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Suche Leistungstransitor
falsch... Die VGS Angabe hinter dem RDSon übersehen. Nimm einen 2.7V Logic Level MOSFET wie IRF7401 und alles ist gut. Deine 0.55A sind sogar so wenig, daß ein BC338 die problemlos schalten kann, wenn er ca. 30mA Basisstrom bekommt, Und die kann er bekommen, wenn er über einen 56 Ohm Basis-Vorwiderstand
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IF 7401in Eagle
Ich suche in Eagle den IRF7401? Kann mir jemand sagen wo ich den im S0-8 Gehäuse finde ?
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ULN2004 o.ä. auch in kleiner erhältlich?
TI hat massig transistor-arrays. sowas wie irf7401 passt auch nicht?
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Fet oder Mosfet oder egal?
einen Spannungswandler wollen wir dir als erstes Projekt nicht antun). Noch niedriger geht der IRF7401 und TN0200, aber auch die brauchen 3V um voll durchzuschalten (20mA für eien LED lassen die aber schon weit vorher durch). Überleg's dir also noch mal, einen 9V Blockbatterie ist doch auch nicht
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Alternative zu BSS123
IRF7401 SOIC8 bei Reichelt. Pollin hat außerdem welche im DPak, die 30A bei 30V können und 22mOhm RDSon haben. Die gehen super und sind Logic Level ansteuerbar. Einfach mal gucken dort.
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H- Brücke MAX 620/621
sollten aber auch schon 25mA reichen (bei etwa 20nC Qgd des Mosfets). Sind so Erfahrungswerte mit einem IRF7401.
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Welches Schaltelement für Peltier? FET, Optokoppler, Bipolartransistor?
so hohe Ströme mit niedrigen Verlusten. Du brauchst einen, der schon bei 2.7V 5A schaltet, z.B. IRF7401 Wenn ein Peltier für 12V ausgelegt ist, darf es an eine 12V PWM, aber der Wirkungsgrad ist schlechter als an z.B. 6V. Daher glättet man den Strom durch eine vorgeschaltete Drossel mit Freilaufdiode
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Taschenlampenschaltung
PNP Transistor ginge es auch, und wenn man einen LowSat wie BC369 oder LogivLevel P-Kanal MOSFET wie IRF7401 verwendet sogar mit weniger Spannungsverlust. Die Probleme deiner Schaltung liegen aber woanders: 220R von 5V an einer Weisslicht-LED bringt gerade mal 8mA, das ist kein Taschenlicht sondern
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LED Dimmer PWM - Transistor / Mosfet?
. Ob also ein BC368 (20V/1A) oder ein BUZ10 (50V 23A aber mindestens 10V) passend wäre, oder ein IRF7401 (20V 7A aber mindestens 5V) oder ein TIP120 (50V 6A aber mindestens 6V weil er selbst 1V Spannungsverlust hat) ist aus deinen Angaben unklar, ebenso deswegen der passende Vorwiderstand Rv und
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Logic MOSFET als Ersatz für TIP122
gut. Bei weniger als etwa 4 V sollte man einen Typ für besonders niedrige Gatespannung nehmen (etwa IRF7401 , aber nur bis 20 V). Die SMD Typen brauchen ggf. etwas Platine als Kühlung, aber keinen klassischen Kühlkörper.
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Probleme Attiny mit PLL PWM
groß sollte dieser ungefähr sein? R20 ist auch 0Ohm. T3 und T4 sind BC807 bzw. BC817 T7 ist ein IRF7401 Nochmal zu Firmware: der Kontroller schläft die meist Zeit, wird ab und zu geweckt, macht dann einige Sekunden PWM und geht dann wieder schlafen. Manchmal bleib jedoch der PWM-Pin auf High
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Lichtansteuerung Kaltkathodenröhren mit Raspberry Pi
eines rPi steuern lassen, ich würde einen N-MOSFET nehmen der bei 2.7V am Gate voll durchsteuert wie IRF7401. Aber mit blinken oder gar dimmen wird das nicht so doll: Einersets ist der rPi wegen der Bloatware darauf nicht zeitstabil bei der Steuerung, zum anderen zünden die CCFL je nach Wärme und Wetter
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ATmega LCD-Backlight PWM
oder b) über ein anderes Display nachdenken. Wenn Du Dich für Version a) entscheidest, tut es ein IRF7401. Dessen Gate kannst Du direkt mit dem Protpin des ATMEGA ansteuern. Dann noch einen Vorwiderstand 1.2 Ohm, 1 Watt und dann sollte das passen.
