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PWM an Last → IC brennt durch
Spannung VDC einen bestimmten Wert erreicht. Beim zuerst verwendeten IRF5305 waren es 10,5 V, beim IRF540 war der Verstärker schon bei 8 V hops gegangen. Kann mir einer von euch eine Erklärung dafür liefern? Eigentlich sollte durch den IC doch gar kein Strom fließen. p. s. nachträglich habe ich
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FET oder MOSFET als Heizung
allgemeinen nach, das sie einen negative Temperaturkoeffizienten hätten. Die MOSFET Transistoren z.B. IRF540 im TO220 Gehäuse oder der IRFP150 im TO247 Gehäuse scheinen mir also sehr geeignet zu sein. Mach doch einfach mal ein Experiment und schließe so einen zwischen Source und Drain an ein strombegrenztes
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Step Up 30VDC - 48VDC
recht gut denke ich. Die Frage ist nur welchen Leistungs-FET nehme ich. Laut Datenblatt wäre der IRF540 gut geeignet, da dieser eine D-S Spannung von 100V hat. Den IRLZ34N kann ich glaube ich nicht einsetzen, da die D-S Spannung nur bei 55V liegt. Da der Ausgang ja schon 48 Volt hergeben soll weiß ich
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Motor mit Mosfet steuern
+-PMOSFET z.B. IRF9540 | | V +--Motor--+ | | | +-NMOSFET | z.B. IRF540 Tast | | +----+---------+ | Masse Dabei muss man nur darauf achten, daß nicht beide MOSFETs gleichzeitig leiten, und das muss man leider an die tatsächlichen Exemplare der
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ZVS-Schaltung Mindestinduktivität im LC-Glied
Schaltung: Pullup-Widerstände je 100 Ohm, Pulldown-Widerstände nicht vorhanden, MOSFET's Typ IRF540, Ringkerndrosseln je 47uH, Kondensator 1,5uF Folie. Primärspule btw. 6 Wdg. Was kann ich bei der Schaltung machen, dass sie auch bei niedriger Induktivität von ein Paar uH im LC-Kreis ordentlich
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Elektronische Last mit 2 MOSFETs
funktionieren. Gut: IRF510 (sicher auch BUZ11) Mittel/Akzeptabel: IRF530 Schlecht/Unbrauchbar: IRF530N, IRF540N, IRFP250, IRF3505, viele weitere...
Arno oben geschrieben hat. Frank schrieb im Beitrag #4160196: > Schlecht/Unbrauchbar: IRF530N, IRF540N, IRFP250, IRF3505, viele > weitere... In meinem LNT sitzen ein IRFP450 (der Bruder von IRFP 250) und ein schneller OPV, liefert 0,1 mA - 4A ohne Schwingung. Frank schrieb im Beitrag #4160220
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Auswahl Versorgungsspannung
Pegelwandlern etc nur erhöhen. Ich betreibe mit dem Controller unteranderem einen Motor an einem IRF540N. Dieser läuft mit 3V3 nicht ausreichend.
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Entladekurve für Micro AAA Batterie
man könnte den Widerstand sogar noch etwas höher auslegen. In einem ähnlichen Aufbau habe ich IRF540 eingesetzt, der uralte Kamerad lässt sich zwischen etwa 3 und 5 Volt UGS ziemlich zahm fahren. Axel S. schrieb im Beitrag #5660915: > Wenn mich die Kapazität der Zelle > bei konstantem Strom,
Spannung einen bipolaren NPN, aus meiner Sicht eher nicht. Also brauche ich einen zahmen N-FET, die IRF540 lassen sich in dem Bereich sauber regeln, mit einer UGS von etwa 3,5 bis knapp 5 Volt. Etwas kitzelig wird es, den Kameraden bei Erwärmung stabil zu halten. Da ich mir keinen ordentlichen Source-Widerstand
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Messaufbau für MOSFET (N) als Schalter
Seite 5, Fig 10a, oder auch auf Seite 6, Fig13b. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf Nun brauchst du nur noch einen Impulsgenerator und einen passenden Mosfettreiber. Bei den schnellen Schaltzeiten ist die Messung des Stromes aber alles andere als unkritisch: http://www.mikrocontroller.net
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INA219 Praxiserfahrungen ?
