Switching Time Test Circuit Figure 4. Switching Time Waveform Definition 7 IR2117/IR2118 320V 320V 140V 150 150 140V 125 125 C C e100 e100 t t 10V e e m 75 m 75 T 10V T o o n 50 n 50 J J 25 25 0 0 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 5. IR2117/IR2118
LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAEXAMPLE : THIS IS AN IRF IRF1010 10 WITWITH ASSEMBLY A A INTINTERNATIONAL PART NUMBER LOTLOT CODE 9B1M PART NUMBER RECRECTIFIER IRFIRF0 10 LOGLOGO 9249246 9B 9B 1M 1M DATDATE CODE ASSASSEMBLY (YY(YY W) LOT CODE LOT CODE YY
SWITCHING FREQUENCY vs. LOAD CURRENT, CIRCUIT 1 VIN,CIRCUIT 1 VOUTPUT ACCURACY vs. TEMPERATURE 200 1 140 1 1.5 1 V = 15V 6 6 t 180 IN 1 ILOAD= 500mA 1 1 A 120 M 1.0 A 160 M M 100 ) z 140 z LOAD = 375mA ( 0.5 ( 120 ( C Y Y 80 A N 100 V IN24V N U U U LOAD = 250mA C 0 E 80 E 60 AT F F LOAD = 5mA O 60 40 V
LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAEXAMPLE : THIS IS AN IRF IRF1010 10 WITWITH ASSEMBLY A A LOTLOT CODE 9B1M INTINTERNATIONAL PARPART NUMBER RECRECTIFIER IRFIRF0 10 LOGLOGO 9249246 9B 9B 1M 1M DATDATE CODE ASSEMBLY ASSEMBLY (YY(YY W) LOTLOT COCODE YY YY = YEAR
3.0) Input Form </a>- on line determination of all 3 components of field <br> <a href="http://www.irf.se/">Swedish Institute of Space Physics (IRF)</a> - <a href="http://www.irf.se/mag/">Real Time plot</a> - <a href="http://nastol.astro.lu.se/%7Ehenrik/spwfo.html">Today's and Earlier Space Weather</
Figure 28. IR2110/IR2113 T vs. Frequency J (IRFBC20) R GATE = 33 Ω , V CC = 15V www.irf.com 13 IR2110(-1-2)(S)PbF/IR2113(-1-2)(S)PbF 150 320V 320V 140V 150 125 125 140V C ) (100 (100 t r r r 10V p 75 p e e 75 n 10V T c t u 50 n 50 J J 25 25 0 0 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+2 1E+3 1E+4 1E
FOR SOLDERING TO A SUBSTRATE.. 1.27 ( .050 ) 3X Part Marking Information SO8 EXAMPLE : THIS IS AN IRF7101 DATE CODE (YWW) Y = LAST DIGIT OF THE YEAR 312 WW = WEEK INTERNATIONAL XXXX F7101 RECTIFIER WAFER 100 LOGO LOT CODE TOP PART NUMBER (LAST 4 DIGITS) BOTTOM www.irf.com 9 IRF7389 Tape & Reel Information
power dissipation ) Ids Figure 3 - Active clamp waveforms Figure 4 - Active clamp test circuit www.irf.com 5 IPS0151/IPS0151S All curves are typical values with standard footprints. Operating in the shaded area is not recommended. 60 200% 180% 50 160% 40 140% 120% 30 Tj = 150 C 100% 80% 20 60% Tj = 25
FOR SOLDERING TO A SUBSTRATE.. 1.27 ( .050 ) 3X Part Marking Information SO8 EXAMPLE : THIS IS AN IRF7101 DATE CODE (YWW) Y = LAST DIGIT OF THE YEAR 312 WW = WEEK INTERNATIONAL XXXX F7101 RECTIFIER WAFER 100 LOGO LOT CODE TOP PART NUMBER (LAST 4 DIGITS) BOTTOM www.irf.com 9 IRF7389 Tape & Reel Information
evaluate power dissipation ) Figure 3 - Active clamp waveforms Figure 4 - Active clamp test circuit www.irf.com 5 IPS021(S) All curves are typical values with standard footprints. Operating in the shaded area is not recommended. 300 200% 180% 250 160% Tj = 150 C 140% 200 120% 150 100% 80% 100 Tj = 25 C 60%
evaluate power dissipation ) Figure 3 - Active clamp waveforms Figure 4 - Active clamp test circuit www.irf.com 5 IPS021(S) All curves are typical values with standard footprints. Operating in the shaded area is not recommended. 300 200% 180% 250 160% Tj = 150 C 140% 200 120% 150 100% 80% 100 Tj = 25 C 60%
FOR SOLDERING TO A SUBSTRATE.. 1.27 ( .050 ) 3X Part Marking Information SO8 EXAMPLE : THIS IS AN IRF7101 DATE CODE (YWW) Y = LAST DIGIT OF THE YEAR 312 WW = WEEK INTERNATIONAL XXXX F7101 RECTIFIER WAFER 100 LOGO LOT CODE TOP PART NUMBER (LAST 4 DIGITS) BOTTOM www.irf.com 9 IRF7389 Tape & Reel Information
IRF7455 setz ich für sowas ein, klein, billig, gut.
