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IGBT schaltet ohne Anlegen einer GE-Spannung durch
Motor befindet dich im Collektor-Zweig Angesteuert wird dieser durch Pulse aus dem Optokoppler TLP250. Nun meine eigentliche Frage: Wenn ich nichts am Gate anschließe und eine Spannung zwischen Collector (Motor) und Emitter anlege fließt Strom - ebenfalls etsteht eine Spannung zwischen Gate
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2 Anlassermotoren
Bleigel-Akkus mit je 24 Ah in Reihe. Solche Motoren gibts auch in 36V, 48V und für Leistungen von 200/250/350/500/750/800/1000W. Preislich auch nicht übertrieben. Schaffte eine Geschwindigkeit von 30 km/h und eine Laufzeit von 2 Stunden. Die volle Leistung wird ja nie dauernd abverlangt. Meine Jungs
Toshiba TLP250 Was meinst Du mit High und Lowside? Wofür HighSide?
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Suche H-Brücke Schaltung für 48V >=30A
der Masseverbindungen gering zu halten. Am besten alles galvanisch vom Steuerkreis trennen (Toshiba TLP250). Habe sowas mal als Einquadrantsteuerung für 120V (2x2.5PS) mit einem IGBT gebaut. Bei 48Volt kämen nach meinen BErechnungen eher MOSFETS in Frage. Foto: http://www.mikrocontroller.net/topic
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1Q Endstufe für Inenn=30A
Tiny15 -> TLP250 -> IRFR064N -> MOtOr. Freilaufdiode nicht vergessen. Ich hatte mir mal eine Schaltung ausgedacht. Da Du "nur" mit 12Volt arbeitest, kannst Du auf dicke MOSFETs zurückgreifen. http://www.mikrocontroller.net
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Überspannungsschutz IGBT
Einheit) 4x470uF/450V und 0.22uF/630V. Jetzt bleibt alles kalt :-))) Der IGBT wird von einem TLP250 mit Abgriff von der 2ten Batterie/Drossel/7815 angesteuert. Gut - ist nun vlt. alles eine Nummer größer, als bei Dir. Aber so gehts. Beachte auch die Zuleitungsinduktivität vom Emitter zum MAssepunkt
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Multi Temperatur-Messumwandler gesucht, 2xPt100 und 2xTC K
mit sowas: > https://www.bmc.de/ADAM-4118-AE Da kommen wir der Sache näher, aber das sind satte 250 Euro! Kleine Frage: Lese ich das richtig, das die Ausgangsspannung bis max. +- 2.5V geht? Und: wie konfiguriert man das Ding, sind da switches oder muss das Ding tatsächlich an den Rechner? Ich hätte
Warum W. schrieb im Beitrag #5891150: > Da kommen wir der Sache näher, aber das sind satte 250 Euro! So ist das eben, wenn man was komplett fertiges will, und das ist ja erst die Hälfte. Ein Modul mit genau 2 x Pt100 und 2 x Thermoelement braucht halt niemand sonst, deshalb wird so etwas immer
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Sicherung für DC-Motor gesucht
Und solange das "GND" Potential auf der Treiberseite (Pin 5, TLP250) nicht mit dem Emitter vom IGBT verbunden ist, wird viel passieren, nur nicht das Gewünschte. ;) Ein Vorwiderstand für die LED des Optokoppler wäre auch ganz gut. Wegen Begriffsverwirrung, was
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Optimierung und Schutz eines mehrkanaligen Phasenabschnittdimmers
Fertige Treiber wie der LUD12 sind teuren, lassen sich aber gut ansteuern. Als Optokoppler habe ich den TLP250 genommen, weil der schon Treiber am Ausgang hat. Da ich nur kleine Lasten schalte, habe ich auf EMV-Entstörmaßnahmen verzichten. Nicht ganz einfach fand ich, das „flacker und schwebungsfrei“ zu dimmen
Aber der sollte bei 400V WIRKLICH schon anfangen zu >> klemmen! Dazu muss man einen Typen mit ca. 250V Nennspannung nehmen. Da >> sollte man messen, wo der Wert wirklich liegt. > Inwieweit muss das ein 250V-Typ sein? Weil der die passende Klemmspannung hat? Ein 250V Varistor hält 250V AC aus, OHNE
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Wie Trafo beschalten?
