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3V LED mittels Relais an 5V Arduino steuern
Relais ist mMn totaler Overkill, die 350mA könnte man einfach mit einem Transistor schalten, Z.B. IRLU024N > Ich dachte dabei, dass ich 4x AA Batterien in Reihe schalte und dann > einen Widerstand oder Spannungsregler verwende um von 6V auf 5V zu > kommen, dann damit den Arduino und das Relais betreiben
+--|<|--6,8Ohm-- +5V | Arduino --220Ohm--|< BC368 oder BD135 oder 2N2222 |E Masse T. M. schrieb im Beitrag #4014537: > Ich dachte dabei, dass ich 4x AA Batterien in Reihe schalte und dann > einen Widerstand oder Spannungsregler
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Ausgangsverstärkung für ein Arduino
Artikelsammlung, da findest du Schaltpläne und Listen mit gängigen MOSFET Transistoren. Ich benutze gern den IRLU024N auf Lochraster, weil etwas dünner als 5mm ist. Das passt gut zu aneinander gereihten Schraubklemmen. Aber Achtung: Hohe Packungsdichte macht die Kühlung anspruchsvoller.
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LED-Stripe + Mikrocontroller
steuern möchte. Nun meine Frage ob die Schaltung funktioniert. Als Transistor habe ich einen HexFET IRLU024N gewählt. Zudem mache ich mir sorgen wegen eventueller Hitzeentwicklung. Grüße Marc --- Schaltung ist angehängt: LED_Stripe_Schaltung.png
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Widerstandsveränderung in Messbrücke
anti-seriell geschaltete MOSFETs nimmt (wegen der eventuell vorliegenden Wechselspannung). Ein paar IRLU024N hätte ich sogar in meinem Sortiment rumliegen. Und mit denen sich ein kleines optional schaltbares Widerstandsnetzwerk an Stelle von R6 bastelt. Da ich mich bisher nur mit einfachen digitalen
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Weichenansteuerung per ATTiny2313 und IRLZ34N
. Ich benutze auch LL-FETs am AVR-Pin (ohne zusätzliche Treiberschaltung), bevorzuge aber den IRLU024N, da dieser nur halb soviel Gate-Kapazität hat und somit den AVR-Pin nicht so hoch belastet. In Gartenbahn-Lokdecodern (DCC, wie auch RC) werden sie am ATTiny13 mit PWM von 28,8 kHz betrieben, was
100nF zw. Reset und Gnd wurde ja schon gesag, ich würde möglichst nah am 100nF Kerko zw VCC und GND noch eine Drosselspule mit 100µH davorsetzten dann dürfte der µC nicht mehr hängen bleiben. Die gennante
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Strommesszange bei wechselnder Stromrichtung
um den Transistor nicht zu Schäden. Bei MOSFET gibt es spezielle "Avalance rated" Modelle (wie den IRLU024N), wo genau spezifiziert ist, wie viel Energie der Transistor in diesem Zustand verträgt. Bedenke auch, dass keine Spule Ideal ist. Bei einer Relais-Spule hast du eine Menge Kapazität zwischen
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Wie viele LEDs an Transistor
Ich würde an deiner Stelle einfach einen stärkeren MOSFET verwenden. Zum Beispiel einen IRLU024N oder einen IRLZ44N
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suche P-Kanal MOSFET mit geringer Ugs
Warum muss es eigentlich ein P-Kanal sein? Die N-Kanaler haben wesentlich bessere Eigenschaften.
nicht alle meine Wünsche zugleich erfüllen, aber für konkrete Aufbauten trotzdem geeignet sind. Als N-Kanal nehme ich den IRLU024N, der ersetzt alle Typen, die ich bisher benutzt hatte. Das ist für meine Vorratskiste an Bastelmaterial vorteilhaft. Vermutlich bleibt es erstmal dabei, dass ich unterschiedliche
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Welche Bauteile sollte man mindestens kennen?