bietet der INA219 alles was ich brauche, habe ich als China-Platinchen da. Als Last wird ein IRF540 gegen GND dienen, der ist klaglos steuerbar. Heute habe ich einen Testaufbau gemacht: Labornetzteil mit 0..16 Volt und Strombegrenzung, High-Side den INA219 und als Last den FET mit einem zweiten Netzgerät
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Problem mit Kurzschluss bei BLDC Motorsteuerung
#4554948: > Bei dem Akku handelt es sich um eine 3,8V Li-Ion Zelle. Damit kannst du weder den IRF540, noch den 9540 durchsteuern. Beide MOSFet brauchen mindestens so etwa 8V (bzw. -8V) am Gate gegen die Source, um richtig leitend zu werden. Und 100k Widerstände sind hoffentlich nur ein Druckfehler
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Motor-Treiber für Speed 400 ?
Hallo, Fur solche Sachen verwende ich normalerweise einen IRF540 mit 33A Id und RDSon von 0,04Ohm, da der relativ leicht zu bekommen ist. Mit weniger Verlusten und einer kleineren Gatespannung wäre da noch der IRL3102 mit 61A Id und RDSon von 0,013Ohm Frank
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IR2110 HILFE DRINGEND
Spannung muss zwischen 10 und 20 Volt betragen. Aber was ist, wenn ich einen Logiklevel-FET (z.B. IRF540) verwende, dann kann ich doch bestimmt auch 5 V an diesen Pin anlegen, oder nicht ? Die zweite wichtige Frage ist wieviel Strom muss die Spannungsquelle den an dem Pin VCC liefern können ??? Das
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Berechnung des Gate Vorwiderstands
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht z.B. den IRF7413 im SO8 oder den IRF540 im TO220 (Achtung: Kühlung beachten!) oder gleich einen IRL3103 im TO220, hier ist die Verlustleistung wirklich überschaubar. Wenn Du keine besonderen Anforderungen hast, nimm den einfachen Low-Side
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Leistung verbrutzeln: 4V, >10A
Nee, Darlington MJ3001 oder FETs. Ich gucke gerade mal Daten an: Der Wärmeübergang beim TO-220 IRF540 ist sogar geringer als bei den genannten TO-3.
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ADC Spannung genauer messen
schon mehrfach gearbeitet habe. An sich hatte ich vor zur Beschaltung an sich von 5V auf 12V den IRF540 zu nehmen. Dieser kann direkt mittels TTL-Pegel angsteuert werden und bedarf somit keinen Vorwiderstand. >Die Benennung der Stecker deutet möglicherweise darauf hin, dass hier >Kontakte der Hebel
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Solarladeregler und Pumpe
Ein BUZ172 und IRF540 lassen sich mit 6 .. 6.8V nicht zuverlässig durchsteuern, das sind MOSFETs die für 10V Ugs gebaut sind. Ersetze sie gegen LogicLevel Typen deren RDSon bei 5V spezifiert sind. Ansonsten entspricht
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Netzteilsimulation aus Tietze Schenk
sonderlich freuen, weil die maximal zulässige Spannung überschritten werden würde. Spannung am MOSFET (IRF540) an Drain sind 40V. Näheres dazu im angehängten Schaltplan. Wieso stellt sich am Ausgang nicht die eingestellte oder die "wirkliche" Maximalspannung ein? (V = 7, Maximum des Rechteckimpulses =
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PWM-Einstellung
Hi Würde dieser Code zur Spannungseinstellung über PWM + IRF540 so funktionieren? [code] ... Dim Volt as Word ... Compare1a = 255 Volt = Compare1a*7,4 '1. Fehler: wie rechne ich mit Kommazahlen? '7,4 = Akkuspannung in V Volt =
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rc-servo motor wechsel
Hi Stas. Ja die MOS-Fets kannst du beibehalten, wobei die BUZ11 billiger sind als die IRF540N. Hier mal ein Link der dir sicherlich helfen kann, mir hat er vor kurzer Zeit geholfen: http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm Du kanns die Schaltung noch weiter entwickeln.
