Fädeldraht würde ich dann noch weitere 142 Wincklungen aufspulen. Als Transistor würde ich dann mal einen IRF 740 (R_dsOn <0.55Ohm) ausprobieren. Was haltet ihr davon? Weiß jemand Anregeungen, Ideen oder Fehler die ich da mache? Danke MfG Klaus
Hallo, ich versuche gerade krampfhaft herauszufinden, ob an der Kühlfläche des IRF740 Ground anliegt oder eine Spannung. Leider finde ich im Datenblatt auch nichts darüber. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Thomas
http://eedept.ncue.edu.tw/study/labs/semiLab/Experiment_Data/Experiment_data_sheet/IRF740.pdf Hier 1. Seite BTW: Bist du sicher, dass du den benutzen willst? 0.5Ohm on-widerstand sind wirklich nichtmehr zeitgemäß
Den Motortreiber könnte man z.B. aus 2 IR2110-Gatetreibern und 4 passenden Mosfets (z.B. IRF740) bauen. In die Source-Leitung der FETs kommt ein Shunt, um die Stromaufnahme zu erfassen. 750W bei 200V sind "nur" knapp 4A, das packen die IRF740 noch problemlos (aureichende Kühlung voraugesetzt
Könnte eine Ladungspumpe Abhilfe schaffen ? Mit Fets habe ich keine Erfahrung. Was ist bei dem Modell IRF 740 zu beachten ? Conra. hat die einfach in normale Plastikbeutel getan ! Ich danke für Eure Spannenden Antworten.
ist die Schaltung nicht wirklich kurzschlussfest: Im Kurzschlussfall fließen rund 2A, da wird der IRF740 spätestens nach ein paar Sekunden zu einer Rauchwolke.
Ah ja, ich hab beim FET IRF7401 gelesen und nicht IRF740. Ersterer kann nämlich nur 20V ^^
SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 34 - Aufgabe : Aus Demo3 neues Projekt erzeugen... mit IRF150 als Transistor (Mosfet) File➔ New ➔ Projekt 2 VCE Q2 1 1 IRF150 V1 0Vdc 0 Verzeichnis : IRF150 + Verzeichnis Ausgangskennlinie PSpice – Vorlesung im SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 35
in den 2. 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?
Zur Ansteuerung von Zündspulen habe ich erfolgreich IRF740 verwendet. Ebenso den alten Zeilentransistor "S 2000". Bei mir ging es mehr um Hochspannungsexperimente, und da hat sich gezeigt, dass es sehr wichtig ist ein sehr steilflankiges Rechteck zur
während der Lernphase. Aktuell muss ich einen 20V->80V/0.6A bauen, das hat jetzt auch schon einige IRF740 gekostet, weil der z.B. aufgrund seinen vergleichsweise hohen Rds(on) toll für hohe Spannungen im Primärkreis ist, jedoch schalte ich ja 20V mit ein paar Amperes, da merkst Du die Verluste schon
800 ( 50 2 C 790 N U R 40 7 E 780 U R = 20kΩ F T 30 SET X A 770 P S 760 U A O 20 RSET= 40kΩ 750 10 M 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT OUTPUT CURRENT SEGMENT OUTPUT CURRENT 1 0 MAXIMUM INTENSITY = 31/32 2 MAXIMUM INTENSITY
dimensioniert werden muß: Ich habe zwei niederohmige LL-FETs samt Leistungswiderstand eingesetzt, der IRF540 im Analogbetrieb übernimmt nur noch die Feinregelung bzw. wenig Leistung. Wann welcher Widerstand zugeschaltet wird, kann der µC rechnen.
kaufen. Na es geht doch nicht um's kaufen. Wenn es danach gehen würde dann wären hier im Forum ca. 740 Threads gar nicht nötig gewesen zu veröffentlichen. Man kann alles kaufen. :) Selbst Taschenrechner, Transistorentester, Netzteile, etc. Und nein, ich entlade die NiMH natürlich nicht tief.
