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Suche Alternative zu Widerständen für 1 Watt LED's
+-|<|-|<|-|<|-+ +-----11k---+-----|+\ | | | | >--+-100R-|I IRLZ34 | | +--|-/ | |S | | | 10n | LM385 | | | | 1.2 | +--------+--10k--+ | | | |
Was'n hier schon wieder los! Hat eure Mami wieder mal vergessen euch aus dem Bälleparadies abzuholen?
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lin. MOSFET ansteuern mit STM32
ist das eher ein alter als ein neuer MOSFET. BUZ11 ist ein Klassiker, wenn man genug Spannung hat. IRLZ34N ist etwas neuerer und arbeitet bei kleineren Gatespannungen. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs >2) Auf was muss ich beim OP achten? Nicht viel. Er muss
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was bedeutet Automotive genau?
gemacht wurden, sondern was es genau für mich als Kunden heißt? Ich meine, ich kann doch auch einen IRLZ34N MOSFET ins Auto bauen, auch wenn es nicht als "Automotive"-Teil beworben wird. Oder mein letzter Fund: MAX13041, CAN Transceiver: http://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers
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Ir lichtschranke die einen impulse gibt
NE555N 4M8332
Irlz34 Ja aber das wäre auch egal, da dort nichts ankommt. Das ist ja das komische. Hab auch diverse Bauteile getauscht falls defekt.
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einfache Konstantstromquelle mit MOSFET und Opamp
hohe Slew-Rate sondern auch eine hohe Slew-Rate bei deutlicher kapazitiver Belastung (von cva. 1nF) haben, also viel Strom liefern können (mehr als 20mA wäre wünschenswert, im Endeffekt wirkt sich die Schaltgeschwindigkeit direkt auf die benötigte Grösse der Spule aus, je schneller, je kleiner
ganzen Eimer voll Spulen durchtesten, um das letzte rauszuholen. Zur linearen KSQ: Es wurde ein IRLZ34 eingesetzt, Kühlung durch verkleben mit den Gehäuse. Regelopamp ist ein TLC272. Eine geschaltete KSQ wurde von mir nicht weiter berücksichtigt, da der Bau- und Testaufwand größer ist und vermutet
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LED bei hoher Frequenz betreiben -> Stützkondensator?
es eine gescheite MOSFET-Ansteuerung. Für Arduino-PWM mit 490 Hz reicht ein Logic Level MOSFET ala IRLZ34N, direkt vom AVR angesteuert. > Mein erster Gedanke wäre >ein Stützkondensator. Das auch. Ein paar hundert uF sollten reichen, sagen wir 330 oder 470uF. > Nur kenne ich mich mit der Dimensionierung
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Tipps gesuchtt für Voltmeter ICL7135
so kann ich den Strom sehr genau einstellen.Außerdem habe ich nicht einen BD135 dran sondern einen IRLZ34N
Hi >Die MKP Kondis, 2 x 1 uF und die 470nF sind wirklich mächtig groß...wie >am besten anordnen ? Warum nimmst du keine kleineren. Reichelt hat 470nF und 1µF in RM2,5. MfG Spess
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Erster DC/DC StepUp Wandler Design LT1680
Vorgaben von LT geblieben, sprich etwa 350kHz Schaltfrequenz und 16µH Spulen. Mosfets hab ich IRLZ34 gewählt, wegen niedrigem Qg, einem passendem Vgs und sehr guter Verfügbarkeit. Die Platine wird auf einen Kühlkörper geschraubt womit Q2 und Q3 unterhalb der Platine liegen. Die Lade- und Entladestrecken
Die OptiMOS Typen von Infineon sind auch richtig gut: BSC070N10NS3
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LED cube
die linke Reihe bis zu PA7 rechts. Teile dafuer: C1, C3: 22p C2: 10p C4: 100u C5: 0.33u C6-C11: 100n P1: 2 pin Header (Stromversorgung) P2: 2x5 pin Header (ISP) P3: 8 pin Header (gemeinsame Masse jeder Ebene) P4-P11: 8 pin Header (vertikal verkabelte Anoden) Q1-Q8: N-MOSFET (egal, mindestens 0,5A. z.B.: IRLZ34N IRLU2905, IRLIZ44N) R1: 100k R2-R9: ~1k (passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig
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Kondensator aufladen
Schalte den Kicker an einen Motoprausgang, und falls ihr keinen habt, an einen LogicLevel MOSFET wie IRLZ34, achte darauf daß eine Freilaufiode drin ist und der Kicker nicht euere Betriebsspannung kurzschliessen kann, also kann es sinnvoll sien, einen Elko davor zu klemmen und vor den Elko einen Widerstand
gekostet, Ein solcher Magnet kostet typisch 9 EUR, wobei er allerdings auch nur eine Kraft von 11N hat. Grössere (stärkere) kosten vielleicht das 2...3 fache. Gruss Harald
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Abschalt-überschwinger am Mosfet -> Z-Diode zu langsam?
