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Basiswiderstand mal wieder
Rolf Schneider schrieb im Beitrag #3083072: > Schau dir doch mal die Daten des BC369 an als Alternative zum BC327. Hab mir das Datenblatt durchgelesen. Vielen Dank ich denke der Transistor BC369 ist geeignet. Mir stellt sich nun noch eine andere Frage. Wie schon geklärt kann
#3084336: > Ok ich hab bisschen recherchiert. Kann ich diesen P-channel-Mosfet > anstelle des PNP BC369 verwenden? Nicht bei 5V Gatespannung. Siehe Diagramme Reichelt-Datasheet Seite 4.
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5V schalten mit pMOSFET
bipolare die bessere Wahl sein, obwohl er einen Basisvorwiderstand mehr braucht. Ob für 160mA ein BC369 mit 0.05V Sättigungsspannungsabfall also besser ist als ein IRF7416 mit seinem RDSon von 0.035Ohm, also 0.005V Spannungsabfall, hängt von der Form der Stromaufnahme der Last ab. i.A. ist der MOSFET
extrapoliert über 1V, der BC640 ist wegen der hohen Spannung kein abgeschliffener LowSat Transistor wie der BC369, der bei 1A gerade mal 0.3V 'verbraucht'. Vergiss BC640 (es se denn, du hast hohe Spannugen zu schalten), nimm LowSat wie BC369 (oder ZTX1147) wenn man heute noch bedrahtete TO92 haben will. > Was
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SIEMENS.OLB für pspice wo runterladen
Transistor BC338 BC338/SIE SIEMENS.OLB AF Transistor BC368 BC368/SIE SIEMENS.OLB AF Transistor BC369 BC369/SIE SIEMENS.OLB AF Transistor BC548C BC548C/SIE SIEMENS.OLB AF Transistor BC558B BC558B/SIE SIEMENS.OLB AF Transistor BC635 BC635/SIE SIEMENS.OLB AF Transistor BC636 BC636/SIE SIEMENS.OLB
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Probleme mit PNP-Transistoren
Basiswiderstand, um > den Strom durch die Last zu erhöhen? Nee, nimm einen vernüftigen Transistor (BC369, BD136, o.ä.) und nicht so einen total ungeeigneten Hochspannungstransistor, der bei den Strömen überhaupt keine Stromverstärkung mehr hat.
Danke für eure Antworten! Ja okay, dann werde ich wohl bald ein paar BC369 bestellen. Durch den anderen Transistor wird meine Schaltung aber garantiert funktionieren? Denn das war eigentlich der Zweck meiner Testschaltung, nämlich herrauszufinden, ob das denn prinzipiell
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Schaltregler HIlfe
| | 1k | | |E +----|< BC369 | | 47R +-- 3.3V bis 1A | uC-Ausgang --1k--|< BC547 |E GND und 3.3V Buffer mit 500mA sind rar
Ich würde wie bereits den BC369 durch den IRLML2244 ersetzen. Den BC547 würde ich weglassen und die Invertierung in Software machen, spart 3 Bauteile. +3.3V -----------+-----+ | | 100k
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[AVR] ISP merkwürdig, negative Spannung
Hallo.. Folgedes Problem habe ich: AVR Board mit 10pol ISP und STK 500. Am m8515 ängt ein BC369 (5V an E, B mit 470 Ohm an PA0 und an C hängt derzeit eine LED mit Vorwiderstand zur Kontrolle). Nun lasse ich PA0 toggel (delay 3sek.) und wenn ich am Ausgang des BC369 an C messe, bekomme ich
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Suche Spannungswandler
www.myvolt.de/index.php?cat=KAT13&product=P30019-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=8903f20be3aa2f273356bc369bfbbc86 Netzteil 12V / 50A
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Display ein-und ausschalten
weniger. > Oder sollte ich es besser mit einem Bipolartransistor machen LowSat Transistoren wie BC369 oder ZTX1147 wären auch einsetzbar.
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24 V Motor ohne Controller
du daß sich andere jede Menge Arbeit machen. Das klappt so nicht. Als NPN/PNP tun es BC368/BC369 gut, BC338/BC328 leidlich.
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Zehntel Multiplexing noch machbar?
> und einen BC327, der leifert 1A Vergiss es. BC369 Beide brauchen 100mA Basisstrom um 1A zu schalten, also auch ein ULN2803 :-) als Basistreiber. Oder IRF7104.
