Rechner). Anja schrieb im Beitrag #2929877: > Üblicherweise werden Frequenzen zwischen 30 und 140 Hz mit intelligenten > Highside Switches verwendet. Kommt drauf an, im Powertrain sind nach wie vor Mehrfach-LowSide Switches State auf die Art, zumindest bei europäischen OEMs. Freuquenzen bis
und ist perfekt um MOSFETs anzusteuern. Leider ist die Auswahl bei P-FETs nicht so gross. Zwei IRF4905 parallel würden gehen. Bei 20A müsste jeder FET 4W abführen. Also passende Külkörper verwenden. Zwei IRF9310 wären besser falls du dir zutraust SMD-FETs zu löten. Die brauchen dann keinen Kühlkörper
Sieht richtig aus, die Widerstandswerte habe ich nicht nachgerechnet. Der irf4905 funktioniert, ist aber gnadenlos überdimensioniert, das macht sich dann in bis zu 250uA Strom durch den ausgeschalteten MOSFET bemerkbar, also das 67-fache das der ICL7665 im ausgeschalteten Zustand
Schaltung funktioniert ;) Strom im eingeschalteten Zustand: 100-140uA je nach Betriebsspannung Strom im abgeschaltetem Zustand: 4-5uA Schaltschwelle ca 10.2V Hysterese : ca 200mV Danke nochmals für eure Hilfe!
evaluate power dissipation ) Figure 3 - Active clamp waveforms Figure 4 - Active clamp test circuit www.irf.com 5 IPS021(S) All curves are typical values with standard footprints. Operating in the shaded area is not recommended. 300 200% 180% 250 160% Tj = 150 C 140% 200 120% 150 100% 80% 100 Tj = 25 C 60%
evaluate power dissipation ) Figure 3 - Active clamp waveforms Figure 4 - Active clamp test circuit www.irf.com 5 IPS021(S) All curves are typical values with standard footprints. Operating in the shaded area is not recommended. 300 200% 180% 250 160% Tj = 150 C 140% 200 120% 150 100% 80% 100 Tj = 25 C 60%
wenig die verfügbaren Bauteile. Das einzige was ich gesehen hatte auf der Seite Keiag.de wurde ein (IRF 5305, P-Kanal MOSFET) verwendet um eine LAING pumpe zu drosseln. http://img225.imageshack.us/img225/7249/pumpextensionsch.gif
454 LPH) Connection Size: 3/8" barbs Maximum Pressure: 22 PSI (1.5 BAR) Temperature Range: Up to 140°F (60°C) Noise Level (Swiftech's Results): 30 ~ 32 dBA in a quiet room @ 2' Electrical Connector: 4pin Molex Weight: 7.3 oz (207 gr.) RPM Sensor: 3 pin connector
interessant werden könnte, wenn das Licht durch einen Hard- oder Softwarefehler (sowas gibt es) bei 140 auf der Landstraße ausgeht... :-O
oder erst ab 6Watt. Wo liegen da so die Erfahrungswerte. Für die Hauptscheinwerfer komme ich mit dem IRF4905 bei 13,8V Boardnetz und 2x55Watt Lampenleistung auf ca. 1.3 Watt Verlustleistung. Klingt nicht viel, aber wissen ob es unkritisch ist kann ich nicht sagen? Danke
1) und R24 (390k) sind die originalen Bauteilangaben im Testaufbau verwendet. Für TR16 werkelt ein IRF720. R24 wurde durch einen 470k-Dickschichtregler ersetzt, um die Ausgangspannung genauer einstellen zu können. Bei Last mit 3Stk. Z560M past von den Parametern noch alles, ab der vierten Nixie bricht
gewünschten Effekt. Strom geht jetzt zwar bis 15mA rauf, aber die Ausgangsspannung sackt dafür bis 140VDC durch. logiker_61
> Gibt es keine Möglichkeit, die Ausgangsleistung noch zu erhöhen? Der IRF830 ist denkbar ungeeignet. Nimm einen IRF620 o.ä., der hat nur 1/2 On-Widerstand und vor allem Kapazität und schaltet entsprechend schneller aus. Und darauf kommts an. Mit dem IRF830 wird die ganze
vorhandene Teile aus der Kramkiste zu nehmen, für eine Schaltungsempfehlung im Wiki aber nicht. Z.B. IRF830->IRF620, MUR8100, 1N4007->UF4004, 56µ->100µ
D D , , 0.5 ID n ( V DS = 15V D 20µs PULSE WIDTH R VGS =10V 10 0.-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 VGS , Gate-to-Source Voltage (V) TJ, Junction Temperature ( C) Fig 3. Typical Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature www.irf.com 3 IRL2203N
power dissipation ) Ids Figure 3 - Active clamp waveforms Figure 4 - Active clamp test circuit www.irf.com 5 IPS0151/IPS0151S All curves are typical values with standard footprints. Operating in the shaded area is not recommended. 60 200% 180% 50 160% 40 140% 120% 30 Tj = 150 C 100% 80% 20 60% Tj = 25
Ein eigener Controller, der auch 4kW bei 48Volt schafft. Ich dachte, wir probieren es mal mit IRF 3808 (75V/140A). Theoretisch muessten 5 Stueck parallel locker reichen um auch mal 200A Peak und 100A Dauer schalten zu koennen. Die Hitze abfuehren mir gigantischem Alublock als Kuehkoerper OK.
