Da werfe ich mal den IRFS3004 in den Raum. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=irfs3004&x=0&y=0 Hat schon bemerkenswerte Daten bei fairem Preis.
muss? Egal, der Strom wird bereitgestellt, wie ist her nicht das Thema. >Da werfe ich mal den IRFS3004 in den Raum. Für privat in der Tat günstig für den Preis. Hat aber elends lange Schaltzeiten (Ok ist bei Strom von 240A angegeben, alles klar). Aber ich will bei Infineon bleiben, außer es gibt
Voltage (V) Fig 7. Typical Source-Drain Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage 4 www.irf.com IRFP2907 240 RD LIMITED BY PACKAGE VDS 200 V GS D.U.T. A RG t160 +VDD n - r u 10V C120 Pulse Width ≤ 1 µs i Duty Factor ≤ 0.1 % r , D80 Fig 10a. Switching Time Test Circuit I 40 V DS 90% 0 25 50
und Fernlicht in Serie) fließen 2,37 A, die 39,4 mV sind der Spannungsabfall Drain --> Source des IRF9310. Damit liegt der aus dem Spannungsabfall errechnete Drain-to-Source Widerstand bei rund 17 mOhm, die Verlustleistung des IRF9310 bei rund 94 mW. In diesen 17 mOhm über Drain --> Source sind die
Links der verwendeten Netzteile: https://de.aliexpress.com/item/High-Power-AC-DC-Adapter-AC-100-240V-to-DC-5V-12V-24V-1A-2A-3A/32479352044.html?spm=2114.13010608.0.0.6OiNrH&detailNewVersion=&categoryId=200001051 https://de.aliexpress.com/item/1PCS-5V2A-New-AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-5V-2A
schon von einigen Treibern gelesen, die aber nur bis 18V Versorgung gehen. Zum Test habe ich einen IRF2804 da, bei welchem sich der RDS(on) von 2mOhm auf einen VGS=10V bezieht. Ich find es etwas verwirrend, warum die "VGS/IDS (RDSon)" Tabelle im DB nur bis 8V geht, da doch ein max. von 20V angegeben
zufriedenstellend. Habe mehr oder weniger nur diesen gefunden: https://www.mouser.de/datasheet/2/240/IXD_609-1546213.pdf Vielen Dank für eure Hilfe !!
HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. TO-220AB Part Marking Information EXAMPLE : THIS IS AN IRF1010 A WITH ASSEMBLY LOT CODE 9B1M INTERNATIONAL PART NUMBER RECTIFIER IRF1010 LOGO 9246 9B 1M DATE CODE ASSEMBLY (YYWW) LOT CODE YY = YEAR WW = WEEK WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California
Offline High Power AC/DC Convertors using Synchronous Rectification Notes through are on page 8 www.irf.com 1 5/18/01 IRFP3703 Static @ T = J5°C (unless otherwise specified) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V Drain-to-Source Breakdown Voltage 30 ––– ––– V V = 0V, I = 250µA (BR)DSS GS D V(BR)DSSJ
PD - 94963 IRF3415PbF HEXFET Power MOSFET l Advanced Process Technology l Dynamic dv/dt Rating D l 175°C Operating Temperature V (kk = 150V l Fast Switching l FullyAvalancheRated R = 0402IΩ (k)on0 l Lead-Free G Description
Voltage (V) Fig 7. Typical Source-Drain Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage 4 www.irf.com IRFP2907 240 RD LIMITED BY PACKAGE VDS 200 V GS D.U.T. A RG t160 +VDD n - r u 10V C120 Pulse Width ≤ 1 µs i Duty Factor ≤ 0.1 % r , D80 Fig 10a. Switching Time Test Circuit I 40 V DS 90% 0 25 50
PD - 94816 IRF4905PbF ● Advanced Process Technology HEXFET Power MOSFET ● Ultra Low On-Resistance D ● Dynamic dv/dt Rating V DSS = -55V ● 175°C Operating Temperature ● Fast Switching R DS(on) = 0.02Ω ● P-Channel G
HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. TO-220AB Part Marking Information EXAMPLE : THIS IS AN IRF1010 WITH ASSEMBLY A LOT CODE 9B1M INTERNATIONAL PART NUMBER RECTIFIER IRF1010 LOGO 9246 9B 1M DATE CODE ASSEMBLY (YYWW) LOT CODE YY = YEAR WW = WEEK www.irf.com 9 IRL7833/S/L D Pak Package Outline D
