Wenns klein sein soll: IRF7413 Schaltet bei mir 245Hz bei 2,5A und wird nicht warm dabei. Hängt zudem direkt am Atmega64. Ist übrigens auch für eine Beleuchtung: http://www.fritzler-avr.de/HP/DMX_zbel.php 25Hz PWM sollte
Hallo Martin, danke für die Antwort. Wenn dein Atmega die 1800pF des IRF7413 problemlos umladen kann, dann sollte mein Attiny mit den 880pF des IRLZ34N ja keine Probleme bekommen :) DMX ist derzeit nicht geplant sondern vorerst ein eigenes abgespecktes Protokoll. Damit
sollen diese extern > bestückt werden? Die IRLU024N haben bereits eine interne Diode. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr024n.pdf
Ich verstehe auch nicht, warum die eine LED mit 1k8 betrieben wird und die anderen mit 820 Ohm. Das Signal "RESET" ist low-active. Da gehört ein Strich drüber. Oder von mir aus ein Slash davor. R7 kannst Du Dir sparen. Den Strom sollte der Taster aushalten.
liefert etwa 2,5mA und zieht max. 3mA aus den 550V. Kann man natürlich auch anders dimensionieren. Der IRF820 ist durch einen 600V-Mosfet zu ersetzen.
Ich hab nen bipolaren gefunden, der bis 600V geht: SD 1546 - kostet 84Cent Natürlich gibts den IRF820 für 50Cent ich hab jetzt mal beim großen R geguckt... es gibt keinen einzigen P-Ch mit UDS > 500V :-( Ist die N-Kanal Schaltung irgendwie schlechter als die P-Kanal? Oder spricht was dagegen
Der IRFBG30 (1000V, 5R) im StepUp-Wandler ist ungünstig. Ein IRF820 hat nur 3R und 1/3 der Gateladung (die frisst dir einfach nur die Batterie leer) und reicht vollkommen für eine 670mA-1mH 09HCP. Der Komplementärtreiber für den Mosfet ist unnötig (der 555 kann
ist auf den IRFBG30 gefallen, weil ich die Schaltung bis 600V Spannungsfest haben wollen würde. Die IRF Reihe ist nur bis 500V geeignet. Gibts eventuell noch bessere Alternativen? ArnoR schrieb im Beitrag #4742355: > Der Komplementärtreiber für den Mosfet ist unnötig In der Tat. Danke! Ist noch ein
Hallo, ich hab einen Abwärtswandler mit AVR und IRF 4905 am laufen (25 kHz). Ansteuerung bis jetzt mit npn Transitor + 820R Pullup. Die Ausschaltflanke sieht so natürlich grausam aus. Gibt zur Ansteuerung einen speziellen Treiber IC?. Ist der IR2117
B00C3578B4 http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Up-Converter-12V-to-15V-24V-3A-Car-Application-Assembled-Kit-FA820-/130339817894 warum auf letzterer ein Relais ist, weiss ich nicht, ob es wirklich 24V/3A aus einer leeren Batterie mit 9V erzeugen kann, weiss ich auch nicht. Ein TPS40210 schafft 96% Wirkungsgrad
Vgs(th) 1K Qgs1 Qgs2 Qgd Qgodr Fig 24a. Gate Charge Test Circuit Fig 24b. Gate Charge Waveform www.irf.com 7 IRFB3077PbF TO-220AB Package Outline (Dimensions are shown in millimeters (inches)) TO-220AB Part Marking Information EXAMPLE: THIS IS AN IRF1010 LOT CODE 1789 ASSEMBLED ON WW 19, 1997 PART NUMBER
bekommt an seinem Gateeingang auch nur 0/5V, und bei 5V (also -7V Vgs) ist der MOSFET (übrigens ein IRF7416) auch schon ordentlich leitend. Ich hab mir mal eine Application Note von Atmel angesehen (Battery Charger), die benutzen nur einen NPN Transistor als Treiber, von Gate nach +12V geht dann noch ein 820 Ohm Widerstand und eine LED mit Vorwiderstand. So habe ich's zuerst versucht, aber die steigende Flanke am Gate war recht unbrauchbar. Hat da jemand einen Tip für mich ? Peter
gehen ohne Vorwiderstand nicht kaputt (Test 2 h) * lassen sich mit PWM über einen ATTiny2313 mit IRF820 prima in der Helligkeit steuern * ziehen knapp 200 mA bei 14,3 VDC Die Platine hat die Dimensionen einer 36 mm Sofitte und ist mit 3 Chips mit einem fetten, gelben und leuchtenden Punkt in
, Comparator und Referenz. Wenn man jetzt noch einen integrierten P-Kanal-MOSFET wie BTS436 oder VN820 nutzt (--> ideal für angestrebte Leistung) wird die Schaltung relativ einfach.
