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MOSFET Schaltung Grundlagenfragen
loswerden. Ich habe mit absicht noch keinen Spezifischen MOSFET ausgewählt nur das es ein P-Kanal und ein N-Kanal sind steht fest. Zu schalten sind 12V Spannung und 5A - 10A Strom. Der N-Kanal MOSFET wird ein Logic-Level MOSFET sein damit ich ihn direkt von dem AVR mit 5V ansteuern kann. Im Anhang habe
den IRF9Z34N rausgesucht angegeben sind U 55V I 19A und Ptot 68W. Ich möchte den FET als Schalter nutzen und nicht mit einer Frequenz steuern. Wenn ich jetzt 10A darüber Schalten möchte bin ich laut meiner
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Arduino CCT LED Stripe Steuern
reichen würden, vertragen nur 20V. Viel zu fett, aber billig und bequem zu verbauen ist z.B. ein IRLZ34N im TO220 Gehäuse. Wenn dir SO-8 recht ist, geht z.B. auch ein IRF7403. Musst du aber schon mit 5V ansteuern.
Ach Du grüne Neune schrieb im Beitrag #5522755: > Mit einem N-Kanal-MOSFET oder mit einem NPN-Tansistor? Bei einem > NPN-Transistor (lt. deinem Fotoentwurf) musst du noch einen Widerstand > vor die Basis einbauen! Ich habe 24 Stück IRLZ34N eingeplant. 2 pro
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Ladegerät Saito ProCharger XL lädt nicht
F954ON T2 SGSD200 der scheint mir den Ladestrom zu schalten sitzt vor dem Ladekabel T3 IRL Z34N T4 L2203N Das weiß ich nicht. Wo muss ich da messen? Und wieviel V müssten da anliegen? Ein 7805 ist auch verbaut welcher sicher für die interne Stromversorgung zuständig ist.
Björn B. schrieb im Beitrag #7295788: > T1 F954ON = IRF9540N > > T2 SGSD200 der scheint mir den Ladestrom zu schalten sitzt vor dem > Ladekabel Ob der angesteuert wird, kannst du zwischen B und E messen. (ca. 1,6V) > > T3 IRL Z34N > > T4
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CW-Sender fürs 20m-Band
Betriebsspannung halt ist. Dann muß die Diode nicht direkt an den Schwingkreis geschaltet werden, sondern z.B. zum Drehko. Dann kann der Parallelkondensator beim Drehko aufgeteilt werden in eine Reihenschaltung mit z.B. 100pF und 1nF. Die Varicap kann dann an den 1nF Kondensator gekoppelt werden. Dann können
gerne per Email zusenden. Die Merkwörterliste selber kann ich auch hier posten. Die RIT mit der 1N4148 funktioniert überhaupt nicht, selbst bei Δ9V ist der Abstimmbereich << 1kHz. Wefe mal eine halbe BB204 ausprobieren...
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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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Testsender/Generator für 40MHz-Band
Sache. Ich erinnere mich an einen selbstgebauten 2m Transceiver eines Freundes Anfang 70er Jahre; 9MHz ZF, PLL-VFO, SSB und FM, alles mit Edding und Manhattan. Der VFO war von SEMCO, der Rest alles selbstgestrickt. @ Axel R. > Der "spezielle PNP" ist nicht zufällig ein 2N5160? > Davon hab ich
anderen FET-Typ kann man da verwenden. Bin auf den IRF510 / IRF540 gestoßen, wird viel eingesetzt. Würde das statt im 80m/40m Band auch hier im 7mBand Sinn machen? Oder ein andere Typ. 3) 2 Stück 2N7000 parallel bringt eine Verschlechterung der Leistung
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H-Bruecke .....
