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MOSFET-Übersicht
2,0 60 70 300 9 Qg=190 nC Rei 1,65 IRF3205 TO-220AB irf 2,0 55 110 200 8 Rei 0,69 IRL3803 TO-220AB irf 1,0 30 140 200 6 4,5V LL, Qg=140nC Rei 0,96 IRF540 TO-220AB irf 3 100 28 150 77 LIN Rei,Kes 0,52 IRF7401 SO-8 irf 2,7 20 8,7 2,0 22 2,7V
ausgestattet ist, so beträgt die Sperrschichttemperatur bis zu 150°C, folglich gilt z. B. für den IRF540 nicht mehr 28A, sondern nur noch ca. 12-15A. Restströme sind auch stark temperaturabhängig. Bei höherer Temperatur nehmen die Restströme exponentiell zu. So können bei 100°C durchaus 100 µA zwischen
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IRF4905 fragen zur Beschaltung
Hallo erstmal, also, von Reichelt habe ich jetzt hier einen IRF 4905 der ja wohl LL Mosfet ist. Ich würde nun gerne mal etwas "dickere" Lasten schalten. Also denke ich mir erstmal Versuchsweise 5V Vcc an Source anzulegen, an drain Ground und an das Gate ebenfalls
Also das DB vom IRF4905 sagt, wenn ich das Gehäuse auf unter 50°C halten kann, dass knappe 70A drin sind. Ok, verstehe, also müsste ich mir 10V ans Gate legen, damit meine Last bei der Leistung betrieben werden kann
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PWM für 12V Motor
nicht so prickelnd. nimm lieber einen 75V-Typen ( dreie parallel ) https://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-3808/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2891&ARTICLE=90233&OFFSET=16&
Daraus schliese ich das man am besten 2x IRF 3808 und den Treiber MCP 14E11-E/P dafür vorsehe. Ist eigentlich der Treiber und der IRF 3808 kompatibel?
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motorsteuerung pwm über poti
einfache platine. ist noch ohne überstromerkennung. das kommt noch später. als n mos nutz ich den irf540 weil 12v vorhanden sind und der ifr in großer stückzahl für lau zu bekommen war. der tl494 ist von utc (bei reichelt.de geordert). mfg
platine. > ist noch ohne überstromerkennung. > das kommt noch später. > als n mos nutz ich den irf540 weil 12v vorhanden sind und der ifr in > großer stückzahl für lau zu bekommen war. > der tl494 ist von utc (bei reichelt.de geordert). > mfg ich bin nicht so geübt mit der Layout-Ansicht Kannst
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alte Bauteile noch brauchbar?
SSM3K361R_datasheet_en_20180418-951083.pdf 51mOhm @ 100V https://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf 540mOhm @ 100V Jetzt schalten wir 2A. Der IRF510 verheizt 2,16W. Der SSM3K361 verheizt 204mW. Wo der SOT-23 noch im grünen Bereich arbeitet, kocht der IRF510 ohne Kühlkörper schon ziemlich, trotz riesigem
Aber nicht schummeln! > [SSM3K361R] > 51mOhm @ 100V Ja: "Typisch". > [sihf510] > 540mOhm @ 100V Ja: "Maximal". Also doch geschummelt. Typisch sind's lt. Diagramm ungefähr 0.3 Ohm. > Jetzt schalten wir 2A. Der IRF510 verheizt 2,16W. Nee. (2A)^2*0.3 Ohm = 1.2W. Ups.
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Low side Mosfet in Verbindung mit PCA9685
attachment/34752/P_FET.png zu gehen, aber als N-Channel um zu bauen. Als Mosfet dachte ich an http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34ns.pdf oder ähnliches und Schaltung dann wie im Bild Anhang. Bin mir aber mal wieder unsicher ob ich nicht was vertausche... Hoffe jemand kann drüber sehen
Sry, wollte deinen Namen nicht verunglimpflichen. Also der IRLZ34 hat 0.046 @ Vgs 5V, ID 16A, IRL540 hat 0.077 @ Vgs 5V, ID 17A. Sprich der Verlust vom IRL540 ist bisschen höher, dafür kann der IRLZ34 1A weniger. Ich glaube ich weiß langsam wie Ich die richtigen Bauteile aussuche... Möchte mich
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Mosfet für Klasse D endstufe.
