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PowerLed Mosfet als Vorwiderstand
spezifiziert. Alles was der bei Ugs 5 Volt macht ist Glückssache. @TO Nimm einen LL wie z.B. den IRLIZ44N bzw. IRLZ34N und setzte die Schaltung vernünftig um. Entweder PWM oder Linearbetrieb - mit ggf. notwendiger Kühlung für den Transistor. Und, Leds benötigen eine Strombegrenzung, entweder per Vorwiderstand
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Arduino Nano (China) AD-Wandler Referenz: Genauigkeit und Drift
der internen Referenz habe ich bis jetzt > nichts gefunden. Ist im Datenblatt im Bild Figure 33-34 auf Seite 395 zu finden. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
Verdrahtung zu achten. Harlekin schrieb im Beitrag #5358898: > Ist im Datenblatt im Bild Figure 33-34 auf Seite 395 zu finden. Wenn ich die Drift in dem _für mich_ relevanten Fall 0..30°C betrachte, kann ich sie vernachlässigen. Dass die Drift gegen Ub gerade um 5V relativ stark ist, ist unschön -
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Schaltung für logic level to high voltage
kühlen. Zudem bleiben von den 12 Volt bedingt durch den hohen Rdson 3 Volt am Transistor hängen. IRLZ34N oder IRLZ44N sind deutlich bessere Alternativen. Optokoppler gibt es in reichhaltiger Auswahl, auch mit 2 Stück in einem Gehäuse. https://www.reichelt.de/Optokoppler/2/index.html?ACTION=2&
Ich habe auch noch IRLZ44N herumliegen. Wenn auch nicht ganz so viele. Aber ich muss ja sowieso nachbestellen. Danke für den Tipp. Zwei Gehäuse sind wohl nötig, da die Verkabelung sonst wohl schwierig wird. Zwischen den
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Mit welchem Transistor kann man LEDs mit 12 oder 24V am μC schalten?
wird 'LowLogicLevel' MOSFet genannt. Ein klassisches Exemplar der ersten Kategorie wäre z.B. der IRLZ34N.
Matthias S. schrieb im Beitrag #5353065: > Ein klassisches Exemplar der ersten Kategorie wäre z.B. der IRLZ34N. ...oder auch der IRLZ44N. Wenn SMD eine Option ist der IRLML2502.
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An- und Auschalten eines kleinen Displays mit Arduino - welcher Mosfet
Versorgungsstrom über deren Eingangsschutzdioden. Das ist in der Tat ein wichtiger Hinweis. Beim N-Kanal müsstest Du sie entsprechend auf "H" setzen.
> > Die beiden empfohlenen Mosfets sind in SMD-Bauweise. Gibt's da auch was > in "normal"?? IRLZ34N oder IRLZ44N, N-Channel. Beide LL und im TO220 Gehäuse. Etwas "overdressed", aber wen stört es;-) Musst Du das komplette Display abschalten oder reicht evtl. auch nur die Hintergrundbeleuchtung
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64 Stall- Laternen mit dimmbarer LED ansteuern
Wenn sich zu jedem Zeitpunkt nur maximal N Laternen in einer Phase zwischen Aus und Ein befinden, dann reichen N PWM-Kanäle aus. Nur die Schaltlogik dahinter wird etwas umständlicher. Das ist dann zwar nicht komplett zufällig, aber ich bezweifle
0.75W (= 3 : 4). Bei 0.75W kann man einen TO220 Transistor ohne Kühlkörper verwenden, wie den IRLZ34N https://www.infineon.com/dgdl/irlz34npbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153567206892720 Der erwärmt sich dabei um 0.75 x 62 K/W = 40 Grad. Oder einen IRF4905S im D2Pak http://www.irf.com/
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Variable Last zwischen 0 und 1Ah
https://www.mikrocontroller.net/topic/354864?goto=5197063#5188027 > > Hast Du da tatsächlich einen IRLZ44 drin, der als Logic-Level-FET doch > einen unangenehm engen Steuerbreich haben dürfte? Ich glaube es ist ein IRLZ34N, den ich verwendet habe. Meiner Recherche nach sind beide für Linearbetrieb
damit im µC und ziemlich langsam. Zusätzlich habe ich zwei Festwiderstände, die ich mit je einem IRLZ44N zuschalten kann, um den analogen FET zu entlasten. Die thermische Drift des FETs ist gewaltig, einen passenden Gegenkopplungswiderstand am Source kann ich mir nicht leisten, da ich bis 0,8V herunter
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Anfänger_innenfrage: Mehrere Versorgungsspannungen Groundführung
ging jedenfalls in die Hose. Warum macht man sowas überhaupt, seit dem es LogicLevel MOSFETs wie IRLZ34 gibt ?