Hi! Geht auch mit P und N-Kanal Mosfet's. IRF hat da sehr schöne. MFG Uwe
laeuft.schoen,wenn wir zuammen einen schritt weiter kommen koennten. der reihe nach schlaegt UWE P und N.fets von IRF vor, die ich allerdings anfangs nicht einsetzen wuerde.die sind so schnell (will nicht sagen kaputt),brauchen eine speziellere ansteuerung ....lieber mit gutmuetigeren darlingtons anfangen
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Atmega88 als Aufwärtswandler
reagiert, aber immer nch viel langsamer als ein > Schaltrehler-IC benötigen würde. Nein. Bei z.B. 20MHz Takt und folgender (minimalen) ISR kann die Abschaltung innerhalb von maximal 9*50=450ns erfolgen: .ORG ACIaddr out PWMDDR,NULL reti Dabei geht ein Takt drauf für den AC, bis zu drei
bei fast Leerlauf. Ehe man einen extra Gatetreiber besorgt kann man auch einen anderen MOSFET (z.B: IRLZ34 oder ähnliches) besorgen, das ein günstiger und einfacher.
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N-Kanal Mosfet im Plusstrang?
Abschalten funktionieren. Warum nicht? Es geht nur um einzelne Schaltvorgänge und keine PWM. Z.B. einen IPB025N10N3 G kann man damit ansteuern. Ein Relais schaltet auch nicht schneller.
www.lcsc.com/product-detail/Transistor-Photovoltaic-Output-Optoisolators_SUPSiC-GAQV1123S_C22385005.html?s_z=n_gaq
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Step-Up-Schaltregler Eigenbau
47106 Bitte auch den www.epcos.de/...PDF_SIFERRIT.pdf Link beachten ETD 29/16/10 124 - 2250 N27, N87, N97 ETD 34/17/11 153 - 2650 N27, N87, N97 ETD 39/20/13 196 - 2800 N27, N87, N97 ETD 44/22/15 194 - 3600 N27, N87, N97 ETD 49/25/16 188 - 3900 N27, N87, N97 ETD 54/28/19
m3 Vorerst ausgewählt: Kern ETD 34/17/11 B66361G1000X187, Luftspalt=1,0 mm, Al=153 nH, Material=N87 Kernverluste bei 300kHz: http://www.buerklin.com/images/KapD/D122060.jpg V = 7,63cm3 Pv = 7,63cm3 * 0,34W/cm3 Pv = 2,6 Watt
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Diskreter Audioverstärker
doppelten Strom ziehen, wie die obere Stromquelle liefert. Vom Ausgang her erfolgt ein Feedback mit R9/R10, C1 sorgt dafür dass die Gegenkopplung für DC gleich 1 wird, damit das Ausgangsruhepotential der Schaltung bei ungefähr 0 ist. Das Konstrukt mit der Z-Diode soll dafür sorgen, dass die beiden Ausgangs-Mosfets
nicht lustig.* Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht simuliert habe, sondern ich habe es simuliert, z.B. Transientenanalyse, und geschaut ob er 34x verstärkt. Ja, tut er. Dann übersteuert. Kommt ein Rechteck raus. O.K. das habe ich erwartet. Dann noch eine FFT gemacht. Ja, es hat Oberwellen drin. Die
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Geiger Counter Sparkfun
IRLZ34N
Chris schrieb im Beitrag #2112653: > IRLZ34N ich weiss nicht so recht, der hat 35mOhm gegenüber 4mOhm beim 2sk3142, ob das entscheidend ist ? denn schon lieber den IRF/L-1404, der hat auch nur 4mOhm, ob der passt ??? mir ist auch nicht klar
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Treiber für 5-8 A bei 12 V an avr
Bei 8 Kanälen doch recht teuer. Vielleicht hat jemand noch ne idee mit FET oder so . Den IRFZ9N hab ich noch nicht gefunden. Vermute der wäre günstiger. Welche Last hält den so ein FET aus?
>Den IRFZ9N hab ich noch nicht gefunden. Dann nimm den IRF9Z34. Zur Ansteuerung vieler Kanäle ginge auch der ULN2803.
