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Wie verhält sich ein MOSFET nach einem Durchschlag?
mal ein Schaltnetzteil (Sperrwandler für ca. 50 Watt) selbst bauen. Für den Test habe ich einen IRF840 Mosfet (500V Nennspannung) verwendet. Als Betriebsspannung habe ich an den Aufbau erstmal 30V DC angelegt, und bin dann bis auf 250V DC hochgegangen. Die Versorgungsspannung habe ich mit einem 2700µF
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[S] MDF9N50 MOSFET oder alternative
Vielen Dank schonmal! Hatte den IRF840 inzwischen schon organisiert. Musste mich nur um die Isolierung vom Mosfet-Gehäuse kümmern.
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kann man einen power-mosfet mit wechselspannung betreiben
genau so! einen IRF840 oä. sollte dafür gehen. Mal sehn, wer die Schaltung malen darf *gg* Sind das große Spulen? Wieviel Strom würd denn fliessen? (interessiert mich halt immernoch) Schönen Abend AxelR.
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Frage zu mosfet
Im anderen Thread wird ein IRF840 genannt. Von dem würd ich abraten, da er einen deutlich höheren Rds(on) haben wird als der Niederspannungs-FET. Letzterer wird auch viel mehr Strom abkönnen. Schade, daß der TE nicht in der Lage ist
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Spannungsregler 12V 3A
von 16 bis 32V. Hier eine Lösung von Panasonic (Einschaltdauer über Spulenstrom, warum 6.8V für IRF840 dessen Schaltzeichen auch verwirrt reichen sollen ist aber unklar, ZD12 wäre wohl besser, und warum eine 1N4004 als Freilaufdiode bei hoher Frequenz eingesetzt wird ebenfalls, besser eine US1G): https
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Schaltnetzteil eigenbau.
jedoch kam der ETD34 mir besser bei dem Wicklungsaufbau entgegen. Hier nehme ich übrigens einen IRF840. Für den Trafo habe ich mich ebenfalls, wegen dem Wicklungsaufbau, für einen grösseren Kern entschieden, einen ETD49. Für diese Frequenz ist als Kernmaterial GL87 oder N87 geeignet. Kerne, Spulenkörper
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Konstantstromsenke schwingt
später dann mit einem DAC). Bei den OPVs handelt es sich um einen OPA2277UA und der Mosfet ist ein IRF840 (lag noch in der Bastelkiste herum). Der Widerstand R2 des Vorverstärkers ist als Trimpoti ausgeführt und mit Hilfe eines Multimeters so gut es geht abgeglichen. Die Versorgungsspannung kommt von einem
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MOSFET gesucht, für Schaltnetzteil 230V auf 110V 4,8A
angesteuert werden hängt auch vom Aufbau ab. NUR als Beispiel:https://www.mikrocontroller.net/part/IRF840 Die Ansteuerung und Messung mit Arduino sollte galvanisch getrennt sein wenn sie noch irgendwo weiterverarbeitet wird! Strom kennt keine Freunde!
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Uin 15-350V Buck converter oder Flyback
101155 Die verfügbare Leistung hängt dabei von einen externen MOSFet ab, wie z.B. dem preiswerten IRF840 oder IRFBC40.
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Such Spannungspumpe DC-DC 5V->70V
Dioden BAT86 (die müssen schnell sein). Ich habe als Schalter kein Maxim IC genommen sondern nen IRF840 mit ner 2N4401/3 push/pull Stufe die über nen CD4046 als Taktgeber läuft . Die Ausgangsspannung habe ich mit Zenerdioden geregelt, Spule war 270uH, Takt 50kHz. Cheers Detlef
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Diskreter LS Mosfet Treiber schaltet Lüfter ein bevor Controller startet
Wenn schon die Last oben hängt, also ein N-Fet drin ist, darf der µC den gerne direkt ansteuern. IRF840 ist ein netter Transistor, wenn man Leistungsverstärker bauen will. Mit 0,85 Ohm ist er zum Schalten so ungeeignet, wie es kaum schlimmer geht.
