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NeueSchaltung.pdf
V5 30 Pulse(0 3.3 0 10m 10m 1 2) V3 C4 C5 R5 100n 47u 1k Q5 BC337 20 irf4905 R7 20 D5 Q8 Q6 1k Q4 BC327 R9 D1n5400 BC547 R4 R6 C3 15k 30m D4 d1n4002 V4 12 Pulse(0 3.3 20m 16.8m 16.8m 1.68 2) V2 L1 14 D2 R2 C1 C2 d1n4002 330 100n 47u Q2 BC337 20 irf1404 R8 20 D3 Q7 Q3 R10 330
in „MOSFET schaltet durchgehend und brennt durch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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circuit_breaker.pdf
V 2 + 2 7 R1 4 T1 BC337 MEGA8-P IRF4905 1 23 R1 S PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 1 U 22 PC1(ADC1) 25 1K F F 21 GND PC2(ADC2) 26 20 AREF PC3(ADC3) 27 AVCC PC4(ADC4/SDA) PC5(ADC5/SCL) 28 GND 9 PB6(XTAL1/TOSC1) D1 1N5400 10 2 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0
in „Sicherung mit MosFet auslösen und Zustand überwachen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Drv2.pdf
.params Uvar = 8 .include IRF4905.lib U 2 + 7 F 1 L1 D1 I M 110µ R5 1N5819 D5 100k Vin BZX84C15L D4K2-PW14 R6 U1 D8 R8 SW D2K2-PW14 50k 1.2MEG D7BZX84C6V2L FB C2 LXK2-PW14 V1 D6 220µ D3 LT1172 Vc 1N4148 R1 PULSE(7 5 0 1 1 0 2 2) GND
in „Elektronik gesucht für LED Scheinwerfer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Inventer_v0.2.pdf
ca. 20kHz ' ' |T2 | Drehrichtung über | |BC338 | Masseumschaltung | |/ | o | | | |> P FET | | | IRF4905| o |< o |___| || + . . | 1N4148 R3 10R || > | | | || + | | |/ | | | |___| | T1 . o . | | R1 2k2 |> BC338 | |PWM | | C | | | . . | | | | D1 | | D2 | | . | 1N4148 ^ | Lüfter | ^1N4148 | | . | | | |
in „Inventer Lüfter Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Inventer_v0.2.pdf
ca. 20kHz ' ' |T2 | Drehrichtung über | |BC338 | Masseumschaltung | |/ | o | | | |> P FET | | | IRF4905| o |< o |___| || + . . | 1N4148 R3 10R || > | | | || + | | |/ | | | |___| | T1 . o . | | R1 2k2 |> BC338 | |PWM | | C | | | . . | | | | D1 | | D2 | | . | 1N4148 ^ | Lüfter | ^1N4148 | | . | | | |
in „Inventer Lüfter Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NetzteilFETRev1.5_SCH.pdf
IC1A GND R5 "I" 3 R20 14 R1 red R3 10k 10k P2 2 12 3k3 3 2k 10k IC1D B 1 R4 10k 1 LM324N R21 T1 B 2 IRF4905V R2 green R10 100n 1k 3k3 LM324N D1 100k R12 C5 D K LED1 1N4148 P K DUOLED-RG-PH 1k C4 4 GND GND GND R11 1 +15V K 10k 100n S LM324N 9 R15 6 R7 R8 8 0,33 P1 3 R6 7 10 IC1C C "U" 2 5 10k 10k LM324N
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB6560schv1.2.pdf
4 2 1 k R 2 GND Q2 BC338 D N 1 2 3 IC2 +5V B G 7805TV _ C 1 VI VO 3 I R2 32 VDD2 GND2 31 1N4148 IRF4905 +5V C1 GND C9 D1 10R 2 11 VDD1 GND1 12 Q1 9 GND 0.33µ 0.1µ BC338 8 C4 C3 1 5 R1 D 1 0.1µ 0.1µ 3 GND 2k2 R V 1 2 3 5 _ +5V B GND GND GND +5V _ T C T 1 + C15 C10 O F 3 +C13 C2 R 47µ 1µ 2 _ 1 2 10µ 1µ
in „Schrittmotorsteuerung TB6560 - Motor spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Loetstation-Schaltung.pdf
