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Schalt-Transistor für TTL auf 24V/4A
3705N, gibts bei Reichelt. Dateblatt hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83100/IRF/IRL3705N.html Oder hat jemand Bedenken ;-) Andi
IRF1404 (4mOhm RDSon, auch bei Reichelt), kann mächtig Strom und ist bei 5V durchgeschaltet. Aber vorsicht bei PWM oder schnellen Schaltwiederholungen! Die Gatekapazität killt dir sonst den µC-Ausgang.
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Kern für Schaltnetzteil
Windung -> Reduziert die Wicklungsverluste ! 90A sind ja RMS ... die Spitzen liegen bald 3mal höher -> IRF1404 schafft das. Nachteil, hat ne verdammt grosses Gate -> kräftiger Treiber >3A peak nötig. Dafür bekommt man das mit einem ETD49 noch hin (mittel groß) wegen Wickelraum.
Vergessen... http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf
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MOSFET passend?
Hatte so an IRF 1404 gedacht Hat aber leider 131nC. Besser geeignet wäre der IRF3103. Was meint ihr? hab immerhin ca 13A dauer.
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High Power JFET LOVOLTECH
mA Gatestrom, damit er richtig leitet. Welche Vorteile hat dieser JFET gegenüber einem MOSFET, z.B. IRF1404 ?
was schnelleres als mosfets wirste mit 15a kaum finden... zb irf6665 , max. 100v, 19 A, rise time 3 ns zeig doch mal deine schaltung, dann kann man eher was sagen!
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DC-Motor mit PWM reglen
nehmen. Er sollte nur halt die 18A aushalten und der RDSon Wert sollte möglichst gering sein. Der IRF540 wäre ein geeingneter Transistor. RDSon liegt bei 0,06 - 0,07 Ohm RD = Widerstand von Drain nach Source wenn der Tranistor voll durchgeschalten ist. mfg Ferrice
nach Schaltfrequenz nicht unerheblich sind. Das wird eine schöne Heizplatte. Schau dir mal den IRF1405 oder 1404 (5 bzw. 4mOhm RDSon). Die sind für diese Ströme wesentlich besser geeignet. Das wird dann aber ohne FET-Treiber nichts bei höheren Frequenzen. Bzgl. der Störung Google mal nach Snubber-Network
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MOSFET für Schrittmotoransteuerung gesucht
Die N-Kanal-MOSFETs IRFxxxx sind normalerweise bei 4V schon ausreichend durchgestuert. Dr IRF1404 z.B. kann bei 4V UGS schon 40A ID. Den gibt's bei Reichelt recht günstig. Einfach mal die datenblätter durchstöbern.
noch keinen gefunden (auch nicht gesucht). Danke für die Hilfe. Ich habe bis jetzt auch nur den IRF9956 finden können, der annähernd schnell genug ist. Er kommt auf 15ns Rise-Time (alles zusammen) und 16 Fall-Time. Dieser Thread kann 'geclosed' werden.
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Problem mit Freilaufdiode
Der BUZ11 macht glaub' ich 1.6A bei 5V Ugs. Probier mal den IRF1404 oder IRF1010N.
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Mosfetfassung
sollte eben nicht länger als 3...5s an jedem Anschluss rumlöten, um den FET nicht zu überhitzen. Einen IRF540N darf man z.B. laut Datenblatt 10 Sekunden lang mit 300°C Lötspitzentemperatur löten, wenn man min. 1,6mm vom Gehäuse entfernt lötet. Auch wenn man 350°C oder 400°C Lötkolbentemperatur hat, dürften
das nur werden, wenn man wirklich dicke Drähte an einen MOSFET anlöten will. Manche TO220-FETs (z.B. IRF1404) kann man ja bei vertretbarer Verlustleistung mit dem Maximalstrom vom TO220-Gehäuse, also 75 Ampere belasten. Bei solchen Strömen kann es sinnvoll sein, Kupferstreifen o.ä. an die Pins zu löten
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Alternative zu K4075?
