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Startseite > Blog > Wissensdatenbank > BC337 Transistor-Pinbelegung und Anwendungen
Haben Sie ein elektronisches Schaltungsprojekt, das Lastschaltanwendungen erfordert? Dann ist die BC337-Pinbelegung die beste Wahl für Sie. Wenn Sie die wichtigsten Funktionen und Anwendungen dieses NPN-Transistors kennenlernen möchten, besuchen Sie uns.
Der BC337-Transistor ist einer der am häufigsten in kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzten Transistoren. Er verfügt über einen hohen Kollektorstrom und einen niedrigen Basisstrom. Diese Eigenschaft macht ihn ideal für Schaltungen, die eine minimale Eingangsspannung und eine hohe Ausgangsleistung erfordern. Er wird häufig in Schaltanwendungen, Audioverstärkern und Spannungsreglern eingesetzt. Darüber hinaus ist er eine beliebte Wahl, da er mit hohen Frequenzen betrieben werden kann.
In diesem Beitrag erkläre ich Ihnen die Pinbelegung, Konfiguration, Anwendungen und die entsprechenden Transistoren des BC3337-Transistors. Lesen Sie ihn also unbedingt bis zum Ende.
BC337 ist ein NPN-Bipolartransistor. Er wird häufig in Verstärkerschaltungen mit geringer Leistung eingesetzt. Er verfügt über einen hohen Kollektorstrom von bis zu 800 mA und eine maximale Verstärkung von 630. Die Steuerung erfolgt problemlos über digitale Schaltungen wie Mikrocontroller. Er verfügt über ein TO-92-Gehäuse, ein kleines Kunststoffgehäuse mit drei Anschlüssen. Darüber hinaus verfügt dieser winzige TO-92-Transistor über nützliche Funktionen, die ihn für den Einsatz in einer Vielzahl von elektronischen Geräten und Schaltungen geeignet machen.
Der BC337 hat drei Hauptnamen: Der Verstärkungswert der BC337-40-Pinbelegung beträgt 250 bis 630, der der BC337-16-Pinbelegung 100 bis 250 und der der BC337-25-Pinbelegung 160 bis 400. Dieser Transistor ist für seine Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten in verschiedenen Anwendungen bekannt.
Wie alle anderen Transistoren verfügt er über drei Pins. Die Pinbelegung des BC337-Transistors sieht wie folgt aus:
Pin 1 ist der Kollektor. Der Kollektor ist der Anschluss eines Bipolartransistors. Er ist mit Emitter und Basis verbunden. Der Anschluss ist entweder über einen Widerstand mit der Quelle oder direkt mit der Quelle verbunden.
Pin 2 ist der Basis-Pin. An diesem Pin schließen Sie Ihr Netzteil an. Es handelt sich um einen Hohlstecker. Er sollte an eine positive Spannungsquelle mit mindestens 7 Volt angeschlossen werden.
Pin 3 ist der Emitter-Pin. Er ist der Teil des BC337-Transistors, der Elektronen emittiert. Er besteht aus Materialien wie Silizium und Germanium. Diese Materialien haben eine große Bandlücke. Er ist mit den Basis- und Kollektoranschlüssen verbunden.
Die Spezifikationen geben Aufschluss über die Eigenschaften und Betriebsgrenzen des BC337-Transistors. Diese Spezifikationen helfen Ihnen beim Entwurf von Schaltungen, die innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs des Transistors arbeiten. Der Transistor verfügt über die folgenden Spezifikationen.
Verpackung
Das Gehäuse ist im TO-92-Stil eines Halbleitergehäuses untergebracht. Das TO-92-Gehäuse ist sehr kostengünstig. Darüber hinaus handelt es sich um ein kompaktes Gehäuse aus Kunststoff oder Epoxid.
Maximaler Kollektorstrom
Die Pinbelegung des BC337-Transistors weist einen relativ hohen Kollektorstrom auf. Es handelt sich um einen schnellen bipolaren NPN-Transistor mit einem Kollektorstrom von 800 mA.
