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LED Matrix mit FETs ansteuern
und der Anode der LEDs ein pnp Transistor (BC559C). Bei den Zeilen denke ich an ein N-Kanal FET (IRLZ34N) zwischen den Kathoden der LEDs und GND, da hier Ströme bis zu 10A geschalten werden müssen. Es handelt sich bei der Matrix um eine Anordnung von 16x64 ultrahellen LEDs (typ. 20 mA). Da auch "Graustufen
| | (Drain ) (Port µC) -----(Gate ) N-Kanal FET (IRLZ34N) (Source) | | (GND)
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50Watt Halogenlampe mit TTL Pegel schalten
210 188 0,20 EUR Kabel: 2x 4 mm² - 50 m Best.Nr. 560 960 44,95 EUR bei reichelt Mosfet: IRLZ 34N Transistor, TO-220AB 0.43 € jede Lampe einen Gleichrichter, einen Elko, einen MOSFET. je 5-6Lampen teilen sich ein Trafo. Sollte gehen, oder? Seid mal nicht so garstig. Er ist ja sicher
Ja klar! Gute Idee. >> bei reichelt >> Mosfet: >> IRLZ 34N Transistor, TO-220AB 0.43 € aus: http://www.mikrocontroller.net/topic/63578#505516
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Transistor-Ausgänge für mcu
Schaltung wie Johannes gepostet hat auf. Du kannst auch nen FET einsetzen. Gerne genommen sind IRLZ34N, ein Logiclevel-Fet, der auch noch sehr preiswert ist, oder BUK100, BUZ11a. R aus der Zeichnung von Johannes kannst Du bei den Logiclevel Fets getrost weglassen, beim BUZ11a wären so 10 bis 100 Ohm
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MOSFET SCHMILZT
hinbiegen. Hab mit jetz das Datenblatt deines Transistors nicht angeschaut, könntest aber z.b. nen IRLZ 34N nehmen den kannste auch mit 5V ansteuern und er schaltet auch voll durch.
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MOSFET Basics
du auf jeden Fall den Ausgang vom µC!" Das stimmt so allgemein definitiv nicht! Beispiel: IRLZ34N Zum Einschalten braucht man eine Ladung von ca. 15nC bei ca. 5V. Das ist also in etwa vergleichbar mit einem Kondensator von 3nF. Möchte man das Gate jetzt mit maximal 20mA laden/entladen, braucht
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keine ESD-Verpackung für IRLZ 34N?
Hallo Ihr, in meiner aktuellen Bestellung bei Reichelt habe ich die N-FETS IRLZ 34N in einer Nicht-ESD-Verpackung bekommen. Als Antwort auf meine Reklamation erhielt ich folgende Antwort: "der Artikel IRLZ 34N wurde geprüft, dieser muß nicht ESD verpackt sein." Im Datenblatt
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Transistor Last LED parallel
man sich auch gleich passendere Typen aussuchen. Zumal der BUZ11 auch nicht billiger ist als der IRLZ34N. Das hat auch nichts mit der Gate-Isolation zu tun, sondern mit der benötigten Gatespannung.
das Teil kannste dann 8 Leds dranhängen. Du benötigst im Prinzip nur 2 Steuerleitungen. Der IRLZ 34N ist ein guter Tip liegt auch in der gleichen Preisklasse wie der BUZ11 spricht aber viel früher an.
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Lampensteuerung für UW Lampe
schau dir den mal an IRLZ 34N
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füllstandsregelung mit hysterese
verlustleistung zur folge. Mit diesem MOSFET http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf sollte ja auch eine selbsthaltung möglich sein. Wie kann ich erreichen, dass der MOSFET ab ca. 11,8V voll durchschaltet um eine tiefentladung des akkus zu verhindern ? (Avalanchediode/Lawinendiode
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bistabiles Relais zur Füllstandregelung
MOSFET rausgesucht. Was haltet ihr von dem ? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf Der transistor ist auch wesentlich günstiger als ein relais. Ich möchte die bauteile nur bei reichelt bestellen, da dort in kürze wieder eine größere menge bestellt wird. Das bestellen einzelner
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IRF510 als Logikschalter
Die erste Kennlinie im Datenblatt ist für Vgs=5V. Wenn du bei Reichelt bestellst, würde ich nen IRLZ34N nehmen. Das ist nen Logic-Level FET mit Rds(on)=35mOhm im TO-220 Gehäuse für 0,42 MfG
>>... würde ich nen IRLZ34N nehmen... Der IRF7401 ist aber viiiel kleiner und hat nur 22 mOhm...