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Wie funktiniert Schaltnetzteil
electronic/switch/12vsnt/12vsnt.html - 27k - Im Cache - Ähnliche Seiten [PDF] 33 Tiefsetzsteller 34 Schaltnetzteil Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version (t) am Ausgang des Stellers. 34 Schaltnetzteil. Ein Schaltnetzteil wird nach dem Prinzip des Tiefsetzstellers aufgebaut. ... www.eti.uni-karlsruhe.de
@gast endlich mal eine sinnvolle, übersichtliche und aufschlussreich Antwort ;-) wohl n Besserwessi wa
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Leuchstoff Röhre Dimmer Neon
unbedingt die Entwicklung bzw. Selbstbau eines EVG zum Ziel gesetzt hat, kann sich ja mal bei www.irf.com umschauen. Dort gibt`s passende IC und App-Notes. z.B. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21592.pdf Man sollte aber dann schon über ausreichende Fachkunde und einen umfangreichen
Messwerte! Eingangsspannung war immer 230V (gemessen), der max. Stromfluss durchs Poti bei ca. 0,34 mA. Dimmspannung / Stromaufnahme / Leistungsaufnahme 10V / 0.164 / 38W 9V / 0.157 / 36W 8V / 0.146 / 34W 7V / 0.131 / 30W 6V / 0.116 / 27W 5V / 0.100 / 23W 4V / 0.084 / 19W 3V / 0.068
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Datenblatt URL ändern?
6N138 http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N138M.pdf
www.mikrocontroller.net/part/IRL540 Geht der Link auf das falsche Datenblatt. Statt auf IRL ist auf den IRF verlinkt. Leider läßt sich das nicht durch den Nutzer editieren. Falscher Link: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF540N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e39f0d19a1
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Was hört ihr für Musik ?
&index=9 https://www.youtube.com/watch?v=WrAV5EVI4tU&list=PLGH0aVHSD7V8hZ8wa5dxo2zfnycCJT-nV&index=13 https://www.youtube.com/watch?v=WuB7F-gRdJo&list=PLGH0aVHSD7V8hZ8wa5dxo2zfnycCJT-nV&index=17 https://www.youtube.com
1 https://www.youtube.com/watch?v=VlxAYLQpA6c https://www.youtube.com/watch?v=_ZAgAHRrF6k&list=PL9aXe-3mGFy0BcSmx_YZ3dkYmN0YddSur&index=25 https://www.youtube.com/watch?v=aw_mll6zRXY&list=PL9aXe-3mGFy0BcSmx_YZ3dkYmN0YddSur&index=32 https://www.youtube.com/watch?v=shGyQsu0URk&list=PL9aXe-3mGFy0BcSmx_YZ3dkYmN0YddSur
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Reihenschaltung von 3 Bleigel-Akkus überwachen
Spannung an das Gate vom P-MOSFET. Da die OUT jedoch nach GND schalten, sollte eine PNP Kaskode einen N-MOSFET schalten
. Packe mal 270 Ohm in Reihe zur Versorgung V+ und erhöhe die 100n C7.. auf 220µF oder mehr.
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LCD-TV und Netzteil
24,73 V PL802 --> Pin 1 bis 5 = 24,73 V PL803 --> Pin 7 = 35,6 V 8 = 12,34 V PL804 --> Pin 1 und 2 = 12,38 V 3 und 4 = -12,34 V PL804 hat 6 Pins und keine Steckerwanne PL812/805 --> Pin 1, 2, 2 = 4,95 V 3, 4, 5 =
verstehen. Das kam alleine dadurch, daß diese Messungen vorgenommen wurden, als alle Verbraucher (z. B. Hauptplatine) am Netzteil angeschlossen waren. wilials
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Raspberry per ATtiny einschalten - stimmt meine Rechnung?
Ich habe leider nur den IRLZ34N. Einen P-Kanal Mosfet habe ich nicht. In meiner Kramkiste habe ich aber noch einen TIP2955, einen 2N6109 und einen BD140 gefunden. Würde es damit gehen? Frank edit: Welchen Feld-und-Wiesen P-Kanal
Frank Saner schrieb im Beitrag #4061250: > Ich habe leider nur den IRLZ34N. Kein Problem. http://www.mikrocontroller.net/topic/290561#new Die Schaltung kann noch deutlich 'abgemagert' werden.
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Schutzschaltung für Blei-Batterie
funktioniert ist klar, aber das ist ein anderes Problem. Es gibt solche Schaltungen zu kaufen, z.B. hier: https://www.amazon.de/Unterspannungsschutzplatte-Niederspannungsabschaltung-automatisches-Einschalten-Protection/dp/B07J1MSSHS/ Den Bewertungen nach ist der Eigenverbrauch nicht unerheblich
wenn er leitet. Wieviel Strom fliesst denn da? Theoretisch sollte so gut wie jeder funktionieren. IRF9Z34, IRF4905,etc.
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
, Infineon: MOSFET N-Ch, 40V, 73A -> 0,15€/Stk. 80x IRF7341PbF, Infineon: MOSFET Dual N-Ch, 55V, 4,7A -> 0,15€/Stk. 10X WMB040N08HGS, Wayon: MOSFET N-Ch, 80V, 130A -> 0,50€/Stk. 20X JMSL1040AV
-> 2,00€ 155x FDT3612, On Semi: MOSFET 100V N-Ch -> 0,20€/Stk. 10x 610-CZDM1003NTR, Central Semi: N-MOSFET 100Vds, 12A -> 0,15€/Stk. 7x IPB65R110CFD, Infineon: MOSFET N-Ch, 650V -> 0,75€/Stk. 40x IRF7341PbF
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Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485
dem Betreff grob entnehmen kann, sind die Eckdaten folgende: - ATMega48/88/168, 16 MHz Quarz - 3x IRF7403 (30V, min 4A), optional Freilaufdioden bestückbar - IR Empfang 36 kHz (zB RC5) - RS485 für DMX etc., auch RS232 mit TTL-Pegel möglich - 1 Taster, 3 LEDs - nicht verwendete Pins des ATMega+GND
Das Ding sollte auch mit 9V laufen.
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Projet um die Kapazität von Akkus zu messen
I_Mum/mA V_Mum/mV I_errechnet/mA 0% Nichts 4,3 3,7 4,11 0% 2 10,34 8,7 9,67 5% 8 16,21 13,8 15,33 10% 13 28,4 23,9 26,55 15% 23 34,4 28,9 32,11 20% 30 46,2 39,3 43,67 25% 41
Teiler hier 11,5 % Ubat Upin Ipin Uanz Ianz Ugerechnet 11,5 0 3,84 348 9 3909 7 4002,00 15 3,82 346 19 3886 41 3979,00 20 3,80 345 24 3886 39 3967,50 25 3,79 345 29 3881 52 3967,50 30 3,79 343 34 3875 75 3944,50 35 3,78 344 34 3875 75
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Abwärtswandler Regelungsprobleme
im Beitrag #5461202: > hier der komplette Plan als Anhang Der ist nicht besser geworden. Die Z-Diode am IRF740 abenteurlich, die 1M reichen kaum um das Gate aufzuladen, der TL431 nach wie vor weitgehend funktionslos, R8 verkehrt was bei soll bei 0-Stellung rauskommen, der Oszillator - da muss
Thomas S. schrieb im Beitrag #5461333: > Warum sollte die Z-Diode eigentlich "abenteuerlich" sein? Schaltet in der vorherigen Schaltung der steuernde MOSFET Richtung Masse, fliesst der ganze Strom vom Ausgang über die Z-Diode.
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Schaltplan 0.1 pre-alpha
aushalten muß. Das wäre z.B. ein ZXTN19020 (15A peak, 7A dauernd). Ein NPN Transistor braucht dazu ca. 1.2A Basisstrom die dein uC nicht liefern kann. Daher bietet sich dort ein LogicLevel MOSFET wie IRF7455 an, der hält
kontinuierlich. Aber bei LEDs schauts dann schon wieder anders aus. Würde sich ein BUZ11 oder IRLZ34N eignen? Vielen Dank.
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Meinung zu meiner Schaltung
bedrahteter Ausführung nicht gerade gängig. http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#N-MOSFET http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Vielleicht hätte ich besser nach dem exakten Typ des Schützes gefragt... :-) Als MOSFET könntest du z.B. den IRF7341 benutzen. Das sind 2 N-Channel FETs in einem SO-8 Gehäuse mit 50 mOhm R_DS,on (BS170: ca. 5 Ohm R_DS,on).
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High-Cap Kerko 100µF, Farnell fast 9x teurer als Reichelt?!
im Beitrag #2165268: > Bei Reichelt hatte ich mit einen High-Cap Kerko (X5R-G1206 100/6) für > 0,34€ gekauft. > Nun kostet dieser Kerko bei Farnell aber 2,96€. 34 Cent ist nach Adam Ries(e) kleiner als 2,96 Euro, oder? Irren ist menschlich.
Rücklaufdämpfung bereits nur noch 3db! Bei Transistoren habe ich auch schon Erfahrungen machen müssen. z.B. BD249 Sie stammten von einen chinesischen Hersteller, und haben absolut nicht mit dem Datenblatt des Herstellers übereingestimmt. ( Transitfrequenz war um Faktor 9 geringer, Spannungsfestigkeit war
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Rechteckgenerator mit 20A Ausgangsstrom
www.mikrocontroller.net/articles/Treiber) 3. Mosfet (http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht) Wo ist das Problem?
HuH8AAAIAAG809Lw4932faf5e56e49791c679fdf2233ef04 (V 5583E) http://www.reichelt.de/Leistungs-Kuehlkoerper/V-6716Z/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22274;GROUPID=3382;artnr=V+6716Z;SID=13T1@HuH8AAAIAAG809Lw4932faf5e56e49791c679fdf2233ef04 (V 6716Z)
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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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ImaxB6 upgraden
ist ein zweibeiniger Schottky Gleichrichter https://www.datasheet-pdf.info/entry/SB1060-pdf Der IRF 3205 scheint besser zu sein als der IRF 9z34 der früher als besser galt. Du hast Recht, aber ausser der Paste waren noch Leitpads dran.
man nicht füttern. Oder möchtest Du dem Doof jetzt gerne den Unterschied zwischen P-Kanal-FET und N-Kanal-FET erklären? Dann leg los, ich verkneif's mir.
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Dioden - Die-Bilder
Bei HF-Bastlern gelten die 1N4006 und 7 als Dioden mit PIN-Struktur und können als billige Alternative zu hochgezüchteten echten HF PIN-Dioden z.B. zum Schalten oder als Dämpfungssteller Verwendung finden. trr müßte also relativ
3 Bonddrähte (immer nur an Source betrachtet) IRLB4030 3 Bonddrähte IPP030N10N3G 3 Bonddrähte SPP80N08S2L-07 3 Bonddrähte B80NF55-08 2 Bonddrähte IRF2804S 3 Bonddrähte IRF4905 3 Bonddrähte Schottkys, alle ohne
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Mosfet-Berechnung so richtig?
Hi, ich betreibe einen IRLU024 Mosfet http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr024n.pdf an einem Atmega328 für PWM. Schaltspannung 5V, Lastspannung 24V, Laststrom 6A, PWM-Frequenz 200Hz. Ich rechne wie folgt: Qg = 15nC (Gate-Charge,
RDSon abhängt Und wenns ohne Kühlkörper gehen soll, und immer noch in I-Pak, dann nimmt man IRLU3114Z.
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OPV schwingt (Lüftersteuerung mit Mosfet)
Getriebemotor auch bei sehr kleinen Spannungen gut anläuft. Im Anhang mal mein exakter Aufbau (mit UA741 und IRF9Z34N). Das Problem ist nun, dass die Schaltung schwingt wie Hölle. Der Motor ruckelt dadurch extrem und vom Oszibild wird man seekrank. ;-) Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich mein Problem
Eine kurze Erklärung auf Deutsch habe ich hier gefunden: http://www.elektronikwissen.net/opamp/9-opamp-wissen.html
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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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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
MOSFET zu empfehlen? > Nein, denn der ist nicht für 3,3V U-GS spezifiziert. Außerdem ist das > ein N-Kanal MOSFET, der geht nicht so einfache zum Schalten von +3,3V! Jou. Ist da wirklich nichts mehr in THT auf dem Markt, als IRF3708-Nachfolger?
so fest, dass ich einen gewünschten Ausgangszustand habe, wenn mein µC im Reset ist (beim Flashen zB). In diesem Fall würde ich das Signal High-Aktiv machen und an meinem BSS138 N-Mosfet einen 100k Pulldown ans Gate klemmen, damit mein P-Mosfet nicht schaltet, wenn der µC im Reset ist.
