0 N 2 v M N M TO-92 TO-92 O R IRL2910 2 1 1. MR854 3 / 7M 9 R D c C 3 W RP D32B R 1 4 C N 5 G L A IRF5210 3 /13F 0 0 R 1 MR854 20 C 1 . BD139 MTP2P50E 20 15K BD140 MTP8P20 MJ21195 MJ21195 MJ21195 0 D 5 pi 1/4W R131B 1W0 ZD11B Q37B Q41B Q45B 9R D C R46C BD237 IRF720 5.0W 1N4745A 16V0 6910 6910 6910 5
Machst du nicht. Keine Angst. Ich zeichne die Schaltung die Tage nochmal neu mit einem pnp irf5305. Hoffe du bist dann da um mir die Funktion zu prüfen. Danke
mA Bereich. Es muss nur sehr sehr schnell sein. Impulse von 2-4ms müssen zeitgenau ankommen. Der irf5305 macht 14ns.
Erkenntnisse zum Abschalten der Stripes? Ich hab jetzt mal versuch die Schaltung von Günter H.oben mit einem IRF4905 aufzubauen aber irgendwie funktioniert das nicht, ich bekomme UDS nicht auf 0V. Ist der IRF4905 überhaupt dafür geeignet oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für das abschalten der Stripes
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
wenn du einen ATmega8L nimmst der mit 3.3V an einem LP2950-3.3 läuft, als MOSFETs 2.7V MOSFETs wie IRF7402, und als OpAmp eben Rail-To-Rail OpAmps wie TS914.
rechnest mit der Spannung normaler Silizium-Dioden > (6V*0,9*1,414-1V-1V-4,56V = 1,1V Schottkys (SB140 bei 10A): > (6V*0,9*1,414-0.7V-0.7V-4,56V = 1,68V > 1A*,01ms/1,68V = 5952µF
Schalten bei 22mA. Trise = 110ns R = 50 Ohm Ugs = -10V Ur = 10V - (3V(Trigger) = 7V / 50 Ohm = 140mA Qtrigger = I * t = 140mA * 110ns = 15,4nC Nun für 22mA: t = Q / I = 15,4nC / 22mA = 700ns Überschlagen wir mal den Schaltverlust beim Einschalten: 6V ein, 3V aus, 50% Irgendwo in der Mitte fallen
entfallen. Die anderen R's sind auch den jeweiligen Ansprüchen anpassbar. Als P-Fet benutze ich meistens IRF4905(55V/74A/0,02R). Auch in 1A-Schaltreglern macht er einen sehr guten Eindruck(Wirkungsgrad). Viel Erfolg Uwe
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.
Ben schrob: >Ich werfe einfach mal den IRFP2907 in den Raum. BMK schrob: >Da werfe ich mal den IRFS3004 in den Raum. ...und ich stelle mich jetzt hin und sammle die Transistoren wieder vom Fußboden auf. Dafür nehme ich mir aber 2 Stück für mich. ;-) MfG Paul
pauschaler Erfahrungswert von 20W ist wohl nicht mehr zeitgemäß. Beispiele: [pre] IRFB7430 0,4 K/W IRF3708 1,73 K/W IRL530N 1,9 K/W IRF9Z34 2,2 K/W BD241 3,125 K/W [/pre] Dazu kommen noch ca 0,5 K/W für den Übergang zum Kühlkörper. Es bleibt aber dabei, dass je nach Transistor erhebliche
Transistoren als komplementaere Paare bekomme ich hier nur einige ausgewaehlte. zB. BC557/547 BD139/140. Kann ich mein Vorhaben damit realisieren. Und hat mir jemand einen Link oder einen Vorschlag wie ich das bewerkstelligen kann. Vielen Dank Ju
Transistoren als > komplementaere Paare bekomme ich hier nur einige ausgewaehlte. > zB. BC557/547 BD139/140. > > Kann ich mein Vorhaben damit realisieren. Wenn du dir das Ausgangskennlinienfeld des IRFZ44N ansiehst, dann sättigt er bei einer Gate-Source-Spannung von 5 V (zweite Kurve von unten) typisch