Durchlasswiderstand ist. Der sollte möglichst nicht höher ausfallen (zumindest nicht viel höher) Vielleicht IRF3205S bzw IRF1404S. Der erste ist zwar leicht hochohmiger, geht aber vielleicht noch. BEide haben aber wohl etwas höhere Ugs_thres, da kommts drauf an, wieviel Ugs die in deiner Schaltung bekommen.
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mit N-Kanal FET 12V schalten (Gatespannungsproblem)
MOSFET zu wählen, der die Gate-Source-Spannung (in deinem Fall 17V) auch aushält. Zu empfehlen sind die IRF-Typen (IRF1404), die können meist +/-20V UGS.
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H-Brücke DC Motor Strom oszilliert schwingt
Genutzt werden bei meiner Platine (hierzu auch das oben angehängte Bild) 2 IR2104 Halbbrückentreiber mit IRF540er Mosfets. Die Zwischenkreisanbindung wurde versucht möglichst niederinduktiv anzubinden. Unmittelbar an den Schaltern sitzt flächig ein 4700uF Elko und ein 1u Folienkondensator; U_ZK steht! f_periode
ein Schaltplanauschnitt. Wie man sieht, wurden die FETs bereits getauscht. Im Schaltplan sind noch IRF1404er vermerkt. Aktuell betreibe ich wegen der geringen Treiberleistung die Brücke mit IRF540er FETs. Ebenso sind noch ein mal 10u an VCC der Treiber gekommen. Kanack schrieb im Beitrag #4981561:
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Transistor als "abschaltbare" Freilaufdiode?
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Ich würde mal mit IRF1404 ins Rennen gehen. Normale FETs kommen bis 10 mOhm runter, ggf. noch weniger. Für 120A effektiv zuviel, wird aber nie 120A effektiv sein. Eher die Hälfte. 60A durch 10mOhm macht 36W, bissel viel
@ Eckart (Gast) >Sehr nah dran, es sind 12 Stück IRF 3415 direkt angesteuert mittels 741. 741? Was soll das sein? Der OPV LM741? Hoffentlich nicht. Und wieso IRF3415? Das ist ein 150V/43A/43mOhm MOSFEt. Für 40V vollkommen fehldimensioniert. Denn
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Konstantandraht mit Tyristor zum Glühen bringen
veraltete BUZ-Mosfets empfohlen. Mittlerweile gibt es aber viel bessere Mosfets, insbesondere aus der IRF-Serie. Hierfür drängt sich der IRF1404 geradezu auf. Der verträgt 40 Volt, was ausreichen dürfte. Das Tolle an diesem Mosfet ist der On-Widerstand (Rds). Er beträgt gerade mal 3,5mOhm (maximal 4 mOhm
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Batteriepunktschwheißgerät DIY
Strombegrenzer funktioniert so, wie ich ihn plane, nehme ich an? Eine Parallelschaltung von z.B. 8 MOSFETS IRF1404 sollte den Strom packen Und über die Impulsdauereinstellung mache ich mir gerade zusammen mit einem Kommilitone Gedanken.
katastrophalen Wirkungsgrad haben wird und dass es eben nicht klein und Kompakt wird. Aber mit 15 IRF1404 parallel sollte der Schalter ausreichend dimensioniert sein, denke ich. und die schaltung zum Einstellen der Impulsdauer entwerf ich jetzt noch.