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Unterspannungsschutz für NiMh
schaffen. Billig geht schon: Akku --+----+-----+ | 1k |E 270k +----|< BC369 | | | | 180R | | | | +----(-4M7-+-- Last | | +--TLV431 | | 120k | | | GND ----+----+
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Schaltung von Nebelscheinwerfern
Funktioniert meine Schaltung, so wie ich sie hier aufgezeichnet habe? Als Transistor habe ich mir nen BC369 rausgesucht. Die Diode soll eine 1N4001 werden und das Relais ist für 12V und 20A ausgelegt. Wie berechne ich den Basiswiderstand des PNP? Achja, der Schalter läuft über Masse. Ich hoffe,
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Suche nach Schalplan Uher 4000 Report Monitor
Zuerst einmal wäre m.E. zu klären, ob T7 und T8 wirklich falschrum eingebaut sind oder ob es sich um BC369, also die PNP Variante handelt. Sinn ergäbe die Schaltung, wenn bei T7 und T8 Emitter und Kollektor vertauscht sind und sie doch vom Typ NPN sind. Dann könnte T5 in Stellung 'ON' die Transistoren
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pin mit positiver und negativer Spannung versorgen
akzeptabel? +6.5V----+---+ | | 1k | | |E +--|< PNP 1A (BC369) | | 100R +-- 6.5V/-5V | uC --1k-|< NPN (BC547) |E GND -5V -----+---+ | | 1k | | |E +--|< NPN 1A (
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Lautsprecher zu leise
+---Elko---Lautsprecher-- Masse | |E +--|< PNP, BC557 reicht nicht, BC328 oder BC369 | Masse Das bringt 2V an 8 Ohm also recht genau 0.5 Watt.
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Unnützer Widerstand?
verwenden +9V | | 1k | | |E +---|< BC369 | | 120R +--- LEDs | +5V --1k--|< BC547 |E GND Das ist aufwändig, das ist unschön. Du bist nicht der erste, deine eine LED-Matrix
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Transistorschaltung
aktiv -> Schaltung siehe Attachment) Für die 30mA Ströme zum Schalten: BC557 und für die 650 mA: BC369. Ist die Schaltung so in Ordnung oder sollte ich andere Transistoren verwenden? Vielleicht kann mir auch jemand eine Schlatung mit MOSFETS posten - damit hab ich noch Null Erfahrung ... Vielen
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Frequenzteiler
und 10nF - da nehme ich Kerkos. Anstatt dem A5T3644 nehme ich einen Standard PNP Transistor (BC369) als Ra und Rl weiß ich noch nicht, was ich nehmen soll. Sind die abhängig von der verwendeten Frequenz? Ist der Rest in Ordnung? Grüße Steffen
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AVR einschalten: VCC oder GND?
Die Auswahl wird bei Reichelt allerdings eng, wenn es kein SMD sein soll. Ich könnte also einen BC 369 nehmen. Emitter an 5V, Kollektor zur Last und Basis über 390 Ohm an den AVR Pin, der zum Schalten auf Low gehen muss. Zusätzlich noch einen 10K Widerstand von der Basis zu 5V. Habe ich das richtig
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Reparatur Grundig Satellit 500
und T903 ausgelötet und getestet, Dieser war hochohmig auf der BE Strecke. Es handelt sich um einen BC369, den ich nicht in der Bastelkiste hatte. Es ist ein PNP Transistor mit immerhin 1A bei 20V, da passt der BC327 nicht ganz. Ich habe auf einem Teileträger noch einen 2SA966 gefunden , der schafft
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Welche Kondensator, 9 V spannung 70 Hz, klein und langlebig?
hätte statt 3 Transistoren und 1 MOSFET auch ein einzelner ransistor nach dem NE555 ausgereicht, ein BC369 über R3 an Stelle von U1 würde ausrechen. Braucht die "LED D1" gar nur 200mA kann sie mit ihrem R6 direkt an den Ausgang des NE555. Mit (vermutlich) 70Hz flimmern tut die LED dann immer noch
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Taschenlampenschaltung
Spannungsabfall durch den Transistor. Mit einem PNP Transistor ginge es auch, und wenn man einen LowSat wie BC369 oder LogivLevel P-Kanal MOSFET wie IRF7401 verwendet sogar mit weniger Spannungsverlust. Die Probleme deiner Schaltung liegen aber woanders: 220R von 5V an einer Weisslicht-LED bringt gerade mal
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Starthilfe: High-Side-Schalter
für diese, oder? Dann kam mir noch die Möglichkeit in den Sinn, einfach einen Transistor wie den BC369 zu nehmen. Würde der funktionieren? So ist in etwa mein Schaltplan: Vcc (+5 V) | | µC ----------- SCHALTER
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Vorwiderstand für Sieben-Segment-Anzeige
Ja, wenn er selbst mit dem Emitter an VCC hängt +5V |E uC --100R--|< BC369 (schaltet 7*120mA=0.84A bei möglichst viel Basisstrom) | common anode
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LM324 anstelle des 741?
Und natürlich nimmt man einen Transistor, der bei 200mA noch vernünftig arbeitet, also BC327/328, BC369.
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Suche Hobbyelektroniker/Hobbyprogrammierer für mein Projekt mit einem ATTiny85
es ein IRLML5203 oder NDS332, da braucht man kein TO220. Es täte auch ein TO92 PNP Transistor wie BC369 mit 220 Ohm als R1. Man braucht auch die beiden BC337 Transistoren nicht, so wie in Bild 3 ist schon in Ordnung. R1 darf bei MOSFETs sogar 0 Ohm haben, also entfallen, die logische Verknüpfung kann
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Uhr mit LED Streifen PNP/NPN Basis Wiederstände ?
nennen, der besser geeignet wäre und > nicht 50mA Basisstrom braucht. Nein, nicht versäumt einen BC369 zu nennen, sondern der BC327 tut es. > Außerdem hast du versäumt, darauf > hinzuweisen, dass der 220 Ohm Basisvorwiderstand ein 0,5W-Typ sein > sollte, weil er bei zu kleiner Bauform sonst evtl
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PWM Leistungs-/Motorsteuerung
die automatische Bestückungsmaschine macht. MOSFET-Treiber mit bipolaren Transistoren wie BC368/BC369 sind robuster.
