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Schieberegister bei einem 7x7x7 LED-Cube
aus". Damit wären wir bei 140mA pro LED und 140mA*7=980mA pro Schieberegister. Frage: Kennt ihr ein Schieberegister, dass problemlos 1 Ampere Versorgungsstrom liefern kann und dabei noch die Eigenschaften des 74HC595 (seriell
braucht eher 100mA als 40uA zum durchschalten. Also noch mal von vorn, mit TPIC6B595 oder CAT4016 und IRF7304.
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
erwähnten 10W zu kommen, benötigt man wahrscheinlich > ein "transformierendes Filter" hinter dem IRF510?!? Man kann zwischen IRF und Filter einen Übertrager einbauen, der die Spannung verdoppeltoder sogar verdreifacht. Eine Drossel wird sowiso benötigt. Die Induktivität der Primärwicklung muss auf
erwähnten 10W zu kommen, benötigt man wahrscheinlich >> ein "transformierendes Filter" hinter dem IRF510?!? > > Man kann zwischen IRF und Filter einen Übertrager einbauen, der die > Spannung verdoppeltoder sogar verdreifacht. Wenn das auch in der Praxis funktioniert, wäre die Variante sicher
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UV-Laserdrucker
Hallo Jens, Ja irgenwie macht das Sinn. Hatte mal einen IRF 740 eingesetzt ging erst mal nicht oder der war kaputt. Hier mal die ersten Bilder.Noch mit Ersatzlaser. Die Platine ist unten angeschraubt.Meine Diode ist jetzt da,mit dem Kühlkörper meinte ich den
auf meinen Belichtungsgerät mit gleicher Vorlage ca. Faktor 3 länger (45s Dynamask Belichtungszeit, 140s Bungard Fotoplatinen), also können die 50mJ/cm² nicht stimmen und ich würde eher mit deutlich über 500mJ/cm² kalkulieren. Marian
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class ab - verstärker
kann man bei den Darlington-Päärchen ja auch mit der Kombination spielen (man hat ja mehrere BD139/140). XL
U_be-Multiplier. So habe ich das mehrfach im Einsatz (Profil mit 75mm Länge weil /im/ Gehäuse) allerdings mit IRF540/IRF9540. XL
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
den KY5050 (2905), weil der sehr saubere Spannung liefert, low drop ist und selbst bei Kurzschluss (140mA) nicht kaputt geht (jedenfalls nicht sofort). Der wurde beim Test nicht mal sehr warm. Achtbeinige ATtinys, ATmega 328.
dramatisch billiger wirds damit nicht. Ich hab sowas mal nur aus Schrott-Teilen gebaut: LM3578, IRF-irgendwas, 0.5" Ringkern. Wurde wegen der geringen Schaltfrequenz von ~45kHz zwar etwas größer als ein 7805, aber immer noch kleiner (und viel kühler) als der 7805 mit Kühlkörper. XL
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Empfehlung für Induktoren für Schaltregler gesucht
, der bis 4,5V runter geht. Die restlichen Komponenten: Q1: IRFZ24NPBF (N-MOSFET) D1: SB140 D2: 1N4001 (hab die 1N4148 grad nicht da) C2: 10µF Keramik X7R Die anderen Kondensatoren sind 08/15 Elkos. Hab die Schaltung einmal im Steckbrett aufgebaut, und dann den "Leistungsteil"
verlangte Fet ist ein Logic Level MOSFET mit 1-2V Schwellenspannung. Sieht man sich das Datenblatt vom IRF224 an wird klar dass die Sache bei 4,5V schon eher problematisch ist. Die 1N4001 wird das Problem nicht unbedingt verursachen, aber sie ist an dieser Stelle auch etwas schlecht besetzt, mehr Sperrschichtkapazität
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Transistoren für LED matrix
nehme für die Zeilen einen billigen BC337 in Kollektorschaltung und für die Spalten einen n MOSFET IRF7103, würde das so klappen? Habe diese Kombination leider im Forum nicht gefunden, bin mir daher unsicher, auch was die Widerstände angeht: Die MOSFETS brauchen doch keine oder? Also nur nach dem npn-Transitor
Datenblatt von den billigsten Conrad LEDs nachgeschaut und die halten einen Peak Forward Current von 140mA aus, das sollte also kein Problem sein. Da du von Basiswiderstand redest, heißt das, dass der Widerstand bei den 337ern vor die Basis, also zwischen den I/O und der Basis hin muss? Ergibt sich
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Elektrofahrzeug, Leicht-KFZ, Klasse L6E 45km/h- Selbstbau - PWM, Raspberry und was dazugehoert.
Ein eigener Controller, der auch 4kW bei 48Volt schafft. Ich dachte, wir probieren es mal mit IRF 3808 (75V/140A). Theoretisch muessten 5 Stueck parallel locker reichen um auch mal 200A Peak und 100A Dauer schalten zu koennen. Die Hitze abfuehren mir gigantischem Alublock als Kuehkoerper OK.