200kHz. Was ist wichtiger eine geringe Rise-/Fall time oder ein geringer RDSon. Meine Favoriten sind IRF740 und IRF540. Welchen Mosfet würdet ihr empfehlen?
Hallo, in meinem Subwoofermodul sind 6 IRF640 drin, was deiner Bauteilauswahl ja recht nahe kommt. Die Schaltfrequenz kenne ich aber nicht. Vor kurzem habe ich aber eine defekte Ipod Dockingstation von Bose geschenkt bekommen. Die Endstufe
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BLDC Controller
mal geschafft, als ich zu kleine Gate Widerstände und hohe Versorgungsspannung hatte. Da kamen aus IRF540 auf einmal 400MHz Störungen raus... :D Und gesund war das auch nicht für die Mosfets
aber mittlerweile weit davon entfernt. Martin G. schrieb im Beitrag #4659460: > Da kamen > aus IRF540 auf einmal 400MHz Störungen raus Das alte Schlachtschiff muss man ja auch heute nicht mehr benutzen. Vermutlich bist du damals ein Opfer der o.a. Miller Kapazität geworden.
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Sprechende Lampe
für eine ähnliche Anwendung diesen gefunden https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irf540npbf-1-n-kanal-130-w-to-220-162412.html
für eine ähnliche Anwendung diesen gefunden > https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irf540npbf-1-n-kanal-130-w-to-220-162412.html Du hast allerdings einen bipolaren Transistor eingezeichnet und die Verschaltung wäre falsch. Bei einem npn den Emitter an Gnd und Kollektor an +. Wolltest
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BLDC mit Zwangskommutierung betreiben mit Mega168
besorgt, nicht ganz Billig kann aber recht viel Strom um das Gate umzuladen. Als FET hab ich den IRF540A beschafft (10 Stück, also etwas Reserve :D) Da hab ich noch nen paar Fragen dazu: Wie hoch kann ich mit der PWM-Frequenz gehen bei dem Treiber? Gibts was besseres wie den IRF540a? Sollte 100V
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Verstärkung der Ausgangssignale
Testschaltungen. Ich würde es so wie in meiner Schaltung machen. Ansonsten würde ich dir den BUZ10 oder IRF540 empfehlen, den kannst du auf jedenfall so ansteuern.
ja der BUK kostet das dreifache vom IRF und wie du richtig vermutest, brauche ich in diesem Fall keine hohe Schaltfrequenz, danke für den Tipp! Die Angabe "HighLevel -3,5mA" steht im µC Datenblatt
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Strombegrenzung mit möglichst geringen Verlusten
Möglichkeit den Ladestrom verlustarm für einen Akku zu begrenzen. Bei den gestrigen Versuchen ist der Fet (IRF540) nur handwarm geworden.
, nämlich den SI7172DP. Dieser wurde auf ein kleines Stück Blech (10x10x1mm) gelötet und gegen den IRF540 getauscht. Leider reicht das Stück Blech nicht zur Kühlung, es wird nach etwa einer Minute gut handwarm und nach spätestens 2 Minuten kann man das Blech nicht mehr anfassen. 10x10x1mm sind umgerechnet
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[V] Diverse ICs und mehr
Testboard aufgelötet, mit einer Hand voll Beifang 3 8031 DIL 2 80C537 2 Butterflys mit Lichtsensor IRF 9540 TO & SOT IRF 540 TO & SOT ? SN65HVD232 div. Logic HTC, ALS & LS Olimax JTAG Programmer 2 DCF77 Uhren/ serielle Datenübertragung to be continued... goffrey_dehavilland (at) arcor (.)
