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Arduino Relay-Schaltung für 12V Batterie zum Betrieb eines FAN mit
größere Leistung schalten willst, hat er sicher Probleme. Es ist kein Logiklevel-FET. Nimm einen IRLZ34, der ist besser geeignet.
Es gibt spezielle Mosfets die man direkt an einen Logischen Ausgang anschliessen kann, z.B. den IRLU 120N Du schließt den einfach an deinen Arduino an, dann den Lüfter in Reihe mit dem Mosfet in die Stromversorgung. Und dann sorgst du dafür dass dein Arduino am Ausgangspin ein PWM Signal
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Halogenlampe mit PWM steuern
dimmen. Das geht ja am besten per FET, aber mit welchem? Ich habe hier diverse BUZ11, BUZ72A oder IRFZ34N. Logik-kompatibel sind die ja meines Wissens nach nicht, also bringen mir die 5V Ausgangsspannung der Ports vom AVR nicht direkt was. Im Prinzip bräuchte ich also noch eine Vorstufe, richtig? Eine
Hi, wegen MOSFET-Ansteuerung: hier 'n kleiner Plan wi ich die Dinger ansteuer. Ausgang 'SL9-7' geht mit 120 Ohm zur Gate. Funktioniert zuverlässig und ist nicht invertierend. Emitterspannung an T2 ist die zu Schaltende Spannung (in Deinem
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Klasse-D Verstärker
Subwoofer-Verstärker als als vollwertige > Audioverstärker zu gebrauchen. Findest du? Der IRAUDAMP9 schafft 0.07% THD+N @ 600W, 2Ω Klar schaffen Klasse-AB-Verstärker deutlich weniger, doch wer hört das schon? Meistens dominiert ohnehin der Klirrfaktor der Lautsprecher. Abgetaucht schrieb im Beitrag
Luk4s K. schrieb im Beitrag #2211536: > Findest du? Der IRAUDAMP9 schafft 0.07% THD+N @ 600W, 2Ω Nett, aber nur auf dem Papier bei statischer Frequenz. Bei Musik mit ihrer Dynamik ist der Unterschied zwischen analoger und digitaler Endstufe im AB Vergleich hörbar
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Ersatz eines Relais durch einen P-Kanal Mosfet
zusätzlichen Bauteilen, hierfür am besten geeignet ist. Nimm einen dicken P-Kanal mit TO220 Gehäuse, z.B. IRF4905. Der ist mit 74A/20mOhm zwar hoffungslos überdimensioniert, aber was solls. Du musst nur dein Relais + Freilaufdiode durch einen Arbeitswiederstand ersetzen, sagen wir 10k. Danhinter der
hört es aber auch schon auf, gezeichnet. Bild 3. Betrieben wird das ganze über ein 3S2P Li-Po 10,9/12,6V 34,6Wh (3,2Ah) Akku. Nun meine Fragen dazu: - Reduziert sich der Verbrauch ? - Eventuell Alternative Mosfet ? Und natürlich ob das was ich mir da zusammen gereimt hab funktionieren könnte
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Instrumentenverstärker mit UA741CN
Verstärkung von 1000 bspw. ein eingangsbezogenes Rauschen zw. 0.1 Hz und 10 Hz von 0.2 uVpp oder ~30 nV RMS was etwa 30 uV RMS am Ausgang ergibt und damit genug ist um es durch Oversampling zu reduzieren. Mit 256 Messungen z.B. um den Faktor sqrt(2)^ld(256) = 32 > Könnte ich die Messbrücke nicht
14E8 oder ähnliche. Auch einfach nur 4 MOSFETs, ggf. auch als Brücke in 1 oder 2 ICs sind möglich, z.B: ZXMHC 6A07 oder 2 mal IRF 7309. Dazu braucht man ggf. einen Inverter oder halt 2 PWM Ausgänge. Man hat noch die Wahl, entweder sehr niederohmige Schalter, oder die Tatsächliche Brückenspannung
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unübersichtlicher Schaltplan
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Das sind ein paar Widerstände, Z-Dioden, Transen und Kondensatoren?!