jedenfalls in die Hose. > Warum macht man sowas überhaupt, seit dem es LogicLevel MOSFETs wie > IRLZ34 gibt? Ja, das sind selbstgebaute Darlingtons. Oder sollen sein. Aber was stimmt da denn nicht? Würde mich freuen, wenn du es mir verrätst. Anbei der Schaltplan, noch mit der alten Stromversorgung
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mehrere IRLZ34N -> hoher Ruhestrom?
verschrumpft, dass du daran kaum messen kannst. Und noch ne Frage: du hast bisher immer von drei IRLZ34N gesprochen. Auf dem Foto sind insgesamt 6 Transistoren zu sehen. Hast du bisher nur einen Teil der Schaltung vorgestellt?
Drains ungewollt den Strom aller drei Lasten. Mit den angeblich fließenden 20A ist das für einen IRLZ34N mit Logikpegel am Gate schon nicht ganz ohne.
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ATTiny mit Mingnonzellen und Transistor für kleinen Motor
finden soll. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XIRLZ34+.TRS0&_nkw=IRLZ34+&_sacat=0
> 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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Sprechende Lampe
kann. Um welchen Strom ginge es denn? Ein 08/15 MOSFET, der hier geeignet sein dürfte ist ein IRLZ34N: https://www.infineon.com/cms/de/product/power/mosfet/20v-300v-n-channel-power-mosfet/40v-75v-n-channel-power-mosfet/irlz34n/ Schau mal die Anwendung von MOSFETs hier in der Artikelsammlung nach
Der den du mir empfohlen hast IRLZ34N
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Mit Transistor 24V mit 5 V Schalten für SPS Zählerkarte
beschäftigt. Kann daher > keine Erfahrung dazu vorweisen. > > könnt ihr mir einen Empfehlen? IRLZ34N bzw. IRLZ44N. Die sind zwar total unterfordert bei dem kleinen Strom, aber LL. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#N-Kanal_MOSFET Woher hast du die Schaltung? Weshalb
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24V LED mit ESP8266 und IRLZ44N schalten
(REM der ESP arbeitet mit 3,3V passt also nicht) IRLZ34N 4V Logic-Level (REM der ESP arbeitet mit 3,3V passt also AUCH nicht) wobei der 44 eher dran ist mit Ugs 2V als der 34 mit Ugs 2,5V probiere es mit dem IRLZ44N
p.s. Der im Titel genannte IRLZ44N ist für 3.3V-Ansteuerung deutlich besser als der IRLZ34N (jeweils Fig. 1 im Datenblatt)
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16A mit MOSFET und Treiber(?) mit Atmega2560 schalten
BINGO! Gewonnen! Geht's eigentlich noch? Das ist vollkommener Schwachsinn! Selbst der Klassiker IRLZ34N mit ca. 50mOhm verheizt bei 16A nur 12,8W. Naja, da braucht es schon einen etwas größeren [[Kühlkörper]]. Sagen wir mal 5W sind OK, dann braucht man 20mOhm. Nimm 2 IRLZ34N parallel und schraub die
! Gewonnen! Geht's eigentlich noch? > > Das ist vollkommener Schwachsinn! Selbst der Klassiker IRLZ34N mit ca. > 50mOhm verheizt bei 16A nur 12,8W. Naja, da braucht es schon einen etwas > größeren Kühlkörper. Sagen wir mal 5W sind OK, dann braucht man > 20mOhm. > Nimm 2 IRLZ34N parallel und schraub
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PWM Signal 3.6V/40mA auf 3.6V/500mA-800mA bringen
vertauscht, das ist falsch! In allen Fällen braucht man einen MOSFET, der mit 5V schon sicher aufsteuert. IRLZ34N wäre der Klassiker als N-Kanal Typ. Das Dumme an der Sache ist aber, daß bei 3,3V Power-LEDs an 5V nicht so arg viel Spannung für den Vorwiderstand übrig bleibt. Dadurch ist die Stromkonstanz
das ist falsch! > In allen Fällen braucht man einen MOSFET, der mit 5V schon sicher > aufsteuert. IRLZ34N wäre der Klassiker als N-Kanal Typ. > > Das Dumme an der Sache ist aber, daß bei 3,3V Power-LEDs an 5V nicht so > arg viel Spannung für den Vorwiderstand übrig bleibt. Dadurch ist die > Stromkonstanz
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LED Sequenz Blinker KFZ - Schieberegister oder Microcontroller?
