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Ganz seltsames Problem mit einem Mosfet direkt an einem PIC 18f14k50
ich habe hier etwas, das macht mich gerade voellig maff: An einen PIC 18f14k50 habe ich einen IRF 640N angeschlossen. (Direkt ohne Gate-Widerstand oder sonstwas) Der Mosfet schaltet eine 12Volt-Heizung und ein Thermistor liefert dem PIC die Temperatur, die er dann regelt. Mit einem Optokoppler
wicki schrieb im Beitrag #4387862: > An einen PIC 18f14k50 habe ich einen IRF 640N angeschlossen. > (Direkt ohne Gate-Widerstand oder sonstwas) Das ist keine gute Idee. Erstens ist der IRF640 kein Logiklevel MOSFet und ist bei 5V noch gar nicht richtig durchgeschaltet, und
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unkontrollierte Abstürze I2C Motortreiber
Treiber aus einer einfachen MOSFET-Relai-Kombination besteht. Als MOSFETS verwende ich jeweils einen IRF3808 mit 140A Maximalstrom. Frühere Treiber mit IRFZ48N sind bei schnellen Richtungswechseln (100% auf -100%) mehrfach verstorben. Dennoch bleibt das Problem mit den Abstürzen. Eine Messung mit dem
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Motor mit H-Brücke ansteuern
Schaltung aufgezeichnet und wollte fragen ob die mit ausreichend Kühlung theoretisch einen Strom von 140A bei 48V Betriebsspannung vertragen würde. Der IRF 4905 sollte ja theoretisch 74A abkönnen, wobei 2 paaralell doch wohl 2x74V schaffen sollten oder? Die MOSFETS sollten mit einem Motortreiber durchgeschaltet
@ Nassim Ag (nassim) >fragen ob die mit ausreichend Kühlung theoretisch einen Strom von 140A >bei 48V Betriebsspannung vertragen würde. Eher nicht. Denn deine Schaltung ist Murks. > Der IRF 4905 sollte ja >theoretisch 74A abkönnen, wobei 2 paaralell doch wohl 2x74V schaffen >sollten
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eletronische Last - bitte drüberschaun
gewählten FETs noch die gleiche Stückzahl eines IGBTs zu liegen (http://www.vishay.com/docs/94772/vsgt140da60u.pdf) Das Datenblatt wirbt mit >Square RBSOA R steht hier für reverse anstelle forward - ist das beim IGBT das Äqivalent? Wenn man den IGBT verwenden kann, wie weit ist der anders zu beschalten
Linearbetrieb werden dir das Leben zur Hölle machen. Hier ein bisserle Literatur dazu: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf --> Moderne FET mögden den Linearbetrieb nicht. Jaja, radiation harded, weiß schon. Den Effekt haben trotzdem fast alle modernen FET. Grund ist der NEGATIVE
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
gelaufen, in dem das Gate schlichtweg mit einem C gegen 100 V aufgeladen wird. Darin ist für einen IRF740 angegeben, dass nur die Sperrschicht selbst empfindlich ist und der Spannungsabfall über die parasitären Induktivitäten egal ist.
Transitfrequenz von 250 MHz. Wenn es dazu einen Komplementär gäbe, würds funktionieren. Die BD139 / BD140 sind am Limit. Bei 14 MHz gehts jedoch relativ leicht. Gruß, Bernd
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Entwicklung HV-Netzteil, Strom-Messung High-Side?
bestätigen. Was ich schon FETs diverser Endstufen ausgetauscht habe kann ich nicht mehr zählen. Egal ob es IRF540, IRFP140 oder japanische 2SJ Typen waren… Gruß 7up
proportional läuft.. Also den am Ausgang vielleicht auf 1kOhm, den im Eingang (Rückkopplungszweig) 140x größer = 140kOhm ok?? Georg
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
Also wir reden im Maximum von 20x schalten pro Minute! Dann greif ich auch den IRF3205 zurück.
die Vermutung mein Cx mit 2,2µF ist zu groß. Das erklärt aber noch nicht den hohen Standby-Strom von 140mA.