Nunja, der IRF3808 ist schon etwas in die Jahre gekommen. Da gibt es inzwischen besseres; Beispiel: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00022877.pdf Augenmerk: niedriger RDSon (
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OPV gerregeltes Netzteil
2_7.html zu bauen aber wollte einen höheren ausgangsstrom erreichen, kann ich das in dem ich mehr irf´s verwende ?
Strom übrig. Und die Rθcs (Case-to-Sink, Flat Greased Surface) von 0.24 K/W halte ich für knappe 140mm² auch für übertrieben optimistisch. Arno
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[V] Div. Bauteile
geblieben sind (Stückpreise): 2x Reedkontakt, 4-fach 0,10 2x IRF 5305 P-Ch TO-220AB 55 V 2 V 31 A 0,06 Ohm 0,35 2x Tip 140 NPN-Darl TO-218 60 V 10 A 125 W 0,45 2x Tip 145 PNP-Darl TO-218 60 V 10 A 125 W 0,55 3x BD 676
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8kV/140uA aus 24VDC
eingebaut. Die Ansteuerung ist im Prinzip ein Sperrwandler mit ZVS, leicht nachzubauen mit NE555 und IRF620 oder vergleichbarem. Anpassung auf 24V sollte kein Problem sein.
für 8kV brauchen) schicken? Weil man bei 50 Hz elend große Kondensatoren braucht, auch bei nur 140uA Ausgangsstrom? Die Profis machen das mit einem kleinen Modul in Streichholzschachtelgröße.
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RFID Spulen für Leistungsübertragung?
modifiziert. C2=33nF Leerlauf: Eingang: 12V/60mA/0,7W 285kHz mit 68R Last: Eingang: 12V/140mA/1,7W Ausgang: 7,4V/108mA/0,8W Wirkungsgrad 47% Es wird besser ;-)
Ahoy. Ich würde die Schaltung mit den Mosfets gerne nachbauen, die Bastelkiste gab aber nur IRF 620 her. Gibt's damit irgendetwas zu beachten ?
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PWM (frequenz) für Autogebläse
Rechner). Anja schrieb im Beitrag #2929877: > Üblicherweise werden Frequenzen zwischen 30 und 140 Hz mit intelligenten > Highside Switches verwendet. Kommt drauf an, im Powertrain sind nach wie vor Mehrfach-LowSide Switches State auf die Art, zumindest bei europäischen OEMs. Freuquenzen bis
und ist perfekt um MOSFETs anzusteuern. Leider ist die Auswahl bei P-FETs nicht so gross. Zwei IRF4905 parallel würden gehen. Bei 20A müsste jeder FET 4W abführen. Also passende Külkörper verwenden. Zwei IRF9310 wären besser falls du dir zutraust SMD-FETs zu löten. Die brauchen dann keinen Kühlkörper
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Aus 6 mach 5 volt
Natürlich nicht. Dir fehlen noch die Grundlagen, wie Transistoren arbeiten. LiIon ---+---IRF7416--- | S | D 470k |G | | +------+--|>|--ein | Taster | Masse --
immer ich habe noch ein Samsung Handy zum testen genommen das WILL zum laden des halb vollen Akkus NUR 140 mA brauchen.
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Astabiler Multivibrator
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
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CW-Sender fürs 20m-Band
Als aktiver Baustein wird verwendet: *VN66AF* (bzw. VN66AF/D) Als Ersatztyp soll auch der IRF510 gehen...
auf. Bis dahin viele Grüße! (PS: habe bei der Gelegenheit beim großen C direkt mal ein paar IRF510 für eine 4W-PA eingekauft :O))
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Schon wieder Fake-Transistoren!
Chiphersteller verwenden bei gängigen Typen auch mal verbesserte Technologien (die aktuellen Hexfet von IRF sind in der fünften Generation bei marginal oder garnicht veränderter Bezeichnung), um die Chips bei gleichen Daten zu verkleinern/verbessern. Außerdem kostet Chipfläche Geld. > nach kurzem Probehören
je nach Betriebsspannung (wieder mal nicht genannt, und Schaltung nicht gezeigt) wohl sogar BD139/140 ausgehalten. Die o.g. fetten Teile erst recht. Wenn die Endstufe bei so wenig Leistung und sauberem Sinus hochfährt, muss der Ruhestrom die Ursache sein.
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LED PWM 3A - welcher Transistor
werden. Zur Verfügung steht ein 5 V / 4 A Steckernetzteil, jede LED zieht laut Datenblatt bis zu 140 mA. Das werde ich mit Vorwiderständen auf 100 mA begrenzen. 30 LEDs sind es, also rund 3 A. Die PWM Frequenz wird vielleicht 100 bis 200 Hz betragen, da sollte kein Flimmern mehr zu sehen sein. Soweit
IRF7220 bietet sich da an.