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Suche Germanium SOT-23 Transistor
die 12V - 0,6V = 11,4V für das Gate. Die Regelung (BC546) macht dann 3,55V am Gate des Mosfets (IRF540N). Die LEDs muss ich ausmessen, ansonsten passt das natürlich nicht. Weiße LEDs haben eine relative breite Streuung von Uf.
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Konstantstrom Senke mit ATmega -- Mosfet Frage
überlege ich, welche MOSFETs ich nehme, und wie ich sie ansteuere. Zu Anfang wollte ich einige IRF 540 nehmen und sie einfach parallel schalten. Allerdings würde ich dann noch eine 2. Spannungsquelle benötigen und das Gate mit einem weiteren Transistor ansteuern, da der IRF bei 5 Volt noch nicht gescheit
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LED-Steuerung mittels DC/DC-Treiber und ESP32
gestoßen (ACPL-P343), ist das Sinnig um den ESP zu schützen? Ansonsten hätte ich sowas wie den IRF540 oder IRLZ44N gefunden, die Datenblätter verwirren mich jedoch ein wenig. Es ist mehrfach von Referenzspannungen die Rede. Hätte ich in meinen ET-Vorlesungen bloß besser aufgepasst x).. Vielen, vielen
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Modellbau empfängersignal Problem
ein erzeugtes PWM signal auf einen 2n2222 legen der mir dann die logigspannung(5V) direkt auf nen IRF540N Fet schaltet (sollte dann entsprechend genug strom sein um den Fet zu schalten, Spannunsmäßig schaltet der wohl schon ob 3V) welcher dann die Akkuspannung direkt auf die Motoren schaltet. Für den
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Plasma Speaker + Leuchtgas
schnell einen Lauten Knall von sich gegeben... xD Suche jetzt nach einem besser geeigneten. Der IRF540 kann schon mal 4 A mehr... Kann ein MOSFET Treiber dafür sorgen, dass der MOSFET besser schaltet und dadurch weniger heiß wird? Was wäre denn besser als ein Zeilentrafo? Ich dachte vielleicht
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Lithium Ionen Akkus kapazitätsbestimmung
genommen, mit zwei Kanälen. Das Herz ist ein Arduino-Nano, welcher über je einen D/A-Wandler einen IRF540 analog ansteuert. Zusätzlich gibt es zwei Lastwiderstände pro Kanal, die der µC per IRLZ44 je nach Strom zuschaltet, um den FET zu entlasten. Gemessen wird mit INA219, als Spannungsbereich kann ich
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Welche MOSFET
richtige“ IGBT Treiber. Der Mosfet IRFB3205 sieht gut aus, hat jedenfalls nur 1/3 Rds ON wie der IRF540. Als getacktete sind 3 Parallele und als nicht getacktete 2 sicherlich ausreichend oder?
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IRF3205 als Schalter wird heiß
Die haben dir vermutlich umgestempelte IRF540 verkauft. So ein IRF(B)3205 schaltet einige -zehn Ampere, ohne das er warm wird. Auch ein IRFZ44 oder IRLZ44 macht das, ohne mit der Wimper zu zucken.
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Elektronische Last mit Differenzverstärker
mit TI wohl keine Muster schicken... Die 5V reichen mit Rail-to-Rail OPV's gut aus um mit dem IRF540 fünf Ampere zu bekommen - und das dann auch nicht nur simuliert :-) @Michael Bertrandt Stimmt, die Kompensation hilft etwas, muss hier nochmal ausführlicher simulieren und gute Startwerte zu
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MOSFET // Selbsthaltung Gesperrt
wie ich mit dem 1010 doch noch weiter > komme? So wie im Anhang sollte es funktionieren. Der IRF540 ist 3-mal parallel, um die Kapazitäten des IRF1010 zu simulieren. Neben dem oben Gesagten hat die Schaltung noch ein Problem, nämlich die Source-Drain-Kapazität des IRF4905. Die sorgt beim harten
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Serielle geschaltete LiPo Akkus einzeln laden und DC Motor versorgen
text=maximal%20600mA%20versorgen.-,Motorsteuerung%20mit%20Transistor,der%20N%2DChannel%20MOSFET%20IRF540). Frage: Hat jemand vielleicht einen anderen Vorschlag, wie ich eine einfache Motorsteuerung realisieren könnte, welche den Akku und den Motor schützen? Vielen Dank und liebe Grüsse, Timon
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IRF520 - LED Stripes - PWM
etwas knapp. Für leistungsfähige Gartenbahn-Stationär-Fahrtregler (über 10A belastbar) setze ich den IRF540 ein, allerdings bekommt der dann eine Gate-Steuerspannung von 12V (L272 mit 22 Ohm als Gate-Treiber). Somit bleibt er auch bei etwa 30 kHz PWM-Frequenz recht kalt. ...