Zwischenkreisspannung beträgt momentan 40V, der Spulenstrom 20A. Die DS-Spannung erreicht maximal-Werte von 140V, das ist doch deutlich zu viel, oder? Hier mal ein Bild: http://www.abload.de/image.php?img=u_gsighigh-sideundu_dtzans.png Grün: GS-Spannung des oberen MOSFET Lila: Gatestrom des oberen MOSFET
Zwischenkreis-GND habe ich am low-side > MOSFET Drainkontakt 180V, am Lastanschluss sind es grob 140V am > high-side Source Kontakt noch ca 100V, am high-side Drainkontakt dann > nur noch ca 75-80V und am Zwischenkreiskondensator selbst sind es dann > zwischen 66 und 70V. Gruß
HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB 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 WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California
www.mikrocontroller.net/part/IRL540 Geht der Link auf das falsche Datenblatt. Statt auf IRL ist auf den IRF verlinkt. Leider läßt sich das nicht durch den Nutzer editieren. Falscher Link: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF540N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e39f0d19a1
, , 1 ) D o I S VDS = 25V D 20µs PULSE WIDTH R 0.1 0.5 0 2 4 6 8 -60 -40 -20 020 40 60 80 100 120 140 160 180 T , Junction Temperature (°C) V GS, Gate-to-Source Voltage (V) J Fig 3. Typical Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature www.irf.com 3 IRLR/U3717 100000 6.0 V
20 - Typical Stored Charge vs. dif/dt 260 F = 100A V = 34V 220 R TJ= 25°C TJ= 125°C ) C 180 ( R QR 140 100 60 0 200 400 600 800 1000 diF/dt (A/μs) Fig. 21 - Typical Stored Charge vs. di /dt f www.irf.com 7 IRFB7430PbF Driver Gate Drive P.W. D.U.T + P.W. Period D = Period V =10V* CircuitLayoutConsiderations
schlechter geeignet als BJT. Ich würde dir zu einem schlichten PNP Transistor raten, wie dem BD136/138/140.
Antworten! >@Matthias S. >Ich würde dir zu einem schlichten PNP Transistor raten, wie dem >BD136/138/140. Ah ok... - Auch bei einer VGS(th) von ~-1V? >U. M. >Du mußt aber gar nicht während der Ladung balancieren. Es reicht, wenn >im laufenden Betrieb ständig ein geringer Ausgleichsstrom fließt.
oder Spannung am GATE..ok. Aber wie bzw. wählt man zum Beispiel zwischen einem IRLZ 34N oder einem IRF 530 aus. Kann mir das einer erklären, ohne zu sagen schau halt ins Datenblatt. Bezogen auf die beiden Typen gibs wohl keine großen Unterschiede,oder? MfG Achim
großen Unterschiede,oder? IRLZ ist 55V, 35mOHm, IRF530 ist 100V, 160mOhm. Für LED & Co eher der erstere. MFG Falk
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, 70mR (N) bzw. 140mR (P). > Wie macht man es denn richtig? Also Relay ansteuern, welches eine Coil > hat, Die "coil" hieß früher (tm) bei den alten und auch nicht ganz so alten Germanen Spule.
