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64 Stall- Laternen mit dimmbarer LED ansteuern
0.75W (= 3 : 4). Bei 0.75W kann man einen TO220 Transistor ohne Kühlkörper verwenden, wie den IRLZ34N https://www.infineon.com/dgdl/irlz34npbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153567206892720 Der erwärmt sich dabei um 0.75 x 62 K/W = 40 Grad. Oder einen IRF4905S im D2Pak http://www.irf.com/product-info
vernehmbar, als im Video. Dem könnte man entgegenwirken, in dem man entweder die Betriebsspannung auf 9V absenkt oder mit Z-Dioden arbeitet oder mit PWM unter 9,8V bleibt. Ich kann allerdings damit leben und lass es so. Würde ich nur EINE LED dimmen wollen, hätte ich das Phänomen eliminiert, aber ich habe
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Variable Last zwischen 0 und 1Ah
verschmorte Funzel tauschen. Bisher etwa 3x, was das Alter des Teils bestimmbar macht :-) 73 de Stephan HB9ocq
Logic-Level-FET doch > einen unangenehm engen Steuerbreich haben dürfte? Ich glaube es ist ein IRLZ34N, den ich verwendet habe. Meiner Recherche nach sind beide für Linearbetrieb geeignet. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Ansonsten ist ein "enger Steuerbereich
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Sprechende Lampe
Der den du mir empfohlen hast IRLZ34N
brauchst dann einen Logic Level MOSFET für 3.3V. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Der sieht nicht schlecht aus: https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irf3708pbf-1-n-kanal-87-w-to-220-162394.html http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter
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24V LED mit ESP8266 und IRLZ44N schalten
könnte klappen, nur warum fragst du im Titel nach IRLZ44N und im Text nach IRLZ34N sollen wir nun würfeln was du nutzen willst, zumal die beiden nicht vergleichbar sind https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht IRLZ44N 4V Logic-Level
p.s. Der im Titel genannte IRLZ44N ist für 3.3V-Ansteuerung deutlich besser als der IRLZ34N (jeweils Fig. 1 im Datenblatt)
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Bau Linearnetzteil-grundsätzliche Frage zum Aufbau
Ausgangsspannung invertierten Referenzwert vor; also hohe Ausgangsspannung=niedriger Referenzwert (z.B. 0,1V), niedrige Ausgangsspannung=hoher Referenzwert (ca. 5,6V). Mein Komparator erzeugt mir dann ein Rechtecksignal, daraus mache ich dann Nadelimpulse mit denen ich die Thyristoren zünde. Liegt
--o 4A | | | _|_ g | | --|>|---+ | R2 /_\ | IRF9Z | | C2 | | | | D2 | 34N | === C1 | | +---+-----' | | === R1 | ,--------+ gnd | | |
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Zwischenkreiskondensator auswählen/berechnen
Dennoch brauchst du am Ausgang deines Mikrocontrollers nach wie vor nur einen simplen Logic-Level N-Kanal MOSFET. Falls du keinen Kennst, schau Dir den IRLU024N an, oder den IRLZ44N oder den IRF9Z34. Zu deinem Oszilloskop Bild kann ich nicht viel sagen, ohne Schaltplan mit Angabe, wo du was angeschlossen
Dennoch brauchst du am Ausgang deines Mikrocontrollers nach wie vor nur > einen simplen Logic-Level N-Kanal MOSFET. Falls du keinen Kennst, schau > Dir den IRLU024N an, oder den IRLZ44N oder den IRF9Z34. habe da etwas im Anhang hinzugefügt. Statt der 12 V wie auf dem Bild habe ich halt 24V und den
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Digital Endstufe bricht auf 6 Volt zusammen
ursprünglichen Signal in Bild 1 wird. Tritt allerdings nur bei 3 nebeneinander liegenden FET´s auf. Die anderen 9 bleiben unverändert wie in Bild 1. Zusätzlich habe ich mal an den Comparatoren LM393N Output A und B gemessen welches Signal ausgespuckt wird. Sollte normal schon ein PWM Signal sein, richtig ?
sicher alle 4 parallel? Das würde passen, dann hat die Endstufe nur eine Betriebsspannung und die 34V sind deutlich zu wenig. Da müßte dann in etwa das doppelte anliegen. Auf Deinem Bild runten links geht ist ein Kabel eingesteckt. In der Nähe dieses Steckers sind zwei Widerstände, zwei Z-Dioden
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3] Gesperrt
cKDiF58M und es gibt dazu sogar etliche youtube videos: https://www.youtube.com/watch?v=Cf3hUqI4n9I
das hier ja ein Schnäppchen-Thread ist, würde mich eher die Kategorie "bis 5€" interessiern :) z.B.: https://www.ebay.de/itm/20x-Fach-Brille-Lupenbrille-LED-Lampe-Vergroserungsglas-Lupen-Uhrmacher-Juwelier/182446290480?hash=item2a7aa57630:g:hJwAAOSwo4pYmDc9:rk:12:pf:0 Klaus.
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2A mit Transistor über AtTiny schalten
Momo schrieb im Beitrag #5163047: > Es ist ein IRFZ44N kein IRLZ44N und schon hat man einen viel größeren > D-S Widerstand. Eben! Der taugt nichts für Ansteuerspannungen unter 5V. Bei 4V z.B. muss er nicht mehr als 250µA als Drainstrom durchlassen können
schlussendlich auch auf SMD größe reduziert werden soll. Es gibt mehr als genug kleine smd-MOSFETs, z.B.: https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irlml6344trpbf-1-n-kanal-13-w-sot-23-161191.html
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
Testschaltung (siehe Bild) schon bei 10MHz nur noch eine Verstärkung von ca. Faktor 1. Andere Transistoren z.B. 2N2218 (CDIL) oder BD139 (CDIL) sowie die oben benutzten billigst Exemplare 2SC2078 (vom netten Chinesen) zeigen hier eine Verstärkung von ca. Faktor 5. Die Test-Schaltung wird mit dem DipIt von
Stimmt, aber es sind ein paar typische KW-HFlinge dabei, besonders für QRP. Der PN2222A ist z.B. super als Treiber-Transistor für Kleinendstufen. Der J310 ist gut für Rx-Schaltungen geeignet. Die anderen wie IRF510 wurden ja teilweise schon genannt.
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Chinaschrott mit Typ und Verkäufer
mit Codierung als > USB-Lader am Stecker. Erst in neuerer Zeit wurde das wieder > komplizierter, z.B. weil USB C auch andere Spannungen zulässt. Das sind doch immer noch einfache 5V Netzteile oder teilweise verkaufen die Chinesen 9V Netzteile mit denen man die dafür passenden Chinesischen Handys
der 78L05 ( V1 ) wegen gelegentlich zu hohen Spannungsspitzen defekt ging, denn der Abgriff an der Z-Dioden / Widerstand-Anordunug für V1 gefiel mir nicht. Desweiteren habe ich V1 laut Herstellerangaben beschaltet und die Rücklauf-Diode mit eingepflegt. Leider hatte ich nur 220nF anstatt der empfohlenen
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Pegelwandler 0/5V zu 5V/-9V
Zum Ersten, der MOSFET ist falsch rum. Dann, IRF kennt den 9Z94N nicht - gibt nur nen 9Z24N und der wäre nicht wirklich geeignet (keine 20A, hohe RDSon, unpraktisch hohe Vgs). Die von dir genannte -9V Gatespannung ist relativ zu Source, die mit
asdfasd schrieb im Beitrag #5129109: > Zum Ersten, der MOSFET ist falsch rum. Dann, IRF kennt den 9Z94N nicht - > gibt nur nen 9Z24N und der wäre nicht wirklich geeignet (keine 20A, hohe > RDSon, unpraktisch hohe Vgs). > > Die von dir genannte -9V Gatespannung ist relativ zu Source
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5V mosfet mit 3,3V gpio pin steuern
Beitrag #5124589: > Mal nebenbei gefragt: Habt ihr auch euren Feld-Wald und Wiesen > Fet? Ja. IRF3708 IRLIZ44N IRLZ34N Für kleine Lasten... BS108, Auslauftyp BS107 2N7000 Nicht ganz aktuell, aber immer noch hilfreich... https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht
nicht nachgesehen. Hängt sicher auch von der LED ab. Sicher ist, das sie bei 0.9V keinen nennenswerten Stromfluß erwarten lässt. zwei, besser drei 1N4148-Dioden in Reihe würden sicher auch gehen, oder eine 2.7V-Z-Diode in Sperrichtung. Z_dioden in dieser Spannungslage haben aber
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LED Panel mit unterschiedlichen Spannungen
ich mich allerdings gefragt wenn ich jetzt eine 12V Spannungsquelle habe, die mithilfe eines BUZ11 n Channel MOSFETs und eines Arduinos die 10W LEDs zum leuchten bringen soll, wie Steuer ich am besten die kleineren Stromkreise. Beziehhungsweise wie konvertiere ich die 12V auf z.B. 7 und zwar so das
beschriftung nicht 100% stimmt aber das ist ja jetzt nicht so genau.aufjedenfall habe ich eine 10W 9-11V weiß LED benutzt der Transistor ist ein BUZ11 n channel MOSFET. Vorwiderstand wird keiner "gebraucht" zumindest zur Funktion. Jetzt habe ich alles soweit das es funktioniert, allerdings leuchted
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Siemens brushless Motor (Waschmaschine) als Generator
schrieb wird das Optimum sich bei Leistungsanpassung entlang der Generator U(n)Kennlinie bewegen welche eine annähernde Gerade zwischen (n=0,0V) und (n_max,240V) der Strom wird dabei annähern die Gerade zwischen (n=0,0A) und und (N_max,1,46 A) Die Leistung steig Quadratisch
Frank K. schrieb im Beitrag #5053264: > 8 NACA 0018 führen im Anstellwinkel 9° Nein. Die mögen zwar im Stillstand 9° zur Tangente hin haben, sobald sich das Rad dreht ist der Anstellwinkel keine 9° mehr.
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Frage zu IRF 1404S und PCA9685
über 200 Ampere Dauer-Strombelastbarkeit... Was Du brauchst, ist also ein "Logic-Level"-MOSFET, z.B. den o. g. IRLZ34N, auch dessen Strombelastbarkeit würde /locker/ reichen.
mich wohl vertan. Dachte V(gs)(th) sei der richtige Wert. Sorry. Was haltet ihr von einem IRLU024N Leistungs-MOSFET N-LogL TO-251AA 55V 17A, der IRLZ34N hat leider die falsche Bauform. IRLU024N: -V(br)(dss) = 55Volt (min) -R(ds)(on) = 0,110Ω (max)- VGS = 4,0V, ID = 9A -V(gs)(th) = 1->2Volt
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H-Brücke 24V Motor
jetzt für zwei P-Ch Mosfets entschieden. Diese werden über zwei Gatetreiber angesteuert. 2x IRLZ 34N für die unteren beiden 2x IRF 5305 für die oberen 2x BC 638 für die Gatetreiber
für zwei P-Ch Mosfets entschieden. > Diese werden über zwei Gatetreiber angesteuert. > > 2x IRLZ 34N für die unteren beiden > 2x IRF 5305 für die oberen > 2x BC 638 für die Gatetreiber Mit 1,2V wird euer PMOs nicht glücklich werden, auch mit 10k am Gate wird es nichts mit schnell schalten. Auch
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Relais zur Steuerung von Magnetventilen
scheint mir auch doppelt gemoppelt. Dein Pi gibt 3,3 Volt aus. Damit kannst Du dann einen einfachen N-Channel-Mosfet (z. B. IRF3708) + 2 Widerstände + Freilaufdiode am Ventil nehmen (wenn Du eine DC Spule nimmst). Im Anhang ein Beispiel-Schaltplan für die Ansteuerung. Statt dem IRLZ34 brauchst Du aber
Wohnungen renoviert werden. Vielleicht sollte man sich auch über einen Plan B Gedanken machen, z.B. Feuchtigleits-Alarmgeber, die möglichst gleich alles stilllegen. Georg
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Mosfet IRF4905 gegen anderen austauschen
Hallo Leute, Kann ich bei dieser Schaltung, den IRF4905er Mosfet gegen einen IRF9Z34N austauschen? https://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/leerplatinen/platine-fuer-usb-redundanzmodul-fuer-raspberryo-ae/ Hintergrund: Habe alle
fertig aufgebaute hier herumliegen. Funktionieren tut sie. Aber die Frage ist, ob sie mit einem IRF9Z34N auch funktioniert.
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Audio Endstufe, Verständnissfragen
liefert. Würde man eine Differenzverstärkerstufe weglassen zusammen mit ihrer Konstantstromquelle, z.B. T3, T4, T5 und T9 und T10 einfach zur Konstantstromsenke umbauen, hätte die Endstufe nicht dieses undefinierte und nur von leichtesten Abweichungen in der Vorstufe bestimmte Arbeitspunktproblem. Zur
, ist diese das Bezugspotential. Deswegen ja auch die Z-Diode gegen die Betriebsspannung. C12/C13 bilden am Ende mit C8/C9 je einen kapazitiven Spannungsteiler und koppeln so Brummen von der Betriebsspannung an den Referenzpunkt, der vorher mit C8/C9 brummfrei
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vom Layout zum Schaltplan
Matthias S. schrieb im Beitrag #4962407: > solltest du auf jeden Fall den IRF640 gegen einen z.B. IRLZ34 oder > IRLZ44 ersetzen. ... und den Elko gegen eine Diode
Roland G. schrieb im Beitrag #4963484: > Der C9 ist natürlich ein 100nF. Gut. Mach aus dem IRF610 noch einen IRLZ44 oder IRLZ34 als Merkhilfe. Den externen Quarz kannst du dir sparen. Lt. Datenblatt ist er nicht mal nötig, wenn man mit UART
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Auswahl MOSFET über Mikrocontroller (3.3V) steuern
Eingangskapazität des FET eine Zeitkonstante, inder der FET seinen linearen Bereich durchfährt. 22 x 1E-9(1nF) = 22nSekunden. Der endliche Ausgangswiderstand deines NEC-µC kommt hier nochamls obendrauf und sorgt schon für entsprechende Dämpfung der Schwingungen. Aber wenn die Gatezuleitung etwas länger ist
ich würde mal auch noch den IRF3708 ins Rennen schicken. Ist ein Logic-Level N-Channel Mosfet mit spezifizertem Rdson bei 3,3 Volt. Gibt's in der Bucht ab 69 Cent pro Stück (bei Stück Abnahme): www.ebay.de/itm/152366209075
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Suche "richtigen" MOSFET bzw. Transistor
Transistorempfiehlt ihr mir für meine Anwendung? 2. Gibt es den IRF 5305 auch als N-Chnnale?
Und vergiß die Freilaufdiode nicht, z.B. 1n5822, MBR745. MFG
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MOSFET als Lastschalter
ganz klar, dass der bei 5V Ugs grad so 10A schafft. Der ist also ungeeignet. Ich würde dir den IRLZ34N empfehlen. Das SOA Diagramm ist extra NICHT für DC da, denn DC ist statischer Betriebsfall, den kann man grad mit dem Taschenrechner ausrechnen: P = I²*Rdson.
reguläre Möglichkeiten: Möglichkeit 1 ------------- Mit einem integrierten High-Side-Switch, wie z.B. dem BTS555 o.ä. Möglichkeit 2 ------------- Mit einem PNP-Transistor, kombiniert mit einem NPN- oder N-Kanal-Transistor/MOSFET, der vom GPIO-Pin angesteuert wird. Möglichkeit 3 --------
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PWM über Mosfet schalten, passt das so?
1) P-Channel Bruder vom IRLZ 34N? (also welchen MOSFET würden die Experten da empfehlen) Grad bei Reichelt gucken nach nem p-FET mit ähnlichen Kenndaten wie dem IRLZ 34N bekommst du auch selbst hin.
IRF4905 abschalten)... b) die 10 bereiche seperat ausschalten (die IRF9350 abschalten)... c) die 4 Farbkanäle unabhängig von einander abschalten (die IRLZ34N abschalten)... ...können soll dann zu
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Leiterplatten-Layout so in Ordnung?
Fall einleuchtend. War ein Fehler, danke für den Hinweis. Dann also mit BC-327 über den 5V-Kreis an z.B. einen IRF3708? Habs kurz nachgerechnet, bei 500 mA sind die 24 nC in 0,05 µS umgeladen, das könnte passen. Der 2K zum Entladen ist okay?
allseits bekannte IRLZ34N. Dein IRF3708 geht auch, der ist halt nur teurer und noch mehr überdimensioniert. >Habs kurz nachgerechnet, bei 500 mA sind die 24 nC in 0,05 µS umgeladen, 50ns, das ist GAR NICHTS! Dein Zünder
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Transistor/mosfet am schmitt-trigger
Einer wird's wohl tun: MOSFET der bei 2.5V immerhin 211A durchschaltet: IRL6283 (DirectFET N-Kanal 20V) MOSFET der bei 2.5V immerhin 50A durchschaltet: PH2925U (4.3mOhm N-Kanal 25V 70A ab 4.5V UGS LFPAK SOT669) MOSFET der bei 2.5V immerhin 22A durchschaltet: IRF6201 (N-Kanal SO8 NMOS 20V
12V 9.3A ab 4.5V UGS) MOSFET der bei 0.9V immerhin 10mA durchschaltet: RYC002N05/RYE002N05 (N-Kanal, 50V 200mA ab 1.5V UGS)
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Physikprojekte
= F/(2*2*r*Pi). In meinem Fall betrug die Kraft unmittelbar vor dem Abriss des Wasserfilms 0.2020 N und das Gewicht des Metallrings 0.1744 N. Mit dem Durchmesser d = 57.9 mm des Rings ergibt sich eine Oberflächenspannung Sigma = 75.9 mN/m. Dies stimmt sehr gut mit den Tabellenwerten (67.9 mN/m bei
Das fand ich inspirierend: https://www.youtube.com/watch?v=9wZ0wTqJIxY
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bis 20A mit 3,3V schalten (Mosfet?)
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34.pdf Passt das? Mehr als ein Switch an / aus soll das nicht werden, also Dimmen via PWM hab ich nicht vor. Dann noch die Frage was passiert wenn dem Arduino
MaWin schrieb im Beitrag #4664474: > Warum guckst du nicht in seine Datenblatt ? > http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34.pdf > > Steht da irgendwas davon daß er bei unter 3.3V voll durchschaltet ? > Ich lese nur Zusicherungen für 4.5V. Schau dir mal Fig 2. im Datenblatt an
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Schaltplankontrolle - Tomatenbewässerung
searchweb201602_5_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=ced8c43d-6506-49bd-9f52-23c34e2ac57c Ich hoffe, das hilft :) MiWi schrieb im Beitrag #4577700: > Du solltest Dir nochmals die FETs für die Magnetschalter zu Gemüte > führen.... > So wird das nix. Ich setz mich
daher gibts da ja > nicht zu vergleichen. damit wir vom gleichen dAtenblatt reden: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr024n.pdf Und da ist ein - recht brauchbares - Schaltplansymbol, das auch im Rest der Welt als N-Fet verstanden wird. > - V_DDS mit 55V sollte ausreichend
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FET Ansteuerung induktive Last
nicht. [[Relaisansteuerung mit Logik]]. Für 24V/3A nimmt man eien Logic Level MOSFET ala IRLZ34N, den kann man mit 5V direkt ansteuern. >- Schaltbarkeit von 24V/3A mit Luft nach oben Kein Thema. >- Schutz gegen Spannungsspitzen beim Ausschalten Freilaufdiode. >- Schaltgeschwindigkeit
Pegelwandler]] ala 74HCT125 etc. Oder such dir einen MOSFET, der mit 3,3V SICHER angesteuert werden kann, z.B. IRF7401. Siehe [[MOSFET-Übersicht]]. >- Definiertes Hochlaufverhalten (Ausgänge aus), auch wenn 24/5V nicht >gleichzeitig kommen Pull-Down Widerstände am Treibereingang/Pegelwandler.
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0.5V an AVR Ausgang trotz Output auf LOW sowie LM35 ärger
AtMega328p der über einen LM35 ein Heizelement steuern soll. Die Schaltung erfolgt über ein Mosfet IRLZ34n. Soweit so gut, leider habe ich am Gate des Mosfet immer ca 0.5v anliegen, was für das Mosfet schon reicht zum durchschalten. Ich kann mir nicht erklären wo die 0.5V trotz Schaltung des AVR Ausgangs
Hast du den IRLZ34n evtl. falsch herum angeschlossen (also deinen IO an Source, und die Last an Gate...)? Das könnte dann die 0.5V erklären... Pinbelegung: 1 = Gate 2 = Drain 3 = Source http://www.irf.com/package
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Li Ion Ladegerät - Mosfet
eine 0.47uF Tantal Warum? Daniel Kehr schrieb im Beitrag #4549005: > der Mosfet ist > ein IRF9Z34N. Hat er zufällig eine wesentlich höhere Gate-Kapazität als der empfohlene MOSFET?
