1 4BC560C 2 TO92 5 W 0P R145B R1C Q2C 5 0 B I 8 / 0F TO92 TO126 1/4W R39C R8C D9C 1/4W C22C N B E IRF830 4 WR M 8 / KI R 1 1 V FLMP 1/4W 1/4W Q4C 100K 220N 63V 5106 1 BOTTOM 7 1R0F R 1 8M 3 R144B D34B 15K 10K 5102 . T F VIEW MTP12P10 1 BW RI I8 W B 6 1/4W . . 4148 V TO92 2 1 C B E E B C I UE 9/ 5M MK
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
Nachtrag, das DMM habe ich bei Pollin bestellt (830 057) 5,95 €. Gruß Jochen
Jochen schrieb im Beitrag #2318432: > Nachtrag, > > das DMM habe ich bei Pollin bestellt (830 057) 5,95 €. > > Gruß > Jochen Danke für die Info. Gerhard
@ G4st >> Was hast'n du für ADCs verwendet? AD9288? ADS830 8Bit 60MHz (da macht das löten so richtig spass) Der Analogteil wird über Potis Grund justiert und dann über MAX517 (I2C) von der Software gesteuert.
hatte ich eben mal die Idee, das Ding als Ladungspume zu realisieren, mit Hochstrom-Elkos und paar IRF3205 (die nötigen Gleichrichter sind auch nur geschaltete IRF3205 im Inversbetrieb). Immer zwei IRF's parallel (hatte auf der Leiterplatte notfalls bis zu 5 vorgesehen, war aber nicht nötig) Bei rund
genau was du gesucht hast ... Würde der denn zuverlässig mit 3-3,3V schalten? Ist schließlich ein IRF540 und kein LogicLevel-FET
gerade "hochwertig". Schaue mal die Bilder von [[e-Hajo]] - https://www.ehajo.de/platinen/10/breadboard-830-pins, [[2x Aliexpress]] - https://www.aliexpress.com/item//32647846491.html und [[Conrad]] - https://www.conrad.de/de/steckplatine-rutschfest-polzahl-gesamt-830-l-x-b-x-h-167-x-544-x-84-mm-tru-components
Spulenkernen und habe es zerlegt. Weitere Infos, die ich noch im Kopf habe: PWM-Modulator mit 40106 IRF720 als Schalter Ein paar Dioden + Optokoppler für die Regelung Gruß Jobst
Da bei meinem Voltcraft VC830 auch kein Adapter dabei war, und ich - natürlich am Wochenende - dringend einen brauchte, habe ich mit einem IR-Sensor (aus einer alten Maus), einem Widerstand und ein paar Platinenresten selbst einen
7 X SCAN FREQUENCY 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
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0.47U/25V(0805) D D D PR20 301 1% A C D4 PC20 PC21 PC22 PQ7 RB751V PR135 0 G PC32 0.15uF PR145 0 1 2 IRF6604 PR139 PR133 S S 10UF/25V(1210) PC121 3 2 1 0 0 1 1 1 1 VCORE PU9 SC2643VX 1U(0805) D D PU6 10K A R N N PL5 0.9UH s 1 28 1 P D P 9 OS3 OS4 TG BG 2 OS2 OUTSEN 27 3 CO VIN 8 g 1 1 1 1 Sheet 33 of 39
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
Environmental Sensitivities of Standard Frequency Generators,” IEEE Frequency Control Symposium, 1992, pp 816-830. 5. NIST Technical Note 1297, “Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results,” 1994 Edition, B. Taylor and C. Kuyalt. 6. “The Use of Statistics for Specifying
30-6-00 30-6-00 HT2ICS2002W/K5A Refer to ACPCN BLI 99-04 ( 5 to 6 "wafer diameter chge) Conslt Mkg. IRF730 IRF730 MV MOS 933732460127 T M 3 31-12-00 30-6-01 None-noted Standard Discontinuation IRF830 IRF830 MV MOS 934055535127 T M 3 31-12-00 30-6-01 None-noted Standard Discontinuation IRF840 IRF840 MV