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LEDs mit PWM dimmen - Komponentenauswahl, was bedenken?
einschleifen (z.B. 16 x 0.5A = 8A, 0.05 Ohm macht 0.4V) und den Spannungsabfall an ihm per Analogeingang des N!N1 auswerten. Da damit ein Überstrom einer einzelnen Leitung der 16 Ausgänge nicht erkennbar ist, würde
einen einzelnen Widerstand in > alle zusammengefassten Transistormasseverbindungen einschleifen (z.B. 16 > x 0.5A = 8A, 0.05 Ohm macht 0.4V) und den Spannungsabfall an ihm per > Analogeingang des N!N1 auswerten. Gerade grüble ich über diesen Vorschlag nach. Zuerst war ich auf dem Holzweg und
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Luxmeter mit Bereichsumschaltung
mit der Hoffung dass mir jemand helfen könnte. Verwendet wird ein ATmega48, 3 MOSFETS des Typ's IRF7314(P-Kanal) und eine Fotodiode BPW34. Es sollen folgende Bereiche berücksichtigt werden. 1-10 Lx Vollmond 10-100 Lx Straßenbeleuchtung 100-1000 Lx Arbeitsplatzbeleuchtung R=4V/80mA=500 Ohm
Einfach(er) machst du es dir mit einen digitalen Helligkeitssensor mit eingebauter Bereichsumschaltung, z.B. TSL230, im Photo damals gebaut als der TDL billig war. https://www.mikrocontroller.net/attachment/115876/TSL230_ReadMe_110717.pdf Wenn es unbedingt deine BPW34 sein soll, informiere dich was
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class ab - verstärker
verwendest jetzt mal realistische Transistormodelle. Etwa BC560 für Q6/Q7. BD139/140 für Q3, Q5, Q9, Q10, Q11. 2N2955/3055 für Q1/Q2. Und BC546/556 für den Rest. XL
Wenn 5,5A fließen, liegen doch keine 50V an, immerhin leitet der Transistor dann ideal..? Der 2N6488 kann z.B. 5,5A bei 50V für 1ms ertragen. Was schlägst du als Transistor vor?
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Arduino Relay-Schaltung für 12V Batterie zum Betrieb eines FAN mit
größere Leistung schalten willst, hat er sicher Probleme. Es ist kein Logiklevel-FET. Nimm einen IRLZ34, der ist besser geeignet.
Es gibt spezielle Mosfets die man direkt an einen Logischen Ausgang anschliessen kann, z.B. den IRLU 120N Du schließt den einfach an deinen Arduino an, dann den Lüfter in Reihe mit dem Mosfet in die Stromversorgung. Und dann sorgst du dafür dass dein Arduino am Ausgangspin ein PWM Signal
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Halogenlampe mit PWM steuern
dimmen. Das geht ja am besten per FET, aber mit welchem? Ich habe hier diverse BUZ11, BUZ72A oder IRFZ34N. Logik-kompatibel sind die ja meines Wissens nach nicht, also bringen mir die 5V Ausgangsspannung der Ports vom AVR nicht direkt was. Im Prinzip bräuchte ich also noch eine Vorstufe, richtig? Eine
Hi, wegen MOSFET-Ansteuerung: hier 'n kleiner Plan wi ich die Dinger ansteuer. Ausgang 'SL9-7' geht mit 120 Ohm zur Gate. Funktioniert zuverlässig und ist nicht invertierend. Emitterspannung an T2 ist die zu Schaltende Spannung (in Deinem
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Klasse-D Verstärker
Subwoofer-Verstärker als als vollwertige > Audioverstärker zu gebrauchen. Findest du? Der IRAUDAMP9 schafft 0.07% THD+N @ 600W, 2Ω Klar schaffen Klasse-AB-Verstärker deutlich weniger, doch wer hört das schon? Meistens dominiert ohnehin der Klirrfaktor der Lautsprecher. Abgetaucht schrieb im Beitrag
Luk4s K. schrieb im Beitrag #2211536: > Findest du? Der IRAUDAMP9 schafft 0.07% THD+N @ 600W, 2Ω Nett, aber nur auf dem Papier bei statischer Frequenz. Bei Musik mit ihrer Dynamik ist der Unterschied zwischen analoger und digitaler Endstufe im AB Vergleich hörbar
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Ersatz eines Relais durch einen P-Kanal Mosfet