Basispotential +/- 0,7V hat (ich denke, die +/- 0,7V kann man ignorieren). Übrigens - was ist denn der IRF7427 für einer? Google spuckt so gut wie nix aus ...
dem Gate heraus, durch R6, Q3 IN !!! die 16V Spannungsversorgung fließen. (24V-16V-0.6V)/10Ohm = 740mA (im Moment des PWM-zuschalten) Da sicherlich (wie oben erwähnt) das hochohmige Widerstandsnetzwerk keine Querstrom von 740mA hat, bedeutet das, das die 16V von "extern" angehoben werden. Meinst
einfach einen Transistor mit Uds=400V genommen (einen (oder zwei - je nach Spulenstrom) guten alten IRF740), und parallel zu D-S einen C=220µ/400V geschaltet - der begrenzt dann die Spannung auf rund 150V mit Zündkerze, und 250V ohne (hängt natürlich von der jeweiligen Zündspule ab). Bis an die 8A Spulenstrom
Muss 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.
N-FET hochgeht, damit die Spulen sich nicht in Glühwendeln verwandeln. Als N-FET habe ich einen IRF 740 verwendet. Die Spulen bzw. Ringkerne stammen aus ausgeschlachteten Netzteilen. Durch Veränderung der Widerstände (R2, R3) am NE555 kann man Frequenz und Impulslänge verändern. Eingestellt ist
N-FET hochgeht, damit die > Spulen sich nicht in Glühwendeln verwandeln. Als N-FET habe ich > einen IRF 740 verwendet. Die Spulen bzw. Ringkerne stammen aus > ausgeschlachteten Netzteilen. Moin Moin, sorry für die Wiederbelebung eines uralten Threads. Leider ist diese URL nicht mehr aktiv, web.archive.org
Was China alles fälscht steht hier, das stimmen selbst die Bezeichnungen der Hersteller überein wie IRF, Philips, MAR usw. Und Hope mischt da kräftig mit, die sind mehrfach genannt. http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Transistor.html Fälschungen der IRF Transistoren: http://www.made-in-china.com/showroom/chickenv2/product-detailuMFxQsNUCEcS/China-MOSFET-Transistor-IRF540N-IRF740-IRF840-.html Im letzten Fall, den ich dienstlich erlebte wurden zwangsgeführte Sicherheitsrelais eines grossen deutschen Herstellers gefälscht und ebenso die Zertifikate und Prüfsiegel
ergibt natürlich autom. sehr hohe Spannungsspitzen durch die Induktion. Ich habe dabei an den IRF740 gedacht (Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/d/0j6qjdy97r1j3gwshsqhw2h4ek3y.pdf ). Das Problem: Aus dem uC kommen ja 5V. Gibts evtl. einen Treiber-IC der sehr schnell abschalten kann
Hi, ich danke dir - was hältst du vom IR2110 ? http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf oder ist der übertrieben ? Vielen Dank nochmals Gruss Simon
150 °C Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJA Maximum Junction-to-Ambient 75 100 °C/W www.irf.com 1 04/30/03 IRLML2502 Electrical Characteristics @ T = 25°C Junless otherwise specified) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 20 ––– ––– V V GS= 0V
Wenn Dein Fet zu heiß wird deutet auf einen zu großen Rds on hin. Ich hab z.B. ein IRF740, der hat 0,5 Ohm und kost ca. 50 ct.
Kanister wrote: > Wenn Dein Fet zu heiß wird deutet auf einen zu großen Rds on hin. Ich > hab z.B. ein IRF740, der hat 0,5 Ohm und kost ca. 50 ct. Bei dem Strom spielt der RDSon nur eine untergeordnete Rolle.