Hi, z.B. IRLZ34N http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht http://www.nessel-elektronik.de/POWER-FET/power-fet.html Gruß Sven
3 47 F 40V Q 3 , Q4, 2N4410, 2N5088 R 4 1.2K R 12 1K Pot. C 4 47 F 40V or equivalent R 5 560 R 13 820 C 5 2200 F 40V Q 5 IRF532 R 6 47K R 14 4.7K C 6 2200 F 40V Q 6 IRF9532 R 7 4.70 R 15 10 1 W C 7 68 nF D 1 IN4002 R 8 2.7K Rload 8/4 L 1 3 Η aircored Table 1. Components List The class A driver transist4r
läuft, als mit Gleichrichterröhren, die Anodenspannung mit dem Regler LR8-G und Längstransistor z.B. IRF820 zu stabilisieren. Die Schaltung würde auf einen Stahlröhrensockel passen anstelle einer AZ11 z.B. Es geht hier nicht um 100ige Originalität, sondern nahezu Alltagstauglichkeit. Was fällt den
temporäre Tod des Gerätes ist vermutlich ein Rückspeisungsschaden. Ausgang tot, ein npn am Gate eines IRF640N, C-E durchlegiert mit 5 Ohm. Wie hier beschrieben https://www.mikrocontroller.net/topic/278692#4855536 ist der npn geplatzt, das Foto könnte von mir sein :-) Ist notdürftig ersetzt durch einen
4005PFC trägt die Bezeichnung "AQF2.932.768DL/2" bzw. ".../4". Die betreffende Platine ist mit "AQF7.820.7512" beschriftet. Jede Anregung ist willkommen.
20 46 OSK Sync-CLK 45 1 CLK V-Tune 7 R27 3 C-Pump-Out 820 100n D GND GND GND GND GND GND LE Switch 5 38 SDO 8 0 SDA FB17 41 SDIO 4 CE R 2 FB18 40 26 V-Comp 23 GND GND +3.3V GND GND SCK SCLK 24 RF-PDN 24 SLE FB19 1 I/O-Update DAC-RSet D V-Ref C86 C87 C88 FB20 39 DAC-Bandgap 23 FB21 22 R-Set N Temp 19 CS-DDS CS SDA - D 37 D l D U5C D p l N GN 30 820p 15n 270p 4 d FB22 I/O-Sync N d N 9 N N u d - O Mux-Out PLL-Mux D rMain PLL DDS-Reset 36 Reset - a -G Loop-Filter 12 SCK 8 FB23 - G - a D C Lock 25 M-Lock Lock D P A & D A C P S V GND GND GND MMZ2012R600
1E+5 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 51. IR2130/IR2132 T vs. Frequency JIRF820) Figure 52. IR2130/IR2132 T J vs. Frequency (IRF830) R = 33 ,ΩV = 15V R = 20 ,ΩV = 15V GATE CC GATE CC 100 140 480V 120 320V ) 80 ) ( ° 100 r r a a p p m 60 480V m 80 160V T T t 320V t n n 60 J J 0V
Induktivitäten schalten lassen, bietet sich der IRFP 460 an (N-Kanal). Für kleinere Leistungen der IRF 820. Für PWM-Betrieb empfehle ich einen leistungsfähigen Mosfet-Treiber wie den MCP1407. Beide FETS lassen sich problemlos mit TTL-Pegeln steuern (auch 3,3V). Gruß, Ehrhardt
Ali bekommen ... Nun ja, statt einer Vollbrücke war nur eine Halbbrücke drin, Pinbelegung passt zu IRF7319, Marking war nicht ganz korrekt. Preis etwa wie bei Mouser (nur dort erst ab 2023 zu bekommen). Zurückgesandt (kostenlos an Adresse in D), mal sehen, ob/wann das Geld zurück kommt :-(
Du hast dich nicht entmutigen lassen - trotz heftiger Fakes. Nun, auch ich hatte einmal ein paar AD820 per Ali gekauft, die sich prompt als nicht funktionable Fakes entpuppt hatten. Mein Resummee: bei Ali kann man derzeit nur so etwas kaufen, was man allein durch Anschauen überprüfen kann. Alles, wo
