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BC547 oder BC337
billiger wäre; mal sehen ob ich mich damit anfreunden kann, würde ansonsten prima die Lücke zum IRLZ34N schließen. Also von meiner Seite ist die Frage damit ausreichend beantwortet. Danke.
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Ir lichtschranke die einen impulse gibt
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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Grundausstattung Elektronik kaufen
BC547 bis BC560, BC327, BC337, BD139, BD140, TIP41, TIP42, BD681, BD682, BC517, BF245 Nachfolger, IRLZ34 etliche LEDs, günstige Typen genügen, Farbe je nach Geschmacksvorstellung. mindestens 2 Multimeter, für den Anfang genügen billige. Einige wenige Glühlämpchen, am besten E10 mit Fassung.
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MOSFET ohne Widerstand direkt am µC-Ausgangspin schalten?
https://www.mikrocontroller.net/topic/544711#7228186 Ein im Vergleich RIESIGER IRLZ34N hat ebenfalls ca. 15nC (typisch) bzw. 25nC (max) bei 5V!
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Lärmampel von erfinderjo
um einen Hardwarefehler meinerseits. Auf dem Foto erkennt man, das ich anstelle der BUZ21 die IRLZ34N genommen habe und dafür die Vorwiderstände streichen konnte. Die verbauten Widerstände sind für die LED'S. [avrasm] Cursor Off 'Startanzeige
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Motorregelung mit MOSFET und OPV
raussuchen... überhaupt will ich mich auf N-kanal typen beschränken (das geht doch auch?) habe da an IRLZ34NS im D²Pak gedacht deren strom von 30A reicht völlig aus. thx. Martin
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Moset gesucht 3,3V Logik, 30V 10A Drain, TO220
Hi, Sry aber war mein ernst... Manchmal steht man auf dem Schlauch. Irlz34 hatte ich sogar hier und getestet mit 5v und 100k von gate zu gnd ging ohne Probleme doch bei 3,3v schaltete der keine 12v Lüfter (als test) weswegen ich lieber mal fragte. Ich hol mir die IRF3708
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Looping Louie Tuning
maximal 10-20mA) schalten kann, das reicht höchstens für eine kleine Standard-LED. Er heisst IRLZ34N, das wäre aber in dem von mir verlinkten Thread auch so dringestanden. Ich glaube Du brauchst etwas mehr Eigeninitiative, dann brauchst auch nicht immer auf Antworten warten :-) http://www.reichelt.de
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Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
ma-emitter-sperrspannung-u-ceo-45-v-155829.html und https://www.conrad.de/de/mosfet-international-rectifier-irlz34npbf-hexfet-gehaeuseart-to-220-i-d-27-a-u-ds-55-v-162873.html
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Li-Ion im Betrieb laden
0,01V oder 0,1V? hab mir folgende fets angeschaut: IRL14 bei 5V an Gate lässt der 10A durch IRLZ34 bei 5V an Gate 30A eigentlich beide übderdimensioniert, ich weiß, jedoch bin ich flexibel. Ladestrom sollte derzeit bei so 1A liegen da würden beide reichen. angesteurt via µc 100ohm zu gate und
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HILFE Wer kann ein Solarregler mit ATMega programmieren ?
N-Kanal MOS-FET, Du hast ja schon richtig erkannt, daß es ein Logic-Level Typ sein sollte (z.B. IRLZ34N), Der sollte einen kleinen Kühlkörper bekommen (So ein U-Kühlkörper, wie man ihn auch für Spannungsregler verwendet, sollte reichen). Bei drohender Überladung kann der Controller so das Solarmodul
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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
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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 andere
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LED cube
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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Elektronischer Schalter gesucht
würde mich freuen wenn ihr mir dabei helfen könnt: Oben schrieb ich ja schon, dass ich mit dem IRLZ34N Logic-Level-Mosfet die (bis zu 1A) Leitungen des mOhm-Meters schalten möchte. Die Sense-Leitungen übernehmen die Analog-Multiplexer-ICs. In der fertigen Schaltung wird ein 1/16-Decoder die Mosfets
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Alternative zu Reichelt, oder Preisanstieg "normal"
Ich habe nirgends IRLZ34N billiger gesehen wie beim reichelt als Bsp.
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Tipps gesuchtt für Voltmeter ICL7135
kann ich den Strom sehr genau einstellen.Außerdem habe ich nicht einen BD135 dran sondern einen IRLZ34N
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Elektronische Last mit 2 MOSFETs
wie bei deiner Messung, passt doch alles, siehe Anhang. Für den Mosfet habe ich behelfsweise 3x IRLZ34 parallel geschaltet, weil ich bei Infineon kein Modell für den SPP80N06 gefunden habe. Daraus kann sich auch noch eine gewisse Differenz ergeben.
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Atmega88 als Aufwärtswandler
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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Einfaches LED-Stroboskop für 10.000 U/min.
Winkelwinkel wären bei einer 14 mm Welle gerade mal 0.12 mm. Habe mal paar Teile aus der Grabbelkiste (IRLZ34H = Logic-FET) zusammengesteckt, funktioniert bis hinunter zu 10 µs ganz gut, siehe die Oszi-Fotos. Den 1k Widerstand habe ich nur eingefügt, um am Messpunkt 1 ein gescheites Signal zu sehen. Kann
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Power LED (37V , 700 mA) mit PWM des Arduino Uno : MOSFET Verstärkung verzerrt PWM Signal
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 für
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Atmega kurzzeitig aus Kondensator betreiben - geht das ?
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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Schwebende Kugel
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 schwer
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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 V-Relais
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
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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FET
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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Wanderkiste
, ...) 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: Wanderkiste
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MOSFET-Übersicht
89 170 10 4V LL, Qg=98nC Rei 1,20 BUZ72A TO-220 Infineon 4,0 100 9,0 40 250 5V LL, LIN Rei 0,45 IRLZ34N TO-220 irf 2,5 55 30 68 35 4V LL, LIN Rei,Far,Con,CBo 0,39 IRLZ44N TO-220 irf 2 55 47 110 22 4V LL, LIN CBo 0,49 IRLML2502 SOT-23 irf 1,2 20 4,2 1 45 2,5V LL csd Rei (neu) 0,17 IRF1404 TO-220AB irf
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Standardbauelemente
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 On-Widerstand Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern. R, D, I, C PDF IRLML2502 0,17 max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand SOT23 SMD-FET, extrem niedrige