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Problem mit 74HC595 - zu wenig Ausgangsstrom
Digit Treiber, noch ein 74HC595 als Segment Treiber, sondern man müsste auf TPIC6B595 umstellen und BC369 verwenden. Aber das wurde nun wirklich millionenmal durchgekaut. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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Schaltplan LED-Matrix
eben, weil er ja nur 1/7 der Zeit an ist, sich also wieder abkühlen kann. Besser wäre natürlich ein BC369. Allerdings: Ein BC327 mit 105mA im Schaltbetrieb braucht 10.5mA Basisstrom, also R1-R8 390 Ohm. Er kostet dann 0.07V. Die BC327 als Emitterfolger mit 840mA haben über 1V Spannungsverlust. Blieben
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Drehzahlsteuerung Gleichstrommotor
bipolare Transistoren die mehr als 1A schalten können bei immer noch hoher Stromverstärkung, wie BC368/BC369, so verschaltet: +12V | +-|< NPN | |E 4096 Ausgang ---+ +-- MOSFET-Gate | |E +-|< PNP
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Welches Audioverstärker IC für Freisprechanlage?
Warum baust Du das Ding nicht diskret auf. (BC548, BC368, BC369) Sind vielleicht 20 Bauteile. Aber Du bekommst dafür immer Ersatzbauteile. Bei integrierten Verstärker-IC´s kann man da nie so sicher sein. Michael V. schrieb im Beitrag #4796275: > - möglichst
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Leistungsanpassung mit DC/DC-Wandler?
ist) wandelt das +6V |S NE555 ---|I LogicLevel PMOSFET für mehr als 1A oder BC369 | LED GND--|>|--+--500uH----|>|-- GND Allerdings frisst die dazu nötige Gleichrichtung mehr, als die Schaltung an Effizienz gewinnen kann.
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Umschaltung/Abschaltung über Transistor(en)
--------+ 1N4001 _ | +------+Q |E +--|CD4096|--R--|< BC369 | +------+ | | 2 Sek | | | Blinker--+--|>|-----------+--|>|--KSQ-- GND 1N4001 LED [/pre]
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günstige Lichtschranke
Ohm bringt immerhin 600mA, wir könnten noch überlegen, ob ein 2N3904 dafür so gut geeignet ist, ein BC369 wäre sicher besser. Das sollte die Sendeleistung deines IR-Sensores drastisch erhöhen.
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LED-Matrix mit Max7219
Schiene der NPN Transistoren 6. Passt. Du hast sogar aufgepasst, obwohl z.B. statt dem BD140 ein BC369 laut Datenblatt 1A schalten könnte, kann er die 800mA nicht im Emitterschaltung weil dann der Spannungsabfall grösser ist (andererseits ist er nur 1/8 der Zeit an, könnte also trotzdem reichen).
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Frage zu Transistoren
der bei 5V nicht mehr als ca. 1mA liefern kann, reichen keine normalen bipolaren Transistoren wie BC369 mit 1k2 Basisvorwiderstand aus, sondern du solltest mit 5V ansteuerbare LogicLevel N-Kanal MOSFETs wie IRF7331/Si9926 (gleich 2 in einem Gehäuse, du brauchst 30) nehmen, oder NPN-Darlington-Transistoren
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Notebooknetzteil Strombegrenzung?
(BC368) | \ | |E | >--+ +-- MOSFET-Gate | / | |E +--|< PNP (BC369) | GND Der Elko soll das Netzteil vor den 10A Stromspitzen schützen, er muss also gross genug sein um die 100kHz mitteln zu können, und er muss bei diesen 100kH satte
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Anfängerfrage , 8x8 matrix von common cathode auf anode ?
IRF7331 |E GND und an die Kathodenausgänge +5V |E -1k--|< PNP wie BC369 oder PMOSFET wie IRF7329 | +-- LED bisher Kathode nun Anode anschliessen, dann klappt's sogar vielleicht mit dem Strom den der uC liefern kann und das Display wird ohne Programmänderungen
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Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
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Artikel
Transistor-Übersicht
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 -4 30-140 36 3 Rei alldatasheet.com
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BC559 in LTSpice
0.4009 XCJC=0.500 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.6153 Vceo=20 ICrating=1 mfg=Philips) .MODEL BC369 PNP(IS=2.105E-13 NF=0.9952 ISE=3.766E-15 NE=1.4 BF=281.1 IKF=2.834 VAF=44.23 NR=0.9869 ISC=2.789E-11 NC=2.447 BR=45.67 IKR=0.344 VAR=7.259 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.05919 RC=0.0262 XTB=0 EG=1.11 XTI