Referenzquelle mit Op-Amp) Transistoren: BC337-40 (Universal PNP 500mA) BC327-40 (Universal NPN 500mA) IRLU024N (N-MOS für einige Ampere) BF245C (FET) Dioden: 1N4148 1N4007 Led's in rot, gelb, grün, blau, weiß RGB Led's von einer alten Lichterkette ZPD3.6 (Zenerdiode) Widerstände: 100Ω, 220Ω
Alle anderen Werte kombiniere ich daraus oder kaufe einzeln bei Bedarf. Kondensatoren: 22pF 100nF 63V 100nF Funkenstörkondensator (X2 für 300V~) 2,2µF 35V 10µF 35V 100µF 35V 2200µF 35V Sonstige: TTC05103JSY (Heißleiter 10kΩ) BPW40 (Fototransistor) MOC3063 (Opto-Triac) TIC236M (Thyristor
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SEPIC tut nicht
doppelt): http://www.conrad.de/ce/de/product/446459/ Ausgangskondensator: 100 µF HF-Elko Mosfet: IRLU024N Gate-Treiber: IXYS IXDD604PI PWM wird über ein Linux-Board (FoxBoard G20, ARM: at91sam9g20) per Hardware-PWM mit ca. 16kHz erzeugt. Der Gate-Treiber verlangt zwar einen High-Level von mindestens
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DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog
böte sich denn für Q1 und Q2 besser an? Ziemlich viele. Wenns unbdingt THT sein soll, dann z.B. IRLU024N. > Punkt 5: wieso eher KerKo als ElKo? Niedrigerer ESR und ESL. Ein 100nF Kerko reicht schon. Der Elko kann nichts was der 7805 nicht eh schon macht. > Punkt 6: dient D1 nicht zum Schutz
H. H. schrieb im Beitrag #7945981: > Niedrigerer ESR und ESL. Ein 100nF Kerko reicht schon. Der Elko kann > nichts was der 7805 nicht eh schon macht. Taugt dann C2 bereits dafür?
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Autoradio periodisch Ein- und Ausschalten
Bzw. besser mit so einem, weil LogicLevel? http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLU-024N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2896&ARTICLE=90365&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
GND Als MOSFET der hier: http://www.reichelt.de/IRFU-IRFZ-Transistoren/IRFU-9024N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2894&ARTICLE=41735&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Transistor würde ich bei beidem einen 2N3904 nehmen. Sind die ausgesuchten Teile in Ordnung? Werde mir auf jeden Fall die
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Magnetventil über Transistor ansteuern
20V, das wäre zu wenig. Ich habe mich jetzt nochmal auf die Suche begeben und bin auf den irlz34n gestoßen. Der schafft 55V bei 27A, also mehr als genug. Wäre dieser Transistor für mein Problem geeignet?
Wenn es ein MOSFET sein darf: IRLU 024N -> 55V/17A Einen 4,7-22 Ohm-Widerstand zwischen Gate und Portpin, freilaufdiode nicht vergessen. Dürfte wohl deutlich weniger Abwärme machen. Von der frequenz her dürfte das direkt am AVR bis
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LP2951 Shutdown via ATtiny 3.3V
davor, wie ich es gemacht > habe. Das hatte ich am Anfang auch überlegt (LP2950 der mittels IRLU024N stromlos geschaltet wird). Nur dachte ich, dass Texas Instruments den ShutDown im LP2951 effizienter hinbekommt als ich :-/
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welcher MOSFET (?) als Treiber für RGB-Stripes
Gabs mal: µPA1600 ff., aber der Rds(on) ist nicht berauschend niedrig. Nimm IRLU024, das wird auch schön klein.
Such dir was anderes anstelle des MBI5030. Ein N-Kanal-MOSFET zur Ansteuerung von LEDs sollte am Gate einen Pull-down-Widerstand haben, damit die LEDs aus sind, wenn der MOSFET nicht aktiv angesteuert wird.