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MOSFET-Übersicht
3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905 TO-220AB IRF 4,0 55 74 200 20 - Rei 0,93 IRF5210 TO-220AB IRF 10,0 100 40 200 60 - Rei 1,15 IRF5210S D2Pack IRF 10,0 100 40 ? 60 - Rei 1,25 IRF7205
2,0 60 70 300 9 Qg=190 nC Rei 1,65 IRF3205 TO-220AB irf 2,0 55 110 200 8 Rei 0,69 IRL3803 TO-220AB irf 1,0 30 140 200 6 4,5V LL, Qg=140nC Rei 0,96 IRF540 TO-220AB irf 3 100 28 150 77 LIN Rei,Kes 0,52 IRF7401 SO-8 irf 2,7 20 8,7 2,0 22 2,7V
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Leistungs LED mittels Transistor Schalten
|E Masse Natürlich geht auch ein LogicLevel-NMOSFET wie IRF7401 der direkt an's Port kann +5V | LED | R | uC--MOSFET | Masse
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Elektromagnet mit variabler Stromstärke steuern
PWM-Signal kommt. Evtl. noch Pulldown hinzufügen. Hoffe, dass das dann klappt. Habe mal den MOSFET IRF7401 angeschaut. Der sollte geeignet sein. Die Umschaltzeiten sind durch die geringe Eingangskapazität Ciss=1,6nF und einem Vorwiderstand von R = 220 Ohm dann auf t = 5*tau = 5*R*C = 1,76µs festgelegt
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Gepulste LED, Frage zu Strombegrenzung
nachbauen um eine LED mit gepulsten Strömen um die 3-10 A zu betreiben. Als MOSFET möchte ich einen IRF7401 nehmen der direkt an dem Ausgang eines 3.3V Mikrokontrollers hängt. Was ich an der Schaltung nicht verstehe: Wie wird denn hier der Strom begrenzt? Die Kondensatoren C1 und C2 laden sich auf
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Suche einfachen Drehzahlregler
| | +--|-/ 47k +--|+\ | | | | TS912 | | | >--(---|I LogicLevel NMOSFET wie IRF7401 | +--------+------(--|-/ | |S 47k | | | | | | 100nF 100uF | | | | | | | | | +-----------+------+---+----+----+-- GND
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Hilfe erbeten für einen Taktgeber mit IC 4060
kleines Relais > besser. Nö, MOSFET ist eine gute Idee, aber kein BS170, sondern ein LLL-MOSFET wie IRF7401.
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Varianten von MOS-Treiber
den 5V aus einem uC-Ausgang direkt ansteuern lassen, die nennen sich LogioLevel MOSFETs wie IRL530, IRF7401, Si2302DS und schalten LEDs, Piezo oder PC-Lüfter +12V | LED mit Vorwiderstand, Piezo (nicht gleichspannungsfrei), PC-Lüfter | +--|>|-- +12V Beim PC-Lüfter eine Freilaufiode
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Layout Verifizierung Aufwärtswandler
) Die Cs beim Treiber sind: 100nF X7R und 4.7µTantal(Wie im Datenblatt) Die beiden Transistoren: IRF7401 Treiber: ICL7667 Gate-Widerstände: ? vlt 15 Ohm? ShuntWiderstand: ? 2*1R parallel? Dioden:? D1 und D2 separieren die Versorgung Netzteil/Akku D3 Schaltdiode D4 Freilaufdiode Die Seite
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Transistor als Schalter
So kämen demnach (ohne die Daten genau angeschaut zu haben) in Frage: - IRLZ34N - IRLU2905 - IRF7401, auch wenn er nicht als Logic-Level gekennzeichnet ist - gerade noch ev. IRLML2502 und sicherlich noch weitere. Du musst nur in dem Diagramm (Gate-Source-Voltage vs. Drain current) schauen,
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Frage zur Berechnung von Basiswiderstand BC547B mit Motor 5V
oder einen NMOSFETs mit im Datenblatt augeführtem RDSon und Drain-Strom bei 2.7V Gate-Spannung wie IRF7401. Und die Freilaufdiode nicht vergessen.
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LS MOSFET Treiber
weitere Bauteile schalten. | R | LEDs | uC --|I IRLZ34 / IRF7401 oder ähnlich (LogicLevel N-MOSFET) |S GND Vergiss diese überdimensionierten Bauteilgräber von Leute die nichts anderes hatten als Müll in der Bastelkiste der unbedingt verbaut werden
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Mit 5V uC Ausgang Spannungsregler zuschalten?
Angabe für 4.5V, mit 5V lässt sich der also schalten, bloss als N-Channel halt falschrum. Nimm IRF7401, der hat auch ein üblicheres Gehäuse. Oder gleich NCV4266/5500.
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externe Spannungsversorgung. HILFE!