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Konstantstromquelle für hohe Ströme
An was könnte das denn liegen? Allerdings habe ich die Schaltung auch mit einem LM741 und IRF540 aufgebaut die ich noch hatte. Gehts damit vielleicht auch einfach nicht? Spannung lag bei 18V. Und Verschiedene Lastwiderstände hab ich auch ausprobiert ohne Veränderung. Wäre nett wenn du (
eher um die ~400Watt Verlustleistung die im Extremfall verheizt werden müssen. Da komme ich mit einem IRF540 wohl nicht weit - deshalb dachte ich an parallel schalten. Was wäre denn wenn ich die Fet's parallel schalte und dann jedes Gate mit einer eigenen Regelung (hab ja im lm224 noch 3 opv's frei
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DC-Motor mit PWM reglen
nehmen. Er sollte nur halt die 18A aushalten und der RDSon Wert sollte möglichst gering sein. Der IRF540 wäre ein geeingneter Transistor. RDSon liegt bei 0,06 - 0,07 Ohm RD = Widerstand von Drain nach Source wenn der Tranistor voll durchgeschalten ist. mfg Ferrice
nach Schaltfrequenz nicht unerheblich sind. Das wird eine schöne Heizplatte. Schau dir mal den IRF1405 oder 1404 (5 bzw. 4mOhm RDSon). Die sind für diese Ströme wesentlich besser geeignet. Das wird dann aber ohne FET-Treiber nichts bei höheren Frequenzen. Bzgl. der Störung Google mal nach Snubber-Network
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H-Brücke, PWM, 6A
IRF1404 geht nicht da kein "Logic Level" Typ. Einfach mal vielleicht die leicht erhältlichen Typen abklappern und schauen, welcher bei Ugs = 5V (meistens sind 4.5V spezifiziert) noch einen niedrigen RDSon
irgendwo.. Ja, zumindest Herstellerbezogen auf deren Homepage. => parametric search zB www.irf.com
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Spannungsregler low drop 32V
ich dann sicher auch testen/verwenden. Hier die abweichende Bestückung: BC550C statt BC547E, IRF9Z24 statt IRF5303, 820R statt 910R Im Anhang (hoffentlich richtig gedreht) Der Versuchsaufbau mit Last und die Resultate. Den 2.85A Betriebspunkt mit ca 15W verlust auf dem Mosfet habe ich ca 15
Schaltbetrieb optimierte Mosfets ... sind für lineare Anwendungen zu steil. Schaut Euch mal den alten IRF540 an, die Dinger hatten wir vor gaaaanz vielen Jahren in der Endstufe von Leistungsverstärkern. (http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-2276.html) Der ELA-Verstärker bringt 150 Watt Sinus bei +/
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Vergleichstyp Mosfet BUK455-100A o. BUK106-50S
IRF540NPBF
80A, 255W, RDS(On):0,015ohm, TO220 IPP075N15N3, n-ch, 150V, 100A, 300W, RDS(On):0,0072ohm, TO220 IRF3710, n-ch, 100V, 57A, 150W, RDS(On):0,023ohm, TO220 IRF8010, n-ch, 100V, 80A, 260W, RDS(On):0,015ohm, TO220 STP100N10F7, n-ch, 100V, 80A, 150W, RDS(On):0,008ohm, TO220 STP120NF10, n-ch, 100V, 110A
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24V/10A PWM mit Stop Funktion
Man kann natürlich den sich daraus egebenden Strom dann auch als Urstrom bezeichnen. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf sagt 1,2V bei 16A
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Ansteuerung Lüfter Sitzlüftung