richi schrieb im Beitrag #4549103: >> ein IRF9Z34N. > > Hat er zufällig eine wesentlich höhere Gate-Kapazität als der empfohlene > MOSFET? Den Punkt würde ich unbedingt klären. Wenn der IRF eine viel größere Gate-Kapazität hat, kann er nur
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Mosfet suche preiswerte Alternative
baut habe ich mal ein Projekt realisiert und das hat auch sofort funktioniert. Ich habe dazu IRLZ34N benutzt. Betriebspannung 12V Max Strom 1,5A mit 150Ohm am Gate. Ich finde der Transistor ist mit ca. 1.-€ Ebaypreis relativ teuer. Was kann ich als preiswerte Alternative nehmen. Hier mal ein Video
SMD-Alternativen. Sofern du voll durchschaltest und die nicht zum Verbrennen von Energie benutzt. Z.B.: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6244pbf.pdf 50er-Pack für rund 9€ inklusive Versand - allerdings 2-6 Wochen Lieferzeit ;) http://www.aliexpress.com/item/IRLML6244TRPBF-MOSFET-N-CH
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Power-Mosfet per AVR schalten
Der IRF540 ist nicht wirklich zuverlässig voll durchgeschaltet, wenn er nur 5V Gate-Source Spannung sieht. Es kann gehen, muss aber nicht. Viel entspannter wird das mit einem Logiklevel MOSFet, wie z.B. dem
Gut, der IRLZ44 kostet 7 Cent mehr, hat aber dafür das gleiche Gehäuse wie der IRF540: http://www.reichelt.de/IRLR-2905/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=129819;SEARCH=IRLZ%2044N Der IRLZ34 hingegen ist mit 44 Cent ein Schnäppchen :-) http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE
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MOSFET Turn-Off Delay
RGB-LED Cube zu bauen. Für die Ansteuerung der LEDs (Common Anode) verwende ich P-Channel MOSFETs (IRF9Z34N) mit NPN-Transistoren (2N3904), siehe Schaltung. Zum Einschalten eines Layers lege ich also von links mit dem Microconroller 5V an. Mein Problem tritt beim Ausschalten auf: Die Spannung am
Jonathan Müller (Gast) >Für die Ansteuerung der LEDs (Common Anode) verwende ich P-Channel >MOSFETs (IRF9Z34N) Ein 19A MOSFET mit 100mOhm. Naja, könnte schlimmer sein ;-) >Mein Problem tritt beim Ausschalten auf: Die Spannung am Drain des >MOSFETs nimmt zu langsam ab (siehe Oszilloskop), was ein
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WordClock mit WS2812
WordClock Logger! ---------------------------- rtc is online eeprom is online ESP8266 LOGGER rl<00>l<9c><90>s<02><8c>b<02><e3>n<0c><0c><0c><8c><1c><80>l<ec><1c>p<8c>|<8e><82 ><9e><00><ec>p<03><92><9f><8f><93><9c><1e><8c><0c>b<8c>p~<f2>n<9f><00>lno<9c><12
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MOSFET schaltet nicht ganz durch
IRF540N ist KEIN Logic Level MOSFET! Nimm einen IRLZ34N https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte Bischen runter scollen, V_GS_THR
Heute habe ich von Conrad mir einen weiteren IRF540N und den vorgeschlagenen IRLZ34N geholt. Einen BUZZ11 hatte ich noch zu Hause, also habe ich es auch mit diesem getestet. Ergebnis: Bei allen Mosfets lassen sich mit 5V Gate-Source-Spannung die
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PWM-Auflösung im untersten Bereich verbessern
µs verzögert, die Ausschaltverzögerung spielt keine Rolle. 3. Stromgegenkopplung für Q8 und Q9 verhindert deren Sättigung: Ein- und Ausschaltverzögerung betragen jeweils etwa 35 ns. Damit wird die Pulsbreite kaum verfälscht. Der in der Simulation verwendete Mosfet BSZ165N04NS hat gemessen
Ladung im Gate. Mögliche Alternativen wären: [pre] Udsmax/V Rdson/mΩ Qgtot/nC Gehäuse ———————————————————————————————————————————————————————————— IRLR3105 55 43 13 TO-252 IRLZ34N(S) 55 60 17 TO-220 (TO-263) IRF7478
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Kurz- und Mittelwelle: Fragen an die Praktiker
es bei bis zu 30 MHz Arbeitsfrequenz schon sein. ft bei 300 MHz ist noch keine Übertreibung; so z.B. BF199 oder 2N3904.
bei bis zu 30 MHz Arbeitsfrequenz > schon sein. ft bei 300 MHz ist noch keine Übertreibung; so > z.B. BF199 oder 2N3904. Die Transistoren, die ich genannt hatte (BCP68 als SMD oder 2N3553 - bedrahtet TO39 oder auch ein 2N2222a sind alle für diesen Zweck bewährt und bestens als Emitterfolger für