tran 0 50m 9.8m 0.1u startup peda_m2_igelv3R3T.raw peda_m2_igelv3R3T.fft V(v_p_lcr) V(vpeda_out) x = 4.360Hz y = -8.917dB
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan und Oszilloskop-Simulation einer Schaltung
peda_m2_igelv2R peda_m2_igelv2R.raw Vsource R1 4.7k Vpeda_out BC327-40 Q1 BC327-40 Q2 V1 7V L1 7mH C1 22n .tran 0 50.2m 0.1u startup V(v_p_lcr) 800mV 700mV 600mV 500mV 400mV 300mV 200mV 100mV 0mV -100mV -200mV -300mV -400mV -500mV -600mV -700mV 14.04ms 14.08ms 14.12ms
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan und Simulationsergebnis einer Transistorschaltung
peda_m2_igelv3R3Tv2 peda_m2_igelv3R3Tv2.raw Vsource D1 1N4148 R2 45.5k R1 10k R3 1.5k Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 Q3 BC547C V_p_lcr L1 5.2mH C1 22n V2 450mV R4 10k Q4 BC547C Vpeda_out .tran 0 10m 9.8m 0.1u startup .temp -25 0 25 50 75 V(vpeda_out) 0us 20us 40us 60us 80us 100us 120us 140us 160us
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots