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12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
file. Spezielle Symbole werden nicht verwendet. [code] Version 4 SHEET 1 1672 1012 WIRE 160 -240 -496 -240 WIRE -496 -80 -496 -240 WIRE 160 -48 160 -240 WIRE 160 -48 -32 -48 WIRE 448 -48 160 -48 WIRE 832 -48 512 -48 WIRE 160 -16 160 -48 WIRE -32 48 -32 -48 WIRE 160 96 160 64 WIRE 160 96
IRF9640 : 166n IRF7404 : 10n Si446DY : 0.1n IRF7210 : ??? kann mir die Werte nich ganz erklären, vermute es spielt eine Rolle die Summe aus Gate_C + C1... wahrscheinlich noch dividiert durch Rdson
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Bitte Lüftersteuerungsschaltung überprüfen / korrigieren
Frank B. schrieb im Beitrag #5058650: > Für eine Dreiergruppe 12V 0,924A IRF3708 mag übertrieben erscheinen, aber nimm den ruhig. Wie man den an den Himbär anschließt ist klar?
circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43%0AR+128+208+64+208+0+0+40+3.3+0+0+0.5%0Ar+192+208+240+208+0+620%0Af+240+256+240+304+0+1+0.02%0Aw+240+208+240+256+0%0Ar+240+208+288+208+0+620%0As+128+208+192+208+0+0+false%0Ag+288+208+336+208+0%0AR+464+304+528+304+0+0+40+12+0+0+0.5%0Ar+400+304+336+304+0
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Siemens brushless Motor (Waschmaschine) als Generator
Der Motor hängt übrigens normel an einem Umrichter mit 325V Zwischenkreis. man iMotion von IRF/Infineon man CIPOS Entwickelt wird das Zeug bei BSH in Regensburg, gefertigt bei BSH in Michalovce, eingebaut in den diversen Waschmaschinenwerken der BSH.
Drehzahl problemos sein. Ich versuchs mal für einen Synchronmotor: - 545W (mech.) als Motor - 240V Nennspannung (nicht gleichgerichtet) - Wirkungsgrad 80% (geschätzt) - Nennstrom 2,8A - Einschaltdauer 64% > Nennstrom 1,8A Schätzung für Generatorbetrieb: - 600W mech. (bei Nenndrehzahl) -
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PWM-Motorregelung: Kollektives MOSFET sterben
Beitrag #4938936: > Da fehlt eigentlich noch ein ordentlicher > Treiber Dir ist klar, dass das, was IRF/Siemens da als "ordentliche FET-Treiber" verkauft, teilweise deutlich weniger "Rumms" am Ausgang hat als ein NE555 mit seinen ±200mA ? @TE: Sicher dass die 1N4001 am Poti für das Tastverhältnis schnell
genommen. Bist du bei D1 ganz sicher? Die dient als Freilaufdiode für 3 FETs, die in Summe 240A Strom abkönnen. D1 muss bei der PWM jeweils diesen Strom übernehmen und kann nur 1A Strom ab. Das ist ein _sehr_ krasses Missverhältnis. Mach dir bewusst, dass bei 50% duty cycle D1 im Mittel genau
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mosfet LED treiber
IRF1205 ist kein LL-Fet. Welche Flusspannung hat die LED? Überleg dir mal welche Spannung im ein- und ausgeschalteten Zustand am Gate und am Mikrocontroller anliegen.
Spannung verträgt das Gate? Ist das Lesen vom Datenblättern > so aus der Mode? OK, Du hast Recht. Der IRF1205 darf max. 20V, also braucht man noch einen Widerstand vom Gate nach GND.
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UC3843 Flyback-Wandler 12V -> 180V
Stromverbrauch (Wirkungsgrad) angeht. Aber die Dimensionierung ist wichtig, ich hab da 10k, 200nF und nen IRF840.
Wirkungsgrad) angeht. > > Aber die Dimensionierung ist wichtig, ich hab da 10k, 200nF und nen > IRF840. Ich habe mir das Thema grad nochmal angesehen - jetzt hab ich glaube ich diesen Snubber erst mal richtig verstanden. Ja mit dem höheren Widerstandswert macht das auch Sinn. Letzendlich muss man
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Audio-Endestufe - bitte um Erklärung der Funktion einer Teilschaltung
eine gut brauchbare Temperaturkompensation für die Ruhestromeinstellung. Als Mosfets werden die IRF640 angegeben. Ich würde eher den Leistungs-MOSFETs Variante TO-247AC 200V 20A IRF240, praktisch den größeren Bruder vorschlagen. Problematisch ist bei den Audio-Ausgangsstufen der Linearbetrieb
die SOA beim Mosfets, insbesondere der DC-Betrieb ist wichtig. Meiner Erfahrung nach vertragen die IRF240 beim +-50V UDS einen Dauerruhestrom von Max 250mA. Ordentliche Kühlung vorausgesetzt. Das Problem ist natürlich die heiß-diskutierter Thermischer-weglauf!! Er ist unter bestimmten Ugs negativ
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Triac schaltet durch bei Störungen
: > Der MOC3041 ist für den Betrieb am 115V Netz gedacht, nicht für 230V. Laut Datenblatt auch 240V RMS
Simplifies logic control of 115 VAC power" Beim MOC306x steht dagegen: "Simplifies logic control of 115/240 VAC power"
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Push-Pull Car Hifi SMPS - Was ist falsch an meiner Schaltung
kann man sehen dass der Irms in der Startphase bei ca 20A schwankt, was heißen würde er übertragt ca 240 Watt, was eigentlich in Ordnung wäre. Sobald die sekundärseitigen Elkos dann mal voll sind, läuft das SMPS so wie ich es mir eigentlich vorstelle. Was ist faul an der Simulation so hohe Ströme
Primärseitig sehr dick buffern, wahrscheinlich mit 47.000 uF oder so. Sollte ja gehen, zumal der IRF1010 ja bis 80 Ampere Dauerstrom sogar angegeben ist (sollte ich vorsichtshalber vielleicht doch insgesamt vier Mosfets nehmen= (Ich werde in der Simulation dann mal einen Audio-Amp reinbauen und
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
verweise auf den weit höheren Nutzen von etwas mehr Spannungsfestigkeit - und zusätzlich darauf, daß die IRF540 sogar schon mehr als genügend Stromtragfähigkeit aufweisen würden. Und *wenn* schon die IRFB7446 unbedingt bleiben sollen (wäre aber auch bei den etwas "unmoderneren" IRF540 nicht schlecht - der
auf den weit höheren Nutzen von > etwas mehr Spannungsfestigkeit - und zusätzlich darauf, daß die IRF540 > sogar schon mehr als genügend Stromtragfähigkeit aufweisen würden. Ich habe leider keine IRF540 oder vergleichbare da. Bei der nächsten Reicheltbestellung bestelle ich ein paar mit.
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Bauteile für sequentiellen Blinker
sogar einen Kurzschluss überstehen sollten Ja und? Ein passender Transistor, so etwa die Ecke BD240, hat mit einer Blinkerlampe keinerlei Probleme. Recht hast Du mit dem Kurzschluss, der Fall ist schwierig zu beherrschen. Harald W. schrieb im Beitrag #4686453: > wenn Du Glühlampen treiben willst
unangenehm hohe Basisstroeme. Von daher waere ein ein P-Kanal MOSFet eine Moeglichkeit - vielleicht ein IRF9540 oder noch bissl kraeftiger - jenachdem wie niedrig der Kaltwiderstand einer 21W Wendel tatsaechlich ist und wie hochohmig ein Oldtimer-Bordnetz durch Gruenspan, etc. geworden ist (Sieht man ja schoen
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Physikprojekte
---------------+-------------+ [/pre] Wenn S1 geschlossen wird, steigt bei C2 die Spannung auf 240V bei Uin von 100V.
Leistungswiderstände (220 Ohm, 22 Ohm) benötigt, die zweite kommt sogar nur mit einem Leistungsmosfet (z.B. IRF3205) und einem 220 Ohm Widerstand aus. Der Output beider Schaltungen ist aber relativ bescheiden und zudem sollte man mit den Spannungen (9V bei der ersten mit TIP35C und 5V bei der zweiten mit IRF3205
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Irliz44n an arduino uno
nicht ganz sicher, wie viele fets ich nehmen sollte. Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an 24v. Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir die bach den ersten anfahrversuchen abgeraucht. Deshalb die aufteilung und massieve erhöhung der leistungsbereitstellung. Das fahrzeug
5 und einmal 3 irliz44n parallel geschaltet werden. Ja, müssen sein, Begründung: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Thomas schrieb im Beitrag #4652909: > Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an > 24v. > Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir
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MOSFET Class-A Endstufe, Ruhestrom Einstellung
>... Wenn der Transistor vollausgesteuert wird, fallen an ihm vielleicht 1V > ab Wenn über IRF240 nur 1V (oder wenniger als 30V)fällt, verträgt er 2A ohne Problem. Denn nur 2W wird duch ihn verbraten. Anders sieht aus, wenn volle 60V über ihn fällt, hat der bei 2A 120W zu vertragen bei max.
interpretiere ich diese erste 1-4V U_DS, wo es heißt; > Operation in this region is limited by Rds_on ? bei IRF240 liegt der Rds_on bei 0,18 Ohm In diesem Bereich arbeitet der MOSFET in s.g Ohmscher Region. Du siehst doch in SOA Kurve, der max. Strom beträgt dan nur noch U_DS/Rds_on. Der Strom ist bedingt
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Zener Diode am Gate
untauglich, bei der ersten versehentlichen Berührung der Lautsprecherleitungen defekt. Dann sind IRF640 und IRF9640 nicht mit DC Kurven angegeben, sondern 10ms SOA Kurve, also als lineare MOSFETs ungeeignet. Dann ist der IRF9640 zwar das geometisch gleich grosse Modell des IRF640 in umgekehrter
Michael B. schrieb im Beitrag #4554362: > Dann sind IRF640 und IRF9640 nicht mit DC Kurven angegeben, > sondern 10ms SOA Kurve, also als lineare MOSFETs ungeeignet Ich habe gegoogelt und in vielen ähnlichen Schaltungen werden die Mosfetpaare IRFP 240
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Bipolare FET-Konstantstromquelle für 5A
%20240%23IRF.pdf } N: Vishay IRFP240 (200V, 20A, R_Theta_JA_max = 40 K/W) -> farnell.com { http://www.farnell.com/datasheets/1866576.pdf } P: International Rectifier IRFP9240 (-200V, -12A, R_Theta_JA_max
Nimm IRF9520N und IRF540 und gut:-)
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Schottkydiode (DO201) einbinden in LTspice
| +----+ | +--+---(---+--|7812|--+ | | | | +----+ | | 10k 240k | | | | | | | +-+ 30V max Last | +---(--|+\ | | | | | | >---+-(-|I IRF530 100nF | +--|-/ | | |S | | | | | +--+ | |
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LED dimmen mal anders
16Mhz Takt dann leider nur 244Hz PWM raus, das gefällt mir nicht. Ja und dann hab ich noch zehn IRF3708 hier liegen, die bei den 3.3V die der DUE ausgeben kann auch brav schalten. @ Tom: Also da ich kein studierter E-techniker bin, tu ich mir mit den OPVs doch ein wenig schwerer, da klingt PWM
q3EAAOSw~OVW0P7I Alternativ implementier dir die PWMs in nem CPLD http://www.ebay.de/itm/MAX-II-EPM240-CPLD-Minimum-System-Core-board-Development-board-/200942149129?hash=item2ec915de09:g:gfkAAOSwg3FUcwR5
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H-Brücke entwerfen
1. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es auch möglich ist die Eingänge für den R/L-lauf mit dem IRF4905 mit einem digitalen Signal statt PWM zu betreiben. Somit könnte ich ja theoretisch den Eingang PWM1/PWM2 zusammenfassen und es wäre nur ein logisches Signal notwendig. 2. Jedoch müsste der MOSFET
? Meine H-Brücke (geht aus dem Text nicht hervor, nur aus der Software), arbeitet auch nur mit 240 Hz. Das ist für die Motoren, mit denen ich es hier zu tun habe, gerade richtig und spart einen Menge Energie. Bei solche niedrigen PWM Frequenzen werden auch die Ausgangstreiber des Tiny noch nicht
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Punktschweißen von Kontakten
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
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BLCD motor PNP MOSFET werden extrem Heiss.
für den Rückwärtsgang des Motors zuständig ist einwandfrei! doch leider werden die PNP MOSFETS IRF4905STRLPBF MOSFET P-CH 55V 42A bei sehr langsamer Drehzahl in wenigen sekunden auf über 100 grad heiss. Die NPN hingegen bleiben auf ca. 30 grad. Das ganze wird mit 36 volt betrieben. Bei
ist wahrscheinlich auch noch die Hard u. Software von MikroKopter.de. Dass die highside, also der IRF4905, ständig im PWM-Takt geschaltet wird, ist auch nicht nötig. Normalerweise liegt die PWM nur auf der lowside.
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RC-Servoelektronik für DC-Motor
( Joystick ziehen -> U-Boot taucht), wird zuerst das Relais aktiviert und dann der Motor mit etwa 240 Hz PWM angesteuert - die PWM wird dabei stärker, je kürzer der Puls ist. Schiebt man den Joystick nach oben (-> auftauchen), bleibt das Relais inaktiv und der Motor wird mit wachsender PWM angesteuert
klassische H-Brücke mit etwa 6-10A Treiberstrom. Die IRLZ44 könnten wesentlich mehr, aber für die IRF9530 ist bei 14A Schluss. Eingangssignal ist wie im ersten Beitrag ein normales RC Servosignal. V+ darf die maximale Ugs der P-Kanaler (+/-20V beim IRF9530) nicht überschreiten. Das Dings ist also
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NE555 / ICM7555
wird klarer. Ja, jetzt ist glasklar, was das für eine schwachsinnige Müllschaltung ist. Ein 10A-IRF740 bei einem Strom von (angeblich) max. 200mA, R19 und R22 mit 2W, obwohl an denen nichtmal 1V liegt, ein "Belastungswiderstand" von 2M2 parallel zu 271k, eine Einschaltzeitkonstante von ~30µs führt
Spannungsregelung der Schaltung würde funktionieren, dann wäre der TK der Ausgangsspannung etwa TKUbe*240V/0,6V~800mV/K. Bei 20K Temperaturänderung läuft die Ausgangsspannung um 16V weg. Es hat schon seinen Grund wieso man ordentliche Referenzspannungen oder notfalls Z-Dioden zur Regelung nimmt.
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MOSFET für BMS gesucht
grösseren BMS für z.B. E-Scooter vermutlich deswegen meist den guten alten PNP Leistungstransistor a là BD240.
einen SI2351DS für diesen Anwendungsfall... Ich würde einen SI7463 hernehmen. Beides nicht TO220, IRF4905 evtl.? Axelr. DG1RTO
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WordClock mit WS2812
und Fernlicht in Serie) fließen 2,37 A, die 39,4 mV sind der Spannungsabfall Drain --> Source des IRF9310. Damit liegt der aus dem Spannungsabfall errechnete Drain-to-Source Widerstand bei rund 17 mOhm, die Verlustleistung des IRF9310 bei rund 94 mW. In diesen 17 mOhm über Drain --> Source sind die
Links der verwendeten Netzteile: https://de.aliexpress.com/item/High-Power-AC-DC-Adapter-AC-100-240V-to-DC-5V-12V-24V-1A-2A-3A/32479352044.html?spm=2114.13010608.0.0.6OiNrH&detailNewVersion=&categoryId=200001051 https://de.aliexpress.com/item/1PCS-5V2A-New-AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-5V-2A
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[V] Diverses (Displays, Debugadapter, Bauteile, PC-Teile)
gebrauchte Teile, die Preise sind Einzelstückpreise zzgl. Versandkosten. [LCD] 3 Stück LMG7420PLFC-X 240x128 pixel T6963 CFL-Bel. mit Inverter 15€ 8 Stück Powertip PG-12864D 128x64 pixel KS0108 mit LED Bel. 4€ 2 Stück JM204A 20x4 Character HD44780 kompatibel
Update: Folgende Sachen sind noch da: [LCD] 3 Stück LMG7420PLFC-X 240x128 pixel T6963 CFL-Bel. mit Inverter 15€ 8 Stück Powertip PG-12864D 128x64 pixel KS0108 mit LED Bel. 4€ 4 Stück BT22008 20x2 Character HD44780 kompatibel mit LED Bel. 4€ 2 Stück DEM20323 kompatibel
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BiPolar Trans. 30-60A / 20V / OHNE Freilaufdiode
Basisstrom eine Kollektor-Emitter-Spannung von 4 V, d.h. du verheizt alleine über Kollektor-Emitter 240 W, die Basis-Emittier-Strecke kommt da dann auch noch dazu. Da kommen heftige Verlustleistungen auf dich zu. Beispiel für einen Mosfet, z.B. IRF3708: Bei 60A Drain-Strom weist er eine Spannung
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Flyback Trafo
Irgentwas muß ich übersehen Ich finde 47R-Gatewiderstand (plus Innenwiderstand Treiber) für einen IRF640 etwas viel. Damit liegen die Flankenzeiten im µs-Bereich und man verheizt einfach viel Energie. Was ist das für eine Diode am IRF? Eine normale Diode in der Polung hat der IRF schon selbst. Eine
. Und die hat also mehr "Leistung" als die im IRF640, soso... Na dann machmal...
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5A-Mosfet-H-Bridge für Hoelscher DMX Module
bauen: http://www.hteck.ca/electronics/stepper-motor-drv/drivers.jpgt Als P-Channel habe ich die IRF9540 und als N-Channel die IRFB4212 Den ganzen Spaß aufgebaut und siehe da, die IRF9540 lösen sich in Luft auf. Selbst wenn ich den Controller und den Motor abziehe und wirklich nur den Leistungsteil
231526089367 Ist ja süß. Bei 120 mOhm / MOSFET und 5A macht das im Mittel P = I^2 * R = 5A^2 * 240mOhm = 6W Das kriegt man von DER Platine nie runter, schon gar nicht wenn beide Treiber gleichzeitig mit 5A laufen. Laut Ebay-Beschreibeung sollen es 2,5A im Mittel möglich sein, naja, das wären nur
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Lösung LED Matrix mit 168 LEDs
abgeleitet. Na das ist aber kein Hexenwerk [pre] +--+--+--+-- +5V | | | |S --(--(--(-|I IRF7416 --(--(-|I | +--------------...--------------+ --(-|I | +-----|A | -|I | +--------|A 4 x 42 | | +-----------|A 20mA LED
-(---...-------+ | | | 240R 240R | | GND ----------+---...-----------+ [/pre] http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Projekt mal gehabt. Habe dort 250W/10A/70V auf 2 TO-247 MOSFETs verballert. Ich meine es war auch der IRF240. Selbst bei 300W geht es gerade noch noch so, begrenze aber trotzdem auf 250W. Der Kühlkörper wird auch aktiv belüftet. Ingo
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRFP240.pdf
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Kurzschluss schutz bei HEXFET?
automatisch einen Kurzschlusschutz inne hat? Beispielsweise, der hier: http://www.mouser.com/ds/2/200/irf9310pbf-80404.pdf
Kurzschlusschutz > inne hat? Hat er nicht. HEXFET ist die Strukturbezeichnung von MOSFETs von IRF.
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Wickeltechnik Hochspannungsübertrager
Ia = 0.1A und 100kHz rechnet kommt Dr. Walter auf : N1 = 7 N2 = 878 Uwdg = 1,999V Ulage ca 240V Ich weiss halt leider nicht was der PU Lack von dem Draht aushält. Wahrscheinlich ist das auch freuqnzabhängig... Michael Knoelke, das Klingt interessant. Laut dem Shop handelt es sich
Spannung zweier Lagen. 0V 420V Windung 1 2........119.120 240 239.......122.121 840V 420V oder habe ich den Aufbau missverstanden ?
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Moset gesucht 3,3V Logik, 30V 10A Drain, TO220
Ernst sein, oder? Parametrische Suche bei IR. Das sind wirklich keine besonderen Anforderungen. IRF3708 Eine Minute... Gruß, Norbert
bei 3,3v schaltete der keine 12v Lüfter (als test) weswegen ich lieber mal fragte. Ich hol mir die IRF3708 und irlz44 und teste es damit. Danke schon wieder einmal. Sollte ich noch was beachten wie richtiger widerstand? Nicht das das mein Fehler war...
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Regelbarer Tiefsetzsteller 0V – 325V
nachfolgend von einer klassischen Boost PFC aus. Diese müsste für 230V +/- 10% mindestens 365 Vdc ( bei 240V +/- 10% eher 380 Vdc) ausgeben, um überhaupt den Netzstrom in jedem Betriebsfall regeln zu können. Üblich sind hier 390 Vdc. Da Deine Zwischenkreisspannung bei 325V DC liegt, hast Du entweder:
Auflage ist gedruckt, die 2. Auflage wird am Gebrauchtmarkt verschleudert. Linear Technology, IRF, IXYS, ST und wie sie alle heißen haben virtuelle Tonnen von Unterlagen, die als pdf abrufbar sind. Mußt nur ein bischen suchen, aber das sagte ich schon Sooooo schwer ist das nun auch wieder nicht
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Brauche Hilfe bei der Fehlersuche
des OPV verschlechtern das Stabilitätsverhalten (-> C1). Ich würde mal untersuchen, ob man mit einem IRF9Z24 und angepasstem R9L+ besser fährt. Der Mosfet-Endstufen-Ruhestrom wird durch einen Bipolar-Transistor stabilisiert...