zusätzlichen Bauteilen, hierfür am besten geeignet ist. Nimm einen dicken P-Kanal mit TO220 Gehäuse, z.B. IRF4905. Der ist mit 74A/20mOhm zwar hoffungslos überdimensioniert, aber was solls. Du musst nur dein Relais + Freilaufdiode durch einen Arbeitswiederstand ersetzen, sagen wir 10k. Danhinter der
hört es aber auch schon auf, gezeichnet. Bild 3. Betrieben wird das ganze über ein 3S2P Li-Po 10,9/12,6V 34,6Wh (3,2Ah) Akku. Nun meine Fragen dazu: - Reduziert sich der Verbrauch ? - Eventuell Alternative Mosfet ? Und natürlich ob das was ich mir da zusammen gereimt hab funktionieren könnte
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Instrumentenverstärker mit UA741CN
Verstärkung von 1000 bspw. ein eingangsbezogenes Rauschen zw. 0.1 Hz und 10 Hz von 0.2 uVpp oder ~30 nV RMS was etwa 30 uV RMS am Ausgang ergibt und damit genug ist um es durch Oversampling zu reduzieren. Mit 256 Messungen z.B. um den Faktor sqrt(2)^ld(256) = 32 > Könnte ich die Messbrücke nicht
14E8 oder ähnliche. Auch einfach nur 4 MOSFETs, ggf. auch als Brücke in 1 oder 2 ICs sind möglich, z.B: ZXMHC 6A07 oder 2 mal IRF 7309. Dazu braucht man ggf. einen Inverter oder halt 2 PWM Ausgänge. Man hat noch die Wahl, entweder sehr niederohmige Schalter, oder die Tatsächliche Brückenspannung
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unübersichtlicher Schaltplan
--o 4A | | | \_|_ g | | --|>|---+ | R2 /_\ | IRF9Z | | C2 | | | | D2 | 34N | === C1 | | +---+-----' | | === R1 | ,--------+ gnd | | |
Das sind ein paar Widerstände, Z-Dioden, Transen und Kondensatoren?!
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12v LED Stripe mit NodeMCU und Mosfet betreiben
Thomas H. schrieb im Beitrag #6498597: > Für den IRFZ44N habe ich mich aufgrund eines andere Forums entschieden > wo dieser verwendet wurde, bin jedoch offen für Vorschläge. IRF3708, IRLML2502 (SMD) Thomas H. schrieb im Beitrag #6498597: > Dort habe
105782609647&rlsatarget=pla-857893316822&abcId=1139676&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WHMsB9N5eG4bdhbUv6FfmVmie1w_TBHwzSAwbnf9AY-0LfIrX9MZ7saAvN5EALw_wcB
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Arduino Nano (China) AD-Wandler Referenz: Genauigkeit und Drift
wird z.b. darauf eingegnagnen wie man aus den 10bit auflösung bis zu 16 bit machen kann.
dafür reichen wohl auch einfache Referenzen. Christian schrieb im Beitrag #5357230: > dort wird z.b. darauf eingegnagnen wie man aus den 10bit auflösung bis > zu 16 bit machen kann. Ich würde gleich 32 Bit daraus machen, indem die 10 Bit jeweils für Bit0 - Bit9, Bit10 - Bit19 und Bit20 - Bit29
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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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PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler
Leopold N. schrieb im Beitrag #5680431: > ob man die PFC auch z.B. als > Buck-Converter ausführen könnte Finde einen Weg, und Du wirst mit Preisen überhäuft. (Nein, geht nicht).
Willst Du wirklich den IRF3205 mit 3,3Volt am Gate ansteuern? Leopold N. schrieb im Beitrag #5694807: > Welche Dioden genau? Man muß Mosfets keine Dioden parallelschalten.
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PWM Regler mit Strombegrenzer
größer, C4 viel kleiner machen. So erhält man auch 100% Puls. Spendiere einen Gatewiderstand, z.B. 10R.
meine Zweifel. > Würde das so wie im Schaltplan >funktionieren? Der UC3843 verträgt ja bis zu 34V, Nö, die Z-Diode am Eingang greift bisweilen schon ab 30V. >bei den MOSFET sehe >ich das Problem, dass einer früher durchsteuert und so immer mehr >belastet wird, doch ich möchte den Strom