HV Q LEVEL PULSE R HO SHIFT FILTER S IN PULSE V GEN S UV DETECT COM 4 www.irf.com IR2117(S)/IR2118(S)&(PbF) Lead Definitions Symbol Description VCC Logic and gate drive supply IN Logic input for gate driver output (HO), in phase with HO (IR2117) IN Logic input for gate driver
25 , IAS= -6.6A. (See Figure 12) center of die contact ISD≤-6.6A, di/dt ≤ -620A/µsDD≤ V(BR)DSS Uses IRF6215 data and test conditions TJ ≤ 175°C ** When mounted on 1" square PCB (FR-4 or G-10 Material ) For recommended footprint and soldering techniques refer to application note #AN-994 2 www.irf.com IRFR
0.9), low THD (<30%) and regulated lamp current crest factor without typical active PFC circuit. www.irf.com AN-1157 1/5 Functional Description Valley Fill Passive PFC Circuit Figure 1 shows the valley fill circuitry to achieve high power factor and low THD in simple and low cost. Fig.1: 50% Valley Fill
baust keine Saturn V. Rechne mal mit um die 120 Ohm Wellenwiderstand beim Flachbandkabel, mach je 240 Ohm nach GND und VCC.
Dank für Eure Hilfe! Falk, bzgl. der Terminierungswiderstände: Du sagtest ja, nimm einfach mal 240 Ohm. Wie ist das zu sehen - ist das meistens 240 Ohm oder hier "weil ..." oder wie komme ich auf den richtigen Wert?
important to Evaluating Class C MOSFET curvesaredifferent. coupled, as shown, or transformer preserve your IRF510 longer than a few coupled. Capacitive coupling is easier moments! Efficiency for applying the external biasing. Since A well biased IRF510 PA can be a bit ClassCPAwithaBJT the Vgs(th) of an IRF510
Im konkreten Fall: - da ich das Relais nicht kenne, nehme ich mal einen Spulenwiderstand von 240Ω an. Das heißt, im eingeschalteten Zustand fließen an 12V 50mA durch das Relais. - ein Transistor mit B = 200 braucht also für die 50mA einen Strom von 50mA/200 durch die Basis, also 2.5mA. Da man
MOSFETS empfehlen. Die schalten auch schon bei einer Gatespannung von nur 3,3 Volt: IRLML2502 IRF3708
Die Primärspulen meines Labornetzgeräts sind auf 240V ausgelegt. Das brummt nicht. Der RKT meines 13,8V-Netzgeräts hat primär vorgeschaltet eine umgewickelte passiv-PFC-Induktivität. Der brummt auch nicht mehr. Das ist recht effektiv auch was ripple
80V werden eher interessant, passende Längstransistoren zu finden. Einige Kandidaten: 2N3773 IRF450 IRFP340 IPW60R070C6 IPW65R190E6 TK14N65W IXTQ40N50L2
12 F o ( C iss e c r n o i 8000 S 8 a t a e C a C G S 4 4000 Coss G V Crss 0 0 0 40 80 120 160 200 240 280 1 10 100 QG Total Gate Charge (nC) V , Drain-to-Source Voltage (V) DS Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage www.irf.com 3 IRFB3006PbF
probieren, mal sehen ob ich mit 10A was ausrichten kann, immerhin hat das Teil ja heute Morgen über 240A ab bekommen und bis ich den Deckel runter geschraubt habe war nix mehr spürbar über Raumtemperatur. Werde sonst alle Mosfets auslöten und wenn sie mal raus sind kommen gleich neue rein. Will das
: +--560R--|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|-|<|--+ | GPIO --|I IRF7470 |S GND [/pre] allerdings kann der Strom durch die LED-Kette schwanken von 7 bis 20mA, also die Helligkeit von 30% bis 100%. Besser also mit Stromregelung aus deinen 3.3V
h_fe=200 macht bei 20mA Kollektorstrom 100uA Basisstrom. Bei einer UBE von 2.4V reichen die 10k fuer 240uA Basisstrom. (LTSpice sieht das im Uebrigen genau so). Fuer eine Erklaerung, warum meine Ueberlegung falsch sein soll, waere ich dankbar.