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MOSFET SOA verständisproblem
gezeichnet. Das sollte aber irgendwo stehen. Guck Dir mal dieses SOA-Diagramm an (Fig.8) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf Da geht die Linie rDS limited durch 1V, 250A. Das heißt 4mOhm. Im Diagramm steht aber TJ = 175 Grad. Bei TJ = 175 Grad ist aber Rds normalized = 2, also
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Diskret aufgebaute H-Brücke mit n-Kanal Mosfet
nicht selber zu basteln. Interessante Quellen könnten die Seiten von International Rectifier (www.irf.com) oder auch STM (www.stm.com) sein. Die beiden bieten kombinierte High- Lowside Treiber an. Ein paar Daten zum Motor bzw. der HW allgemein wären natürlich auch hilfreich wie Bernd schon schreibt
nutzbar für mich zu sein, richtig? Was habe ich dann für Alternativen? Als N-Kanal habe ich mir bei IRF1404 ausgewählt, weil diese mit RDS(on) von 4 mOhm einen niederen Widerstand haben, und mir die Spannung bis 40V sicherlich ausreicht. Für die Diode habe ich bisher noch keinen passenden (SMD) Typ gefunden
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Sehr großen Strom schalten
IRFP 2907 aus, entweder klappts oder nicht danach bist du auf jedenfall 4,70€ schlauer. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp2907.pdf Das Ding schafft 200A Dauerleistung und 800A Impulsleistung glaube kaum das du mit dem Widerstand deiner Spule, den Übergangswiderständen und dem Drain-Source
Sonst guck mal den IRF1404 an, 1,xx Euro bei Reichelt. Kann auch 200A und 800A Puls. Dass, wenn der Kondensator entladen ist, er sich dann durch den Spulenstrom wieder andersrum auflädt, weisst du? Einem Elko tut das nicht
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DC Motor 12V250W - schalten mit MOSFET
25A, 250 W (Angaben lt. Typenschild) über einen MOSFET und PWM anzusteuern. Nach Recherche bei IRF bin ich fündig geworden --> MOSFET IRL3715Z, Gehäuse TO-220AB, cont. Drain Strom = 50 A , lt. Datenblatt Nun meine eigentliche Frage: Wie kann ich mit dem FET 50 A schalten, wenn jede Norm einen
aufgewickelt - in Isoliermaterial verlegt - oder sonswie schlecht gekühlt sind Sonst kenn ich noch den IRF1404, der ist TO-220 und mit 200 Ampere Dauerstrom spezifiert (Spitze 800A). Irgendwo steht dann klein "Case limitation 65A".
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Relais durch PWM steuern
Transistor oder Optokoppler verstärken und einen 100 Ohm-Widerstand vor die Gate setzen! MOSFET z.B. IRF1404 (bis max. 30V). Eine Schutzdiode (Freilaufdiode) ist nicht unbedingt nötig, schaden kann sie aber auf keine Fälle!
mehr gelernt als in einer Vorlesung zu diesem Thema. Wenn ich nun einen 12V Wechselspannung an dem IRF1410 an legen möchte, muss ich einen Brückengleichrichter dazwischen setzen. Damit ich mir nicht die Finger verbrenne :-) : Ich habe einen Gleichrichter rausgesucht(http://www2.produktinfo.conrad.com
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Suche PWM Endstufe für 12V 200A
> deckt nicht mal die Bauteilkosten IRF 1404 für 1,65€ bei R., wenn's billig sein muss. Ein paar parallel natürlich. Plus Kühlkörper.
Jetzt brauchst du die Frequenz und kannst anhand der Gateladung einen passenden FET-Treiber auswählen (IRF.COM z.B.). Der Strombedarf wird von Anfängern oft drastisch unterschätzt, schlappe Flanken können der Verlustleistung vervielfachen -> Endstufe tot. Ich würde einen nehmen, der auch die highside
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PWM-Treiber für 24V / 3,5kW
sowas einmal gebaut für einen 24V Reihenschlussmotor mit 200A Nennstrom. Verwendet habe ich 8 Mosfets IRF1404, welche Freilaufdiode zum Einsatz kam weiß ich nicht mehr. Achte auf jeden Fall auf einen niederinduktiven Aufbau, die Leitungsinduktivitäten können bereits ausreichen um die Halbleiter zu zerstören
niedriger. Vergiss nicht die Gate-Widerstände. http://www.mikrocontroller.net/topic/221814 http://irf.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/215 http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Fang erst mal realistich an zu rechnen: Wie viel Strom IM DURCHSCHNITT fliesst bei (keine Ahung, 500Hz
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Brushless Motor Steuerung mit Arduino
Anfang eher IR2104 nehmen, damit du wenigstens keine Mosfets durch falsche Totzeiten grillst. Statt IRF640 eher IRF1404. Das schwierige wird aber die Software sein. Irgendwer schrieb im Beitrag #4403108: > ber bedenke dabei das die meisten Schaltungen dort "Spielzeug" sind > gegen die ca. 120A
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Stromregler - wie konzipieren?