Das sind 120 Joule und das ist für ein /Die/ eine gewaltige Menge Energie. Zum Vergleich: Der IRLZ34N (TO220) hält einer Avalanche-Energie von 50-200mJ stand, je nach Betriebsbedingungen.
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Schwebende Kugel
. Ich grübel grade ob die Windungszahl von 200 nicht ein bischen gering ist. Integral H ds = I*N bzw. wenn man davon ausgeht das die Feldstärke entlang einer Feldlinie überrall gleich ist: H*s = I*N --> H = I*N / s --> B = (µ0 * µ * I * N) /s Die magnetische Flussdichte steigt
IRLZ 34N Sind zwar nicht die billigsten, dafür ham se interne Dioden und sind bei 5V schon ziemlich stark aufgesteuert. Ich werd mir mal nen neuen Magneten basteln, ich denke meiner ist einfach so
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Relais zur Steuerung von Magnetventilen
scheint mir auch doppelt gemoppelt. Dein Pi gibt 3,3 Volt aus. Damit kannst Du dann einen einfachen N-Channel-Mosfet (z. B. IRF3708) + 2 Widerstände + Freilaufdiode am Ventil nehmen (wenn Du eine DC Spule nimmst). Im Anhang ein Beispiel-Schaltplan für die Ansteuerung. Statt dem IRLZ34 brauchst Du aber
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WordClock mit WS2812
LOGGER<\r><\n> (- setup UDP)<\r><\n> esp8266 now up<\r><\n> (- local port: 2421)<\r><\n> (- setup server UDP)<\r><\n> (- local port: 2424)<\r><\n> (FIRMWARE 2.1.0)<\r><\n> (- working as AP)<\r><\n> (MODE ap
: 2421)<\r><\n> (- setup server UDP)<\r><\n> (- local port: 2424)<\r><\n> (FIRMWARE 2.2.0)<\r><\n> (- working as AP)<\r><\n> (MODE ap)<\r><\n> (IPADDRESS 192.168.4.1)<\r><\n> info: ip address = 192.168.4.1<\
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LiFePO4-Ladegerät; Wahl/Beschaltung des Step-Down Reglers
berechnet. Und als MOSFET fasse ich diesen ins Auge: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf Scheint alles nötige zu erfüllen: Spannung, Strom, logic-level Gate Drive, R_DS(On),... Wärmeentwicklung ist noch zu klären.