schrieb im Beitrag #5919955: > Geht das folgende Modul für mein Vorhaben? Wenn da wirklich ein IRF520 drauf ist, geht das nicht für den Arduino, weil der IRF520 nicht mit 5V am Gate voll durchsteuert. Es sollte also ein Modul mit einem IRLZ44N oder IRLZ34N sein. Wieder mal eine Sauerei, das die
Treiber-IC für die MOSFets verbaut ist: https://www.ebay.de/itm/4-Channel-Route-MOSFET-Button-Switch-IRF540-V2-0-MOSFET-Switch-Module-Arduino/401770237987
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Schaltungsdesign mit KI
+ Anderes Bein → gelber Draht weiter zum MOSFET (Drain) und zur Schottky-Diode (Anode) 7. MOSFET IRF540N Gate (mittleres Bein) → Arduino D9 (PWM, gelber Draht) Drain (linkes Bein, wenn Metallseite zu dir) → gelber Draht von L1 Source (rechtes Bein) → GND (schwarz, dickes Kabel!) 8. Schottky-Diode
Testen WAGO-Klemmen + Arduino einsetzen MCP4151 + SPI-Drähte zum Arduino ACS712-1 + MB6S + C1 L1 + IRF540N + 1N5822 + C2 Spannungsteiler + ACS712-2 C3 (dein u10) + L2 + Zener OLED anklemmen Alle GND verbinden (dickes Kabel!) Jetzt kannst du starten – fang mit dem Eingang (WAGO1 + MCP4151) an und
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NE555 LED Dimmer
Hab keine Logiclevel Fets da. Nur IRF510/IRF540. Transistoren nur BD139, BD140, BD249 und Kleinsignal Transistoren. Der BD139 hat nur 1.5A und ist damit zu schwach. Aber ich könnte ja den BD249 mit einen BD139 ansteuern. Später kann
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Arduino Nano (China) AD-Wandler Referenz: Genauigkeit und Drift
SD-Reader und 5 LEDs - in Summe bewegt sich das um gesamt 50 Milliampere. Als Stromlast sitzt ein IRF540 pro Kanal direkt hinter dem DA-Wandler, den Regelkreis macht der Nano. Um den IRF540 zu entlasten, werden mit je zwei IRLZ44 Lastwiderstände zugeschaltet. Mit dem Gebilde will ich eine NiMH bis
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MOSFET Kurzschluss
deutlich weniger Strom und Verlustleistung. Hallo! Kann der lt Datenblatt nicht 190A ? Oder wäre ein IRF3036 besser geeignet bzw. der doppelte Preis gerechtfertigt?
unendlich" großem Kühlkörper und ohne weitere Übergangswiderstände bei der Montage (was nicht geht). IRF3036 find ich keinen.
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Elektromechanisches Zählwerk an NodeMCU
und auf jeden Fall schaltet. Such also und poste nochmal, welchen MOSFet du nehmen willst - der IRF520/540 jedenfalls ist ungeeignet.
maximal als rudimentären ESD-Schutz interpretieren könnte. p.s. Simulation mit einem alten Modell des IRF520 (ohne N) von IR aus dem Fundus meint auch, dass 3.3V zu wenig sind.
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Mosfetfassung
sollte eben nicht länger als 3...5s an jedem Anschluss rumlöten, um den FET nicht zu überhitzen. Einen IRF540N darf man z.B. laut Datenblatt 10 Sekunden lang mit 300°C Lötspitzentemperatur löten, wenn man min. 1,6mm vom Gehäuse entfernt lötet. Auch wenn man 350°C oder 400°C Lötkolbentemperatur hat, dürften
das nur werden, wenn man wirklich dicke Drähte an einen MOSFET anlöten will. Manche TO220-FETs (z.B. IRF1404) kann man ja bei vertretbarer Verlustleistung mit dem Maximalstrom vom TO220-Gehäuse, also 75 Ampere belasten. Bei solchen Strömen kann es sinnvoll sein, Kupferstreifen o.ä. an die Pins zu löten
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LTSpice: Stromspitze in Halbbrücke real?