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12v LED Stripe mit NodeMCU und Mosfet betreiben
Thomas H. schrieb im Beitrag #6498597: > Für den IRFZ44N habe ich mich aufgrund eines andere Forums entschieden > wo dieser verwendet wurde, bin jedoch offen für Vorschläge. IRF3708, IRLML2502 (SMD) Thomas H. schrieb im Beitrag #6498597: > Dort habe
105782609647&rlsatarget=pla-857893316822&abcId=1139676&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WHMsB9N5eG4bdhbUv6FfmVmie1w_TBHwzSAwbnf9AY-0LfIrX9MZ7saAvN5EALw_wcB
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Arduino Nano (China) AD-Wandler Referenz: Genauigkeit und Drift
wird z.b. darauf eingegnagnen wie man aus den 10bit auflösung bis zu 16 bit machen kann.
dafür reichen wohl auch einfache Referenzen. Christian schrieb im Beitrag #5357230: > dort wird z.b. darauf eingegnagnen wie man aus den 10bit auflösung bis > zu 16 bit machen kann. Ich würde gleich 32 Bit daraus machen, indem die 10 Bit jeweils für Bit0 - Bit9, Bit10 - Bit19 und Bit20 - Bit29
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Auswahl MOSFET über Mikrocontroller (3.3V) steuern
Eingangskapazität des FET eine Zeitkonstante, inder der FET seinen linearen Bereich durchfährt. 22 x 1E-9(1nF) = 22nSekunden. Der endliche Ausgangswiderstand deines NEC-µC kommt hier nochamls obendrauf und sorgt schon für entsprechende Dämpfung der Schwingungen. Aber wenn die Gatezuleitung etwas länger ist
ich würde mal auch noch den IRF3708 ins Rennen schicken. Ist ein Logic-Level N-Channel Mosfet mit spezifizertem Rdson bei 3,3 Volt. Gibt's in der Bucht ab 69 Cent pro Stück (bei Stück Abnahme): www.ebay.de/itm/152366209075
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PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler
Leopold N. schrieb im Beitrag #5680431: > ob man die PFC auch z.B. als > Buck-Converter ausführen könnte Finde einen Weg, und Du wirst mit Preisen überhäuft. (Nein, geht nicht).
Willst Du wirklich den IRF3205 mit 3,3Volt am Gate ansteuern? Leopold N. schrieb im Beitrag #5694807: > Welche Dioden genau? Man muß Mosfets keine Dioden parallelschalten.
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PWM Regler mit Strombegrenzer
größer, C4 viel kleiner machen. So erhält man auch 100% Puls. Spendiere einen Gatewiderstand, z.B. 10R.
meine Zweifel. > Würde das so wie im Schaltplan >funktionieren? Der UC3843 verträgt ja bis zu 34V, Nö, die Z-Diode am Eingang greift bisweilen schon ab 30V. >bei den MOSFET sehe >ich das Problem, dass einer früher durchsteuert und so immer mehr >belastet wird, doch ich möchte den Strom
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Batterieschutzschaltung. Murks oder möglich?
bleiben halb leitend und werden wirklich heiss. Schalten sie richtig, reicht für 30A ein MOSFET. Die Z-Diode mit Vorwiderstand ist Quatsch, erstens taugt das so sowieso nicht, zweitens hast du ein ganz anderes Problem wenn die Akkuspannung an 2S satte 9.6V beträgt.
auf Masse ziehen. Da LowLogiklevel P-Kanaler nicht so häufig sind, nehmen viele LiIon Protektoren N-Kanal, schalten aber die Lowside.
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PWM-Steuerung eines DC-Motors mit Arduino und MOSFET
Induktivität in Serie geschaltet werden.) Dafür sollte dann aber auch etwas schnelleres als als die 1N4007 als Freilaufdiode gewählt werden - nicht eine Gleichrichterdiode, die für Netzfrequenz und für 1000V Sperrspannung gebaut wurde.
