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MOSFET und Fallback-Schaltung
viele nützliche Beiträge - sprich eine Schaltung mit einem geeigneten N-Kanal MOSFET (vielleicht IRLU2905 oder IRLZ34 ?) plus Pulldown-Widerstand und evtl. Gate-Vorwiderstand. Jetzt aber mein Extrawunsch einer "Fallback" - Funktion : wenn der 3,3V - Stromkreis nicht aktiv ist (z.B. Netzteil des Mikrocontroller-Boards
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MOSFET-Übersicht
0,56 IRF7455 SO-8 irf 4,5 30 15 2,5 7,5 Kes 1,04 SI4442DY SO-8 vis 2,5 30 22 2,5 5/4,5V Kes 1,64 IRLU2905 TO251, DPack irf 2,0 55 42 110 27 4V LL Rei,Far,CBo 0,54 IRFD014 HEXDIP/DIP4 irf 2,0-4,0 60 1,7 1,3 200 Con,Rei 0,52 IRFD024 HEXDIP/DIP4 irf 2,0-4,0 60 2,5 1,3 100 Con,Rei 0,54 IRLD024 HEXDIP/DIP4 irf 1,0-2,0 60 2,5 1,3 100 4V LL Con,Rei 0,47 IRLU3717 I-Pak irf 2,0 20 120 1,5/89 4 4,5V LL, Qg=21nC, Con,Rei 1,15 IRFP3703 TO-247AC irf 4,0 30 210 230 2,8 Con 5,08 IRF3710 TO-220AB irf 4 100 57 200 23 Rei,Con 0,83 IRLR7843 D-Pack irf 2,3 30 164 140
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Wasserpumpensteuerung Temperaturabhängig über PWM
ein paar teile, die du für einen ersten testaufbau deines projekts brauchst: - kleiner motor - IRLU 2905 (zum beispiel) leistungstransistor - 1N4148 standarddioden - 1N4007 - Z5U-2,5 47N keramikkondensatoren - Z5U-2,5 100N - FED 26µ spule zum entstören edit: editieren darf
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LED cube
: 8 pin Header (vertikal verkabelte Anoden) Q1-Q8: N-MOSFET (egal, mindestens 0,5A. z.B.: IRLZ34N IRLU2905, IRLIZ44N) R1: 100k R2-R9: ~1k (passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil
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mosfet LED treiber
Anfänger die ein paar LEDs dimmen wollen, eher nicht relevant. (Beispiel: 250kHz PWM am AVR-Pin -> IRLU2905-Gate ist grenzwertig, 125kHz geht gut) Generell (für besten Lernerfolg): Mosfets sind Spannungsgesteuert. Deshalb schaltet man direkt eine Spannung an's Gate. Irgendwelche Sonderfallgeschichten
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Hat schonmal jemand einen µC mit einem direkten Anschluss an ein FET-Gate gegrillt?
einem Power-FET leicht drüber, aber für 24A (wie im Eröffnungs-Post verlangt) gibt's auch passendes. IRLU2905 wär evtl. ganz knapp auf Kante geeignet. Ein Tiny85 treibt den mit 125kHz PWM ohne Probleme. Nop schrieb im Beitrag #5092770: > Ich nehm in Serie einen Widerstand nach Ausgangsspannung/Maximalstrom
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
nicht optimal sein sollte. ---- Bestückung und Anschlüsse WICHTIG (für 1.x und 2.x): Der oberste IRLU2905 muss anders herum eingelötet werden (Metall Richtung Spannungsregler) als die beiden unteren (Metall Richtung Schraubklemme). Siehe auch Foto rechts. Möchte man einfarbige LEDs verwenden und auf
KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11 82 T1,T2,T3 IRLU2905 Davon abweichend für 2.0: Name Wert K4 Wannenstecker 6-polig (statt 10-polig) K10 I2C (neu, optional) K11 SPI (neu, optional) Anmerkung zu C2 und R2: C2 und R2 bilden zusammen einen Tiefpass. Hier
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TPS70950 Regler fackelt ab
mit. In SOT23 ist das eh nix: hast doch PLatz... https://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLU-2905/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2896&ARTICLE=41775&SEARCH=TO-251AA&START=0&OFFSET=100& Äxl
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Standardbauelemente
1,15 Logic-Level Power R PDF (NXP) IRLIZ44N 1,45 Logic-Level Power 30A 55V 22mohm TO-220 R, I IRLR2905/IRLU2905 0,60 Logic-Level Power 36A 55V RDS=27 mOhm D-Pak R, C, P IRLU3410 0,71 Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK R PDF IRF7301 0,91 Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V
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WordClock mit WS2812
habe da auch schon an den Mosfet gedacht, der bei der früheren WordClock verwendet wird, nämlich den IRLU2905. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der auch mit 3,3V statt 5V auskommt. > Der Gatewiderstand ist nicht zwingend erforderlich, aber man kann > besser den µC Pin vor dem Umladestrom schützen als
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Word Clock Variante 1
5.08 1 Q1 Mini-Uhrenquarz 32,768 kHz TC26 (Ø=2 mm, L=6 mm) 1 Q2, Q3, Q4 Leistungs-MOSFET, N-Kanal IRLU2905; 55 V; 42 A TO-251AA 3 R7, R9, R11 Metallschichtwiderstand 82 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 3 R2 Metallschichtwiderstand 100 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 1 R3, R4 Metallschichtwiderstand 4,7 kΩ