nicht ganz sicher, wie viele fets ich nehmen sollte. Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an 24v. Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir die bach den ersten anfahrversuchen abgeraucht. Deshalb die aufteilung und massieve erhöhung der leistungsbereitstellung. Das fahrzeug
5 und einmal 3 irliz44n parallel geschaltet werden. Ja, müssen sein, Begründung: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Thomas schrieb im Beitrag #4652909: > Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an > 24v. > Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir
Treiber ohne > Schnickschnack? Sicher. Man nehme einfach mehrere HC-Gatter parallel. Z.B. ein 74AC240, das hat 8 Kanäle. Je vier parallel schalten. Pro Kanal hat das ca. 10 Ohm, macht 2,5Ohm bzw. bei 150mA ca.400mV Spannungsabfall. Nicht super, geht aber vielleicht. Wenn es weniger sein muss, dann muss
kleine MOSFETs in SOT23 oder SO8 zurückgreifen, da gibt es aber genügend mit kleiner 1 Ohm. Z.B. IRF7307, gibte es bei Reichelt, dort sind je ein N+P Kanal in einem SO8 Gehäuse. Für eine Vollbrücke braucht man 2 davon, mit Längskondensator reicht ein IC. Die MOSFETs sind ab 2,7V U_GS spezifiziert,
gedacht die AvalancheCurrent wäre der maximal zulässige Strom für die Diode. Datenblatt siehe Anhang (IRF540N)
Current"-Angabe. :-) Wie gesagt, mein Kühlkörper hat etwa 0,45 K/W, die Abmessungen dazu sind etwa 240x100mm bei einer Höhe von etwa 40mm. Abgesichert ist das ganze mit einer *20A* KFZ- Flachsicherung
imerhin fast 17A. Dh es wird wahrscheinlich ein IC mit externem Schalter werden. Ensprecheneden FET(IRF2807) und Diode hab ich schon. Nur bei der Riesenauswahl an Schaltregler IC blick ich nicht durch. Maxim, Infineon, National, Linear die haben Riesenauswahl. Kann mir jemand einen IC empfehlen?
einen Sperr- oder Durchflusswandler nehmen. ICs dafür gibts haufenweise, sind dieselben die in 240V-Schaltnetzteilen verbaut werden.
Was China alles fälscht steht hier, das stimmen selbst die Bezeichnungen der Hersteller überein wie IRF, Philips, MAR usw. Und Hope mischt da kräftig mit, die sind mehrfach genannt. http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Transistor.html Fälschungen der IRF Transistoren: http://www.made-in-china.com/showroom/chickenv2/product-detailuMFxQsNUCEcS/China-MOSFET-Transistor-IRF540N-IRF740-IRF840-.html Im letzten Fall, den ich dienstlich erlebte wurden zwangsgeführte Sicherheitsrelais eines grossen deutschen Herstellers gefälscht und ebenso die Zertifikate und Prüfsiegel
Könnte eine Ladungspumpe Abhilfe schaffen ? Mit Fets habe ich keine Erfahrung. Was ist bei dem Modell IRF 740 zu beachten ? Conra. hat die einfach in normale Plastikbeutel getan ! Ich danke für Eure Spannenden Antworten.