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IGBT für hohe Stromspitzen gesucht (Dauerstrom nicht so wichtig)
Wenn dahinter ne normale Zündspule kommt, reichen 350V und ein IRF840. Für einen besseren Zündfunken eine Zündspule für CDI kaufen, weniger Primärinduktivität.
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Ich suche ein Fet, welches 500V schalten kann
Hier ist das Zitat für die Zündspule: >Nimm einen MOSFET der mindestens 500V verträgt (z.B. IRF840) und >schalte anstelle der Diode einen Varistor mit etwa 200V parallel. Ok. Ich kann noch nicht abschätzen, wie viel Energie dieser Rückschlag haben wird, da ich die Gleichungen dazu erst nächstes
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Step Up / Charge Pump Design für Hochspannung
, zum Originaldesign: R5 von 220k auf 300k L1 von 100uH/0,1A auf 150uF/1,6A Q1 von IRF730 auf IRF840 und kleinen Kühler montiert D1 von UF4004 auf UF4007 C4 von 4,7uF/350V auf 20uF/450V Bisher scheint die Schaltung auch zu laufen, ich messe mit meinem Multimeter 400V, der Preamp läuft und hat
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1W Trafo 10kHz Ferrit Kern ?
naja das sind IRF840, die schlucken ja einiges(die sind momentan für meine anwendung überdimensioniert, arbeiten lt. oszi aber so wie sie sollen) ...ich glaub die fet's sind nicht schuld. v.a. wär das ziemlich misteriös
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Ultraschall-Gerät reparieren
. Die Schrauben waren locker und keine Wärmeleitpaste o.ä. dazwischen. Glaube ich hab dann auch IRF840 statt IRF830 verwendet, ist schon ne Weile her. Auf jeden Fall läuft das Gerät seitdem. Gruß Peter
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230V AC Motor, Spannung gleichrichten und mit PWM regeln?
Schaltengeeignet wäre? Es > sollte ein NPN-Typ sein. Entweder Mosfets mit ausreichend Spannungsfestigkeit (IRF840 oder ähnliche) oder IGBTs. Die Schaltfrequenz würde ich um die 5-10kHz wählen, falls der Motor dann nicht zu laut pfeift.
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Phasenabschnittdimmung mit ESP8266
Die Ermittlung der Phasenlage erfolgt über einen Optokoppler(EL 814). Als Transistoren sollen IRF840 zum Einsatz kommen. Da der benötigte Strom der Leuchten nur sehr gering ist, sollte es kein Problem darstellen, dass die Transistoren nicht komplett leiten(Laut Datenblatt bei Ugs=5V Id=4A) Da ich
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MOSFET 500V TO220 Isolationsabstand Abwärtswandler
Netzspannung ca. 50-200V erzeugt. Als Schalter wollte ich einen MOSFET mit 500V UDSmax nehmen (z.B. IRF 840). Dieser kommt in einem TO220-Gehäuse. Nun stelle ich mir die Frage wie ein Bauteil, das theoretisch bis zu 500V schalten kann, in einem Gehäuse ist bei dem die Kupferflächen der Anschlüsse kaum
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Schaltregler MC34063 Dimensionierungsprobleme
sind schon steil, habe mit Oszi nachgemessen. Gatespannung wird auf 15V begrenzt. Momentan ist ein IRF840 drin als Testfet, später will ich dann einen nehmen der die 600V verträgt. Falls jemand einen weiß den es bei reichelt gibt, immer her mit der Bezeichnung dann muss ich nicht extra bei Farnell bestellen
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Taster invertieren, Ruhestrom klein
durchschalten und kann danach so lang abkühlen wie er lustig ist. Kann man das so lassen? Der IRF840 ist völliger Overkill für 4 5mm-LEDs, aber der liegt hier grad rum. Ach und daß die LED noch Vorwiderstände brauchen ist mir bewusst. Die Einzeichnung soll nur symbolisch sein. Vielen Dank!
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Frequenzumrichter und feste Werte
Schluss. Kann man sich aber basteln, siehe oben. Für 10W ist das ein Wochenendspass mit ein paar IRF840.