Tage mal die Schaltung aufs Testboard bringen. Eine Frage habe ich noch: Verwende vorerst "IRLZ34N" N-Mosfets. Kann ich diese direkt über den MC Pin ansteuern oder brauche ich einen Pulldown Widerstand? Wenn ja, wie dimensioniere ich den? Viele Grüße, Ben
sorgt dafür, das der MOSFet sperrt, solange der Ausgang des Controllers undefiniert ist. Und ja, der IRLZ34 kann direkt vom (5V) MC angesteuert werden. Bei 3,3V ist er ein wenig knapp.
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LED-Lampe mit IR-Fernbedienung-Ausfall
Geht auch der IRLZ34N PbF? Das PbF steht wohl für bleifrei. In ein paar Daten unterschiedet er sich ja. Die Unterschiede, die ich ausgemacht habe würde ich mit meinem eingeschränkten Wissen als unkritisch für meine
@ Larry (Gast) >Geht auch der IRLZ34N PbF? Das PbF steht wohl für bleifrei. Ja, das ist die vollständige Bezeichnung. >In ein paar Daten unterschiedet er sich ja. Die Unterschiede, die ich >ausgemacht habe würde ich mit meinem
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FETs zu dicht verbaut?
@ Kolja L. (kolja82) >Durch einen älteren Thread hier im Forum bin ich auf den IRLZ34 Der ist gut für 5V Ansteuerung. >Der hat bei 5V einen RDSon von 0.05. Nennt der Fachmann 50 Milliohm. >Als Treiber für die FETs nehme ich PCA9685 auf einer Platine. >Diese wird über
Spannungsabfall an den IC-Ausgängen, macht also 4,5V - alles noch lässig im grünen Bereich für den IRLZ34 ...
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IRLZ34N an PCA9634
IRLML2502 pro Kanal reichen. <5cent/Stück, mit 3.3V am Gate schaltet der fast 4 Ampere. Gate Charge mit 8nC relativ klein, lässt auf hohe PWM-Frequenz hoffen. Verträgt nur 20V Vds und ist nicht Avalance-Rated, wenn du lange Kabel zu den LEDs verwenden willst: Schnelle Freilaufdiode! der IRLZ34N tut's
@Schwarzseher (Gast) >der IRLZ34N tut's mit 3.3V Gatespannung sicher auch, auch wenn das >Datenblatt das nicht explizit garantiert. NEIN, eben NICHT SICHER! https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
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9 V Motor mit Microcontroller ansteuern
Informationstechnik, allerdings 1.Semester. Naja, da kannst du noch was lernen. Nimm einem IRLZ34N und schalte deinen Motor damit, den kann man direkt mit 5V ansteuern, ohne Gatewiderstand. Freilaufdiode nicht vergessen. [[Motoransteuerung mit PWM]]
2 A. Das geht auch schon im 1. Semester. Falk B. schrieb im Beitrag #5240942: > Nimm einem IRLZ34N und schalte deinen Motor damit, den kann man direkt > mit 5V ansteuern, ohne Gatewiderstand. Freilaufdiode nicht vergessen. Das ist die einfache Lösung, wenn er die einfach nimmt hat er wenig
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IRLZ14 und 74HC595
Datenblatt anlegen. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage Ein IRLZ14 ist mit 5V sauber schaltbar, für Niederspannungsbasteleien aber ungünstig, denn der hat 0,28 Ohm RDSON. Nimm den Klassiker IRLZ34N, der hat nur 0,05Ohm, sechs mal weniger. Und spendier deinem Schieberegister