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Power LED (37V , 700 mA) mit PWM des Arduino Uno : MOSFET Verstärkung verzerrt PWM Signal
Transitoren dafür etwas größer dimensioniert um die Hitzeentwicklung kontrollieren zu können FQP50N06L https://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf und den Bipolarklassiker 547C EDIT: Schema hab ich angefügt, ist aber nicht ganz aktuell, zu jedem der MOSFETs sollten 2 weitere Parallel betrieben
MOSFET der mit den 5V (abzüglich den 0.7V bein Nennstrom am shunt) des Arduino Uno auskommt, ein IRLZ34 täte es. Dann verringere die 100k auf 220 Ohm. Die sich ergebenden 20mA kann der BC547 locker runterziehen. Dann läuft deine Schaltung vom ersten Post, nicht mit mit einem shunt von 4.7 ohm
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Alternative zu Reichelt, oder Preisanstieg "normal"
Hier ist auch ein großer Conrad, den ich gut mit dem Fahrrad erreichen kann. Wenn man da mal nach 10 1N4148 fragt, dann haben sie nur 3 (wenn man Glück hat). Deren Lager ist so besch... dass ich es aufgegeben habe, dort nachzufragen. Zur Teuerungsrate von Reichelt wäre interessant zu wissen, ob die
Ich habe nirgends IRLZ34N billiger gesehen wie beim reichelt als Bsp.
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Atmega kurzzeitig aus Kondensator betreiben - geht das ?
N'abend Mädels, also, erst einmal an alle: Danke, daß Ihr so viel Feedback gegeben habt. Und nun im einzelnen: Udo Schmitt schrieb: > Das ist doch irgendwie gaga. Zum einen finde ich die
kHz-Bereich sollte dies allerdings noch keine Rolle spielen, da z.B. bei meinem derzeit verwendeten IRLZ34N (da unkaputtbar) mit 25nC Gatecharge nur Q = 1 kHz * 25nC = 25 uC/s ... flöten gehen. Bei späteren Optimierungsversuchen ist dies aber sicherlich ein wichtiger Punkt. --------------
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
RS232-Pegelwandler mit MAX232N.
wozu is'n der alt-Rechner? zum Gorillas spielen? :D
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
input, 4.1A bei 12V. Das gate signal sieht schön rechteckig aus, 5.0V. Flankensteilheit oder ist der IRLZ44N bei 32khz nicht geeignet? Käferlein schrieb im Beitrag #7192889: > Die 0...255 vom Analogeingang müssen auf 0-max vom SG angepasst sein. Ich denke der ausgang vom PIC wird nur bei 350 watt
massig" Verluste für den Inverter! Schau dir mal sowas an: https://www.tme.eu/at/details/aowf11n60/n-kanal-transistoren-tht/alpha-omega-semiconductor/ https://www.tme.eu/at/details/10n65-lge/n-kanal-transistoren-tht/luguang-electronic/10n65/ Auf den schnellen 1. Blick sollte das reichen. Die
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Atmega88 als Aufwärtswandler
Kapazität zwischen Batterie und Induktivität, sowie die Sicherung werde ich mir merken danke. Marek N. schrieb im Beitrag #3346043: > Japp, > > genau so wirds gemacht. > Schau dir bitte auch den Schaltplan zum AVR-Doper an: > http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html > Dort wird nach diesem
fast Leerlauf. Ehe man einen extra Gatetreiber besorgt kann man auch einen anderen MOSFET (z.B: IRLZ34 oder ähnliches) besorgen, das ein günstiger und einfacher.
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CE & EMV Vorgaben: Schaltung mit ESP32 + PIR-Sensor und LEDs Micro USB (5V) / 3xAA Betriebsspannung
--[===]-----[===]--------|<|---+ B | |--+ Sensor o-----||< IRLZ34N |--+ | | GND [/pre] > Wie kann ich dann die Ausschaltzeit variieren? > Bleibt leider noch das Batterieproblem Es gibt
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Relais mit Logik ansteuern
Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] 300 BS170 (THT) 5-10 200 BSS138 (SMD) 3,3-10 5000 (*1) IRLZ34N (THT) 5-10 (*1) maximaler Strom ohne Kühlkörper; mit Kühlkörper bis ca. 20A Um Relais vom PC aus zu schalten gibt es diverse Relais-Karten, aber es geht auch direkt mit dem Parallelport um ein 5
ausfallen, da übliche Relaisanwendungen nur mit geringen Frequenzen schalten (einige Hertz). Eine kleine 1N4148 (Nachfolger der 1N914) kann für bis zu 1 A eingesetzt werden. Allerdings lohnen sicht derartige Tricksereien kaum noch, da Dioden sehr billig sind. Wer auf Nummer sicher gehen will nimmt eine Diode
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TP4056 zuwarm (72+C) dumm verlötet und schlechte Idee ?
