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Auswahl MOSFET über Mikrocontroller (3.3V) steuern
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
doedel schrieb im Beitrag #4862066: > ich würde mal auch noch den IRF3708 ins Rennen schicken. Ist ein > Logic-Level N-Channel Mosfet mit spezifizertem Rdson bei 3,3 Volt. Das mag ich dem Datenblatt nicht entnehmen - nach Fig. 13 macht der im Bereich 3,2..4,5 V Analogbetrieb
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Ansteuerung für Wasserpumpe
für die Hilfe, würde das mit diesem Mosfet funktionieren? https://www.mikrocontroller.net/part/IRF3708 Der wäre wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert... Aber ich habe nur 3,3V zum steuern zur Verfügung und dafür sollte er doch im Logic Level Betrieb geeignet sein oder?
für die Hilfe, würde das mit diesem Mosfet funktionieren? > https://www.mikrocontroller.net/part/IRF3708 > Der wäre wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert... Aber ich habe > nur 3,3V zum steuern zur Verfügung und dafür sollte er doch im Logic > Level Betrieb geeignet sein oder? der FET wird
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MosFet am Raspberry Pi - Hilfe!!
oder schalte low-side z. B. mit einem IRF3708. Bitte auch immer daran denken, dass der Pi nur relativ wenig Strom über seinen GPIO zur Verfügung stellen kann. Ggf. braucht es also einen entsprechend hohen Gate-Widerstand oder einen Treiber um
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MOSFET als Lastschalter
3.3V voll durchsteuerbar ist, mit dem du dann die Masseverbindung des DC/DC-Wandlers trennst. IRF3708 THOR schrieb im Beitrag #4812608: > Im Datenblatt des BUZ11 sieht man ganz klar, dass der bei 5V Ugs grad so > 10A schafft. Blödsinn. Im Datenblatt steht ganz klar, daß das bloss "typische
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Arduino Modul an 3,3V Spannung abschalten
einem Arduino-Pin zu nehmen. Persönlich würde ich das auch über einen MOSFET regeln (z. B. mit einem IRF3708). Wichtig ist dabei aber zu beachten, das man damit in der Regel GND schaltet und nicht die 3,3 Volt Versorgungsspannung. Ich hab hier gerade noch eine kleine Platine dafür rumliegen. Wenn Du willst
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Leiterplatten-Layout so in Ordnung?
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?
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 würde auch
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Mosfet schaltet nicht komplett durch
Ich kann den IRF3708 empfehlen. Hat laut Datenblatt bei U_gs=2.8V ein Rds_on=29mOhm bei I_d=7.5A. Das ist bereits der worst case, typisch sind 14.5mOhm.
den Fokus nehmen. > 140A oder auch nur zweistellig sind völlig oversize. Ich schalte mit dem IRF3708 in der Tat zweistellige Ströme. 30mA. Aber den gibt es halt in einem Gehäuse, das ich auf 2.54mm-Lochraster bringen kann, und ich hasse es, SMD zu löten. Besonders auf Lochraster. Für Einzelstücke
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Mosfet gesucht - Bitte um Hilfe bei der Suche
Auf die schnelle würde mir der IRF3708 im TO220 einfallen, der steuert mit 3V schon sehr gut durch, ist allerdings hoffnunglos überdimensioniert. http://www.reichelt.de/IRF-3708/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90229&artnr=IRF+3708&SEARCH=irf3708 Suchen kannst du z.B. bei Digikey http://www.digikey.de/product-search/de/discrete-semiconductor-products/fets-single/1376381?k=mosfet Unter FET-Merkmal kannst du nach den Logikpegeln filtern
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Welcher Transistor ist der richtige
hab jetzt 50 von den Si2302 bestellt (echt geil, mit Versand nur 3,50 €) und dazu noch 5 von den IRF3708. Wenn die Teile da sind werde ich es umsetzen und nochmals schreiben ob es wie gewünscht klappt. Danke nochmal
Bedingungen. Hier nochmal eine Aufstellung was ich verwendet habe: * Raspberry Pi Model A * MOSFET IRF3708 * Widerstandsdraht 10 Ω / m * 5V Handyladegerät * Temperatursensor DS18B20 * Kabel und Widerstände * 8 Samen Bhut-Jolokia
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Mosfet für avr Sam3x gesucht
IRF3708 sollte passen ?