Erkenntnisse zum Abschalten der Stripes? Ich hab jetzt mal versuch die Schaltung von Günter H.oben mit einem IRF4905 aufzubauen aber irgendwie funktioniert das nicht, ich bekomme UDS nicht auf 0V. Ist der IRF4905 überhaupt dafür geeignet oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für das abschalten der Stripes
und Fernlicht in Serie) fließen 2,37 A, die 39,4 mV sind der Spannungsabfall Drain --> Source des IRF9310. Damit liegt der aus dem Spannungsabfall errechnete Drain-to-Source Widerstand bei rund 17 mOhm, die Verlustleistung des IRF9310 bei rund 94 mW. In diesen 17 mOhm über Drain --> Source sind die
2k05 Metall 02x 27k4 Metall 12x 100R Metall 02x 160R Metall 02x 1k21 Metall 02x 5k11 Metall 04x 820k Metall 16x 200R Metall 02x 20k Metall 02x 2W 1k4 Metall 08x 2W 3k9 Metall 01x Präzisionspoti 10k 01x Spannungsregler A7815 01x Spannungsregler A7915 01x Spannungsregler LM337 01x Spannungsregler
vergleichen. Die Versuchsschaltung dazu ist auf einem Steckbrett schnell aufgebaut: Ein Mosfet (IRF 820) in Drainschaltung, Source auf Masse, Drainwiderstand 67 Ohm nach +10V aus der zu untersuchenden Spannungsquelle. Das Gate wird über einen Rechteckgenerator mit 1KHz angesteuert. Ist das Signal
Transceiver) liegt nicht unbedingt bei 50 Ohm. 3. Die Gegenkopplung (R31/32) auf jeweils 2 x 680...820 Ohm (oder auch weniger) erhöhen. Als Nebeneffekt müsste sich dadurch die Eingangsanpassung verbessern. 4. R8/9 auf 3 x 22 Ohm vekleinern. 5. Die Induktivität der Speisedrosseln L2/3 ist, soweit mir
cq-nrw/2020/03/30/ein-600w-breitband-hf-verstaerker-mit-erschwinglichen-ldmos-geraeten-von-razvan-yo9irf/ dort wird auch auf einen Thread hier verwiesen: https://www.mikrocontroller.net/topic/484878#new
Transistoren gibt's bis in den einstelligen Milliohm-Bereich. Schau am besten bei der Firma IRF nach, die haben sehr gute MOSFETS. Beachte vor allem auch UGS. Die meisten Typen sind auf 12V Versorgungsspannung ausgelegt. Für TTL-Pegel sind es schon deutlich weniger. Wahrscheinlich
15A Ladestrom notwendig. 2. Ich hab die Kernhälfte ohne Spalt vergessen: Kern E25/13/7 0mm 83D820 0,81 € Kern E25/13/7 1mm 83D828 0,83 € Spulenkörper 83D846 1,00 € Haltebügel 2x83D853 0,58 € Könnte mal jemand damit die Temperaturberechnung durchführen? Noch eine Überlegung
bräuchte ich wohl beim weiteren Vorgehen etwas Hilfe: Vorhanden ist z.b. ein IRLZ34N (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf) muss ich dann einfach schauen, das die Dioden bei ca. 50V aktiv werden oder hab ich da was missverstanden? Um nach dem Anzug die Spannung zu halbieren
benötigt? Schau mal die Schnellschaltventile von Matrix an (Vertrieb Bibus), z. B. Serien 720, 750, 820 (setzen wir zur schnellen Taktung ein). Es werden Schaltfrequenzen mit einigen hundert Hz erreicht, d. h. schliessen mit 3ms. (Lebendauer / Zyklenzahl ist sehr hoch). Matrix hat auch kleine Piezoventile
dann lief es wieder. Neulich habe ich es wegen dieser Geschichte mit den 'mutmasslich gefälschten IRF4905' in die Firma genommen und mit dem amtlich kalibrierten Referenzgerät verglichen, und nicht die kleinste Abweichung feststellen können. Ich habe zwar noch ein Voltcraft VC820 und ein 7910, aber