aus dem Datenblatt anlegen. > > https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-... > > Ein IRLZ14 ist mit 5V sauber schaltbar, für Niederspannungsbasteleien > aber ungünstig, denn der hat 0,28 Ohm RDSON. Nimm den Klassiker IRLZ34N, > der hat nur 0,05Ohm, sechs mal weniger. > > Und spendier
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PWM vom WEMOS D1 mini zu analog 12v
stelle ich mir das zu > einfach vor? Genau genommen könnte dich ein selbstsperrender Logic Level N-Kanal MOSFET deinem Ziel näher bringen - nur, um das Kind mal beim vollen Namen zu nennen. Weit verbreitet ist für solche Anwendungen der IRLZ34, ein kleinerer täte es für deinen Strom allerdings
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MOSFET zur PWM
analogRead(potiPin)/4; analogWrite(gatePin, potiValue); } Das heißt die nächsten Schritte: -IRLZ34N kaufen -zwischen Gate und Source 10kOhm Ist die Schaltung soweit in Ordnung? Gruß Wolfgang
Ups, IRLZ34N vs IRLZ34 ... Daher kommen meine 35nC und 570kHz. Schwarzseher schrieb im Beitrag #5230778: [code] Frequenz = P / Q / U [/code] Soll übrigens nicht heißen, dass es Sinn macht, die PWM mit
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Bitte gegenlesen: Verlustleistungsrechnung SOT-23 MOSFET
Schaltzeit einen Treiber brauche oder ich da mit einem AVR auskäme. Also.... Total Gate Charge 2.6nC. Strom 20mA. 2.6 x 10E-9 / (20 x 10E-3) s = 0.13 x 10E-6 s = 0.1µs Damit passt das?
SOT23 FET klar geworden, das ist auch eine gute Erkenntnis. Bisher hab ich immer ganz brutal IRLU024N oder IRLZ34N eingesetzt, das wollte ich diesmal absichtlich nicht machen.
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Zwischenkreiskondensator auswählen/berechnen
Dennoch brauchst du am Ausgang deines Mikrocontrollers nach wie vor nur einen simplen Logic-Level N-Kanal MOSFET. Falls du keinen Kennst, schau Dir den IRLU024N an, oder den IRLZ44N oder den IRF9Z34. Zu deinem Oszilloskop Bild kann ich nicht viel sagen, ohne Schaltplan mit Angabe, wo du was angeschlossen
Dennoch brauchst du am Ausgang deines Mikrocontrollers nach wie vor nur > einen simplen Logic-Level N-Kanal MOSFET. Falls du keinen Kennst, schau > Dir den IRLU024N an, oder den IRLZ44N oder den IRF9Z34. habe da etwas im Anhang hinzugefügt. Statt der 12 V wie auf dem Bild habe ich halt 24V und den
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Suche Bauteil als Unterbrecher
| | +--|<|--+ +5V|---o | /o--10R--+--IRLZ34 NE555|---o/ | |S 10k | | | GND GND [pre] Dazu braucht man nicht mal 2 Schaltkontakte, sondern einer reicht. Wenn
| | > +--|<|--+ > +5V|---o | > /o--10R--+--IRLZ34 > NE555|---o/ | |S > 10k | > | | > GND GND Ah natürlich, ich habe zu kompliziert gedacht. > Dazu braucht man
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2A mit Transistor über AtTiny schalten
hab ich wohl was vertippt und das hat sich durch den ganzen Thread durchgezogen. Es ist ein IRFZ44N kein IRLZ44N und schon hat man einen viel größeren D-S Widerstand.