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FET Berechnung
Hitze umgewandelt, da brauchte ich dann schon nen kleinen Kühlkörper am BUZ11 evtl. war es auch ein IRF540. Aber das wäre für eine PC-Kühlung ja nun wirklich nichts wenn ich den Reststrom der nicht benötigt wird in Wärme umwandle die ich ja umbedingt vermeiden bzw abführen muss. Hatte ich zwar erst auch
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Umsetzung eines 5V Output mit ESP32 und AQY Halbleiterrelais
wo er aufgeht. Also, er geht schon auf, aber eben noch derbe ohmsch, also heiß. Zudem ist ein IRF540 für ein wie auch immer geartetes Relais derbe überdimensioniert, außer diese Dinger laufen im Webshop unter "Schütz". Warum man so einen Thread für einen einfachen "GPIO-zu-Relais"-Schalttransistor
ich U(GS) und wenn ich die nicht habe, ist der FET ungeeignet. Ich habe mal Analogbetrieb mit IRF540 gebaut und durfte sehen, dass selbst die mit identischem Fertigungscode erheblich streuen.
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Iteadstudio.com Overload V1.1 Doku gesucht (Elektronische Last)
geschenkt bekommen, enthält einen Atmega328P DC 1044, SD card slot, ein nokia-display und einen IRF540N mit shunt, operationsverstärker etc. Kommt also ca. aus 2011. Das teil kommt von Iteadstudio.com und nennt sich Overload V1.1 Mir fällt gerade auf es hat zusätzlich noch einen unabhängigen SPannungseingang
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Full-Bridge Driver für >=100V
Vollbrücke aufzubauen. Sie wird mit 400kHz, 50V betrieben und ist für 250W. Zum Einsatz werden IRF540 Mosfets kommen. Nun suche ich noch einen passenden Treiber für die Mosfets. Die Gatesignale bekomme ich aus einem CPLD und ich habe kein Delay zwischen High-OFF/ON und LOW-ON/OFF. Somit bräuchte
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Schutzbeschaltung Ein- und Ausgänge Schaltnetzteil
Zeitaufwand verbunden. Eingang 0-25V Ausgang 0V +/-5V Am Eingang befindet sich ein N-Mosfet (IRF540N) mit Widerstand und Z-Diode als Verpolungsschutz. http://www.mikrocontroller.net/attachment/14047/Verpolungsschutz.pdf Prinzipskizze auf S.2 Wie schaffe ich es den Eingang gegen Überspannung
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[V] LM340T-12 und TIP3055
mir ein Angebot. wir werden uns einig werden. Auch Teilmenge. Dann sind noch aufgetaucht 50St IRF540N 10St IRF054NE8N 10St isolierte 07N60C3 30St 08CNE8N Versand wird wohl über Hermes laufen und 4€ kosten Auf ausdrücklichen Wunsch mache ich auch Briefversand. Abholung im Raum Böblingen ist
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DC/DC Converter Flyback; Schalttransistor wird heiß
Hallo Forum, ich habe nun einen IRF540N in Verwendung, da sieht die Welt gleich ganz anders aus :-) Ich habe nun das Zener/Diodennetzwerk wieder entfernt (nur die RC Kombination welche noch nicht angepasst ist dient noch als Snubber
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Fahrtregler (PWM) MOSFET (-treiber?)
benutzen. Wichtig war hier das man dem Gate auch die 12V zur Verfügung stellt. Getestet mit BUZ11 und IRF540 Gate über 1kOhm an 12V und ein Optokoppler zieht das Gate gegen Masse. Die FET werden nicht spürbar warm.