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Raspberry Pi: Hohe Last-Ströme im 24V Bereich schalten?
Schaltplan ist das immer schwierig. Ich hoffe, du hast an eine Freilaufdiode gedacht. Guck dir mal den IRF3708. Die max U_DS ist allerdings nicht sehr großzügig. Der IRLB3034 wäre vielleicht etwas übertrieben ;-)
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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
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MOSFET oder Relais?
ergeben. 4V hast du aber nicht. Also müsstest du einen für 2.7V spezifizierten MOSFET finden wie IRF3708. Aber N-Kanal ist sowieso unpassend, und high side switches wurden genannt. Aber die Anfrage war von Februar, das Thema ist also durch. Christian S. schrieb im Beitrag #4632060: > Ich habe
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Mosfet Auswahl
IRF3708 einer meiner Lieblinge Reichelt: 99ct
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ICL7665 IRF3708
Ein IRF3708 schaltet zwar ab 2.8V zuverlässig durch (und damit wohl auch bei 2.5V ausreichend) aber er bekommt bei dir keine 2.8V, deine "pull ups" sind allesamt mit einer LED in Reihe, ziehen also den Ausgang
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ADC + Spannungsteiler + MOSFET beeinflusst Messung ("zu wenig Ground")
dem ACS712 ist noch ein Spannungsteiler (4k7 + 3k3) um von den 5V auf 3V3 zu kommen. Sobald der IRF3708 die Last (10 Ohm R --> bei 12V Bleiakkus also reichlich 1A) gegen GND zieht, verliert die Platine scheinbar an GND-Potenzial. Zur Erklärung: VCC kommt aus einem Labornetzteil mit konstanten 5V;
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BiPolar Trans. 30-60A / 20V / OHNE Freilaufdiode
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 Uds von etwa 1 V auf bei Ugs=5V, hier ist also eine Verlustleistung von grad mal 60 W zu erwarten.
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IRLZ44 atmega8 Gesperrt
sowieso eine Elektronikbestellung ansteht: Ersetze den IRLZ44 durch einen anderen Mosfet, bspw den IRF3708 (gleiches Gehäuse, aber vom Hersteller garantierte 29mΩ bei Ugs=2,8V). Sonst: Behalte den IRLZ44 bei, der wird garantiert keinen Brand verursachen. Man kann – ausgehend von den Maximalwerten
eingesetzt werden kann oder nicht. Einfaches Beispiel: Das Datenblatt des oben vorgeschlagenen IRF3708 liefert keine Angabe über den Rdson bei 3,3V, sondern nur eine für 2,8V. Das Datenblatt garantiert also /nicht/, dass der Rdson bei 3,3V nicht womöglich 10Ω beträgt. Soll man deswegen den IRF3708
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PIC, wird der Ausgang beschädigt?
großen Sprünge machen. Die "MOSFET"s werden wohl eher von der Klasse eines BSS138 sein als eines IRF3708. Große MOSFET könnte der PIC sowieso nur recht langsam (sprich: mit entsprechenden Verlusten) umschalten. Wenn man jetzt noch einen Widerstand zwischen Port und MOSFET schaltet, wird es noch schlechter
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Temperaturregelung für Heizfolie
Die Leistung der Heizfolie ist dem MOSFET ziemlich egal. Für den interessiert der Strom. Ein IRF3708 oder ein IRLU024N hätte da noch reichlich Reserve.
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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
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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Magnetventile mit einem Raspberry Pi 2 steuern
Power MOSFET der mit 3,3V geschaltet werden kann verwenden, nicht so häufig, aber gibt es, z.B. den IRF3708, gibts bei Reichelt. Den kannst du direkt mit 3,3V Ausgängen ansteuern. Gruß Stefan
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IRF520N Raspberry Pi 3-6V Motor betreiben
= 4,5 A * 0,6 V = 2,7 Watt Ohne Kühlkörper ist das schon etwas viel. Schau dir mal diese an: IRF3708, IRF7607, IRLIZ44N, [[MOSFET-Übersicht]] Matthias Sch. schrieb im Beitrag #4009475: > Ich würde dir sogar empfehlen, ... den Leistungskreis komplett galvanisch > vom Rechnerchen zu trennen.