Momo schrieb im Beitrag #5163047: > Es ist ein IRFZ44N kein IRLZ44N und schon hat man einen viel größeren > D-S Widerstand. Eben! Der taugt nichts für Ansteuerspannungen unter 5V. Bei 4V z.B. muss er nicht mehr als 250µA als Drainstrom durchlassen können
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6A / 240W - Konstantstromquelle mit TTL switch
Lösung. Ich habe mich bei Farnell umgeschaut und die folgenden Verstärker für IC1 gefunden: MC33(-34)072, LT1013DP oder LM741. B) IC1 versucht die Spannung an seinen Eingängen auszugleichen. Nun messe ich die Spannung an R_S, was bedeutet, dass höchstens 1.8V anliegen würden (im Fall von R_S=0.3
einstellen? (Die Idee ist evt. später mit einem µC den Strom einzustellen) C) Welchen der drei N-Kanal MOSFETs für den Linearbetrieb würdet ihr mir in meiner Anwendung für Q1 empfehlen: BUZ11, BUZ72, IRLZ34N? Oder doch einen ganz anderen? D) Verstehe ich richtig, dass bei einem R_DSon von um
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Heizelement und Arduino
Mosfet nicht, was er schalten soll, wenn du keine 5V drauf gibst. Du könntest zum Beispiel einen IRLZ34N nehmen. Der wäre schonr echt oversized, aber bei 45ct würde ich da nicht lange fackeln. -TO-220 -Uds=55V -Id=30A -RdsOn=35mOhm -Logic Level Einfache Erklärung zu Mosfets gibts hier; http
nicht, was > er schalten soll, wenn du keine 5V drauf gibst. > > Du könntest zum Beispiel einen IRLZ34N nehmen. Der wäre schonr echt > oversized, aber bei 45ct würde ich da nicht lange fackeln. > > -TO-220 > -Uds=55V > -Id=30A > -RdsOn=35mOhm > -Logic Level Danke für deine hilfreiche Antwort
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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, BC327, BC337, BD139, BD140, TIP41, TIP42, BD681, BD682, BC517, BF245 Nachfolger, IRLZ34 etliche LEDs, günstige Typen genügen, Farbe je nach Geschmacksvorstellung. mindestens 2 Multimeter, für den Anfang genügen billige. Einige wenige Glühlämpchen, am besten E10 mit Fassung.
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Schaltplan prüfen für Terrariensteuerung mit Arduino
24V auf 12V und 5V zu bekommen wollte ich LN2576 benutzen. Um die Verbraucher schalten zu können IRLZ34NPBF MOSFETs Da ich sowas noch nie gemacht habe würde es mich freuen wenn Ihr euch den Schaltplan anschauen könntet. Ist das mit den Bauteilen machbar? Habe ich vllt etwas vergessen? Teileliste: 24V->12V: LM2576T-12 100uF 680uF 150uH 1N5822 12V->5V: LM2576T-5 100uF 680uF 220uH 1N5820 3x Schalter: IRLZ34NPBF 100kOhm 100Ohm Vielen Dank GL
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Stabile Spannung für JN5168
Ok danke für die Tipps! Habe jetzt einen LD1117V33 eingebaut mit 100nF und 1µF Elko. (Als 12V Stab. einen 10µF?) Als FETs sind jetzt die IRLZ34 drinnen. Da ich aber von der Berechnung von denen bzw. deren Widerstände nicht sehr viel Ahnung habe wäre ich sehr dankbar
Diz schrieb im Beitrag #5136445: > Als FETs sind jetzt die IRLZ34 drinnen. > Da ich aber von der Berechnung von denen bzw. deren Widerstände nicht > sehr viel Ahnung habe wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand einen > kleinen Denkanstoß in Form eines Links o.Ä
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IRLR120NPBF Als Mosfet für Led Dimmer geeignet?
Hallo, nimm doch einen IRLZ34. MFG
Christian S. schrieb im Beitrag #5132457: > Hallo, > > nimm doch einen IRLZ34. > > MFG Danke. Lieber wäre mir ein SMD Bautei. Welche Parameter im Datenblatt sind für mich signifikant?