einschaltströme gut aus... Dann wegen abstürtzenden avr: der treibt den mosfet über eine optocoppler-stufe( TLP250 ) Die ist extra für sowas ausgelegt, außerdem bezieht der AVR seinen Strom aus einem separaten netzteil, und befindet sich ca. 1m von der FET-Stufe weg, also ich wüsste nicht warum der Abstürtzen
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Hochstrom PWM Frequenzwahl
Frequenz der PWM. Gemacht wird die PWM mit einem PIC16F877 und dem internen PWM Modul. Dann über Treiber (TLP250) auf die MosFets (FB180SA). Ich hab jetzt eine Frequenz von ca. 3000 Hz da hört man den Motor schön singen und die PWM läuft fast Linear. Wenn ich jetzt mit der Frequenz höher gehe (gegen 10
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MOSFET 100V 40A - Arduino (Switch)
und verlustarm schaltet. Und wenns auch noch galvanisch getrennt sein soll, dann nimmt man z.B. TLP350.
Achso aktuell hab ich hier 250ms bei aktuell 20V und 1 Ampere. Frequenz? Wie kann ich dir die Frage beantworten? Hab aktuell nur ein Testnetzgerät mit max 32V und 4 Ampere hier. Lg
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SSR schaltet nicht bei Betrieb mit Widerstand
teure Wunderschaltung ein, bestenfalls steckt da das gleiche drin. Und im SSR von Fotek werkelt ein TLP3910 an einer einfachen Konstantstromschaltung mit Bipolartransistor.
hernehmen. Du hast gelesen: H. H. schrieb im Beitrag #7676679: > Und im SSR von Fotek werkelt ein TLP3910 TLP3910 ist kein klassischer Optokoppler, Toshiba nennt es Photokoppler. Das Ding liefert Spannung zur Ansteuerung eines FETs.
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Problem Geschwindigkeitserfassung
Sensorkopf faehrt, also genau einmal pro Umdrehung. Dieses Signal wandle ich mit einem Optokoppler TLP250 so um, dass es sich auf das Spannungsniveau meines uControllers bezieht. Diese Pulse fuehre ich in Pin 3.2 (CAPIN). Hier beginnt die eigentliche Geschwindigkeitserfassung: Ich benutze
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Schaltung H-Brücke mit µC und Zubehör
Dort dden VCC-PIN8 (15V) nochmal jeweils mit 10µF/100nF dicht am PIN5 (GND) abblocken. PIN5 vom TLP250 mit separatem Leiterzug direkt zum Source des jweileigen FET und nur dort anschließen.
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500 amper bei 12V schalten??
messen. Verlustleistung: bei (d)einem FET und seinen optimistischen 1-2 milliohm hast Du bei 250A pro FET P = I² x R (250)² x 0.001 ca 65 Watt, die trotzdem noch abgeführt werden müssen. Schaltest Du 4 Stück parallel, sind es nur noch 15 Watt (pro FET). Braucht aber dann 4 Transistoren. Dafür
Ssr ist Quark. Nimm einen TLP250.
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komischer Motorola FET Gate Treiber
eine nicht unwesentliche Rolle für die ganze Mimik spielt. Ich hatte mir bei Kessler Elektronik den TLP250 ausgesucht, ein Optokoppler mit integriertem Halbbrückentreiber für FETs und IGBTs. Allerdings hat Kessler geliefert, ohne das die Teile dabei gewesen währen obwohl sie auf der Rechnung standen.
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H-Brücke mit 4 IGBT (DC Generator/Motor)
das Prinzip veranschaulichen. Q3 mit R2 arbeitet als Konstantstromquelle. Als OK kannst Du auch den TLP 250 nehmen. Es mag sein, das nicht alle Symbole richtig gezeichnet sind, aber die Funktion sollte erkennbar sein. Die zweite Seite der Brücke würde genauso aussehen. Vielleicht musst Du zwischen Q4
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Datei:Symbols ICs-Opto RevA.lib
KiCAD Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL.