Maximale Kollektor-Emitter-Spannung
Die Kollektor-Emitter-Spannung wird in Volt gemessen. Sie entspricht im Wesentlichen der Spannungsdifferenz zwischen den Kollektor- und Emitteranschlüssen eines Transistors. Der BC337-Transistor hat eine maximale Kollektor-Emitter-Spannung von 45 V.
Maximale Kollektor-Basis-Spannung
Es handelt sich um die Spannungsdifferenz zwischen den Kollektor- und Basisanschlüssen eines Transistors. Sie wird ebenfalls in Volt gemessen. BC337 hat eine Kollektor-Basis-Spannung von 50 V.
Maximale Emitter-Basis-Spannung
Die Emitter-Basis-Spannung ist die Spannungsdifferenz zwischen Emitter und Basis eines Bipolartransistors. Ihr Wert hängt von der Strommenge ab, die durch die Basis-Emitter-Verbindung fließt. BC337 hat eine Emitter-Basis-Spannung von 5 V.
Maximale Übergangsfrequenz
Dies ist die maximale Frequenz, mit der ein Gerät zwischen Zuständen wechseln kann. BC337 hat eine maximale Übergangsfrequenz von 100 MHz. Diese Frequenz eignet sich hervorragend für viele Anwendungen.
Maximale Verlustleistung
Die maximale Verlustleistung ist ein Maß für die Verlustleistung eines Geräts bei der Aufnahme von Strom aus einer externen Stromquelle. Sie wird auch als maximale Kollektorverlustleistung bezeichnet. BC337 hat eine Kollektorverlustleistung von 625 W. Dieser Wert macht diesen Transistor für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen geeignet.
BC337 wird aufgrund seiner Eigenschaften in einer Vielzahl elektronischer Schaltungen und Geräte eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Verstärkung kann es auch in Vorverstärkerstufen eingesetzt werden. Einige seiner Anwendungen sind im Folgenden aufgeführt:
Es handelt sich um ein universelles Schaltgerät. Es kann mechanische Relais ersetzen. Darüber hinaus bietet es den Vorteil, effizienter, kleiner und langlebiger als mechanische Relais zu sein. Bei Verwendung als einfacher Schalter verfügt es über einen EIN-AUS-Signalausgang. Es bietet jedoch auch zwei zusätzliche Ausgänge. Diese Ausgänge ermöglichen eine zeitgesteuerte Umschaltung von einem Zustand in einen anderen.
Diese Treiberstufen dienen zur Verstärkung der Amplitude eines Audiosignals. Sie werden auch als „Spannungstreiber“ oder „Spannungsverstärker“ bezeichnet. Audiofrequenztreiber arbeiten im oder nahe dem Audiofrequenzbereich.
Dies sind elektronische Geräte, die den Ton verstärken. Der Hauptunterschied zu anderen Verstärkern besteht darin, dass sie weniger Energie verbrauchen. Daher eignen sie sich ideal für Anwendungen, die einen geringen Stromverbrauch oder eine hohe Effizienz erfordern. Darüber hinaus eignen sie sich ideal für Anwendungen, die einen Batteriebetrieb erfordern. Verstärker mit geringem Stromverbrauch werden in tragbaren Audiogeräten eingesetzt. Zu diesen Geräten gehören beispielsweise Digitalkameras, Camcorder und MP3-Player.
Es handelt sich um eine Schaltung, die die Ausgangsleistung eines Transistors erhöht. Sie verwendet zwei parallel geschaltete Transistoren, wobei der Kollektor des einen mit der Basis des anderen verbunden ist. Diese beiden Transistoren sind so verschaltet, dass bei Aktivierung eines Transistors der andere automatisch aktiviert wird. Dadurch fließt mehr Strom. Dadurch erhöht sich die Gesamtausgangsleistung.
Der BC337-Transistor dient zur Verstärkung des Audiosignals eines Vorverstärkers oder einer anderen Audioquelle. Ein Ausgangsverstärker erhöht die Spannung eines Eingangssignals, um genügend Leistung für den Betrieb einer externen Last bereitzustellen. Diese Transistoren finden Anwendung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Computer, Audio- und Videogeräte, Telekommunikationssysteme und Stromversorgungen.