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[V] Transistoren HF Universal FET Bipolar sortiert Gesperrt
Transistoren 173 Stück BF324, HF Si, pnp,TO92,30V/25mA (€ 0,06/Stück) Power MOSFET 20 Stück IRF1010N, n-channel,Si,TO220,55V/85A (€ 0,25/Stück) 11 Stück IRF9530, n-channel Si,TO220,100V/10A (€ 0,25/Stück) 1 Stück IRF840A, TO220AB, 500V/8A (€ 0,35) 1 Stück IRFI740GBPF
Moin, ich hätte gerne 100x BS 170 und alle IRF1010N. Viele Grüße Philipp
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ATtiny85 - LED Strip. Galvanische Trennung sinnvoll?
----- IRLZ34N 35mR @ 10V 1.26W @ 6A EUR 0,44 IRFZ44N 17mR @ 10V 0.61W @ 6A EUR 0,44 IRF7413 11mR @ 10V 0.4W @ 6A EUR 0,48 IRL3705 10mR @ 10V 0.36W @ 6A EUR 1,15 [/code] > Auf die Temperatur des MOSFETs habe ich noch gar nicht geachtet.. Das > wären ja bei 1.6W fast 140
die LEDs zu schonen? Wie würde die Schaltung sich dann ändern? Als MOSFET habe ich jetzt mal den IRF1404 genommen. Da ich nur 1-2 von diesen Boards bauen will, machen mir die 30ct gegenüber dem IRF3205 nicht viel aus. Den IRF7413 habe ich leider in keinem Gehäuse für "normale" Lötmontage nicht gefunden
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Wickeltechnik Hochspannungsübertrager
Beitrag #4179460: > 142 Windungen auf enem ETD29 Kern mit N87 Ferrit. > Bei Windung 5 Taktet ein IRF3205 mit 78.125kHz auf Masse. > Am Wicklungsende kommutiert eine MUR860 auf einen Elko. > Funktioniert super ! Das ist schön. frischling schrieb im Beitrag #4178441: > Zum Testen habe ich einen
ULage ca 487V 0V 243,6V Windung 1...2..........69.70 140.139........71.70 487,2V 247,08V ---EineLageTeflon---- Ihr schreibt das die 400kHz zu hoch gegriffen sind. Deshalb will ich es gerne nochmal mit 100kHz versuchen
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180VDC-Netzteil Ausgangsstrom zu gering
1) und R24 (390k) sind die originalen Bauteilangaben im Testaufbau verwendet. Für TR16 werkelt ein IRF720. R24 wurde durch einen 470k-Dickschichtregler ersetzt, um die Ausgangspannung genauer einstellen zu können. Bei Last mit 3Stk. Z560M past von den Parametern noch alles, ab der vierten Nixie bricht
gewünschten Effekt. Strom geht jetzt zwar bis 15mA rauf, aber die Ausgangsspannung sackt dafür bis 140VDC durch. logiker_61
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Regelbarer Tiefsetzsteller 0V – 325V
Ausgangsspannung Oszilloskopieren. Angezapfte Wicklung. ETD29 Kern 1mm Luftspalt 4 Windungen zum laden. 140 Windungen machen die Übersetzung. 78,125kHz Schaltfreuenz. 156,250 kHz ADC Sample Freuenz. 20Mhz Quarz. Erste Versuche mit 50% Tastverhältnis und PWM aussetzen sahen nicht mal so schlecht aus.