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BLDC Treiber MIT AVR
Treiber "Prototyp". Ich nutze einen Attiny 861, Halbbrückentreiber vom Typ IR2104 und Mosfets vom Typ IRLU024. Die "BEMF-Schaltung" besteht aus 10 kOhm (zu Phase und Sternpunkt) und 7,5 kOhm (gegen Masse) Widerständen sowie 100 nF Kondensatoren gegen Masse. Soweit läuft es schon ganz gut, aber hin
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Flyback schaltregler
und die mit dem dünnen halt die Sekundärseite mit hoher Ausgangsspannung. Als Schalter kommt ein IRLU024N zum einsatz (die wurden hier mal verkauft). Angesteuert durch einen ICL7667 der wiederrum eine PWM vom AVR bekommt. An die Ausgangswicklung habe ich einen brückengleichrichter gemacht, vorher
/Gleichrichter hast Du denn genommen? Da gehören fast recovery oder Schottky rein, keine normalen 1N400x! 2) Die allererste Schaltung ist ein Sperrwandler, erkennbar an dem Wicklungssinn der Primär-/Sekundärwicklung. Während tON wird ein Magnetfeld aufgebaut, sekundär sperrt die Diode. Während tOFF
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Transistor für LED Schaltung
Schau dir mal die IRLU Typen an. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90365; Das Gehäuse liegt größenmäßig zwischen TO92 und TO220.
Oder vielleicht sowas (Logik-Level-N-MOSFET): http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLD-024/index.html?ACTION=3&GROUPID=2896&ARTICLE=41764&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& Ist DIP-Ähnlich. Allerdings müsste man sich da was mit der
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ATTiny mit Mingnonzellen und Transistor für kleinen Motor
zeigt. > Drain Current 0,5A DC (maximaler Strom durch den MOSFET?) Ja Ich benutze gerne den IRLU024N weil er dünn genug ist um in größerer Stückzahl direkt neben einer Reihe Schraubklemmen (im 5mm Raster) platziert zu werden. Bei 3V schafft er sicher 1A (habe ich ausprobiert), meisten sogar deutlich
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Lötstation von 230V AC auf 12V/24V DC Umbauen
MOSFET hast du genommen ? Wie groß ist die Gate Spannung ? Nimm evnt. eine Logic Level FET wie den IRLU024N oder einen ähnlichen PMOSFET jenachdem ob du high oder low Side schalten willst.
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Attiny im Dauerbetrieb
> Wenn du nur langsame Signale auf der PD erwartest, kannst du auch > durchaus noch ein paar nF vom AD Eingang gegen Masse zu legen, das > glättet deine AD Ergebnisse. Was bedeutet in dem Fall ein paar nF? um die 10, 100, 500?
und vergiss die Freilaufdiode nicht. Man kann den rechten Teil (R9, R10, T3) durch den MOSFET IRLU024N ersetzen, so dass es noch weniger Bauteile werden. Da kann man dann ein Relais sogar ohne Freilaufdiode dran hängen.
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
Elektrolytkondensatoren ("Elkos"): 1 µF, 10 µF, 100 µF, 470 µF, 1000 µF, 2200 µF Keramikkondensatoren: 100 nF; 22 pF Dioden: 1N4148, 1N4007; BAT43 Transistoren: BC547, BC557 Operationsverstärker ("OPV" oder "OpAmp"): LM324 Universal-Timer-IC: NE555 An dieser Stelle noch mal ein danke an PinQuin, der
gibt auch passende MOSFETs als Alternative (z.B. IRML6346) allerdings meist nur im SMD Gehäuse. Ein IRLU 024 wäre ggf. noch eine Möglichkeit, aber eigentlich schon reichlich groß.
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24V LED mit ESP8266 und IRLZ44N schalten
p.s. Der im Titel genannte IRLZ44N ist für 3.3V-Ansteuerung deutlich besser als der IRLZ34N (jeweils Fig. 1 im Datenblatt)
IRLU024N im fliegenden Aufbau probiert, also ganz ohne Kühlung. Der wird bei 3,0V am Gate und 2A gerade spürbar warm. Bei 3A wird er deutlich warm, aber nicht unangenehm heiß. Laut Diagramm im Datenblatt
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Grundausstattung Elektronik kaufen
den Anfang. So 5 Stück pro Wert sollten es mindestens sein. Ebenso Folienkondensatoren zwischen 1 nF und 470nF wenigstens 5 pro Wert, besser mehr. Die gibt es auch in Abstufungen der E6- oder E12-Reihen. Dioden 1N4148, 1N4001 im 100er Paket. Transistoren z.B. 2N3904, 2N3906, BC547 bis BC560,
du ruhig in großen Mengen kaufen. Die kann man immer mal gebrauchen. Ich habe auch immer eine Menge N-Kanal Mosfets IRLU024N vorrätig, die kann man gut im Steckbrett und auf Lochraster benutzen. Und wenn es nötig ist, löte ich eine Kühlfahne dran. Alle anderen MOSFET's würde ich nur anch Bedarf kaufen
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Durch was kann ich ein Relais ersetzen?