Nunja, der IRF3808 ist schon etwas in die Jahre gekommen. Da gibt es inzwischen besseres; Beispiel: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00022877.pdf Augenmerk: niedriger RDSon (
LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAEXAMPLE : THIS IS AN IRF IRF1010 10 WITWITH ASSEMBLY A A INTINTERNATIONAL PART NUMBER LOTLOT CODE 9B1M PART NUMBER RECRECTIFIER IRFIRF0 10 LOGLOGO 9249246 9B 9B 1M 1M DATDATE CODE ASSASSEMBLY (YY(YY W) LOT CODE LOT CODE YY
Stromabnahmemöglichkeit Einbauen, ohne mit klemmen an Batterie oder Lima zu müssen. Die Lichtmaschine leistet 140A bzw. bald 190A bei 14V Ausgangsspannung (12V System). Die Verbraucher in der Hütte können im Ausnahmefall bis zu 1900W ziehen. Ich möchte nun an der Lichtmaschine Leistung abziehen und an einen
IRFB3006PbF: 0,0028Ohm zu 2,1mOhm oder habe ich da ein Verständnisproblem? [[IRFP3703]] - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp3703.pdf
mir den SG3524 mal näher an. Gut, also Ferritkern. Reichelt hat bei den größeren Modellen: FT-140-43 FT-140-77 FT-240-43 FT-240-61 FT-240-77 Welchen soll ich bestellen? Es sind zwar Frequenzen angegeben zu den Materialien, aber es geht auch hier erst bei 0,5 MHz los?!
werden als die Sicherung. > Gut, also Ferritkern. Reichelt hat bei den größeren Modellen: > > FT-140-43 > FT-140-77 > FT-240-43 > FT-240-61 > FT-240-77 https://www.amidoncorp.com/specs/2-03.PDF https://www.amidoncorp.com/specs/2-04.PDF Material 43: max 2750 gauss Material 61: max 2350 gauss
Hab keine Logiclevel Fets da. Nur IRF510/IRF540. Transistoren nur BD139, BD140, BD249 und Kleinsignal Transistoren. Der BD139 hat nur 1.5A und ist damit zu schwach. Aber ich könnte ja den BD249 mit einen BD139 ansteuern. Später kann
werden. Zur Verfügung steht ein 5 V / 4 A Steckernetzteil, jede LED zieht laut Datenblatt bis zu 140 mA. Das werde ich mit Vorwiderständen auf 100 mA begrenzen. 30 LEDs sind es, also rund 3 A. Die PWM Frequenz wird vielleicht 100 bis 200 Hz betragen, da sollte kein Flimmern mehr zu sehen sein. Soweit
HEXFETs IRL640N sind NRND. Wenn es kein Logic Level MOSFET sein muss tut es vielleicht auch ein IRF640NPBF, den es gerade sehr günstig bei LCSC gibt. Ohne das Datenblatt des EZ10N16 kann man alledings nicht vernünftig nach möglichen Ersatztypen suchen.
IRL640N sind NRND. > > Wenn es kein Logic Level MOSFET sein muss tut es vielleicht auch ein > IRF640NPBF, den es gerade sehr günstig bei LCSC gibt. > Ohne das Datenblatt des EZ10N16 kann man alledings nicht vernünftig nach > möglichen Ersatztypen suchen. Ok hatte bisher keine Probleme.Danke
4 r r b h z r r r u m t z N Ty B W W W B B D A 1 Mos-Fet P12MN50 500V 12A 0,3Ω TPO220 2 Mos-Fet 5R140P 550V 23,0A 0,140Ω TPO220 3 Feinsicherung 250V 4,0A Flink PE10St. 40 4 Feinsicherung 250V 0,315A Träge PE10St. 20 5 Widerstand 22K 350V 2W 5% Radial 1000 6 Mos-Fet IRF3315 150V 27 0,07Ω TO252-3 30 7 Widerstand 30K 150V 0,25W Radial 2000 8 Mos-Fet IRF3379 30V 0,045Ω SO8 Treiber1xN/1xPKanal 9 Treiber TLP250 35V 1,5A IC Treiber#al 85 10 Microkontroller P80C592FFA 8BitMicrokontoller 6 11 Mos-Fet W5NB90 900V 9,7S 1Ω 282 12 74xxxx 74150N Multiplexer 13
Ich habe hier ein paar IRFS4010 und möchte die als Schalter für zwei 1F-Hifi-Kondensatoren verwenden. Wiewiele sollte ich für den Anfang parallel schalten, damit es mir nicht gleich um die Ohren fliegt? Datenblatt hier: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4010-7ppbf.pdf Continuous Drain Current: 190 A Pulsed Drain Current: 740 A
beim niedrigsten "An-Wert" (1 von 4095) ja 1ms / 4095 = 244ns. Da der IRL3705 eine Rise Time von 140ns hat und nochmal 12ns Turn-On Delay, sollte das aber kein Problem sein ? Ist das richtig, wenn ich das so rechne und sage "140ns + 12ns = 152ns ist kleiner als 244ns also alles im grünen Bereich" ?