Wenn Sie den BC337-Transistor in Ihrer Schaltung oder Ihrem Gerät verwenden möchten, achten Sie auf seine Sicherheit. Dieser Transistor arbeitet lange Zeit sicher, wenn er unter 45 V betrieben wird. Darüber hinaus kann er bis zu 3 Ampere oder 100 Watt Strom verarbeiten, ohne beschädigt zu werden oder zu überhitzen.
Darüber hinaus muss die Pin-Belegung vor dem Anschluss an die Schaltung überprüft werden. Außerdem muss die Temperatur um den Transistor herum zwischen -65 und +150 Grad Celsius liegen. Bei falscher Platzierung des Transistors funktioniert die Schaltung nicht oder kann beschädigt werden.
Viele Schaltkreise verwenden diesen Transistortyp, um die Stromquelle zu regulieren und zu steuern, ohne die internen Bauteile zu beschädigen. Sie können in Radios, Stereoanlagen, Fernsehern und vielen anderen elektronischen Schaltkreisen und Geräten eingesetzt werden.
Wenn der BC337 nicht verfügbar ist, was ist Ihre nächste Option? Keine Sorge, ich habe die Lösung. Mehrere Transistoren können als Äquivalente dienen. Die folgende Tabelle listet einige gängige BC337-Äquivalenttransistoren auf.
Obwohl diese Transistoren ähnliche Eigenschaften wie der BC337 aufweisen, ist es wichtig, ihre Datenblätter zu überprüfen. Diese Überprüfung stellt sicher, dass der ausgewählte Transistor Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen entspricht.
Transistor |
2N2222 |
BC338 |
2N3904 |
BC487 |
BC546 |
BC548 |
Maximale Spannung Vce |
40V |
45V |
40V |
50V |
65V |
30V |
Verstärkung (hFE) |
100 - 300 |
100 - 250 |
100 - 300 |
100 - 300 |
110 - 800 |
110 - 800 |
Paket |
TO-92 |
TO-92 |
TO-92 |
TO-92 |
TO-92 |
TO-92 |
Übergangsfrequenz |
250MHz |
100MHz |
300MHz |
200MHz |
300MHz |
150MHz |
Maximaler Ic |
800 mA |
800 mA |
200 mA |
500 mA |
100 mA |
100 mA |
Allgemeine Anwendungen |
Umschaltung, Verstärkung |
Umschalten |
Niedrige Leistungsverstärkung |
Allgemeines Schalten |
Rauscharme Verstärkung |
Signalverstärkung |
Der BC337 ist dem BC547 sehr ähnlich. Er verträgt jedoch mehr Strom (337 mA) und eignet sich daher für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf. Der BC800 hingegen verträgt 547 mA. Zur besseren Übersicht habe ich beide Transistoren in einer Tabelle detailliert verglichen. Dies hilft Ihnen bei der Auswahl des idealen Transistors für Ihre elektronische Schaltung oder Ihr Gerät.
Transistor |
BC337 |
BC547 |
Verstärkung (hFE) |
100 - 630 |
110 - 800 |
Maximale Spannung Vce |
45V |
45V |
Verlustleistung |
625mW |
500mW |
Maximaler Kollektorstrom |
800 mA |
100 mA |
Übergangsfrequenz |
100MHz |
300MHz |
Allgemeine Anwendungen |
Allgemeine Schalt-, Verstärkungs-, |
Niedrige Leistungsverstärkung, Schalten |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der BC337-Transistor mit Pinbelegung sehr beliebt ist und in elektronischen Geräten vielseitig eingesetzt werden kann. Er kann für allgemeine Schaltungen, Verstärker und verschiedene Schaltungen verwendet werden. Darüber hinaus ist er für viele Bastler und Ingenieure die erste Wahl. Wenn Sie die Spezifikationen, die entsprechenden Transistoren, die Pinbelegung und die Anwendungen vollständig kennen, können Sie BC337-Transistoren effektiv in Ihren Projekten einsetzen.
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