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5V mosfet mit 3,3V gpio pin steuern
wenn es mal ein bisschen mehr Spannung ist. Bisschen mehr Strom könnte der noch vertragen. Der IRLZ34N ist dann auch für mich die Wahl für mehr Strom.
noch vertragen. Ja, der ist nur für kleine Ströme. Er hat einen relativ hohen Rds(on). > Der IRLZ34N ist dann auch für mich die Wahl für mehr Strom. Ja, unter anderem.
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LED Panel mit unterschiedlichen Spannungen
nimm Dir halt n Stift und papier, mal das nochmal auf und mach n Foto mit deinem Telefon und Poste es nochmal. kann man auch mal zwischendurch schnell machen. Dazu muss man doch heutzutage nicht mehr am Computer sitzen
. Genauer habe ich hier durch das Forum zu IRLZ34 gefunden. MfG
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Schaltnetzteil Nähmaschine defekt
24V Netzteil und ein 7812 reichen. https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-samsung-dav-4012-12-v-3-34-a-gebraucht-351899
der Beitrag etwas älter ist, habe hier auch ein Carina Professional und der Besagte Mosfet ist ein IRLZ34 die zwei dioden auf der PCB sind UF4006. Fehle zeigt sich so: Maschine anschalten und die läuft und läuft auf Hochtouren und lässt sich durch nichts ( pedal Start Stop Knopf) beirren. Bei mir war
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Suche niedliches 7-Segment Display
DAS finde ich niedlich (Der IRLZ34N dient nur zum Größenvergleich). Also die Nebenanzeigen, nicht die Zahl in der Mitte ;-)
jz23 schrieb im Beitrag #5106752: > DAS finde ich niedlich (Der IRLZ34N dient nur zum Größenvergleich). Also > die Nebenanzeigen, nicht die Zahl in der Mitte ;-) Gab's doch schon zu DDR Zeiten. http://www.ebay.at/itm/VQB37-RFT-NOS-7-Segment-Mini-Red-LED-Display
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Probleme mit Bauteildimensionierung
Hallo, wie wäre es mit TIP41, TIP42, IRLZ34, IRLZ44, 1N5821 Mit freundlichem Gruß
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Relaisschaltung mit Attiny 85
n paar Kondensatoren drann und dann geht das sicher. Wo hat der Tiny seinen Reset-Pin? Dort 1K nach plus. StromTuner
ein Relais den Motor ansteuern und nicht gleich über einen Transistor oder besser einen FET. Ein IRLZ34 ist zwar reichlich überdimensioniert dafür aber fast unkaputtbar. Du ersparst dir die Relaisstörungen, die Motorstörungen hast du ohnehin. Die Diode kommt dann parallel zum Motor.
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Cree XH-G LED Schaltplan und Dimmen für Aquarium 150cm?
. Mit dem von dir verlinkten Zweipol benötigst du einen Logic Level FET pro LED Kanal. Also einen IRLZ 24, 34 oder 44. Source auf die gemeinsame Masse, Drain an minus des LED Stranges, + des LED Stranges auf +24V und an + oder - des LED Stranges dein Zweipol. Das Gate vom FET über 10-47 Ohm an den Arduino
Hallo, Oh man bin ich ein... :) Danke Ja, entweder ein stärkeres NT oder deine Idee mit denn N-Mosfets. Hab da schon ein Beispiel gefunden. https://youtu.be/2YDTxvEWENY Die 4 LED streifen sind bestellt, dann gehe ich mal auf suche nach den passenden N-Mosfets. Bzgl. der Farbtemperatur
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24V Ventil mit 5V ansteuern
Der BUZ22 ist nur bedingt geeignet, besser wäre ein IRLZ34. R1 zwischen 47k und 100k. Z-Diode bei 5V Ansteuerung nicht notwendig.
Was macht dieses 3.50€ Teil zum Schalten eines 500mA Magneten jetzt so viel geeigneter als ein IRLZ34 für 45ct?
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WS2812B TV-Hintergrundbeleuchtung nach einem Jahr defekt?