Auflage ist gedruckt, die 2. Auflage wird am Gebrauchtmarkt verschleudert. Linear Technology, IRF, IXYS, ST und wie sie alle heißen haben virtuelle Tonnen von Unterlagen, die als pdf abrufbar sind. Mußt nur ein bischen suchen, aber das sagte ich schon Sooooo schwer ist das nun auch wieder nicht
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Frage zu ATtiny26 als Steuergerät
Der verwendete FET IRF510 ist wenig geeignet. Die nötige Gate-Drain Spannung ist zu hoch(zu kanapp) um den FET mit TTL Pegeln sicher auf zu steuern. Der vorgeschlagene IRLZ34N ist besser. Auch ein IRL3705N würde es tun
Auch ein IRL3705N würde es tun. Der Vorgeschlagene IRLZ34N ist nicht in Eagle aber der verwendete IRF510 hat die selbe Steckerbelegung bzw. Abstände. Also so habe ich es gelesen, hoffe auch mal das das Stimmt. Alex22 schrieb im Beitrag #4098313: > Mit deiner Spannungsmessung wirst du Spannungen
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Raspberry per ATtiny einschalten - stimmt meine Rechnung?
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 Mosfet sollte man sich denn für solche Fälle in die Kramkiste legen?
Der IRF4905 wäre vielleicht ein (relativ einfach erhältlicher) Kandidat. Ist zwar kein Logic-Level-FET, aber schaltet auch bei 5V bereits ausreichend durch. Einen Kühlkörper wird der FET nicht brauchen.
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wieso haben Mosfets in Akku-Schutzschaltungen keine Gate-Treiber?
SOA Kurve. Oft steht dort sogar explizit drin, dass die für einen einzelnen Puls gilt (siehe z.B. IRF520). Für wiederholende Pulse ist eher die "transient thermal impedance" von Interesse.
schrieb im Beitrag #4037256: >>> Tau = 160nC * 1MOhm = 160 ms 30nC Ladung Qg im linearen Betrieb bei 140nC Fet. 30nC * 1MOhm / 5V = 6ms epikao schrieb im Beitrag #4037110: > Aber was nimmt man als Anhaltspunkt für statisches Schalten (also nicht > wiederholendes) SOA Diagramm Single Pulse, bzw
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Regelbare Last brennt durch
Super für Lasten (oder besser linearen Betrieb) sind u.A. IRFP140 oder IRFP240, ggf. mehrere (mit jeweils eigenem Treiber) parallel. Mit TO220 wirst du Probleme mit der Wäreabfuhr bekommen, wenn du nicht 10-20 parallel schaltest. Auch Freilaufdioden und Snubber (sowie
#3958656: > Passende MOSFETs wäre etwa IRFP450 und ähnliche. Gehört der zu jenen Typen, bei denen IRF die DC-SOA vergessen hatte, oder ist das auch wieder einer, der nur als Schalter taugt?
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
MosFet beim StepUp die Ausgangsspannung aushalten und nicht die Eingangsspannung. Da ich aber noch IRF3710 mit 100V rumliegen hatte, langt das locker.
der Lage ist, sowohl Sinus wie auch TTL treiben zu können. Die Treiberschaltung besteht aus einem 74S140 Leitungstreiber mit einem Tiefpass für 50 Ohm Ausgangsimpedanz welche mittels einer Dioden Umschaltung auf den Gleichstrom der angeschalteten TTL Eingangstufe reagiert. Wenn also der Ausgang mit
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PCA9685 + Leistungs-MOSFET
beim niedrigsten "An-Wert" (1 von 4095) ja 1ms / 4095 = 244ns. Da der IRL3705 eine Rise Time von 140ns hat und nochmal 12ns Turn-On Delay, sollte das aber kein Problem sein ? Ist das richtig, wenn ich das so rechne und sage "140ns + 12ns = 152ns ist kleiner als 244ns also alles im grünen Bereich" ?
http://irf.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/157 The gate resistor in series with the output impedance of the circuit used to drive the gate in a given application, controls the switching on and off times
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Wie einen Klasse A Amp auf eine bestimmte Impedanz auslegen? Gesperrt
Den IRF540 habe ich nicht in der lib, deshalb der andere typ, sorry. Ist jetzt ein Split-Load, klassisches Katodyn. Bringt Dir die doppelte Leistung gegenüber dem Folger. LG old.