Eine statische Entladung kann die dünne Isolationsschicht zerstören. In Zukunft benutze nicht den IRF520, sondern besser einen echten Logiklevel MOSFet wie den IRLZ34N oder den IRLZ44N. Diese sind mit 5V am Gate voll durchgesteuert.
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Verwirrende Angaben im Datenblatt Smart Switch
, z.B. 3.9k. Aber ich kann die ja nicht einfach parallel schalten? Macht für mich also keinen Sinn. Wo denke ich falsch?
9mA. Wenn man z.B. einen 10 Ohm - Widerstand als R_CS genommen hat (was ja keinen Sinn macht), dann würde man auch keine 8V im Fehlerfall erhalten, sondern nur 90mV. Man muss also beide Betriebsarten
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Abwärtswandler als Konstantstromquelle fuer LEDs
1N4007 ist *VIEL* zu lahm dafür!
so funktionieren Nein, nein, nein. > oder gibt es noch Denkfehler? :) Jede Menge. Der IRF9Z34 ist ein PMOSFET. Du versuchst mit ihm wohl das Problem zu lösen, dass ein NMOSFET an der Stelle das PWM Signal invertieren würde, das geht so aber nicht. 10k als pull up macht den Umschaltvorgang
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PWM-Auflösung im untersten Bereich verbessern
µs verzögert, die Ausschaltverzögerung spielt keine Rolle. 3. Stromgegenkopplung für Q8 und Q9 verhindert deren Sättigung: Ein- und Ausschaltverzögerung betragen jeweils etwa 35 ns. Damit wird die Pulsbreite kaum verfälscht. Der in der Simulation verwendete Mosfet BSZ165N04NS hat gemessen
Ladung im Gate. Mögliche Alternativen wären: [pre] Udsmax/V Rdson/mΩ Qgtot/nC Gehäuse ———————————————————————————————————————————————————————————— IRLR3105 55 43 13 TO-252 IRLZ34N(S) 55 60 17 TO-220 (TO-263) IRF7478
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Transistortester AVR
Kondensator in der VCC Versorgung ist sinnvoll. Außerdem sollte der Eingang des Spannungsreglers (9V) besser mit Kondensatoren abgeblockt werden (100nF + 10uF). Den 100nF Kondensator am AREF Pin sollte man gegen einen 1nF austauschen, wenn der ATmega8 gegen einen ATmega168 oder ATmega328 getauscht
Thomas S. schrieb im Beitrag #3033390: > Bei mir gibts da teilweise grosse Differenzen. Z.B. bei 100nF bis 40 nF > sieht es recht gut aus. Darueber und darunter nicht so dolle. Bei 40nF hab ich selten bis gar keine aussreissende Abweichungen. Wie Karl-Heinz geschrieben hatte gibt es
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Welche PWM-Frequenz für DC-Motorsteuerung?
Also ehrlich, bei den heutigen MOSFET-Preisen (z.B. 1,15 Euro bei Reichelt für einen IRL3803N mit max 9mOhm Rdson@4,5V Ugs) würde ich kein Relais mehr nehmen. Einfacher geht es doch wirklich nicht. Es sei denn, Dein PIC hat keine zwei PWM-Ausgänge.