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Debounce eines durch ein Relais geschaltetes Signal
D. Z. schrieb im Beitrag #6660514: > Gerne mal eure Meinung hierzu. 250mW Leistungsaufnahme. Ist jetzt nicht schrecklich, aber weniger würde mir besser gefallen. Der Optkoppler überträgt (mindestens) 50%. Dazu muss R3 erheblich hochohmiger sein. Bedenke dabei, dass der
Mit 35kΩ geht es wohl. Ich habe zwei andere Optokoppler mit ebenfalls 50% genommen weil ich den TLP130 nicht im LtSpice habe.
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Universal-Eingang für ESP ?
erzeugt. Bei 1-2 mA ist die Kurve noch flacher. Gerne nutze ich auch den CNY74 oder mit Treibern den TLP250. Gruß Carsten
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Verwendung eines OpAmps als Stromfühler
. Der TLP2958 kann die Led direkt treiben, auch 15mA. Ich würde aber ganz grundsätzlich und überall nur 2mA Led verwenden. Ansprechstrom für H/L ist 0.4mA, max 1.6mA. Release-Spannung ist kleiner 0.8V Vf
Ein INA250 hätte mit High-Side kein Problem, aber dahinter bräuchte man noch einen Komparator.
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Neue Bauteile – optische USB-Kabel, ADCs, PWM-Verstärker uvam
Wasserfestigkeit auszeichnet.  Bildquelle: Soldered. ### Toshiba TLP3640A – Foto-MOSFET mit 1 A Maximalstrom Optokoppler sind per se nichts Neues. Der in der Abbildung gezeigte Baustein ist insofern interessant, als er statt einem Foto-Transistor auf einen Foto-MOSFET
Abfassung dieses Artikels bietet Analog Devices drei Varianten an: AD4855 und AD4856 arbeiten mit bis zu 250 KSPS und unterscheiden sich im Bereich der Wandlerauflösung (16 bzw. 20 Bit). Der AD4857 bietet „nur“ 16 Bit, arbeitet aber mit einer Maximalgeschwindigkeit von 1 MSPS. ### MicroChip RNWF02 / WINCS02
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Ansteuerung Bosch E-Auto Motor
eigenem Massepotential. Optokoppler sind ja ganz nett, aber sicher (wurde oben schon gesagt) zu langsam. TLP250 kann man sich mal ansehen. Die IGBT sind flink, der Transistor darin recht rboust. Kalt müssen sie bleiben. Die Spannung muss ordentlich abgeblockt werden! Da entstehen sonst irre Spannungsspitzen
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18650 lädt unendlich bei 4,1Volt und wird warm
20% entlädt. Unter Linux ist diese Software aber leider nicht nutzbar und ein alternatives Programm (tlp) funktioniert einfach nicht richtig mit meinem Laptop.
deutlich gestiegen ist. Ich habe hier 18650, die bei 1A Ladestrom deutlich warm werden, sich bei 250mA aber schön laden lassen. Ein paar Milliampere liefern die über Monate mit Nennkapazität, bei 5 Ampere Last geben sie einen netten Handwärmer ab.
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Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz
/www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2308251140_VBsemi-Elec-STP12NM50-VB_C7524940.pdf , die mit TLP250 geschaltet werden, welche die +15V von zwei 1W DCDC Konvertern bekommen. Dann kann ich die zwei 1 mF Kondensatoren nicht nur über 23 mOhm entladen, sondern auch aufladen (anstatt über die Reverse-Dioden
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Interesse an einer "Mikro-Wanderkiste"?
könnte so aussehen: - 2-3 Euro-Lochrasterplatten von Rademacher - 2-3 Printrelais 5V/20mA Halte, 250VAC max, 62.5VA max Dauerlast - 10 ATtiny45 DIL-8 - evtl. 1-2 PICs DIL-x - 10 TLC549 DIL-8 - 20 DIL-8 Sockel - 20 LM317 (TH) - 20 BC547 (TH) - 10 BC337-40 (TH) - 20 BAT12 (axial) - 20 1N4148
1210 -100 Kerkos 1000V 100nF 2220 -100 IHLP5050 2,2myH oder 7,8myH -200 Widerst. 1GOhm 0603 -100 TLP190B -200 CN1206K30G -100 LT1358 -Rollen LEDs PLCC2 rt, gn, ye -100 BY8412 -ca.500 LEDs bicolor 3mm -leicht lötbarer Widerstandsdraht +noch mal so viel ähnliches Material (meist SMD), wenn ich
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Wanderkiste
die Kiste tat: - 1x Monacor Standmikrofon - 1x Flussmittelstift "Fluxi" - 10 Stangen Optokoppler "TLP421" (Datasheet: - 1x Asus "OC Palm" USB-Farbdisplay (Treiber: - 1x Defekter Mini-Helikopter (Sender, Empfänger und Motoren sind i.O. - LiPO schwach) - 1x Hochlast Draht-Poti (Rosenthal P150 270Ω) -
Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0805 0,33µH, 0,48Ω, 250mA Drossel (geschätzt 3000 Stück) 1 x Textoolsockel 24pol. 600mil neu 1 x Textoolsockel 28pol. 600mil ausgelötet 1 x Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt 45
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Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis
was hat das "Elektor 04C026" auf dem Schaltplan zu bedeuten? Und der "Totmann-Schalter", warum 250V?