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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
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
der Störungen und weil ein Breadboardaufbau eher nicht so toll geht... Als MOSFETs habe ich die IRF3708 genommen, da diese bei 3.3V schon einen schön niedrigen RDS(on) haben. Das Gehäuse habe ich mit Fusion 360 gebaut und mit meinem Prusa i3 Klon (Anet A8) ausgedruckt. Pro Kanal sollten die Leiterbahnen
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Mosfet Gate zu Source/Drain durchgang
Mosfet`s zum RGB Leds Steuern über Pwm Es handelt sich um Logic Level FET`s die mit 3,3V schalten (IRF3708) Das ganze hat auch super Funktioniert. Und ab heute also als ich den Spaß eingeschaltet habe. Hat komischer weiße Rot ganz leicht geleuchtet also der Fet hat ohne Gate leicht durchgelassen. Dann
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Welcher Transistor?
für 0,0175 Ohm. Zur direkten Ansteuerung durch MC nimmt man meistens so etwas wie den IRLZ44,den IRF3708 oder andere Logikleveltypen. Ömer G. schrieb im Beitrag #3812247: > Mir ist wichtig, dass der Transistor, sowohl im eingeschalteten als auch > im ausgeschalteten Zustand, so wenig Strom wie möglich
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Raspberry Pi RGB Leds
Hab den IRF3708 der ist schon ab 2,8V spezifiziert? aber kein Logic Level bzw hab ichs nicht gefunden
HimbeerePi schrieb im Beitrag #3807405: > Hab den IRF3708 der ist schon ab 2,8V spezifiziert? aber kein > Logic Level bzw hab ichs nicht gefunden Der IRF3708 würde auch passen. Wenn er schon bei Vgs=2.8V ein Rds(on)<29mΩ hat dann passt er für die Anwendung
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Raspberry Pi - RGB LED Strip dimmen
der Typ auf Gehäuse geschrieben. > Kannst du mir sagen welche MOSFETs da in Frage kähmen Der IRF3708 wäre, wenn auch überdimensioniert, geeignet. > Hab probiert die GPIO-Pins auf den 5V pin zu legen Das halte ich für keine gute Idee, die IOs des PIs sind *nicht* 5V tolerant.
mich noch interessieren würde ist, was der Unterscheid zwischen den mir genannten drei MOSFETS (IRF3708, IRLU024N, IRLR2905) ist, bzw welcher davon zu bervorzugen ist (Preis ist egal)?
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Sparsamer Logic-Level-Mosfet
einen Eingang habe, der mit 3.3V High 'versorgt' werden muss? Als MOSFETS habe ich mir bereits IRF3708 oder IRLIZ34N rausgesucht. Könnt ihr mir noch andere empfehlen, auch in SMD-Bauweise? Viele Grüße und vielen Dank, Matze
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Raspberry: Wie baue ich eine Schaltung zum Dimmen von einer Halogenlampe?
sind einige aufgeführt http://www.mikrocontroller.net/topic/223988 z.b. http://www.reichelt.de/IRF-3708/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90229&artnr=IRF+3708&SEARCH=IRF3708 Wichtig dabei ist eben das er bei 3,3V einen kleinen Rds(on) hat und den Strom führen kann. Risiko das dein Pin oder
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STK600 Ausgangsbeschaltung Ports für PWM
hatte ich zur Schaltung auch schon :) MOSFET ist folgender: http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3708 Verwendet werden die Standard-5V vom STK600. PWM Frequenz liegt bei knapp 4kHz. Besten Dank schonmal für die Antwort!
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AVR+FET: Schaltung von 5V auf 3,3V umstellen
Verdächtigen haben den nicht. Nichtmal Digikey. TO-220 kriegst du nicht rein? Da gäbs den Bruder IRF3708.