Für einen kleinen Modellbaumotor, der mit ca. 11V betrieben wird, habe ich das mit dem IR2110 und IRF540 auf dem Steckbrett soweit erfolgreich umgesetzt. Der Motor läuft vernünftig und eine Drehzahlregelung funktioniert auch. Jetzt soll der Motor größer werden. Da alles möglichst Low-Budget laufen
Den habe ich kurzzeitig am Steckbrett auch drehen lassen können. Allerdings sind dabei IR2110 und IRF540 nicht ganz unerwartet abgeraucht. Das sollte auch nur ein Prinziptest werden, ob das überhaupt so laufen kann. Da ich relativer Neuling bei sowas bin, möchte ich möglichst viel bei über auftretende
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Hilfe bei Schaltregler
DAs mit dem Sensefet hab ich mir schon überlegt.. leider hab ich bisher nur den irc540 und 530 gesehen, der540 hat einen max. DrainStrom von 28A.. ich habe einen SPitzenstrom von 80A..und hier mehrere parallel zu schalten, würde die Schaltung wieder extremaufblasen(mit externer beschaltung
Konzept. Übrigens deine IRFZ44 haben eine Uss von 60V. die werden das wohl nicht lange mitmachen. IRF 2807 halte ich da für besser geeignet. In der Gegentaktvariante sollte es aber mit deinen IRFZ44 gehen. Ach ja 1mH-Spulen halte ich für ungeeignet weil 1.Ri bestimmt viel zu hoch 2.Schaltfreq. dann
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Mosfet oder Transistor für RGB-Band Ansteuerung?
geht nicht, du brauchst PWM. Mit 5V am Gate ist die Auswahl an Mosfets schon eingeschränkt. Der IRF7455 ginge. Leitverluste: [code] P = R * I^2 = 9 mΩ * (8 A)^2 = 0,009 Ω * (8 A)^2 = 0,576 Watt [/code] Schaltverluste sehr grob abgeschätzt: [code] 40 nC / 20 mA = 2 µs (Schaltzeit) [/code]
Für mein FatLight habe ich als MOSFETs die IRF540n verwendet - das hat prima geklappt. Falls Du Dir das mal ansehen willst: https://youtube.com/playlist?list=PLFFlJlvZ--Pn7IzDO5DFNhvppb0ZImLEq https://github.com/Zappes/avr-FatLight
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Testgerät / regelbare Last
habe ich deutlich weniger Last und Drift am analogen FET zu beherrschen. Als FET habe ich einen IRF540 gewählt, der über einen D/A-Wandler MCP4725 gesteuert wird. Der IRF lässt sich analog sehr gut fahren, wobei mein Arbeitsbereich von 0,7 bis 15 Volt UDS geht.
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SNT ZVC60NT12AD
Bernhard F. schrieb im Beitrag #6918802: > gruen gelb violett Das würde keinen Sinn ergeben 540 000 000 R...
Das ist ein Halbbrückentreiber von IRF mit kundenspezifischem Marking.
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Elektrofahrzeug, Leicht-KFZ, Klasse L6E 45km/h- Selbstbau - PWM, Raspberry und was dazugehoert.
wird. Zwischen RasPi und "Riesenmosfet" haengt eine diskrete Emiterfolger-Treiberstufe, die einen (irf 540n wars glaube ich) weiteren Mosfet ansteuert, der dann auf das Gate geht. Die Anregung dazu kam von hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/84802 Das Gaspedal wird auf ein Poti gelegt
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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BUZ11 geht kaputt..
Rating haben. Eine 12V Zenerdiode zwischen Gate und Source ist Pflicht! Empfehlen kann ich den IRF730, den hab ich noch nicht kaputtgekriegt.
Also mit MOSFET geht das allemal und wird auch häufig gemacht. IRF540,IRF840,IRFBC40.... Was die Schaltverluste angeht sind MOSFET meist besser als Bipolar. Weniger Leistung zum Schalten bei höheren Schaltgeschwindigkeiten. Deswegen werden auch in fast allen Schaltnetzteilen
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Welche Mosfet für H-Brücke ?
Für sowas nimmt man gerne den IRF540, z.B. macht das auch geckodrive.com bei ihren Steuerungen so. Die nehmen auch den IR2104 als Treiber. Die von International Rectifier(IRF) sollen besser sein als die von ST. Reichelt sollte die besseren
eine Diskussion mitverfolgt, wo bei einer Servosteuerung stark von ST abgeraten wurde und unbedingt IRF empfohlen wurde. Ansonsten: Reichelt hat ein riesen Angebot an Transistoren von International Rectifier. Da findest du auch noch andere. Dioden sind Pflicht, Mosfets kannst du ganz schnell abschießen
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H-Brücke Kurzschluss ab ca. 12 Volt
Hallo, ich habe heute eine H-Brücke aus P-Kanal Mosfets (IRF 5305) und N-Kanal Mosfets (IRF 540N) zusammengebaut. Leider Schalten die P-Kanal Mosfets ab einer Sourcespannung von ca. 12V durch und verursachen einen Kurzschluss. Kann mir von euch jemand erklären
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IRFZ44 identifizieren
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44.pdf Alles Liebe, alles Gute!
