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Diskussion:Basiswiderstand
dass man lieber nen etwas kleineren R nimmt als nen zu großen. Ich hab jetzt mal das Datenblatt zum BC337-40 von Vishay da (lag gerade rum). Hier ist angegeben: DC current gain(VCE = 1 V, IC = 100 mA) BC337-40 hFE Min:250 Typ:400 Max:630 Du würdest jetzt den 25fachen Basisstrom fließen lassen nur um Vce
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Transistor-Übersicht
Darlington Rei alldatasheet.com 0,29 MPSA42 TO-92 300 0,5 40 0,625 50 hohe Spannung Rei Fairchild 0,05 BC337 TO-92 45 0,8 100-630 100 0,7 0,625 210 Rei Fairchild 0,05 BC368 TO-92 20 1,5 100-450 0,625 40 Rei Fairchild 0,08 FMMT617 SOT-23 15 3 60-300 300 0,15 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,27 FMMT619 SOT
45 -0,1 110-800 0,5 150 Rei alldatasheet.com 0,04 BC327 TO-92 -45 -0,8 100-630 0,625 Komplement zu BC337 Rei alldatasheet.com 0,04 BC369 TO-92 -20 -1,5 100-400 0,625 Komplement zu BC368 Rei alldatasheet.com 0,08 FMMT717 SOT-23 -12 -2,5 50-300 0,625 Komplement zu FMMT617 Rei Zetex 0,19 BD438 TO-126 -45
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Murmelbahn
eine Diode auf der Platine dazu löten, wie auf dem Foto der Steuerungsplatine ersichtlich ist.) 5x BC337 NPN Transistor 5x gewöhnliche LEDs 5x 220 Ohm Widerstand (zu den Transistoren) 5x 470 Ohm Widerstand (zu den LEDs) 2x 1 kOhm Widerstand (zu den Gabellichtschranken) sowie Stift- und Buchsenleisten,
aus. Die verwendete Lösung ist eine Kombination aus einem 220 Ohm - Widerstand und dem Transistor BC337. Als 5 V Spannungsquelle wurde die USB-Spannung vom Relax Kit verwendet. Die Spannungsversorgung vom Relax Kit und von dem 9 V Netzteil sind somit getrennt. Schaltplan und Platine Der Schaltplan zeigt
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Diskussion:Murmelbahn
Meiner Meinung nach müsste das Schaltungschema Freilauftdioden an den Relais haben um die Transistoren BC337 zu schützen. Schöne Tag, mit freundlichen Grüssen. Marc (aus fränzoschichem Teil der Schweiz)
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Diskussion:IRSND
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. Nov
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Datei:Transistortester.jpg
Testsockel, in den Transistoren im Gehäuse TO92, TO39 u.ä. gesteckt werden können. Hier im Bild ist ein BC337 eingesetzt.
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LM3909
wird ein SF126 (BSY51, BFY33) mit Stromverstärkungsgruppe E vorgeschlagen. Aktueller Typvorschlag: BC337 (BC817). Funktionsbeschreibung. Nach dem Einschalten ist C1 zunächst nicht geladen. Am Kollektor von V3 liegt die volle Betriebsspannung (da R2 viel kleiner ist als R6, oder R3+R7, fällt an ihm nahezu
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DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP
0207 R3 100 0207 R4 10K 0207 R5, R6, R7 1,2K 0207 S1, S2, S3, S4, S5, S6 Drucktaster Drucktaster T1 BC337 TO92 Download. Version 1.4.1, Stand vom 22.05.2011: RemoteControl.zip Passender Bootloader für UART inkl. Windows-Programm: Uart-bootloader.zip Versionshistorie. 03.04.2011 V 1.0.0 Erste Version 10.04.2011
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RPi als D/A-Wandler
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
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Relais mit Logik ansteuern
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
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Royer Converter
Sekundär 13 0,55 65 23 + Stückliste Bauteil style="width:8em" | Wert Reichelt Bestellnummer T1, T2 BC337 337-25 L1 330µH; 0,5A 09P 330µ C1 100µF, 25V RAD 100/25 C2 33nF, 100V MKP-10-630 33N C3 6,8µF, 50V MKS-2 6,8µ R1 2k2, 1/4W METALL 2,21K R2 22R, 5W 5W AXIAL 22 D1-4 1N5818 1N 5818 TR1 CuL, 0,5mm CUL
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Standardbauelemente
: 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
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LED-Matrix
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
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Transistor
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
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Absolute Beginner
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