Einbau - Thermostat für Heizgeräte usw, 10 A/250 V AC, 1 Öffner, Temperaturbereich einstellbar 0- 250° C Typ GRW 511304 1 St. 1,02 € http://www.oppermann-electronic.de/html/body_sonstiges.html hallo das scheint ja einer für Bügeleisen
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Reichelt-Wishlist
Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (im DPAK Gehäuse, TO220 vorhanden) | | | L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 | (L5970 in SO8 vorhanden) L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) | (inzwischen vorhanden) LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop | LM1084-ADJ (low dropout
Datenübertragung) * H11L1 (Optoisolator Logic Output, Fairchild) | SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD | | TLP 3617 Photo-Triac TLP113 (SMD Optokoppler) | TLP250 (Opto MOSFET Gate Treiber auch für High Side) * TORX 178 Fiberoptik-Receiver | TOTX177PL und TORX177PL (Fiberoptik-Transmitter) als Ersatz für TOTX173
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ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie
schickt alle 30 min ein Protokoll, der Wohnzimmersensor alle 20 min. Gesteuert über einen TI Timer TLP5110 mit <0,5uA Standby, damit wirklich so gut wie kein Standbystrom fließt. Das ist wichtig weil dieser ja 24h Strom entnehmen würde. Daran hängt ein 2,5W Solarpanel 10V/250mA. Geladen wird über eine
Schon mehrfach hier im Thread erwähnt: Sharp LR0GC02, 41x68x0,8mm Kostet 250 Yen in der japanischen Apotheke (Akizukidenshi). Gerade gesehen: Bei Future-electronics wollen die fast 17$ dafür. Da nehme ich das mit der Apotheke zurück. ;-)
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
überbrückt. So kann ich mit 2 µC-Pins zwischen 1,15kOhm, 2,3kOhm und 4,4kOhm (entsprechend ~1000, ~500 und ~250 mA) umschalten. Dazu muss ich nur den 1,2kOhm-SMD-Widerstand auslöten und diesen Aufbau anlöten.
gibt, sind die beim Originalhändler (ist ein Nissan Micra) unverschämt teuer. Da das ganze Auto nur 250 Euro gekostet hat, kann und will ich auch nicht 120 Euro für einen Scheinwerfer ausgeben.
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Mal wieder Wanderkiste?
RUF Drehpotis 10k mit langer Achse aus Metall --> MOC3063 Optokoppler 50 Stück --> ein paar 250k Trimmer --> ein paar Matrixanzeigen
0805er kommt folgendes gemacht: Ich habe alles von der Rolle genommen und lose reingelegt (spart 250g), sowie einen Teil der Streifen vereinzelt, d.h. die Bauteile "entnommen" in einen Sortierkasten. Alles entsprechend beschriftet. Anbei auch noch die In und Outs als Bild. Das Paket geht nun
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Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung
1,5VA Printtrafos. Es sei denn, hier schüttelt noch jemand ein fertiges Modul aus dem Ärmel … TLP251 ist schonmal ein Optokoppler mit Gate-Treiber. FET dazu: https://de.rs-online.com/web/p/mosfet/6875336/ TO220, isoliert und billig. LG old.
if(enunistzeit - enunstart > (250 * per)){enun = HIGH;}} else{enunstart = micros(); enun = LOW;} if(enup && !dis && !zwk && !enun){digitalWrite(enuppin,LOW);} else{enup = LOW; digitalWrite(enuppin,HIGH);} if(