höre ich auch etwas im Kopfhörer (jedenfalls früher, als es noch LW- und MW-Sender gab). Bei einem BC337-16 mit I_C=100mA und U_CE=1V wird eine Stromverstärkung von max. 250 angegeben, d.h. du benötigst etwa einen Strom von 100µA, damit ein I_C von 25mA fließt. Da macht ein 5V-Relais mit 63Ω noch keine
dem Steckbrett nachgebaut und vorsichtig mit nur 5 Volt betrieben. Für den Transistor habe ich einen BC337-40 Feld, Wald und Wiesentransistor genommen. Einstellungen am Oszilloskop: Volts/Div. = 5V AC Time/Div. = 10us Der 47pF sorgt dafür, dass es ein relativ schöner Sinus wird. Die Schaltung
71 C723 T 163 15 C860 T 45 49 C1021 B 95 33 IC500 T 111 80 L1200 T 15 33 R407 T 92 9 R801 T 48 53 C337 T 122 70 C724 T 163 13 C861 T 48 42 C1022 T 100 26 IC501 T 125 100 L1300 T 156 105 R408 T 179 40 R802 T 50 59 C338 T 134 37 C725 T 151 13 C862 T 40 42 C1023 T 88 47 L1400 T 53 80 R409 T 178 40 R803
ursprünglich mit dem schaltbaren 5 Volt Festspannungsregler gedacht hat. Der NPN-Transistor könnte z.B ein BC337 sein. Der 47k Widerstand zwischen Basis und Emitter vom Darlington PNP-Transistor kann entfallen, weil er intern bereits schon 2 Widerstände enthält.
microphone is fed to PI, which functions as a sensitivity Ell control. A1 is connected as a linear BC 516/51 7 Sept. 77 (E29) Feb. 77 (E22) Spot-frequency sinewave amplifier with a gain of approxi- TV sound front-end mately56portion of the output Feb. 77 (E22) gen rator (E29I signal from A1 is rectified
Selbst mit BC337/327 oder deren SMD-Varianten als Gegentakt-Treiber bekommt man wohl höhere Ausgangsspannungen bei 3,3 V. Mach, wie Du magst und wie es mit Deiner Lichterkette funktioniert.
der Github-Link: https://github.com/MakeMagazinDE/LED-Waage2.0 Ich stelle mir die Frage ob der BC337-NPN-Transistor die Last der beiden LED Streifen (WS 2812b - Gesamtlänge 1 Meter) überhaupt aushält? Soweit ich recherchiert habe, hält der Transistor nur 800mA aus. Wenn dieser über GND geschaltet
Fritz .. schrieb im Beitrag #8034230: > Ich stelle mir die Frage ob der BC337-NPN-Transistor die Last der beiden > LED Streifen (WS 2812b - Gesamtlänge 1 Meter) überhaupt aushält Leuchtet denn nicht nur 1 LED (oder 2 halb) ? Der Akku ware sonst überlastet. Der Rest
BC337 an Netzspannung? https://i.sstatic.net/0SsfD.png
unterscheiden. Aber viel schlimmer ist Hinz' Hinweis auf die mangelhafte Spannungsfestigkeit des BC337 von nur 45V - das ist bei den zu erwartenden 300V "a muggeseggele z'weng"!
Nach längerem Herumgehampel mit der libmpsse und den Parametern habe ich jetzt kurzentschlossen einen BC337 zum Invertieren des CS-Signals eingebaut - funktioniert alles problemlos. Würde mich trotzdem interessieren, ob es da noch andere Lösungen gibt und ob das Problem mit dem FT2232H nicht besteht.
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
Dazu braucht man keine ICs. Wozu komplizierte ICs, wenn es auch einfach geht. der oben angegebene BC547 kann auch durch den gängigen BC337-ersetzt werden. TUN und TUPs nannte man das früher einmal. Aber das weißt Du Schlaumeier ja alles besser. Es ist immer einfacher, eine Schaltung eines Users anzumeckern
M2 auf die Basis von Q3. R7 (4,7 kΩ) sorgt für einen definierten Basis-Pegel (Pull-Down). Q3 (BC337-40) arbeitet als invertierender Schalter / Vorverstärker: Eingang High → Q3 leitet → Kollektor wird nach GND gezogen Eingang Low → Q3 sperrt → Kollektor wird hochgezogen R6 (4,7 kΩ) wirkt
C1 (1 µF) filtert diese Spannung (Rausch- und Impulsunterdrückung). Gegentakt-Treiber: Q1 (BC337-40, NPN) und Q2 (BC327-40, PNP) bilden einen Push-Pull-Treiber. Dieser kann das Gate des Leistungstransistors: aktiv hochziehen aktiv herunterziehen R2 (10 Ω) begrenzt den Gate-Strom und
− FC·VJE) (11.79) · 1 + for BE > FC·V JE (1 − C )JE VJE · (1 −CF ) −M JC VBC C JC· 1 − for BC ≤ FC·V JC C BCdep= VJC (11.80) CJC M JC · (BC − FC·VJC) MJC · 1 + V · (1 − F ) for BC > FC·V JC (1 − C ) JC C V −MJS C JS· 1 − SC for SC ≤ 0 VJS CSCdep= VSC (11.81) C JS· 1 + MJS · for SC
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
es 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.