Relais als auch mit Transistoren gut handhabbar. Ich schlage vor, einen MOSFET Transistor vom Typ IRLU024N zu nehmen. [code] Batterie 7,2V o---+---|>|---|>|---[===]---+ | | +---|>|---|>|---[===]---+ |
Wenn dir N-MOSFETs nicht gefallen, kannst du nochmal nach Reedrelais schauen. Die sind klein, langlebig und "einfacher" als FETs.
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WIe bestückung auf Platine?
das er was gemacht hat. Da hatte ich den AREF nicht angeschlossen und der Chip selber hatte keine 100nF Abblockkondensatoren.
Alternativ nimm Logic Level Leistungs Mosfets. Ich nehme gerne den IRLU024N, der lässt sich noch bei 3,3 Volt locker schalten.
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Neues Macbook (USB-C) mit altem Netzteil (Magsafe2)
Du suchst sowas: http://t3n.de/news/magsafe-adapter-ersatz-macbook-pro-760994/ Grüsse, René
= Gate-Spannung, eine halbe Sekunde bis die 10V erreicht sind. Der MOSFET ist übrigens real ein IRLU024N, hab ich nur in Eagle grad nicht. Damit kann ich jetzt meinen USB-C Power Distribution Chip versorgen. Leider ist mein Dev-Board dafür noch nicht angekommen.
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PWM nach Schaltnetzteil
werden, stimmt's sogar*. Dann guck dir mal z.B. von OSRAM die Applcation Note "Behaviour of InGaN LEDs in Parallel Circuits" (Dez 2013)[1] an. In Fig.3 ist dort für eine LED angegeben, wie sich der Farbort mit dem Strom verändert. Oder in der "Dimming InGaN LEDs" (Dez 2013)[2] Fig. 8 und 9 Nur
einen MOSFET, dessen RDSon bei der Ausgangsspannung deines µC vernünftig niedrige Werte erreicht. IRLU024N wäre ein Kandidat unter vielen.
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Arduino Ausgangsstrom verstärken
Möglichkeiten, seine Werke zu präsentieren. Kariertes Blatt, weicher Bleistift, im Raster aufmalen und n Bild machen.
hätte für so viel Strom einen MOSFET verwendet und den Minus-Pol geschaltet, zum Beispiel mit einem IRLU024N. > mit Labornetzteil leuchten alle 80 konstant Auch jetzt noch? Drehe ma die Spannung langsam runter, ich gehe davon aus, dann dann genau diese LEDs zuerst aus gehen. Wenn die LEDs gut selektiert
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Eisenbahnsteuerung mit Atmega16
> Was habt ihr gegen MOSFETs? Eigentlich nichts, den IRLU024N und IRFR9024 benutze ich auch ganz gerne, die meisten größeren Kameraden (die mit'm Loch im Kopf) brauchen aber schon eine solidere Ansteuerung. In der Leistungsklasse des BC3x7/8 habe ich aber
Hi Hannes ;-), ich benutze gerne die 8-Beiner von International Rectifier, so zum Beispiel den n-Channel HexFET IRF7413 (30V, 0,018Ohm) oder den p-Channel HexFET IRF7416 (30V, 0,032Ohm) und den Dual n/p-Channel IRF7389, die für den Modellbau geradezu ideal sind. Da muß man nur noch den Controller
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Siedle In-Home-Bus Protokoll
Tobi Ich glaube die zwei parallelen für R3 sind 150 und 47 Ohm, also 35 Ohm. Die Diode ist eine 1N4007, eine 1N4001 tut bestimmt auch. Der Mosfet ist ein IRLU024N. Mit den Werten experimentierte ich wild herum, der Gyrator schien mir da sehr tolerant zu sein und ich versuchte den Spannungsabfall
https://de.aliexpress.com/item/1LOT-10PCS-SMD-Aluminum-Capacitors-6-3V-1000uF-108-8-10-5mm-1000000nF-1000000000pF/32796777013.html - Mosfet Transistor für den Gyrator https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20PCS-IRLR024NPBF-IRLR024-TO-252/735461235.html - Buttons zum programmieren (Reset &
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
Oder evtl. einen 10nF Kondensator jeweils von Gate nach Gnd spendieren.