75A + Reserve. Also ab 90A Imax des Fet sollte es gehen. Mal beim grossen "C" nachschauen, aha: IRF1404:40V,162A,4mOhm,0,75°C/W IRF1405:55V,133A,5mOhm,0,75°C/W halte ich für geeignet.Gateumladeströme bei 0,5-1A ansetzen, dann geht es auch schnell genug(Ugs(on)>10V bereitstellen!!!) Viel Erfolg
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Neuere Mosfets kaum Schaltverluste?
Rds(on) sind übrigens nicht gerade so der bringer. der fallen mir spontan bessere ein wie z.b. der IRF3205 oder IRFP2907.
Ausschalten zu sehen und gehen bis 440W machen aber wirklich nicht viel aus... Ich werd wahrscheinlich den IRF1404 einsetzen... den gibts beim Reichelt für nen Euro und der hat nur 4mOhm... der hat zwar ne Risetime die doppelt so groß ist, wie beim Simulierten Fet... aber ihr habt ja recht... Spiel ja nicht
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IR2132 Ladestrom begrenzen
Hallo zusammen, ich würde gerne mit dem IR2132 3 Halbbrücken aus IRF1404S ansteuern. Laut Datenblatt kann der IR2132 das Gate jedes MOSFET mit 200mA laden und mit 420mA entladen. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, müsste ich meinen Gate-Vorwiderstand also auf
Appnote steht nirgends etwas davon, dass Gatewiderstände den Strom begrenzen müssten: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf Im Gegenteil steht im Datenblatt sogar von einem "gepulsten Kurzschlussstrom": [pre] Output High Short Circuit Pulsed Current Output Low Short Circuit Pulsed
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Punktschweißen von Kontakten
. Beim "Durchkämmen" kamen mir auch noch unter: IPFP (200 A Dauerleistung; 800 A Impuls) Oder IRF 1404 (Daten dito) Oder 4 mal BUZ 10 Hilft Dir vielleicht bei Deinem Vorhaben weiter. :) Ich ziehe es vor, lieber mit einem einzigen "Schalter" zu arbeiten, der auch "groß" genug ist. Wenn das
://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4010-7ppbf.pdf Continuous Drain Current: 190 A Pulsed Drain Current: 740 A
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Mosfet-Endstufe zur BLDC Regelung
ATMEGA8 benutzen und für die Mosfet-Endstufe habe ich mir folgendes überlegt: - Mosfet: 6 N-Channel irf1404 - Treiber: ir2130 drei phasen brücken treiber Problem ist hier die Dimensionierung von diversen Bauteilen. Fragen Richtung Mosfet: 1.) Gate-Widerstand 47 Ohm OK? 2.) Keine Freilaufdiode
schlau, sodass ich nicht weiß, wie es es > ausrechnen bzw. Dimensionieren sollte. Gibt 2 AppNotes von IRF zum Thema Bootstrap Kondensator berechnung.. > 4.) Dann sind da bei Typical Connection auf der linken Seite noch ne > Menge anderer Widerstaende und Transistoren. Da bin ich auch total > überfragt
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LED Dimmer mit 12/24V Eingang auf 37V umrüsten?
Das wäre ein brauchbarer FET: IRFP 4310Z 100V, 100A, bisschen größeres Gehäuse. Oder IRF 1404. 40V 160A im TO-220. Beide bei Reichelt.