bist ja ein ganz Schlauer - wirf du doch mal einen Blick ins Datenblatt moderner Fets. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7455.pdf 100A bei 3,2V Ugs Pulsbelastung Auch interessant: Fig.13 Das Diagramm hört bei Ugs 4,5V auf, Rdson von ca. 0,0065R, in Worten 6,5mR. Das ganze im läppischen
den Basiswiderstand für 15mA, also mit roter LED 180R. Falls doch Mosfet: dann empfehle ich dir den IRF7455, kleiner preiswerter SO8 mit durchaus beeindruckenden Werten.
hatte letzte woche schonmal diskussionen über einen high side treiber fet. letztendlich ist da der irf9540 als essens draus hervor gegangen. sollte man mal größere lasten im mux betrieb betreiben, er gehört auch zu den hexfets und in den etwas gehobeneren leistungs bereich und ist trotzdem günstig...
unbedingt die Entwicklung bzw. Selbstbau eines EVG zum Ziel gesetzt hat, kann sich ja mal bei www.irf.com umschauen. Dort gibt`s passende IC und App-Notes. z.B. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21592.pdf Man sollte aber dann schon über ausreichende Fachkunde und einen umfangreichen
63430;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=C51 oder hier, fuern neuen Shop: http://class.reichelt.de/?SID=140YFZG3qwQAfAAAERkdW69e800d23a65c0ca8836130446bcb64a;ACTION=3;LA=2;GROUP=C51;GROUPID=3310;ARTICLE=63430;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 Zu den Links: die angegebenen Daten passen nicht zum EVG.
Hallo, ich möchte über einen µC und PCF8574 einen IRF5210 ansteuern (PWM). Um die Ausgänge des PCF8574 zu schützen soll als Treiber ein ULN2803A eingesetzt werden. Mir wurde von verschiedenen Seiten gesagt, das man bei der Ansteuerung des MOSFET einen
8MHz µC Frequenz). Aber mit großer Wahrscheinlichkeit kann ich auch PNP-Bipolartransistoren (z.B. BD140) einsetzen, also hat sich die Frage nach einem Gatewiderstand quasi erledigt. @Jürgen: Ich dachte immer mit dem Widerstand schützt man den Ansteuerausgang und nicht das Gate - wegen der Umladung
Widerstand, gibt meistens "heissen" Schrott. Probier mal diese Bauteile zu bekommen: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/200hf40pvl.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/300hf40pvl.pdf 200A bez. 300A sollten langen. ODER? Mußt schaun wo du die Dinger beziehen kannst
bähhh aber deine 140A sind suess ;) ich habe hier ein netzteil mit bis 400A bis 30V =) das hat schon was ;) Schoenen Gruss
gerade für die IGBT's, spezielle Treiberschaltkreise, oder kann ich die bekannten MOSFET Treiber von IRF (Reichelt) nehmen? Ich habe mir von IXYS und von ST schon einige Treiber im DIP8 angesehen und festgestellt, dass diese fast genauso verschaltet werden, wie die normalen MOSFET Treiber. Allerdings
Berne, "Anregung" aufgenommen. ich habe 120Volt nominell (10x 12V 12Ah BleiBatt.) Voll geladen ca. 140-145Volt. Strom im Mittel 50Amps. >...bei igbt, usatt,weil bipolar,0,3v.konstannt. Usatt gemessen bei 50Amperé ca.0.7Volt, bei 80A 1.3V! Die Spannung erreicht in den Spitzen schonmal höhere Werte
Wünsche offen. Elektronik ist halt die Kunst des Kompromisses... Aber was spricht denn gegen ein IRF 7314 / IRF 7205 / BSP 171 oder sogar für wenns wirklich nur ein paar mA sind BSS 84P ?