Und was spricht gegen BD139 BD140 in der Endstufe?
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MPP-Solarregler defekt -> FETs eretzen?
gewechselt. Was mich wundert ist, warum sind da lauter verschiedenen FETs drin: 1 IRFB4310Z 100V/140A/5,6mOhm alle verbunden 2 IXTP16010T 100V/160A/6,1mOhm G+S verbunden 3 IRF3710 100V/ 57A/ 32mOhm 3 IRFB3307 75V/130A/6,3mOhm 4 IR3314 High-Side Switch, 5 Pins, kein FET Der 3
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Welcher MOSFET für KSQ 0,1-10mA bei 200V DC
IRF840
Diskusion hier eh für´n Hintern. Nixi nur ein paar Beispiele: Z560 Ziffernhöhe 10mm Brennspannung 140V Brennstrom 1-2mA IN16 Ziffernhöhe 13mm Brennspannung 140V Brennstrom ca.2mA IN14 Ziffernhöhe 18mm Brennspannung 140V Brennstrom 2-3,5mA Z5660 Ziffernhöhe 30mm Brennspannung 140V Brennstrom 3-6mA
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Benutzung eines IRF4905
Der IRF4905 hat eine Total Gate Charge von ca. 140nC @Vgs=-12V, das ergibt dann eine Kapazität von 11.6nF und mit 10kΩ eine Zeitkonstante von 116µs, der das Gate ist also nach ca. 580µs entladen.
PWM? "Enable" hört sich für mich sehr statisch an. Max H. schrieb im Beitrag #3742936: > Der IRF4905 hat eine Total Gate Charge von ca. 140nC @Vgs=-12V, das > ergibt dann eine Kapazität von 11.6nF und mit 10kΩ eine Zeitkonstante > von 116µs, der das Gate ist also nach ca. 580µs entladen. Für
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LED Matrix ansteuerung
14 x 64 LED Dann finde erst mal raus, welchen Spitzenstrom deine LEDs vertragen. Vielleicht 140mA, dann ergibt sich eine 128x7 Matrix mit 18 Ampere. Dann bieten sich TPIC6B595 an und 7 PMOSFETs wie IRF7314 an. Bei geringerer Leistung auch 4 HT1632.
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Schaltung für Motoren
1mOhm hat. Da die Spannung unter 20V liegt, ist das praktisch kein Problem. Beispiel: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf Da braucht es nicht mal einen Kühlkörper. Zum weiter suchen: http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt
arising from heating of the device leads may occur with some lead mounting arrangements. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
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PWM-Treiber für 24V / 3,5kW
sowas einmal gebaut für einen 24V Reihenschlussmotor mit 200A Nennstrom. Verwendet habe ich 8 Mosfets IRF1404, welche Freilaufdiode zum Einsatz kam weiß ich nicht mehr. Achte auf jeden Fall auf einen niederinduktiven Aufbau, die Leitungsinduktivitäten können bereits ausreichen um die Halbleiter zu zerstören
niedriger. Vergiss nicht die Gate-Widerstände. http://www.mikrocontroller.net/topic/221814 http://irf.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/215 http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Fang erst mal realistich an zu rechnen: Wie viel Strom IM DURCHSCHNITT fliesst bei (keine Ahung, 500Hz
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Prototyp Elektronischen Last (7A@15V)
#3602007: > Die Endstufen wurden bisher mit 7A bei 15V Laststrom bemessen (dabei > gibt der IRFP140N ca. 100W an Verlustleistung in Form von Wärme ab und > der Shunt ca. 5W). Hast du das Datenblatt gelesen? Rthjc vom IRFP140N ist 1.1 K/W. Da brauchst du schon einen Kühlkörper mit sehr sehr kleinem
Man löst das Problem, in dem man die Regler deutlich unterschidlich schnell macht. Ja, 100W am IRF140 halte ich auch für sportlich, zumal in dessen SOA Diagramm die Kurve für DC fehlt, er also gar nicht als linear regelnder MOSFET gebaut ist.