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Mosfets brennen durch
PWM-Fahrtregler ohne Mikrocontroller. Setzt man statt des angegebenen BUZ11 einen besseren FET von IR ein (IRF540/IRF1404) ein, so kann man ruhig 10A ansetzen. Ich hänge Dir auch mal diese (recht alte) Schaltung an. ...
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Frequenzen im kHz-Bereich, Amplitude verstärken
Vorschlag von Thomas S. ein Treiber IC wie IR2111 oder ähnliches mit zwei starken Mosfets wie z.B. IRF1404. Also eine Halbbrücke mit zwei Spannungsquellen. Den Takt und das Tastverhältnis erzeugt ihr mit einem Funtionsgenerator. Wenn ihr nicht wisst wie, fragt einen Elektrotechnik Prof oder einen
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Versorgung mit Transistor schalten
Hmm.. bei RDSON = 4mOhm (IRF1404) fallen bei 5mA 20µV ab. Die Ansteuerung sollte allerdings mit 4V erfolgen, das Datenblatt sagt leider nix über 3.3V UGS, müsste probiert werden.
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Tutorialschaltung am Motor = xyz ungelöst
Nimm einen IRF1404 statt des BUZ11. Der schltet höhere Ströme bei 5V Gatespannung. Geht auch bei Kurzschluss nicht so schnell kaputt! ;)
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klappt die Ansteuerung von Fets mit Mega8 so?
BUZ11 sind für 40A etwas unterdimensioniert. Da würde ich eher zu IRF1404 oder ähnlichen tendieren. Da ist einiges falsch verdrahtet. Unter anderem fehlen Pulldowns an den Mosfet Gates. Die PNPs kann man nicht direkt an den AVR anschließen (außer man möchte ein Feuerwerk
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Ryobi Werkzeugakku laden
Der IC ist rechteckig, schwarz und hat oben und unten 15 Anschlüße. Die Mosfets am Kühlkörper: IRF 1404Z IOR P252D DMRI
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Schaltung für Motoransteuerung (+-12V)
Nachteil: Spannungsabfall, Verlustleistung, Wärme, Langsamere Rotation des Motors Variante mit FETs (IRF1404Z { max 40V, max 202A, 4 mOhm, 330W }): Fast keine Verlustleistung Zum Stand: beide Varianten wurden mit Spice Simuliert. Gibt es noch Anmerkungen oder Fallstricke die ich vergessen habe
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Explodieren Kondensatoren bei Kurzschluss?
einem RDSon im einstelligem mOhm Bereich sind problemlos zu bekommen, und dazu noch sehr Billig (z.B. IRF1404). Ein paar davon parallel und man hat deutlich weniger Verluste als bei einem Thyristor. Bei >100V sieht das natürlich ganz anderst aus...
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Transistor als Schalter
IRF1404 fällt mir so ein, und ist mit 12V am Eingang sehr zufrieden. Bei 16A wird er zwar sicherlich schon recht heiß, aber rein mit dem Rdson=4mOhm gerechnet bleibt er bei rund 1W Verlust, was er noch
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Akku Spannung glätten
Hallo, es scheint tatsächlich eine Konstellation vorzuliegen, bei der der IRF1404 +12V und GND verbindet! Dies mag unvorteilhaft erscheinen, aber nicht unmöglich sein. Mit freundlichem Gruß
diese Label existiert sonst nirgends, nur ein Mosfet am µC Der µC liefert nur 3,3V am Port. Der IRF kann bei der Gatespannung vieleicht ne Led einschalten, aber keine 20A für einen Motor? Du brauchst einen Treiber für den Mosfet. Hast du denn mal gemessen? Ist Spannung da wo Spannung sein soll
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Reinigung von MOSFET-Beinchen?
hängt an Drain, die untere an Source. Das hochstehende Beinchen ist das Gate. Als MOSFET könnte ein IRF 1404 zum Einsatz kommen. Laut Datenblatt beschränkt das Gehäuse den Strom auf 75A. So um die 70A würde ich damit auch schalten wollen. Deswegen sind mir die Übergangswiderstände so wichtig...