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Benötige Hilfe bei Fehlersuche Voltcraft VSP 2405 Labornetzteil
die auf den großen Kühlkörpern montierten Bauteile durchmessen. Im Schaltplan sind sie als Q1, Q2 (IRF840) und D1(HFA16TA60C) angegeben. Auch U2 (7815) werde ich mir anschauen und dann wieder berichten.
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Zündspule an Transistor
Durchbruch kommt. Hängt halt vom Transistor ab. Ich würde daher eher einen Mosfet nehmen (IRF740 oder IRF840 oder sowas). @ Björn Welchen Zweck haben eigentlich D1-D4?
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series resonant converter SRC LTspice
ein Freund von Steckbrett-Testaufbauten in klein, nen Ringkern hat man schnell bewickelt. Und dann IRF840, dann ist blauer Rauch auch unwahrscheinlich.
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Elektronik schützen vor "gesättigtem" Trafo?
Multi-Kilowatt-Trafos hast, daher auch ohne besagte Treiber, und mit weit kleineren FETs (z.B. IRF840) auskommen würdest. Etwas mehr als jetzt wäre so wohl drin, wenn vielleicht auch keine 400kHz. Mit der Strombegrenzung überleben kleinere FETs dann auch.
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Tipps zum Reparieren eines Voltcraft PSP12010
manche Widerstandswerte doch nicht so wie im Schaltplan verbaut sind (Q1 ist lt. Schaltplan ein IRF840). Und ich weiß natürlich nicht, ob der Vorbesitzer frisieren wollte oder es tatsächlich so hergstellt wurde. Außerdem ist der UC3854 nur noch in der BN-Variante vernünftig zu bekommen. Mir fehlt
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Spule mit einem Fet steuern,wie schütze ich vorÜberspannun
ein paar 100V bis etwas über 1kV daraus. Nimm einen MOSFET der mindestens 500V verträgt (z.B. IRF840) und schalte anstelle der Diode einen Varistor mit etwa 200V parallel. Oder lass die Finger von solchen Versuchen, wenn du nocht nicht so weit bist...
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MOSFET Gate Schutz bei kapazitiver Last
lustig findet > aufgrund Überschreitung der SOA. Sorry, bei dem MOSFET handelt es sich um einen IRF840 (500V Drain/Source, 8A kontinuierlicher Drainstrom bei 25°C Junction, 125W max. Verlustleistung ebenda). Die restlichen Bauteile kommen immer auf den Anwendungsfall an, hier mit Eingangswechselspannung
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Büttner Votronic modified sine wave inverter
60Hz, was aber fürs Prinzip völlig egal ist. Wir Europäer verbauen statt der IRF630/640 dann den IRF840. Noch ein Beschaffungstip: Die MPSA (oder andere HV Transistoren) sind paarweise in jeder Energiesparlampe zu finden und bestens als Ersatz geeignet.
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BLDC Halbbrücken nerven
Ausgangsstrom. > Wir brauchen aber wirklich Infos zum Layout und der Verdrahtung - wie > oben erwähnt. IRF840, IRLZ48N, sowas. Ob die Gatecharge "klein" ist, weiss ich nicht. Sie ist vorhanden.
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BUZ11 geht kaputt..
Also mit MOSFET geht das allemal und wird auch häufig gemacht. IRF540,IRF840,IRFBC40.... Was die Schaltverluste angeht sind MOSFET meist besser als Bipolar. Weniger Leistung zum Schalten bei höheren Schaltgeschwindigkeiten. Deswegen werden auch in fast allen Schaltnetzteilen
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Hat schonmal jemand ein TO-220 Gehäuse in Babyblau gesehen? Welcher Hersteller?