Stück besser sind. Ich habe eine elektronische Last mit FETs realisiert, also habe ich von einem IRF540 die Kennlinie U(GS) gegen I(DS) aufgenommen. Ich habe mehrere aus der selben Charge, und dann im realen Aufbau gesehen, dass meine zwei Kanäle erheblich streuen. Meine Schaltung beherrscht das, aber
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suche SO-8 Dual-FET für LCD-Inverter
dimensioniert. hat irgendwer noch einen brauchbaren FET rumfliegen, bevor ich am ende ein päärchen aus 540/9540 da reinschmeiße? ;)
Hallo, ich würde mal einen IRF7389 einbauen. Sollte bei dem Inverter funktionieren. Einen schönen Sonntag
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LogicMosfet
Schau dir mal den IRL540N an. Ist schon ein etwas größeres Kaliber, aber relativ preisgünstig (< 1 Euro).
nennenswerter Unterschied aufgefallen.(Doch es gibt zwei: die Clampsspannung und der Gatewiderstand) Von IRF gibt es noch einen baugleichen Typen-->den IPS031. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ips031.pdf Aber wenn schon der BUK101-50GL nicht passt, wird der IPS031 wohl auch nicht passen.
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Transistoren - Die-Bilder
Nach der Vorgeschichte mit den verschiedenen IRF3708 haben wir jetzt endlich auch einen HEXFET der dritten Generation, noch dazu einen HEXSense-MOSFET. Es handelt sich außerdem um eine Fälschung, einen IRCZ34 der sich als sein großer Bruder IRC540
Und nochmal so ein IRF, nämlich ein IRF1010N: https://www.richis-lab.de/FET41.htm
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Batterieprofile erstellen
µC rechnet und schaltet einen, zwei oder keinen der Lastwiderstände zu. Die Feinregelung macht der IRF540, der vom D/A-Wandler MCP4725 gesteuert wird. Per Drehencoder (Rotary) / Tasten stelle ich einen Strom zwischen 10mA und 1,5 Ampere ein, den ich bis zu 0,7V herunter einhalten kann. Als Arbeitsbereich
rechnet und schaltet einen, > zwei oder keinen der Lastwiderstände zu. Die Feinregelung macht der > IRF540, der vom D/A-Wandler MCP4725 gesteuert wird. > > Das sieht doch schonmal toll aus, der INA219 wäre spannend, da es da auch schon eine ArduinoLibrary gibt, welche man benutzen kann. Zur Konstanstromlast
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Hochfrequentes PWM
Gatekapazitäten der üblichen MOSFETS eine geeignete Treiberschaltung notwendig machen. Ich habe hier zahlreiche IRF540N herumliegen , die ich gerne einsetzen würde. Kennt jemand eine einfache Treiberschaltung für diesen FET, dessen Bauteile bei Reichelt erhältlich sind?
lasse mich gerne eines besseren belehren. Wenn es sein muss lasse ich dafür auch die vorhanden IRLI540N liegen. @Wolle Das scheint genau das zu sein, was ich brauche. Und der sehr günsige Preis ist natürlich auch kein Nachteil. Mal schauen, ob ich mit dem doch etwas komplizierten Teil eine funktionierende
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Arduino Due > Optokoppler > MOSFET
4V Gatespannung sind zu wenig für einen IRF540, also Spannungsteiler anders dimensionieren.
@hinz Ist ein IRLI540, Logic Level - sollte eigentlich passen mit 4V oder? @Peter R. Danke für den Hinweis, 5mA(++) sollten ja kein Problem sein für den Arduino Due