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Wie heiß wird mein MOSFET
ich empfehle IRF1404
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Solarpanel bei diffusem Licht
Dioden die bei 1A so ca. 0,2V oder weniger Forward Voltage haben? Sonst würde ich eventuell eher einen IRF1404 Mosfet in Reihe packen, mit entsprechender Logik. Wobei ich den Mehraufwand aber echt gerne Vermeiden würde..
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Grundausstattung an Transistoren
BC547 als npn Bipolar BC557 als pnp 2N3055 für Power IRF 1404 als Power FET Wichtiger fände ich ein paar ICs: 555 timer 7805, 7812 Spannungssregler irgendeinen OpAmp Dioden: 1N4148 1N4007 Brückengleichrichter 40V 25A nur so meine Meinung ..
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Diskreter Half-Bridge Driver
wie da die Totzeit gesteuert wird. Außerdemm fehlt mir eine gewisse Niederohmigkeit am Gate. die irf1404 sind dicke Brummer, was die Gatekapazität angeht. Trotz der 500kHz sollten die Transistoren mit leitend/nichtleitend beschäftigt sein, anstatt mit heizend/heizend ;-) Baut man da in jede Gateansteuerung
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Power Led Konstantstromnetzteil dimmen
Netzteil. Dies liefert 21-36V mit komstant 600mA. Habe nun zwischen sekundär und PowerLed einen SFET IRF1404 gehangen und mit PWM gedimmt - geht wunderbar!!! Meine Frage - hält das Konstantstromnetzteil das durch, wenn sein Ausgang sozusagen ständig belastet und entlastet wird, halt PWM? Also mehrere
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H-Brücke: falscher Fet schaltet mit durch
Ich steuere die Brücke mit einem AVR an. PWM mache ich mit 20kHz. Ich habe an den IRF1404 noch 15V Transildioden von Gate gegen Source und parallel zum Motor noch 1,8k und 100n in Reihe. Marc
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Hilfe bei einer Mosfetschaltung
... das heißt IGBTs kommen bei mir nicht in Frage. Als Schaltungselement habe ich da an den Mosfet IRF1404 gedacht, hier sollten ca. 5 Stück parallel aneinander geschalten werden... ist solch eine Schlatung mit diesem Mosfet relesierbar? Die Schaltung würde später mit eine Hochleistungskühlung gekühlt
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Endstufe von Prozessorzündung ändern
Beim IRF1404 sollten genügend Reserven vorhanden sein. Bei einem RDSon von 4mOhm und über 200A Spitzenstrom dürfte das eher für die Zündspule schädlich sein. Im Zweifelsfalle einfach einen Versuchsaufbau machen
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Sinusendstufe für 300A
IRFP 2907 hat eine Package Limitation von 90 A. Billiger ist der IRF 1404, kostet auch bei R. nur 1,xx €. Hat auch 4 mOhm und 200A, aber das TO-220 kann nur 60A. Musst eh mehrere parallelschalten. Wenn teurer sein darf, dann gibt auch richtig dicke Module mit Gewindeschrauben
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12v verdoppeln, kleine Leistung
Hi, als Transistor hatte ich mir aus der Übersicht die IRF 1404 ausgesucht. Nochmal grundsätzlich (vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer mit einer MOSFET Schaltung) Es geht darum beim einstecken einer Platine die 3V, 5V, 12V benötigt
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DC motor 200 A
für 60€ nimmst. Wenns billig sein soll, würde ich ein paar Power-FETs nehmen. Zum Beispiel 6 mal IRF 1404 parallel, jeden mit eigenem integrierten Gatetreiber. Die 35 A pro FET kann man locker mit 6 mm2 und Lüsterklemmen verdrahten.