zeigen. Ist mir bisher bei TVs noch nicht aufgefallen ich habe da damals immer die Mosfets (IRF740,IRF840,....) ausgechlachtet. Wenns ein Triac ist, könnte es auch gut sein dass damit und dem Poti "gedimmt" wurde und es erst danach auf den Gleichrichter ging um den Motor zu versorgen, scheint die einfachste
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Abwärtswandler Regelungsprobleme
ich nicht einfach einen Längsregler benutze.. Ich habe schon ein paar Längsregler bestehend aus IRF840 und LM317 im Einsatz, die funktionieren für einen kleinen Stellbereich auch sehr gut, aber für die Spreizung von 50-250V bräuchte ich Stufenumschaltung und darauf möchte ich verzichten. Die Schaltung
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Popcornautomat: Overengineering made in Canada
drin. Zusammengefasst: - Schaltnetzteil mit dem UC3843 Current-Mode PWM Controller und einem IRF840 MOSFET. Wow. - Der Motor fürs Gebläse bekommt PWM aus einem NE555 - Die Temperaturregelung (vermutlich Grenzwertschalter/2-Punkt-Regelung) erfolgt mit einem LM324 Quad-OP, der wohl einerseits eine
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Stromsenke für 10A bei 24V
ich damals schon erfolgreich OHNE Sourcewiderstände gemacht. Bis gute 300W konnte ich diese vier IRF840 treiben, darüber haben sich die Anschlussdrähte abgelötet. Für eine "nutzbare" Last sollte man jedoch innerhalb der techn. Parameter bleiben sonst sieht das so aus: http://dareal.info/test/last_1003
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Rumpel-Maxe hat als Schnäppchen Wechselrichter
auch nicht am Hauptausgang). 300W Variante hat als erwartete Bestückung 4 x IRFZ44 primär, 4 xIRF840 sekundär. Meist sehr kurz eingelötet, also nur bedingt plünderbar. Wenn einer das Dings bekommt, bitte mal Rückmeldung.
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Elektronische Zündung für Trabi
man sehen, ob sich das bei 12V, oder gar nur 6V überhaupt mit IGBTs rechnet. Was macht denn ein IRF840 an Strom? Lt. Datenblatt 8Ampere und 500V. Zwei davon parallel am TLP250 sollten eigentlich funktionieren.
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DALI Interface für AVR und PIC
den STM93003 verwenden (53ct bei Reichelt, einziger PNP mit hoher CE-Spannung)? Könnte ich den IRF 840 als Ersatz für den stn1hnk60 verwenden (67ct bei Reichelt)? Grundlage dieser Ersatztypenüberlegung ist einerseits dieser Artikel (http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor) und andererseits
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Suche bessere Alternative zum MC34063
Der UC3843 hat einen richtigen Push-Pull-Gate-Treiber, zusammen mit einem modernen FET (und nicht IRF840 oder so) bekommt man einen Boost-Konverter von 12V auf 180V hin, der nicht kocht. Falls es jemanden interessiert: http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/temp/nixie-nl840/nixie-nl840.png
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Oszillator 310V
Sperrwandler so gemacht und da konnte ich dann nen IRF3415 (150V) nehmen was die Verluste gegenüber dem IRF840 doch ganz gut vermindert hat. Der Widerstand ist ein 1W Typ und wird mehr oder weniger lauwarm, je nach Last.
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Mosfet-Schaltung, die es gar nicht gibt
das tadellos. Lies dir mal den Text bzgl. Verlustleistung durch. Der arme Kerl musste einen IRF840 verwenden, weil es HV Transistoren mittlerweile so gut wie nicht mehr gibt. Und bei 300V ist U(gs)th praktisch bedeutungslos. Hier geht es aber um ein Niederspannungsregler, für den ein MOSFet einfach
Schaltungsvariante... Die D8 in der dortigen Schaltung ist aber unnötig, weil die Body-Diode des IRF840 immerhin kontinuierlich das 8-fache dieser 1N4007 abkann. Und das Leben des T2 würde ich nicht versichern, denn wenn der C8 auf 250V aufgeladen ist, das Poti P2 ganz rechts steht und ich einen Kurzschluss
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
(€ 0,25/Stück) 11 Stück IRF9530, n-channel Si,TO220,100V/10A (€ 0,25/Stück) 1 Stück IRF840A, TO220AB, 500V/8A (€ 0,35) 1 Stück IRFI740GBPF, TO220AB, 400V/5,4A (€ 0,40) Bipolare Universaltransistoren, npn/pnp 20 Stück BC141/10, Universal Si,npn,TO39, 60V/1A