Ding läuft mit allen PWM Frequenzen(Hardware) die der AVR zur Verfügung stellt ruhig, habe dazu nen IRF540 oder nen BUZ11 verwendet, das Ding wird handwarm aber man braucht umbedingt ne hohe Gatespannung sonst erwärmt er sich sehr stark. Ich habe da einfach mittels Widerstand und Z-Diode gemacht und das
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Old-Papa hebt ab - noch ein Punkter
erinnern, bei mir sitzt aber einer drauf und treibt 8 Fets. Toxic schrieb im Beitrag #6680694: > "4N04R7" Bei meiner Variante, die ich wegen der neuen KiCAD Version auf Eis gelegt habe, hatte ich 4N04R8 vorgesehen ;) Toxic schrieb im Beitrag #6680694: > betraegt im Durchschnitt 1.5mOhm ??? Hast
Shortpuls 8. Ergebniise der bislang einzigen "erfolgreichen" Kombi, 10ms geheftet und 19ms verscheißt 9. Die verwendete Batterie
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Energie kontaktlos übertragen
funktioniert. Aber als erstes werde ich mal den Schaltplan und andere wichtige Dinge anhängen. Der IRF540 ist Pinkompatible mit dem FQP19N20C Datenblatt FQP19N20C http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQPF19N20C.pdf Datenblatt BZX84C12L http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/0113hha98du019z9gdc0yzoa9jky.pdf
Könntest du das bitte etwas bildlicher Beschreiben? Z.B. mit Variablen bennen Ende1 = A Ende2 = B Mittelabgriff--> MC und MD Gewickt ist die im Moment genau wie auf dem Wikilink. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Bifilar_2.svg
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Wie effektiv gepulste DC Spannung reduzieren?
welches eine Eingangsspannung von 7-27V DC benötigt und möchte es mit einem 24V AC Netzteil (also knapp 34V Peak) speisen. Normalerweise würde ich die Spannung gleichrichten, glätten und mit einem Linear- oder Schaltregler reduzieren. Nun hatte ich aber eine Idee um die mit den Reglern verbundenen Ineffektivitäten
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Active Clamp 400 W Flyback Converter
Übertragers und muss dann dazu passend L > und C auswählen? Die Halbbrücke könnte ich zum Beispiel auf GaN-Basis > mit dem TI LMG5200 realisieren, Am besten einen LLC Trafo verwenden der bereits das zweite L enthält. z.B. https://www.we-online.com/de/components/products/WE-LLCR (max. 250W) Robust
Entstörung verursacht auch Verluste. Schauen wir uns die FETs doch mal an, im Referenzdesign ist der IRFS4321TRLPBF verwendet worden, typischer RDSon sind 12 mOhm, typische Gate-Ladung 71 nC. Im fertigen Wechselrichter sind 2 FETs parallel geschaltet, AON6250, typischer RDSon ist 13.5 mOhm (da parallel
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
with input voltages down to 0 V. Other rail-to-rail opamps could equally well be used. The particular n-channel MOSFET devices used are not critical: a BUZ21, IRF540, IRF542 or 2SK1428 could be used for T1, for example, and a BS170 could be used in place of the 2N7002. The capacitors should all be rated
ich zu erkennen, dass die Phasenreserve beim Komplementärdarlington für C = 1 mikroF kleiner ist als z.B. bei 10mikroF. Lässt sich daraus z.B. ein Kompromiss für eine mindest grösse am Ausgang des Ausgangs C erkennen. Was sagt die Simulation z.B. für 10n oder 100n am Ausgang?