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Spannungswandler 24VDC auf 135VDC, max. 120mA Last (ca.10-12W)
umzuladen >weiss ich nicht. Muss ich die Datenblätter mal ansehen. Tu das. >So was wie der IRF540 nur mit 200V Spannungsfestigkeit wäre nicht >schlecht...
Andreas schrieb im Beitrag #3589638: > So was wie der IRF540 nur mit 200V Spannungsfestigkeit wäre nicht > schlecht... IRF640N
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( Halbleiter ) Lebensdauerabhängigkeit von der Temperatur
ich untalentierter Hobbylöter - und wenn ich meinen N-MOSFET mit einer Sperrschichttempertur von ca. 140°C beteibe soll er nur ca. 127 Tage leben ? Das passt doch irgendwie alles gar nicht. http://www.irf.com/index Bernd_Stein
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
...der Drucker (Canon MP140) zieht das Papier ganz leicht schief ein, die Klammer hält es gerade, stammt aus einem defekten Hosenbügel (die mit den Klemmen). Klaus.
Spulenkernen und habe es zerlegt. Weitere Infos, die ich noch im Kopf habe: PWM-Modulator mit 40106 IRF720 als Schalter Ein paar Dioden + Optokoppler für die Regelung Gruß Jobst
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Magnetventil schneller schalten
lassen (also wie an > 34V), ohne dass es überhitzt. Wie kommt man den von Hälfte der Zeit auf 140% Strom? Gruess Druckluft
Druckluft schrieb im Beitrag #3556338: > Wie kommt man den von Hälfte der Zeit auf 140% Strom? Das hat mit der Einschaltdauer zu tun, die das Ventil ja erwärmt. Überhitzung. Im Mittel bekommt man die selbe Erwärmung eben mit 140% Strom und nur halber Einschaltdauer.
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Transistor Array
Das wäre mir zuviel. Dann bleiben noch kleine Mosfets im SOT-23 oder Dual FETs im SOIC-8 (z.B. IRF7103) übrig. So etwas wie den ULN2803 mit Mosfets gibt es meines Wissens nicht.
Datenblatt richtig lese, also bei kleinen Strömen (bis 20mA) an einem Ausgang der Eingang so um die 120-140uA reingehen?
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Metalldetektor IRF630 wird heiß
kurze impulse aussendet ich hoffe das hilft als grobe erkläung beim einsatz des irf630 hab ich für r5 eine brücke gesetzt (bei 9V versorgung) bzw im zeiten anlauf bei 12v versorgung für r5 47R und für r6 560R wie gesagt es besteht das problem das der irf schnell heiß wird
ok r2 und r3 mal getauscht irf wird immer noch heiß weiterhin kein ton zu hören die spule summt auch nicht
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Einfachere 250 mA Konstantstromsenke (Last) zum Testen von (Alkali-)Batterien (Batterietester)?
verantwortlich? Ist es die Collector-Emitter-Sättigungsspannung (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP140-D.PDF)? Wie bekommt man diesen Wert kleiner? Hier zwei yt videos zum thema: Amis sortieren/testen tonnenweise Batterien von Hand (wtf!?) http://www.youtube.com/watch?v=CRF5to-jIoc Einer
reinziehen. Und besorge mir lieber passende FETs. Laut Artikel MOSFET-Übersicht sind IRLZ34N und IRF530 (siehe Bsp. in Artikel Konstantstromquelle) geeignet, auch wenn ich anhand ihrer SOA-Diagramme keine DC-Linie sehe.