gate drive re- V 9 Q1D sistance may be used to +15V DD V 6 Q 100V tradeefficiencyforlower VDD B C IRF740 0.47 switching rate. If the IR2110 system will not tolerate R1 HO 7 this,thenfastanti-paral- 3.3 lelclampingdiodesmay +15V HIN Q1S 10 HIN 5 be considered appropri- 0V VS ate. HEXFRED diodes Q2D + 100µF are ideal for this pur- +15V CF 250V SD 11 3 Q2 pose. SD VCC C IRF740 LIN 12 0.47 LIN ForMoredetailedinfor- 1 R2 mation on managing LO 100µH transients see DT97-3 3.3 V COM “Managing Transients SS in Control IC Driven +15V V SS 3 2 Q2S +100V RTN RTN PowerStages” Figure
bei mir bei mehreren Uhren ohne Probleme. Für meine Uhr mit Z560M habe ich aber den dort angebenen IRF830 durch einen IRF 740 und C7 durch 1,2n ersetzt. 205V immer ohne Probleme, maximal erreichte Spannung bei 13V Input waren glaube ich 225V bei mir. Gruß Dirk
800 ( 50 C N 2 E 790 E 40 7 Q 780 U F T 30 RSET= 20k X N 770 P C 760 U A S O 20 RSET= 40k 750 M 10 740 730 0 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 0 1 2 3 4 5 POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) MAX7219 MAX7221 SEGMENT OUTPUT CURRENT SEGMENT OUTPUT CURRENT 0 0 MAXIMUM INTENSITY = 31/32 1 MAXIMUM INTENSITY
A IR IRF7404 -20 0.04 -6.7 2.5 SOP-8(Single) TPC8102 A IR IRF7406 -30 0.045 4.7 1.6 SOP-8(Single) TPC8105-H A IR IRF740A 400 0.55 10 134 TO-220AB 2SK2841 A Samsung IRF740LC 400 0.55 10 125 TO-220AB 2SK2841 A IR IRF740S 400 0.55 10 125 D2PAK 2SK2949 A IR IRF741(R) 350 0.55 10 TO-220AB 2SK2841 A Harris IRF7413 30 0.011 13 2.5 SOP-8(Single) TPC8003 A IR IRF7413A 30 0.0135 12 2.5 SOP-8(Single) TPC8005-H A IR IRF7416
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unternommen und inzw. 2 Transistoren über den Jordan geschickt(Sperren nicht mehr). Das war einmal ein IRF 740 und ein IRF 830 diese sind ja für 400 bzw. 500V ausgelegt. Ich kann nicht genau ausmachen ob ich sie einfach überlastet habe oder obs passiert ist weil die Funkenstrecke zu groß gewählt wurde und
Hallo, werde statt den IRF lieber ein paar IGBT bestellen. Was sagt ihr zu diesem Teil IRG4BC40U http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc40u.pdf denke der kann einiges mehr ab als so ein IRF730. Das mit dem
ähnliches. Wenn es mal etwas stärker sein muss, dann auch mal irgendwelche IR21xx MOSFET Treiber und z.b. IRF740 für 400V 10A. Damit steuere ich zum Beispiel einen 250W 300VDC Motor. Ich verwende meistens das was gerade so rumliegt, wenn es passt. Ich habe eine Menge schöner ICs aus alten Druckern und Festplatten
IR211x MOSFET Treiber + IRF740 macht 400V, 10A. Damit habe ich schon 15000 Schritte/s geschafft.
Hallo, danke! Habe mir mal die Datenblätter zu IR211x MOSFET Treiber + IRF740 runtergeladen. @Benedikt: da gibt es offenbar mehrere verschiedene Typen / Hersteller. Einmal z.B. mit R(on) von 0,48 Ohm, ein anderesmal mit 0,022 Ohm... was hast du denn genommen? Original
Schaltplan c) das Relais braucht 50W und ist nebenbei noch ein Durchlauferhitzer... google mal nach IRF720, 730 oder 740 Source kommt an S2, Ventil an Drain und an S3. Parallel zum Ventil die Diode nicht vergessen, sonst lebt der MOSFET nicht lange. Legt man zwischen Gate und Source eine Spannung 5-
Darum gefällt mir die Idee mit dem FET schon besser. Habe mal im Internet nachgeschaut und der 740 funktioniert meiner Ansicht nach gut. Meinst du der leitet auch schon bei 5VDC am Gate?? Ist bei dem wohl ein Kühlkörper notwendig??
hängt halt vom Verbraucher ab ich hab nen simulierten Strom von 2 Ampere mit nem MHz takten können ( IRF640 ) ohne eklatante Signalverzerrungen zu erkennen. Den IRF640 gibts für knappe 80Cent bei Reichelt.de der 740 dürfte auch nicht alzu viel kosten. Sind im TO-220 Gehäuse und sollten sicherheitshalber
Hi der IRF740 ist für die direkte Ansteuerung mit einem AVR nicht geeignet da er zum vollen Aufsteuern mehr als 5V ugs benötigt. Es gibt mitlerweile sog. LogicLevel-FET's die bereits bei 5V Ugs ordentlich aufmachen