: 24 V). Der µC dimmt in dieser Anwendung per PWM über den IRLZ34N den Strauß nach Vorgabe. Das Ding läuft seit Jahren einwandfrei. Ich habe demnach die Beschaltung des IRLZ34N zunächst einfach übernommen und diesen entsprechend mit zwei 10 kOhm Widerständen in
Es wurde empfohlen, als Gate-Widerstand etwa 120 Ohm zu verwenden. Damit sollten um die 4,94 V am IRLZ34N-Gate ankommen, der dann entsprechend auch richtig durchschaltet. Also: 1 x 10 kOhm raus, 1 x 120 Ohm rein. Tja, leider schaltet der IRLZ34N jetzt überhaupt nicht mehr. Nachdem der µC PortB.1 zum
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Transistor hemmt Leistung?
schalten willst, muß es einer sein, der bei 3,3V schon SICHER durchschaltet. KEIN BUZ11 & Co, auch kein IRLZ34N. Eher ein IRLML2502 & Co. [[MOSFET-Übersicht]]
Nur arbeitet kaum ein Amateur mit denen. Da ist die Welt noch mit BUZ11 zufrieden und feiert den IRLZ34N als Neuerung ;-)
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Welchen MOSFET für PWM?
für eine Anwendung wie meine nicht wirklich geeignet ist (Hohe Gate-Spannung, Gate-Kapazität von 2nF etc.) Nun meine Frage: Würdet ihr auch eher auf den IRLZ34N setzen? Und wenn ja, würdet ihr diesen per Treiber ansteuern oder direkt? Ich danke euch für Inputs!
Ja der IRLZ34N ist ein Logic Level FET gemäss Datasheet..
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Wofür Transistoren bei LED Streifen?
Und der Unterschied ist nur ein Buchstabe: IRLZ34N
ist. Johannes S. schrieb im Beitrag #5047817: > Und der Unterschied ist nur ein Buchstabe: IRLZ34N ...oder der IRLZ44N... Die Anschlussbelegung beider Typen passt zu Deinem Aufbau. Ich würde noch je einen Widerstand mit 100K vom Gate zu GND legen. Jul H. schrieb im Beitrag #5047708
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IRLZ34N mit Arduino Nano zum LED Leiste dimmen
Aquarium habe, sie bezieht Strom von einem Netzteil mit 24V und 2 A. Diese möchte ich nun mit einem IRLZ34N und einem Arduino Nano dimmen (Sonnenaufgang/Untergang). Der Nano soll mittels eines MP1584 Step-Down Wandlers durch die 24V betrieben werden. Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob die Schaltung so
Matthias S. schrieb im Beitrag #5040846: > es reicht der IRLZ34 mit der Source direkt an Masse > und der Rest der Schaltung entfällt. Ich benötige auch nirgends einen Pull-Down? In manchen Threads war die rede von Pull-Down vom Gate etc. Manfred schrieb
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Frage zu IRF 1404S und PCA9685
Dauer-Strombelastbarkeit... Was Du brauchst, ist also ein "Logic-Level"-MOSFET, z.B. den o. g. IRLZ34N, auch dessen Strombelastbarkeit würde /locker/ reichen.
mich wohl vertan. Dachte V(gs)(th) sei der richtige Wert. Sorry. Was haltet ihr von einem IRLU024N Leistungs-MOSFET N-LogL TO-251AA 55V 17A, der IRLZ34N hat leider die falsche Bauform. IRLU024N: -V(br)(dss) = 55Volt (min) -R(ds)(on) = 0,110Ω (max)- VGS = 4,0V, ID = 9A -V(gs)(th) = 1->2Volt
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H-Brücke 24V Motor
oben jetzt für zwei P-Ch Mosfets entschieden. Diese werden über zwei Gatetreiber angesteuert. 2x IRLZ 34N für die unteren beiden 2x IRF 5305 für die oberen 2x BC 638 für die Gatetreiber
jetzt für zwei P-Ch Mosfets entschieden. > Diese werden über zwei Gatetreiber angesteuert. > > 2x IRLZ 34N für die unteren beiden > 2x IRF 5305 für die oberen > 2x BC 638 für die Gatetreiber Mit 1,2V wird euer PMOs nicht glücklich werden, auch mit 10k am Gate wird es nichts mit schnell schalten.