Der IRF7220 z.B. schaltet bei 2 Volt schon recht gut durch. Gibts bei Reichelt. Vielleicht ist es einfacher, so vorzugehen: Ein Wald-und-Wiesen Low-Drop Spannungsregler, den du mit einem Fet auch überbrücken
gehen. Aber warum verwendet ihr alle normale Transistoren? Habe gerade festgestellt das ich noch 2 IRF9530N hier habe. Lt. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530n.pdf , erste Tabelle, sollte man mit ca. 5V Ugs bei Uds von 5V knappe 2A schalten können. Dies bedingt aber nach meinem Verständnis
Hi http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdf Seite 8 rechts neben den zwei Zeichnungen. Matthias
Danke habe es endlich gefunden. :) Und nun die Ergebnisse. Ich habe es mit einem IRF530 und einem IRF9540 (der 9530 war nicht verfügbar) probiert. Also je ein N-Channel und P-Channel-FET. Achja und einem BD139-Transistor. Mit dem 530 ging es bis 6.6V gut. Dann war Schluß. Mehr war
funktioniert, auch wenn es mit gleicher Schaltung möglich gewesen wäre. Ich war auf Anhieb nur so auf (140...150) V gekommen. Der MAX15004 war auch einfach mal nett zum Experimentieren. > Wieviel Watt bekommst du da raus? Habe ich nicht gemessen. Mir hat's gereicht, dass es hinreichend für die
MC34063 mit externem Fet, Spule usw. Nur das will nicht wie's soll. Ich habe eine 250µH Spule, einen IRF730. Und der wird warm.
also wenn es normale mosfets auch tun: PKanal IRF4905...bei 3A hat der ne verlustleistung von 240mW. (55V) NKanal BUZ 11 ...bei 3A hat der ne verlustleistung von 360mW. (55V) beide relativ güstig und mit geringem innenwiderstand
Reichelt hat eine ganze Reiche sehr schöner power Fets von International Rectifier (Typ fängt mit IRF and)zu guten Preisen. Ohne logic level hab ich solche wie IRFP140 / IRFP9140 eingesetzt zum direkt ansteuern musst du glaub ich die Daten von denen mit L im Namen anschauen http://ec.irf.com/v6
Schalten bei 22mA. Trise = 110ns R = 50 Ohm Ugs = -10V Ur = 10V - (3V(Trigger) = 7V / 50 Ohm = 140mA Qtrigger = I * t = 140mA * 110ns = 15,4nC Nun für 22mA: t = Q / I = 15,4nC / 22mA = 700ns Überschlagen wir mal den Schaltverlust beim Einschalten: 6V ein, 3V aus, 50% Irgendwo in der Mitte fallen
entfallen. Die anderen R's sind auch den jeweiligen Ansprüchen anpassbar. Als P-Fet benutze ich meistens IRF4905(55V/74A/0,02R). Auch in 1A-Schaltreglern macht er einen sehr guten Eindruck(Wirkungsgrad). Viel Erfolg Uwe
da kann ich als alternative auf den IRL3803 verweisen, der kann 140A, wenn ich das richtig sehe http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf wo finde ich die parasitären kapazitäten?
140 A finde ich für meine Anwendungen etwas übertrieben ;-) Trotzdem danke für den Tipp! wegen den parasitären kapazitäten darfst mich nicht fragen! Gruß Jörg