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Erste Platine. Alles ok?
dessen Ausgänge ohne weitere Bauteile je ein P-Kanal MOSFET kommt, dazu muß es für schlappe 1A kein IRF9Z34 sein, ein SI2319 täte es schon. Und an jeden Ausgang bitte eine Freilaufiode, falls du PWM betreiben willst eine schnelle Diode wie BA157 oder SB140. +5V ---+ +-- +12V | | |
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Welche Kriterien für BLDC und 2 Grundlagefragen
10A Dauerhaft leiten können. Diese können ja immer höhere Stromspitzen (peaks) ab. Beispielsweise IRF1310N (den will ich aber nicht benutzen): Continuous Drain Current (Vgs=10V) 42A, Pulsed Drain Current 140A. Martin Beuttenmüller schrieb im Beitrag #2832254: > BEMF scheint mir die aufwändigere
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
Klar, der RAM ist manchaml kleiner und der interne Speicher aber schaut selbst... -:) Galaxy s4 für 140€
140 feste Steckbrücken für Breadboards für aktuell 3,85$ ~2,83€: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=140pcs+Solderless+Breadboard+Jumper+Cable+Wire+Kit&_sop=15 830-er Breadboard
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Lipo-Schutzschaltung - korrekt so?
Sieht richtig aus, die Widerstandswerte habe ich nicht nachgerechnet. Der irf4905 funktioniert, ist aber gnadenlos überdimensioniert, das macht sich dann in bis zu 250uA Strom durch den ausgeschalteten MOSFET bemerkbar, also das 67-fache das der ICL7665 im ausgeschalteten Zustand
Schaltung funktioniert ;) Strom im eingeschalteten Zustand: 100-140uA je nach Betriebsspannung Strom im abgeschaltetem Zustand: 4-5uA Schaltschwelle ca 10.2V Hysterese : ca 200mV Danke nochmals für eure Hilfe!
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Mosfet Halbbrücke hat starke Überspannungen am unteren FET
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
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Lasediodentreiber 1,5 A
Hallo, also, das ist die M140 445nm 2 Watt Laserdiode, die hat natürlich keine Monitordiode. sooo ich hab ein bischen geschaut, es gibt einen Treiber zu kaufen, der ist aber nur für 3-5 V Eingangsspannung angelegt.Also muss ich selber eine Treiberschaltung entwerfen. Was glaubt ihr, kann man nen LM317 mit IRF640 kombinieren um einen 1,5 A Treiber bei 4,6 Volt zu erstellen? Oder gibt es bessere Transen für diesen Zweck? Danke Leute, MaxBox
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Zehn 7Segmente im Multiplexbetrieb : Hilfe !
eine Grossziffernazeige mit 3 LEDs in Reihe ? So sieht dein Datenblatt nicht aus). Es können 10 x 140mA = 1.4A fliessen. Da raucxht deine BC327 Winzling einfach ab. Du brauchst schon etwas leistungsfähige Transistoren, und ein 1.4A 5V Netzteil. Ich würde P-Kanael-MOSFETs wie IRF7304 verwenden, da braucht
das nicht wichtig ich mache erst mal mit 5V weiter, wie du mir empfohlen hast. > Es können 10 x 140mA = 1.4A fliessen. Also 1.4A hier, weil man zwei mal multiplexen muss, richtig ? 1) Segmentweise ( 7segmente==>jeder Segment leuchtet 1/7 der Zeit ) 20mA x 7 Segment = 140mA
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10 VA Trafo 15500µF Siebelko - zu viel?
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
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FritzBox 7270 defekt - Power/DSL Blinkt
Diodentest (vermutlich 1mA) gibt bei mir 70mV (im Bild oben von den linken zum rechten Anschluss) bzw. 140mV (zwischen den linken Anschlüssen), jeweils in beide Richtungen. Evtl. hätte ich dann auch Interesse an Ersatz (robeebdg@yahoo.com). Gruß Robert
keinen da, sonst hätt ich das mal probiert. Achso, hier noch der Link zum Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2402.pdf Ist ein N-Channel MOSFET
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Suche Ersatz für Power Mos-Fet
bricht dann wieder weg. Im Zyklus von ca. 1-2 Sekunden. Welches Ersatzteil könnte ich dafür nehmen? IRF3205 ??
= 60A, dISD/dt = 100A/μs - - 75 ns Reverse Recovered Charge QRR ISD = 60A, dISD/dt = 100A/μs - - 140 nC IRF3205: Electrical Characteristics @ TJ = 25°C (unless otherwise specified) Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current
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Lötkolbenreglung mit Atmega 168
Habs ganz vergessen,hält der IRF7416 einen 80Watt Kolben aus,mein irf5305 schaltet bei 8MHz leider nicht richtig und verursacht störungen,deswegen hab ich das ganze nur auf 1mhz laufen
Rene Krause schrieb im Beitrag #2652159: > hält der IRF7416 einen 80Watt Kolben aus Wird knapp. Bei -10V VGS ist er auf 10A spezifiziert. Du solltest auf jeden Fall die Temperatur von dem Ding kontollieren und auf gute Wärmeleitfähigkeit der umliegenden
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Mosfet-Treiber raucht immer sofort ab
Ich verwende den Treiber IRS2181 um einen N-Kanal Mosfet IRF3808 als Low-Side-Schalter anzusteuern. Datenblätter: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2181.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3808.pdf Allerdings lege
Der ir4427 ist gut. Ich wuerd auch 5 von den IRF3808 parallel schalten. Einer alleine genuegt nicht.