statische Ladungen reagiert. Beide Probleme löst Du mit einer Klappe, indem Du zukünftig den IRLU024N verwendest. Der Transistor ist schmal genug, um auf Deine Platine drauf zu passen. Nur die Anschlussbeinchen musst Du ein bisschen verdrehen, was erfahrungsgemäß kein Problem ist. Das habe ich mit
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
bei ähnlichen Frequenzen, hatte aber 100nF. Auch ergeben sämtliche Formeln bei Resonanzfrequenzen um 3,5kHz und Spulen um 10mH eher 100nF als 10nF. Daher würde ich es mal mit 100nF versuchen. Und bitte stelle einmal gute Fotos von Deiner
Piepser ist brüllend laut. :-) Auch wenn ich den noch nicht ausprobiert habe, werde ich den IRF 1310N als Mosfet für die beiden Magnete nehmen. Der IRLU 3110Z ist ein toller Mosfet und schön klein, aber für den anderen habe ich passende Kühlkörper. Treiber habe ich jetzt auch zum ersten Mal ausprobiert
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WordClock mit WS2812
LOGGER<\r><\n> (- setup UDP)<\r><\n> esp8266 now up<\r><\n> (- local port: 2421)<\r><\n> (- setup server UDP)<\r><\n> (- local port: 2424)<\r><\n> (FIRMWARE 2.1.0)<\r><\n> (- working as AP)<\r><\n> (MODE ap
: 2421)<\r><\n> (- setup server UDP)<\r><\n> (- local port: 2424)<\r><\n> (FIRMWARE 2.2.0)<\r><\n> (- working as AP)<\r><\n> (MODE ap)<\r><\n> (IPADDRESS 192.168.4.1)<\r><\n> info: ip address = 192.168.4.1<\
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Mal wieder Wanderkiste?
schrieb im Beitrag #5271217: > Dann hatte ich noch eine Bitte, könnte mir jemand falls vorhanden 2 x N > Kanal Logic Level Fets mit RDSon> 60 mOhm reinlegen Spannung mind. 30V > und 8A Strom. Ohne jetzt Datenblätter durchzuschauen, kann ich Dir IRLU024N IRF740 BUZ71A IRLML6402 IRFZ44N Oder
Meinte natürlich kleiner 60 mOhm. 2 x IRLZ44N wären perfekt, ein dicken Dankeschön
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
mal LEDs rot (Statusanzeigen rechts über den Tasten) Helligkeitssteuerung aller Anzeigen (MOSFET IRLU 024N) Piezo Summer (aus altem Wecker ausgebaut) 10W LED Warm-white (800 Lumen) Lüfter für die 10W LED (Lüfter einer alten Grafikkarte) Nun noch eine kleine Beschreibung einiger Funktionen die
Ich habe n kaputten Scanner der hoert sich auch so an.
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Word Clock Variante 1
LDR07 RM 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
Berlin ( ) Folgende Magnete wurden verwendet: Cylinder 8x0.5 mm, Dimension: D8x0.5mm, NdFeB Magnet in N48 (1.42 Tesla), Magnetized Direction: through 0.5mm (axial), Coating: Nickel, item # Z-008-000.5-N Cylinder 8x4 mm, Dimension: D8x4mm, NdFeB Magnet in N48 (1.42 Tesla), Magnetized Direction: through