1 k X4 +24V R 1 Versorgung + D D D D C1 L L L L X5 VT1 22u/25 U1 +3,3V Versorgung - IRF4905 LM317-SOT223 3 IN OT1 2 +5V 3 IN OUT 1 +3,3V C2 J 4 D DT2 R5 N 22u/25 A 1k1 G C5 1 2 10µ/10 X1 U_HEIZ L1 C3 4 P JBC-Kontaktring Taiyo Yuden 0.9uH/11A 22u/25 R6 TH_ELEMENT 3k3 U3R X2 (Blatt 2) TOREXXC6201
in „JBC T245 Verbindungstechnisches Rätsel“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Dokumentation.pdf
Kühlkörperberechnung Für die Berechnungen wird eine max. Umgebungstemperatur von 30°C ange- nommen. Berechnung für IRF4905: ϑj=175 °C R thJC=0,75 K/W R thCS=0,5 K/W 2 2 PV= (R DSOn RDSOn2)× I = (0,02 Ω 0,02 Ω)×(50 A) = 25 W ϑ j− ϑU 175 C 30 C ° Rth= = = 5,8 K /W PV 25 W RthS= Rth R thjC R thCS 5,8 K /W −0,75 K /W −0,5
in „Vielen Dank!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
PCB_DATABASE_HISTORY . . . 100P 100V MJE270 BF871 S MTP23P06 MJE271 IRF822 MODEL(S):- D38B Q33B R42C MJE340 2N6556 IRF4905 AP6040 / V64 P 6933 1/4W BAV21 G TO220 C25C R40C MJE350 2N6553 # DATE VER# DESCRIPTION OF CHANGE D 0 C I 33U 16V 1/4W 1MINI 1 . . ADD R181A - R181B D . 0 U 3 1 A 4K12 1 MAY 12 1999 1.00 PILOT RUN
in „Funktion Protectschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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drv103.pdf
Housing FIGURE 16. Remotely Operated Solenoid Valve or Relay. DRV103 13 SBVS029A +12V 22µF + 3kΩ 6 +VS IRF4905 DRV103 5 8 OUT TTLIN Input High = Load ON Low = Load OFF 4 Delay Duty Cycle Freq GND (1) 12V Adj Adj Adj LOAD 70A 2 1 3 CD RPWM 10MΩ F ~ 500Hz NOTE: (1) Flyback diode required for inductive loads:
in „PWM Signal wie stell ich das ein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drv103.pdf
Housing FIGURE 16. Remotely Operated Solenoid Valve or Relay. DRV103 13 SBVS029A +12V 22µF + 3kΩ 6 +VS IRF4905 DRV103 5 8 OUT TTLIN Input High = Load ON Low = Load OFF 4 Delay Duty Cycle Freq GND (1) 12V Adj Adj Adj LOAD 70A 2 1 3 CD RPWM 10MΩ F ~ 500Hz NOTE: (1) Flyback diode required for inductive loads:
in „Widerstände dimensionieren.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistoren_cht.pdf
150 0.042 37 150 D2PAK IR IRF3710 100 0.028 46 150 TO-220AB IR IRF3710S 100 0.028 46 150 D2PAK IR IRF4905 -55 0.02 64 150 TO-220AB IR IRF4905L -55 0.02 -74 200 TO-262 IR IRF4905S -55 0.02 -74 3.8 D2PAK IR IRF510 100 0.54 5.6 43 TO-220AB 2SK2399 B IR IRF510A 100 0.4 5.6 33 TO-220AB 2SK2399 B Samsung IRF510S
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_MOSET_Cross_reference.pdf
150 0.042 37 150 D2PAK IR IRF3710 100 0.028 46 150 TO-220AB IR IRF3710S 100 0.028 46 150 D2PAK IR IRF4905 -55 0.02 64 150 TO-220AB IR IRF4905L -55 0.02 -74 200 TO-262 IR IRF4905S -55 0.02 -74 3.8 D2PAK IR IRF510 100 0.54 5.6 43 TO-220AB 2SK2399 B IR IRF510A 100 0.4 5.6 33 TO-220AB 2SK2399 B Samsung IRF510S
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·