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BUZ 11 als Schalttransistor verwenden
/datasheet-pdf/view/17810/PHILIPS/IRLZ34N.html Gruß Duck
und Intersil noch 10A. Kosten einige Cents mehr als der IRLZ34N.
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Relais oder Transistoren?
gerade ein Steuergerät für ne Standheizung gebaut und dort FET´S verwendet du könntest z.B. einen IRLZ34N oder einen IRF530N benutzen einer ist P-Kanal und der andere N-Kanal also was willst du genau machen.. High-Side oder Low-Side Haiko
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OPV Problem
Akku spendieren sonst gibts einen schönen kurzen... Du kannst auch einen Logic Level FET (z.B. IRLZ34N) nehem, der braucht nur 5V zum durchschalten und du kommst mit +12V Hilfspannung hin.
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Mosfetliste im Wiki
durchsteuert also so richtig µc tauglich ist. Ich hätte da auch noch einen zum aufnehmen den irlz34N / IRF530 / IRL1004 Soweit ich weis sind es aber " nur " normale Fet´s Gruß Haiko
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Gängiger billiger FET für ca 1-2A und 5V Gatespannung
Der IRLZ34N bietet meiner Meinung nach ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und sollte deinen Ansprüchen genügen: V_(BR)DSS: 55 V (reicht locker) R_DS(on): 46 mOhm bei V_GS = 5 V, (d. h. unter 0,1 V Spannungsabfall
Der BUK100-50GL ist aber sehr teuer (1.40 ). Ich bleib dann mal bei dem IRLZ34N. mfg Benny
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Motorsteuerung mit kollektorschaltung
Hallo zusammen !! Habe ein Problem mit einem Fet irlz34n. Ich wollte mit eimen Microcontroller ein 5V Ausgangssignal auf das Gate eines IRLZ 34 N legen und damit einen Motor ansteuern. Folgender Aufbau: 12V Versorgung > IRLZ34N Drain > IRLZ34N Source
ich erfolgreich 2 andere Motoren aber mit folgendem Aufbau: 12V Versorgung > Motor + > Motor - > IRLZ34N Drain > IRLZ34N Source > GND. Was muss ich tun um das Problem in den Griff zu bekommen ??? Gruß Haiko
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logic level MOSFET für 60 Watt ?
IRLZ34N ist ein Wald- und Wiesentyp: 55V, 30A, 35mOhm, 880pF am Gate
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AVR + transistor
Testen der Schaltung, aus der Bastelkiste gegriffen, eigendlich will ich in die Schaltung einen IRLZ34N einbauen, der wurde mir als Logigleveltyp mit vergleichbaren Werten wie der BUZ11 empfohlen. Ich denke denn kann ich dann direkt vom AVR ansteuern, ohne den Umweg über einen Treiber (es wird eh
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Spannungen mit einem Operationsverstärker erzeugen
/index.htm Warum ist das mit N-Kanal -Fets besser? P.S.: Ich habe die Schaltung auch mit IRLZ 34N Fets statt den Transistoren aufgebaut. Das hat besseren Kontrast erzeugt, nur leider sind die Fets nicht einmal schnell genug für die Sync Signale. Jetzt muss ich erst auf Reichelt warten, bis ich
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N-FET als Highside Schalter
eine Schaltverzögerung (RL relativ zu V-IN) von ca. 450ns (On und Off, 75ns für 6n137, ca.120ns für IRLZ34N, der Rest für die schwachbrüstige Gateansteuerung), OK. Wenn ich aber RL z.B. auf 4.7K erhöhe, steigt die Q1-Off Zeit (gemessen über RL) auf 6µs :( . Warum? Ist dafür eine der Q1 Gate Ladungen verantortlich
Kapaztitäten stammt so sind 6µs=2tau an 4700R in etwa 700pF. Kommt in etwa mit den versch. Cs des IRLZ34N (Ciss=800pF,Coss=220pF) hin. Aber ich dachte immer die dafür notwendigen Ströme werden über den VBoost-GND Stromkreis ausgeglichen. Irgend etwas scheine ich da mit den zwei relativ Potentialen noch
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Ein AVR soll 8A schalten
Warum kommt eigentlich bei der Frage nach einem Leistungsmosfet fast immer die Antwort BUZ11? Ein IRLZ34N schaltet doch bei 4.5VGate wesentlich besser durch und alle anderen Parameter sind doch relativgleich... BUZ11: 50V/40mOhm/33A/8A bei 4.5VGate/90W/41cent bei R. IRLZ34N: 55V/35mOhm/30A/30A