wenn ich gleich die Fets mit ersetze. Hab 3 stk . Leistungs solidState Relais je 89.-€ sind aber für 240VAC Steuerspannung bis 30VDC
wurde nur über die Platte gekühlt, die mit dem Fahrzeug verbunden war. Diese Steuerung machte bis zu 240A. Nur eine Einzige hatte ich defekt. Aber Temperaturprobleme gab es nie bei den Dingern. Selbst bei richtig heißem Wetter nicht. Früher gab es bestimmt die besseren Entwickler.
nur über > die Platte gekühlt, die mit dem Fahrzeug verbunden war. Diese Steuerung > machte bis zu 240A. Nur eine Einzige hatte ich defekt. Aber > Temperaturprobleme gab es nie bei den Dingern. Selbst bei richtig heißem > Wetter nicht. Die Sandwichbauweise hat Curtis nie aufgegeben und sie haben
in massen für diese Spannung Gut, da Du nur einen Motor verwenden kannst, würde ich hier einen 240V DC Motor einsetzen. Das währen dann 75 LiFePo4 Zellen um die nominalspannung zu erreichen, plus mindestens 10 Zellen, wegen de Verlusten auf den PowerMOSFET :-D (damals gab es keine IGBT)
benötigt ist ein Einfache 230V Trafo mit Korrectur Ausgaäne, sprich Uin ist 230V und Uout ist 220/230/240/250V Da nimmste dann 240V oder 250V und die Sache ist erledigt Solche Transformatoren bekommste nicht von der Stange, aber es gibt genug Transformatorenhersteller die diese bis 10kW im Angebot
The T vs. L D2 2 and T Js. I D results are presented in figures 5 and 6. 2 Figure 5: T Lvs ID for IRFS3006PbF devices mounted to IMS substrates. www.irf.com AN-1140 8 2 Figure 6: T J vs D for IRFS3006PbF devices mounted to IMS substrates. The plots are temperature vs. I D2 along with linear LSFs. Note
oder 1 Thyristor + 1 Diode da gibt es eine ganze Serie, z.B. MCC95-12IO1B 1200V 2x116A TO-240AA MCC162-16IO1 1600V 2x190A INT-A-Pak Ich kann mich auch erinnern, fertige IGBT-Module gesehen zu haben. Evtl. ist es jedoch besser, einzelne Transistoren zu verwenden, wenn einer mal hopps
www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=101&sid=c3e0b7b1f761c10d4b99cb8abd214f5b evtl. hilfts ich habe 3xIRF2184 und 6xIRFP064N in der Endstufe. Ist aber alles nicht SOOO einfach... xlr. edit - den mal noch hinterher.. http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=99&sid=7141aca7f3c28a59bde09a89ca8f2939
saturation can be guaranteed. 3. Switching times are longer than those for TTL (Table 2). VH 12V 680 680 IRF320 7407 Figure 8. High Voltage TTL driver and its waveforms When C-MOS outputs are directly coupled to the gate of ® V a HEXFET , the dominant limitation to performance is IRF7307 OR IRF7507 H not the
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
Bit-Timer (65535 Steps) bei den verbauten 16 MHz ohne Prescaler. Ergibt also eine Frequenz von ungefähr 240 Hz. Gefühlt bin ich aber beim Wert 500 von 65535 bereits bei der halben Helligkeit angelangt und bis ca 150 sieht man jeden Sprung von 1! Kann es sein, dass entweder der Mega2560 oder der Optokoppler
Basisstrom eine Kollektor-Emitter-Spannung von 4 V, d.h. du verheizt alleine über Kollektor-Emitter 240 W, die Basis-Emittier-Strecke kommt da dann 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