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Poweroff timer im Batteriebetrieb
teuer sind, hat er stattdessen eine 1N4448 in Sperrichtung genommen. Er hat es aufgebaut mit einem IRF540. Die LED leuchtet 12 sec. Bei einer Tumg von 24°C. Die 1N4448 muß vor Licht geschützt werden. Luftverdrahtung ist angesagt. Der Sperrstrom einer 1N4448 verdoppelt sich alle 10°C. Bei einer Tumg
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in Bleiakku geladene Ah messen und darstellen
elektronisch regelbare Last eingebaut, und konnte so kontrolliert entladen. Als Last verwende ich IRF540, die ein DA-Wandler MCP4725 steuert, das ist bei 5 Volt bis etwa 2 A machbar. Da mir das thermisch mißfiel, habe ich noch zwei Leistungswiderstände, die der µC zuschaltet. > Im Attachment das Schema
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Leistungsfrequenzgenerator oder -verstärker 100V, 0.5-5MHz
Impedanz. Bei 100 V sind das 15A peak. Also muss er in der Stromstufe die IRF 510 durch andere wie IRF 540/9540 ändern, ggf parallel. Die mittlere Leistung liegt bei 1250 Watt. Solche Leistungen können zB für lineare Piezomotor Treiber in Frage kommen (Flächenschubantriebe). Allerdings sind das
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Mit Kamera-Blitzanschluss per MOSFET Verbraucher (LEDs) abschalten
wieder an? Im ersten Fall könntest du einfach einen (ca. 4-10A) N-Channel Mosfet nehmen (z.B. IRF540 - Source an GND, Leuchte an Drain, Gate mit ca. 4.7K zu den 7.4V pullen und mit dem Blitz-Schalter das Gate auf GND ziehen -> Leuchte geht aus).
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Wie funktioniert diese Strommessung?
die Stromrichtung so ist, wie von dir beschrieben, dann ist die Schaltung ok. Im Datenblatt des IRF540 finde ich die Beschreibung der Stromrichtung auch nicht so ganz eindeutig. Es gibt aber halt zumindest 2 Application Notes von IRF, in der die Stromrichtung recht eindeutig beschrieben wird, und
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UV-Belichter 120° LED
je eigene Konstantstromquelle. Als Wandler dient ein serienresonanzwandler. aus 555, 2184, zwei IRF540. Steuerung ein Atmega8 mit LED Matrixdisplay zur Zeitanzeige und Drehencoder als Eingabemedium. Gehäuse aus A4"Bastelholz"Stücken (pappel) ausm Baumarkt, Glasscheibe vom Bilderrahmen (Mediamarkt)
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BLDC Zwischenkreis Kondensator-Auswahl
Habe jetzt mal IRF540 MOSFET probiert rein zum Test. Auch da ist das Ergebnis nicht wirklich anders. Walter L. schrieb im Beitrag #6052575: > Es erfolgt eine schlagartige Entlastung, die Spg. springt von ca. 13 auf
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AC SSR mit 2 MOSFETs (Spannungsfestigkeit ?)
source) Funktioniert auch so weit sehr gut mit FETs welche ich noch in der Schublade liegen hatte (IRF540N) (erster Test mit 24V AC Trafo). Die Frage an euch ist, wie hoch muss die Spannungsfestigkeit UDS max der N-FETs sein für die 3 unten angehängten Anwendungsfälle (bzw. generell) ? (siehe Bilder
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Habe Port-Pin zerschoßen! Warum nur?
Hallo, habe mir einen FET (IRF540-Anhang3004.pdf) besorgt um eine 12V Birne zu schalten. Jetzt ist mir aber ein Pin flöten gegangen. Anschluß war so: +13,8V zur Lampe, von der Lampe auf Drain, Source an Masse und Gate hab ich mitels