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Stromregelung für Laserdiode 3V/40A
Versorgungsspannung für den OPV +12V vom Netzteil verwenden. Vielleich sind ein paar parallel geschaltete irlz34n eine gute Wahl. Jetzt kommen wir noch zu den Eingängen des OPV: Zwischen GND und der Laserdiode ist ein Shuntwiderstand. An dem dürfen bei 40A maximal 0.1 Volt abfallen. Der Shunt wird an den - Eingang
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tiny13.PWM, IRLZ 34n
Buz11 zu verwenden, da dieser bei 5v nicht richtig durchsteuert, habe Ich den Buz11 gegen einen IRLZ34N Mosfet ausgetauscht. Nun läßt sich der IRLZ34n aber nicht mehr stuffenlos dimmen wie der Buz11 zuvor. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ? Beim Buz11 hatte ich einen 150 Ohm vorwiderstand wie groß solte er beim IRLZ34N sein ? Gruß Mike
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Optokoppler und Flip-Flop
Gatter wird der End-Mosfet angesteuert, der die PWM Frequenz auf die gewählte Feldspule leitet. Den IRLZ34N hab ich gewählt, da er anscheinend TTL kompatiebel ist. Den Strom von 30A werde ich mit dem Motor garantiert nie ausnutzen aber egal *g* Könnte meine Schaltung so funktionieren??? Würde mich
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Dc Motor Ansteuerung
der IRF1104) 2. RDson bei der gewählten Gate Spannung aus Datenblatt (z.B. Rds-On bei Vgs=4.5V IRLZ34N=46mOhm). Zusammen mit Dauerstrom ergibt sich die Dauerleistung die der FET abkönnen muss das schränkt die Gehäuseauswahl ein. 3. Ansteuerung. Hier wirds heikel! FETs haben dummerweise am Gate hohe Einganskapazitäten (IRLZ34N=1.4nF IRF1104=2.9nF!). D.h. der Treiber/Controller muss genügend hohe Ströme liefern können um den FET möglichst schnell durchzuschalten (sonst steigt die Verlustleistung im FET an!, je höher die
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Verbesserungsvorschläge für Messwerterfassungssystem
nur eine Spannung braucht um einen (grossen) Strom zu Schalten. Schau dir mal den 2N7002 und den IRLZ34N an
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Getriebemotor ansteuern
ja 3V sind auch für manche Logic Level FETs ein Problem, aber ein IRLZ 34N (N-FET 55V 30A 0.035Ohm 60A@4.5V 10A@3V 68W TO-220) tuts auf jeden Fall und ist mit 0.42 (R.) auch nicht viel teuerer als ein TIP122... (Gate Widerstand nicht vergessen)
Spannungsverlust mit der Darlington-Version würde wohl keine Probleme bereiten. Wäre es beim IRLZ 34N denn kein Problem, wenn er nicht ganz öffnet? Die 10A bei 3V würden längstens reichen. Aber ich hab mal gelesen dass die Verlustleistung viel höher ist, wenn Mosfets nicht ganz durchschalten und dadurch
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Verlust beim Schalten von Lasten mit Transitor?
ein AVR? Nimm lieber einen Logic Level MOSFET. Die schalten bei 3-5V schon ganz durch. z.B.: IRLZ 34N 0.42 N-FET 55V 30A 0.035Ohm-RdsON 60A@4.5V 68W TO-220
mehr Saft gefragt ist in kleinen Gehäusen: IRF 7389, IRF 7103, IRLR 024N, IRLR 120N TO-220: IRLZ 34N, IRL 530N, IRF3710 P-FET: BSS83P, BSS84 wenn mehr Saft gefragt ist in kleinen Gehäusen: IRF 7314, IRF 7205, IRF 7389 TO-220: eventuell IRF 9540 Fürs Steckbrett mache ich mir dann für
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Thyristor Frage
Tip127 als Leistungsschalter ein, rechnet euch dumm und dämlich, die dinger werden nicht heisser als irlz34n, buk100/50, irfz520 oder auch 540, habn alle durchprobiert, ergebnis oben. hoffe, du nimmst nicht übel wenn andere sich erlauben, hier auch ihre meinungen kundzutun, ich schätze sowas sehr, vor allem
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PWM Ensstufe mit 200Khz
anfahren. der fet schaltet ja schon unter 1v gate-spannung durch, die 0,8A macht der sicherlich (beim irlz34n geht's locker, 3v auf gate, 4A last kein thema). und die 200 khz sind ja noch richtig nf, das macht wohl jeder transistor. es ginge auch mit 'nem normalen transistor, z.b. darlington-typen, haben