LLL-MOSFETs gibts halt fast nur in SMD. > Aber TO-220 ginge im Notfall auch. Dann nimm doch den IRF3708.
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MOSFET Wahl Step-Up mit sehr niedriger Eingangssp.
IRL messtechnisch zu bestimmen. Den einzigen LL Mosfet den ich bei Rei*ch finden konnte ist der IRF3708
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Logic-Level-Mosfet an 3V ?
Erklärung. Also ist Rds(on) bei xxVolt das Entscheidende? Rds(on) bei durchgeschalteten Mosfet ? IRF 3708 hat bei 2,8V und Id=7,5A-->Rds(ON)=0,029 Ohm. (soll kein SMD-Typ sein) richtige Wahl ? Grüsse
zwar die im Datenblatt angegebenen, und damit garantierten Werte, NICHT die typische Kennline. >IRF 3708 hat bei 2,8V und Id=7,5A-->Rds(ON)=0,029 Ohm. >(soll kein SMD-Typ sein) >richtige Wahl ? Ja.
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suche bedrahteten FET
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708pbf.pdf
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Treiberschaltung mit IRLIZ44N
Webseite... bei IRF mal eben "TO-220" angeklickt, und einen niederigen Rdson bei 2.5V gewählt => IRF3708 Overkill, aber was solls ;)
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IRLZ44N 1.2V schalten?
du brauchst schon einen Low-Logic-Level MOSFET. Wenns denn unbedingt TO-220 sein muss, dann z.B. IRF3708. In anderen Gehäusen gibts mehr Auswahl.
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Regelbare Stromquelle 0-6A Bauteilauswahl
6A liegt der Schnittpunkt bei ca. 0.4V, bei 10V Ugs bei 0.2V. Reicht also knapp nicht, ein IRF3708 liegt aber locker über 10A bei 4.5V, der würde also reichen. > Zum Problem mit dem Schwingen: Wo müssten Widerstand/Kondensator hin, > um dies zu vermeiden? |
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3,3V Logic Level FET 1A
Dann reich ich mal den IRF3708 nach, wenn es mal etwas kräftiger und im Gehäuse TO220 sein soll (spezifiziert für 2,8V). Ist auch leicht bekömmlich beim Rei... und beim Con... :-)
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Kann der IRF7401 wirklich 8.7A schalten?!
, fast ein Supercap ;-) Da braucht man schon einen kräftigen Treiber. Ich hätte denn mal den IRF3708 (TO220AB) vorgeschlagen, für Leute die den MOSFETs im Marienkäfer-Gehäuse SO8 hitzemäßig nicht so recht trauen und genügend Platz auf der Platine haben. Der ist auch für 2,8V Vgs spezifiziert und
Recht. Sonst passiert relativ schnell das, was TravelRec. sagte :-D > Ich hätte denn mal den IRF3708 (TO220AB) vorgeschlagen, > für Leute die den MOSFETs im Marienkäfer-Gehäuse SO8 hitzemäßig > nicht so recht trauen und genügend Platz auf der Platine haben. > Der ist auch für 2,8V Vgs spezifiziert
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Relais mit Fet ansteuern
sollen beide durchsteuern und das Relais schalten. ich bitte um eure hilfe. ALs FETs habe ich ein IRF3708 und einen IRF 5305 zur verfügung. Würde mich über hilfestellung freuen. denn bisher schaltet irgendwie keiner
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PWM - Motor
: 0.6 A Müsste doch die Schaltung(siehe oben), noch funktionieren, wenn die den Transitor IRF3708 statt den IRF1410 einsetze, da dieser max. 52 A verträgt. IRF3708 max Ratings: VDS Drain-Source Voltage 30 V VGS Gate-to-Source Voltage ±12 V ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V
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Spannungsreglung
ordentlich durchschaltet, bei solchen Typen ist die Auswahl allerdings nicht sehr groß. Mit dem IRF3708 (gibt's auch bei Conrad) könntest du bspw. eine 12V/50W-Birne ;-) sogar noch ohne Kühlkörper betreiben. Die Schaltung ist einfach: - PWM-Ausgang des µC (evtl. über einen 22-Ohm-Widerstand) an