Wahrscheinlich über die N-Leitung der Netzteile, da die Netzteile nicht Potenzialfrei sind.
Sperrwandlers. f = 50 kHz Kern: E25/13/7 Al=151, N1=4, N2=4 E15/13/7 Al=91, N1=5, N2=5 Wicklung: d1=1,55mm Wicklung; 5 x d2=1,78mm/5
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FET
P-Kanal-MOSFET in einem Gehäuse gängig zweitgrößte Gruppe bei gleicher Geometrie etwas schlechter als ein N-Kanal-Typ, da „Löcherleitung“ (aus „Defektelektronen“ = gedachte positive Ladungsträger) vorliegt Auch als Doppel-MOSFET oder zusammen mit N-Kanal-MOSFET in einem Gehäuse gängig MOSFET Verarmungstyp
Ansteuerung mit 5V benötigt man also einen Typen, der sicher bei 5V voll durchgesteuert ist, z.B. IRLZ34N. Bei 3,3V ist er bereits nicht mehr zuverlässig nutzbar. Es gibt auch Typen mit noch geringerer Spannung für Vollaussteuerung. Wer einen BUZ11 ( 4V max.) mit 5V ansteuert riskiert ein Abfackeln des
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
://github.com/N0NB/hamlib/blob/master/gs232a/gs232.c
liegt am positiven Eingang des Opamp (ein MCP602, Rail-to-rail), der Ausgang desselben steuert einen IRLZ34N (hab ich nicht in Eagle, deshalb im Schaltplan ein IRLZ44N). Das Feedback auf den negativen Eingang des Opamp kommt von einem 0.1 Ohm / 7W Widerstand. Der 10k im Feedback ist wohl unnötig, ebenso
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Wanderkiste
SUB-D 9pol. neu, OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 25 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt Reingepackt: mehrere 10 Gang Potis + Knöpfe einfache Potis 7 Segmentanzeigen (VQE...) ein paar 3mm Led's viele verschiedene Relais, teils mit Sockel mehrere 1N4148 Netzbuchsen Microtaster
7805, ...) Infineon XE166 DevKit, Freescale Spyder DevKit, VS1001K, einige Alps SMD Taster, ein paar IRLZ34N 25.6.2012 Angekommen bei RWTH David P. 24.08.2013 Angekommen bei da_miez Ben R. 1.9.2013 Angekommen bei Frank B. elan40 Kiste Schöneberg. Diskussion in: Neue Wanderkiste Schöneberg Wiki-Artikel:
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Anfänger-Entwicklung einer Gärbox Steuerung
gewaltig.. Zum Schalten des Heizdrahtes (12V; ca. 1,5A) nehme ich doch besser einen MOSFET, den IRLZ44N, TO220 Gehäuse, anstelle eines Relais. Außer mir scheinen nun alle anderen zu wissen, wie die drei Beinchen dem Gate, Source und Drain zuzuordnen zu sind. Das Gate ist wohl der mittlere Anschluss
um dem Speicher mehr Zeit zu geben. Nach den Flash-Parametern schaue ich anschliessend. Dat war 'n Ding ... Danke Dir! Uli
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Standardbauelemente
Lieferant Daten- blatt IRF1010N 0,78 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF IRF1404 0,96 max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W sehr geringer Rds, TO-220 R PDF IRLZ34N 0,41 max 55V, max 30A, 35 mOhm
Siehe auch: Dioden-Übersicht Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 1N4148 0,02 Kleinsignal-Gleichrichterdiode 75V/150mA R,D,I D 1N4001..1N4007 0,02 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung 1A 50..1000V R,D,I D UF4001..UF4007 0,06 - 0,07