t u c o 2.5 p Crss - a - 2.0 , 1000 t C G 1.5 , G 1.0 V 0.5 100 0.0 1 10 100 0 20 40 60 80 100 120 140 V , Drain-to-Source Voltage (V) DS QG, Total Gate Charge (nC) Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage www.irf.com 3 IRLB3034PbF 10000
t u c o 2.5 p Crss - a - 2.0 , 1000 t C G 1.5 , G 1.0 V 0.5 100 0.0 1 10 100 0 20 40 60 80 100 120 140 V , Drain-to-Source Voltage (V) DS QG, Total Gate Charge (nC) Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage www.irf.com 3 IRLB3034PbF 10000
t u c o 2.5 p Crss - a - 2.0 , 1000 t C G 1.5 , G 1.0 V 0.5 100 0.0 1 10 100 0 20 40 60 80 100 120 140 V , Drain-to-Source Voltage (V) DS QG, Total Gate Charge (nC) Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage www.irf.com 3 IRLB3034PbF 10000
Snubberlösung Also ich habs bei nem selbstgewickelten Sperrwandler so gemacht und da konnte ich dann nen IRF3415 (150V) nehmen was die Verluste gegenüber dem IRF840 doch ganz gut vermindert hat. Der Widerstand ist ein 1W Typ und wird mehr oder weniger lauwarm, je nach Last.
Wenn der Rächer der Transistormorde feststellt, dass du einen 140V-Transistor verwendest, bist du reif. Arno
verpolt angeschlossen: Mosfet-Body-Diode Leitet. Blick ins Datenblatt: Maximaler Diodenstrom sind 140 A, davon geht der FET also nicht kaputt. Nun die Dioden-Kennlinie betrachtet: bei 10A fällt 1V ab. Macht also 10A * 1V = 10W an Wärme, die abgeleitet werden müssen. Richtig berechneter Kühlkörper
gedacht die AvalancheCurrent wäre der maximal zulässige Strom für die Diode. Datenblatt siehe Anhang (IRF540N)
Hallo zusammen, keine Zeit, muss kochen ;-) darum nur in Kürze: > leistungsfähigeren wie IRF510 verwenden Vergiss diese ganze Geschichte mit den IRFs; alles jenseits 14MHz ist m.e. aus den Fingern gesogen, ... nur bergab, bei Vollmond und Rückenwind. Es mag gängige Konzepte geben, aber mit
Wilhelm S. schrieb im Beitrag #6690315: > Vergiss diese ganze Geschichte mit den IRFs; Ja, mit den IRFs ganz sicher. Das ist ein Gebiet (Motorsteuerungen) mit dem ich mich einigermaßen auskenne, daher war meine Hoffnung, dass ich FETs und vor allem auch Gate-Treiber finden würde,
Hallo, ich möchte ein Magnetventil (12V, 200mA) über einen MOSFET (irfr024n, http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr024n.pdf) schalten (mehrmals pro Sekunde). Nun habe ich mir von http://wilke.de/sbc4010.php die Schaltung im Anhang abgekupfert. Geht das so in Ordnung ? Brauche
Fragen. Achja, noch das Datenblatt der Freilaufdiode: http://alpha.octopart.com/SemiKron__SMS140.pdf Vielen dank schonmal..
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.
wer macht mit beim Testen einiger PNPs? Würde nachher mal BD140/BD138, BD438/BD436, BC640, BF423 u. andere prüfen, auch zwei, drei SMDs.
das durch Messungen auch verifiziert. Der BC140-16 schaltet bei 9V ein, und bei 6V wieder aus. Der Energieimpuls hat ungefähr 20µJ = 20µWs. Und das mal 1250 in der Sekunde. Sorry, ich hatte mich gestern um eine Zehnerstelle vertan. Die Frequenz ist
vergleichen. Die Versuchsschaltung dazu ist auf einem Steckbrett schnell aufgebaut: Ein Mosfet (IRF 820) in Drainschaltung, Source auf Masse, Drainwiderstand 67 Ohm nach +10V aus der zu untersuchenden Spannungsquelle. Das Gate wird über einen Rechteckgenerator mit 1KHz angesteuert. Ist das Signal auf High-Pegel fließt ein Drainstrom von 140mA, bei Low ist der Mosfet gesperrt. Es ergibt sich also alle 500µs ein Lastwechsel von 0 auf 140mA. Die ersten beiden Bilder zeigen das Oszillogram für das HP. Kanal 1 (CH1) zeigt die Ausgangsspannung