R23 10k | | +---------+ | | |S | -|Out2 Out1|---)---+--|I P-MOSFET wie IRF7401 | | | | | + | -|Hys2 Hys1|---+ | Akku | | | | - | | ICL7665 | R22 | | | | | | |
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Led Dimmer - MaWins Plan
näher an 5V kommt, wie der TS914, ODER ein MOSFET der mit weniger angesteuert werden kann, wie der IRF7401. > Die LED "braucht" 1400mA und hat eine Betriebsspannung vom 2.3 V. > ich möchte um die Verluste gering zu halten 2 Stück in Reihe schalten. > Kann es sein, daß 5V nicht ausreicht ? Das
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IRFZ44N 12V 5A an Atmega8 PWM
Bekommst du vielleicht doch noch andere Transistoren? Tante Reichelt würde mir beispielsweise den IRF7401 für einen vergleichbaren Preis wie einen IRFZ44N verkaufen, aber der hat bei 4,5 V Ugs bereits einen Sättigungsstrom von 100 A. Erst, wenn das alles nicht machbar ist, würde ich den Aufwand
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Welchen µC für Schaltung / wie programmieren?
256kHz Timerfrequenz bei 8 Bit Auflösung. Als Transistor bietet sich ein Logic-Level FET wie z.B. der IRF7401 an, der über einen Gate-Widerstand von 100Ohm direkt an den Controllerausgang geschaltet werden kann. Als Spannungsregler für den Controller käme der LM2931 in Frage, da dieser sehr robust ist und
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DC motor durch drehen einschalten
Komparator wie TLC3702 erkennen. Er setzt damit ein FlipFlop wie TLC555 welches über einen MOSFET wie IRF7401 den Motor schaltet. Der braucht Strom, sagen wir 0.5A und wenn er blockiert wird es mehr Strom, sagen wir 2A, was man als Spannungsabfall an einem Shunt Widerstand in der Motorzuleitung erkennt,
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Canon EOS Controllbox
gestöbert, und anscheinend lohnt sich für die Ansteuerung des Auslösers der Kamera ein n-Kanal Mosfet (IRF7401?). Mit FETs kenn ich mich nun garnicht aus, hab mich aber mal an einem kleinem Schaltplan versucht (Anhang). Bis zum FET is die Schaltung in der Kamera selber drinnen (Also die PullUps), raus gehts
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Eepromer mit AVR
Meine Programmierspannungsgenerierung sieht so aus: PWM-Ausgang vom ATMEGA, MOSFET IRF7401, selbsgewickelter Trafo auf 09P-Kern 1:2, danach 1N4148 und 1000µF/35V als Spannungssammler. Daran ein Spannungsteiler zurück zum A/D-Converter des ATMEGA, in der Software ein interruptgesteuerter
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Schaltung für 3W RGB LED
BC337. Die haben einen sehr geringen Widerstand und werden deswegen thermisch nicht belastet. Ein IRF7401 reicht problemlos aus und kann im Prinzip direkt an einen portpin. Wenn man nett sein möchte spendiert man noch einen Gatevorwiderstand von 120Ω um den Ladestrom zu begrenzen; dieser Widerstand
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avr, schaltregler, stromregelung
Bauteile sind: 33uH/2,0A-SMD SMD-Drossel 2,0A 0,1R STPS 340 S Schottky 40V 3A <0,5V/2A IRF7401 Luxeon III white als Last Sowohl zwischen Vcc (an der Drossel) und Vausgang 1000µF nach GND Danke!
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Transistor hemmt Leistung?
durchschaltet und keinen Baisiswiderstand braucht, und den Blockierstrom des Motors verkraftet, ein IRF7401 taugt für 3.5A, ein IRL6283 für bis zu 211A (ausreichend gekühlt).
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Erstes Board - Feedback willkommen
MOSFET nicht reichen würde. Na ja, du brauchst P-MOSFETs die bei 2.8V UGS sicher durchschalten wie IRF7401, ist die aber wohl zu gross, oder NTJS3151P, schwer erhältlich , also einen Kompromiss suchen. Franz W. schrieb im Beitrag #6517038: > der externe Quarz wird bei manchen Boards verwendet,
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Was kann der AVR Processor? Kann es meine Aufgabe erfüllen?
da einen Kühlköper. Aber keinen sehr großen. Mal bissel wahllos aus dem Reichelt-Katalog einen IRF7401 rausgepickt: R[DSon] = 22 mΩ bei U[GS] = 4,5 V, an diesen 22 mΩ fallen bei I[D] = 1,5 A gerade mal ~ 50 mW an Verlustleistung ab. Das ist lächerlich, dafür genügen ein paar cm² an Kupferfläche
Motortreiber- IC. Ich hab da einen IC gefunden der für mich recht interessant ist. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3220s.pdf http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1032.pdf Ist leider nicht bei C oder Reichelt zu beziehen, sondern nur über Farnell aus den USA. Der