Da werfe ich mal den IRFS3004 in den Raum. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=irfs3004&x=0&y=0 Hat schon bemerkenswerte Daten bei fairem Preis.
Ben schrob: >Ich werfe einfach mal den IRFP2907 in den Raum. BMK schrob: >Da werfe ich mal den IRFS3004 in den Raum. ...und ich stelle mich jetzt hin und sammle die Transistoren wieder vom Fußboden auf. Dafür nehme ich mir aber 2 Stück für mich. ;-) MfG Paul
sollten. Ich habe gelesen, dass Freilaufdioden die MOSFETs schützen sollen, allerdings haben die irf3710 Interne Dioden ... Zur Sicherheit habe ich jetzt ein Paar Schotkey Dioden drangebastelt, allerdings haben die keine Änderung im Verhalten bewirkt. Ich hoffe, dass jemand den ganzen Text liest
UF4003...UF4007 statt MUR120 geht auch, falls Conrad die hat. Eine MUR820 ist jedenfalls Overkill > Ben ___ schrieb im Beitrag #2145091: >> kondensatoren die üblichen abblockkondensatoren halt. > > Ich weiss leider nicht was üblich ist :D würde jetzt spontan zu nem
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
8v-so8/dp/2056722 Bei Reichelt (wird eh ab und ab bestellt) und Kessler (Versand 2,50) gäbs den IRF7389 (30V/7,3A), der max. Strom ist kleiner, der RDon ein wenig höher. Wobei ich mich Frage ob das nicht reicht, denn die ganze CCFL-Versorgung ist mit 3A abgesichert. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7389.pdf oder den IRF7343 der mehr Spannung kann (55V/4,7A) aber beim Strom auch knapper ist. www.bucek.name/pdf/irf7343.pdf Meinungen?
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
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
paar Messwerte: gemessen, Datenblatt (min, typ, max) BSS98: 1.53V, 0.8V, 1.2V, 1.6V IRF1405: 3.62V, 2.0V, - , 4,0V BS170: 2.45V, 0.8V, 2.1V, 3.0V BUK555: 1.69V, 1.0V, 1.5V, 2.0V Der Drainstrom liegt mit etwa 4-5mA etwas höher als die Angaben im Datenblatt (250µA-1mA),
Kapazität wird erstaunlich genau (auch mit Dummy Kapazität) gemessen. Getestet habe ich sämtliche IRF Typen. Bin begeistert! Lg, Thomas
verbrät der TIP29 ca. 4,5W (bei 14,5V Eingangsspannung) Würde es Vorteile bringen einen MOS-FET (z.B IRF820) zu nehmen? Ich diese Schaltung so, technisch überhaupt ok? Danke für Eure Hinweise. Kerno
>Würde es Vorteile bringen einen MOS-FET (z.B IRF820) zu nehmen? Nicht, wenn du das verhindern willst: >ca. 4,5W (bei 14,5V Eingangsspannung) Dann brauchst du eine getaktete Stromquelle. Das rate ich dir. Diesen kannst du gleichzeitig per enable
Alos ich habe jetzt mal passende Alternativen: IRF7752 AO8830 Doch wo kann ich die bestellen?
nochmal überprüfen, bitte :-) > Alos ich habe jetzt mal passende Alternativen: IRF7752 > Doch wo kann ich die bestellen? DigiKey, RS und Farnell (hbe-shop.de für Privat) haben den. > Schönes Wochenende Selbiges. Iwan
werden könnte. Siehe Oszillogramm: (gelb=Gatespannung, rot=U_DS am FET, grün=I_L) der FET ist ein IRF820 -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68303/IRF/IRF820.html Bin mittlerweile recht ratlos, hoffe hier kann mir jemand helfen. Gruß, Michi
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
sollte der ne555 hergeben. Bis die Gatekapazität geladen ist dauert es bei dem Buz 350 2,2µs und beim IRF 4,4µs (t=5*R*C). Das bedeutet das bei ner Frequenz von 227khz die Gate-Source Spannung gerade erreicht ist wenn er wieder ausschaltet. Ich hab da zwar keine Erfahrung aber wenn du im Bereich bis 10khz
gleich. Diese Schaltung habe ich schon gebaut und an meinem Oszi sichtbar gemacht. Ich habe den irfIRFP264NPBF ausgewählt damit er nicht so heiß wird Hab da mal was neues Gezeichnet.
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
FREQUENCY vs. SEGMENT DRIVER OUTPUT CURRENT A POSITIVE SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE M 830 1 70 1 / 820 1 1 A 60 A 9 810 M R = 10kΩ M z A SET 1 ( 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
, 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 1E+4 1E+5 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 50. IR2130 T J vs. Frequency (IRF820) Figure 51. IR2130 T J vs. Frequency (IRF830) R GATE = 33 ,V CC = 15V R GATE = 20 ,V CC = 15V 100 140 480V 120 320V ) 80 ) ( ( r r100 a a e e m 60 m 80 160V T 480V T i 320V i n n 60 J J 0V 40 160V
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
vs. SEGMENT DRIVER OUTPUT CURRENT A POSITIVE SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE 830 1 70 2 M / / / 820 7 7 9 810 M 60 M z ) RSET= 10k 1 ( 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
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FREQUENCY vs. SEGMENT DRIVER OUTPUT CURRENT A POSITIVE SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE M 830 1 70 1 / 820 1 1 A 60 A 9 810 M R = 10kΩ M z A SET 1 ( 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
FREQUENCY vs. SEGMENT DRIVER OUTPUT CURRENT A POSITIVE SUPPLY VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE M 830 1 70 1 / 820 1 1 A 60 A 9 810 M R = 10kΩ M z A SET 1 ( 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
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