http://irf.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/157 The gate resistor in series with the output impedance of the circuit used to drive the gate in a given application, controls the switching on and off times
180° u u 80 90° i i 120° x x 180° DC M 80 a 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 M 0 20 40 60 80 100 120 140 Average On-state Current (A) Average On-state Current (A) Fig. 1 - Current Ratings Characteristics Fig. 2 - Current Ratings Characteristics www.irf.com 5 80RIA Series Bulletin I25201 rev. B 03/03 )
Iss nicht Soo einfach! http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2453d.pdf Lies Dir auch die ApplicationNotes von IRF zu diesem Thema durch und bau erstmal was kleineres. AxelR.
habe ich sehr viel Erfahrung - als Ansteuerung der FETs wären zB zwei IR2103 denkbar. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2103.pdf - passende ELkos für den Zwischenkreis und Ausgang müssten noch berechnet und herausgesucht werden. sollten aber welche mit sehr geringem ESR sein.
Hallo, ich möchte über einen µC und PCF8574 einen IRF5210 ansteuern (PWM). Um die Ausgänge des PCF8574 zu schützen soll als Treiber ein ULN2803A eingesetzt werden. Mir wurde von verschiedenen Seiten gesagt, das man bei der Ansteuerung des MOSFET einen
8MHz µC Frequenz). Aber mit großer Wahrscheinlichkeit kann ich auch PNP-Bipolartransistoren (z.B. BD140) einsetzen, also hat sich die Frage nach einem Gatewiderstand quasi erledigt. @Jürgen: Ich dachte immer mit dem Widerstand schützt man den Ansteuerausgang und nicht das Gate - wegen der Umladung
Ich möchte die Teiule eher bei Reichelt mitbestellen. Als Transistoren habe ich an die IRF 1404S gedacht. Müsste passen. Aber welchen Treiber (Reichelt hat IR2104, IR2111, IR2183 und IR2184) und vor allem welche Freilaufdioden nehme ich? Ich habe gehört, dass die 1N400x nicht ausreichend
Gleichrichterdioden sind nicht ausreichend. Für den Spannungsbereich empfehle ich an der Stelle Schottky-Dioden. MBRS140 beispielsweise. UF400x tun es aber auch.
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
habe ich vor kurzem aus meinen Bastelvorräten entfernt Hi, wieso? Ohne Kühlkörper, gepaart mit BD140. Findet man gelegentlich noch in Endstufen. ciao gustav
Wegwerfen können es die Erben. Hatte jetzt ein altes NT für einen Antennenverstärker. In die BD140 Abteilung gegriffen und fertig war es. Oder der Nachbarjunge kommt mit dem Auto, was nur noch im Kreis fährt.
40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 T , Case Temperature (°C) C T , Junction Temperature (°C) J Fig 9. Maximum Drain Current vs. Fig 10. Normalized On-Resistance CaseTemperature vs.Temperature 10 ) J 1 D = 0.50 t ( e 0.20 n 0.10
Super für Lasten (oder besser linearen Betrieb) sind u.A. IRFP140 oder IRFP240, ggf. mehrere (mit jeweils eigenem Treiber) parallel. Mit TO220 wirst du Probleme mit der Wäreabfuhr bekommen, wenn du nicht 10-20 parallel schaltest. Auch Freilaufdioden und Snubber (sowie
#3958656: > Passende MOSFETs wäre etwa IRFP450 und ähnliche. Gehört der zu jenen Typen, bei denen IRF die DC-SOA vergessen hatte, oder ist das auch wieder einer, der nur als Schalter taugt?
Also zwei http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs3004pbf.pdf müssten doch reichen oder leb ich in einer anderen Welt? :/
aktueller DC-Motor Controller hat eine Stromregelung. Betriebsspannung ist bei 48V DC und liefert 140A. Alle wichtigen Komponenten (Kühlkörper, Akkus, Motor) sind Temperaturüberwacht und bei Überhitzung reduziert der Mikrocontroller die Leistung. Wird momentan in einem Elektroroller Prototypen eingesetzt