Basis von Q2), dann ist evtl. die FET-Stromquelle um Q3 und Q4 die Ursache (wenn sonst alles mit den IRF...-FETs okay ist. Steht z.B. auch wirklich bei allen BF245 als Post-Fix ein "C" und nicht ein "B" oder gar ein "A"?
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altes Voltmeter als Temperaturanzeige-wer hilft?
/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor mit IRF820.
mache daran zwei Messungen mit unterschiedlichen Strömen: Messung 1: RL = 100 Ohm, U = 24V, I = 240mA Messung 2: RL = 1k, U = 39,3V, I = 39,3mA delta-U = 39,3V - 24V = 15,3V delta-I = 240mA - 39,3mA =200,7mA und damit Ri = 15,3V / 0,2007A = 76,23 Ohm Hier paßt alles zusammen. Im Nennbereich
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
gering, was meint ihr? Was die Ansteuerung der MOSFETs angeht, so werden im Artikel ICL7667 für die IRF7104 und 74HCT04 für die IRF7103 genommen. Können die IRFs nicht direkt an einen AVR angeschlossen werden? Als LEDs möchte ich 2mA Low Currents von Kingbright nehmen. Die halten Pulströme von bis
verlinkst 5 Reihen a 2mA LEDs braucht nicht mehr als 10mA Pulsstrom (für 20% der Zeit) , 24 Stück also 240mA. Während für die 5 Reihen also MOSFETs in Ordnung sind, reichen für die 24 Soalten 3 74HC595. Sor dir die 12 IRF7401 (Dual)MOSFETs.
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Was haltet ihr von diesem LED-Treiber?
: +--560R--|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|--+ | GPIO --|I IRF7470 |S GND [/pre] allerdings kann der Strom durch die LED-Kette schwanken von 7 bis 20mA, also die Helligkeit von 30% bis 100%. Besser also mit Stromregelung aus deinen 3.3V
h_fe=200 macht bei 20mA Kollektorstrom 100uA Basisstrom. Bei einer UBE von 2.4V reichen die 10k fuer 240uA Basisstrom. (LTSpice sieht das im Uebrigen genau so). Fuer eine Erklaerung, warum meine Ueberlegung falsch sein soll, waere ich dankbar.
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DC Motor Driver zum dimmen von LED
Noch ein kleiner Nachtrag: Der Mosfet IRF3708 mit UGS(th):0,6 V, sollte eigentlich noch besser in der Lage sein direkt am Ausgang vom Arduino zu hängen und bei einem Strom von 4A nur maximal 0,4W abbekommen? So könnte ich mir den Optokoppler
Bit-Timer (65535 Steps) bei den verbauten 16 MHz ohne Prescaler. Ergibt also eine Frequenz von ungefähr 240 Hz. Gefühlt bin ich aber beim Wert 500 von 65535 bereits bei der halben Helligkeit angelangt und bis ca 150 sieht man jeden Sprung von 1! Kann es sein, dass entweder der Mega2560 oder der Optokoppler
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Step-UP converter Verlustleistung
einen Prototypen nach Lehrbuch aufgebaut. Taktquelle: Agilent Funktionsgenerator Mosfet: IRF520 (Leider etwas viel Vgs für den max 5Vpp Ausgang des Agilent) Diode: MURS320T3G Cin_ 220µF 35V Elko Cout 10n Folie + 22µF 250V Elko Spule: 1mH, 2,1 Ohm DC und 330µH 0.3
Prototypen nach Lehrbuch aufgebaut. >> >> Taktquelle: Agilent Funktionsgenerator >> Mosfet: IRF520 (Leider etwas viel Vgs für den max 5Vpp Ausgang des >> Agilent) >> Diode: MURS320T3G >> Cin_ 220µF 35V Elko >> Cout 10n Folie + 22µF 250V Elko >> Spule: 1mH, 2,1 Ohm
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Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?
nimmst Du einen stink normalen Logic-Level MOSFET mit geringem R_DS(ON). [[MOSFET-Übersicht]] -> IRF3205 (groß) Si1422DH -> sehr klein ;-) Joachim B. schrieb im Beitrag #4011330: > er darf auch nicht größer und teuerer werden als die kleinen switcher. Genau, denn sonst macht es gar keinen Sinn
//www.aliexpress.com/item/-/32284452729.html Also: Monostabil mit TÜV Approval R9933789 bei 10A/240VAC für 14 cent pro Stück. Selbst, wenn man das mit den 'ausgeschlachteten' bistabilen Relais für 172ct vergleicht, würden sich die Kosten erst in mehr als Sechs Jahren amortisieren. Bei 6h pro