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[V] Div SMD - Spannungsregler, Pic's, Transistoren, Tantal's, Dioden/LED
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000446.pdf 23. 50 St 2,00 € Z-Diode BZX84C3V9-7-F SOT23 3,9V 0,3W Diodes http://www.diodes.com/datasheets/ds18001.pdf 24. Rolle 4000St 5,00 € Keramikkondensator CL10F104ZB8NNNC 0603 100nf/50V Samasung http://datasheet.octopart.com
CL10F104ZB8NNNC-Samsung-datasheet-12535901.pdf 25. Rolle 4000St 8,00 € Keramikkondensator C0603KRX7R9BB102 0603 1nF, X7r, 10%, 50V Pycomp http://www.mouser.com/ds/2/447/UPY-GPHC_X7R_6.3V-to-50V_8-12304.pdf 26. Rolle 4000St 15,00 € Keramikkondensator CL10C010BB8NNNC 0603 1pF, C0G, +-0,1pF
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S: Empfehlung für HF-Transistortyp ab ca. 12W
mit einem Parallel-R die Güte erniedrigen? Habe einen 7MHz-10W-CW-Sender-Schaltplan mit einem IRF511 (N-Channel Enhancement Mode vertical DMOS Power FET) gefunden. Bin nur nicht sicher, ob der auch bei 14MHz noch verwendbar ist (im Datenblatt steht nichts von einer Transit-f o.ä.)!?! Schaltplan
schaltet bei aniegender HF die Endstufe quasi ein. http://4.bp.blogspot.com/-25lMoQw6ZqE/T59MDb9B9xI/AAAAAAAAAzw/9mK0BNSyNzI/s1600/alan%2B797%2Bschemat_zw.jpg Kann sein, das das mit der 797, 735oder6 jetzt aus dem Gedächtnis evtl. durcheinander ist. Aber ein BD139? lässt sich evtl. auf 80Meter
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bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12
http://www.made-in-china.com/showroom/chickenv2/product-detailuMFxQsNUCEcS/China-MOSFET-Transistor-IRF540N-IRF740-IRF840-.html Im letzten Fall, den ich dienstlich erlebte wurden zwangsgeführte Sicherheitsrelais eines grossen deutschen Herstellers gefälscht und ebenso die Zertifikate und Prüfsiegel
allerdings eine Weile her. Ich glaube 5ms hat zu Problemen geführt bei 20000 Baud. > Wie lange dauert z.B. die > Übertragung eines einzelnen Chars (ohne den für ein Paket erzeugten > Overhead) grob? (8*/20000)s, also 0,4ms. Da durch die Präambel, das Syncword, CRC usw. mindestens 9 Bytes gesendet
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el Last - Bauteilauswahl
100V/10A DC schafft z.B.: https://de.farnell.com/ixys-semiconductor/ixfn100n50p/mosfet-n-kanal-sot-227b/dp/1427318
//de.aliexpress.com/item/32870007246.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c7b71daf7b4X1&algo_pvid=02f41d9a-a070-4d6d-a08b-d46d150a64a9&algo_expid=02f41d9a-a070-4d6d-a08b-d46d150a64a9-27&btsid=2100bdde16208334795156412efb34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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[Suche] MOSFET LogikLevel Id>10A Uds>400V
250uA fliessen ! 2-4V sind da normal, ein LogicLevel Typ hat da die Hälfte, so 1-2V (s9eh z.B. IRLZ34) Und, Oh Wunder, da steht auch im datenblatt daß er ein LogicLevel Typ ist. Nicht der definierte maximale Strom (von 54A oder was auch immer). Wer 10A bei 400V möglichst verlustarm
müssen, oder MOSFETs mit weniger als 0.1 Ohm Rdson bei 450V was gar nicht so einfach ist, SiHFPS43N50K fällt mir ein, FCA76N60N ist neu. Sowohl low sat Bipolartransistoren, also mit dünngeschliffenen Siliziumwafer, als auch LogicLevel MOSFETs, also mit schmalem Gate, kann man da wohl vergessen.
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Mosfet suche preiswerte Alternative
baut habe ich mal ein Projekt realisiert und das hat auch sofort funktioniert. Ich habe dazu IRLZ34N benutzt. Betriebspannung 12V Max Strom 1,5A mit 150Ohm am Gate. Ich finde der Transistor ist mit ca. 1.-€ Ebaypreis relativ teuer. Was kann ich als preiswerte Alternative nehmen. Hier mal ein Video
SMD-Alternativen. Sofern du voll durchschaltest und die nicht zum Verbrennen von Energie benutzt. Z.B.: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6244pbf.pdf 50er-Pack für rund 9€ inklusive Versand - allerdings 2-6 Wochen Lieferzeit ;) http://www.aliexpress.com/item/IRLML6244TRPBF-MOSFET-N-CH
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Relais oder Transistoren?
Habe selber gerade ein Steuergerät für ne Standheizung gebaut und dort FET´S verwendet du könntest z.B. einen IRLZ34N oder einen IRF530N benutzen einer ist P-Kanal und der andere N-Kanal also was willst du genau machen.. High-Side oder Low-Side Haiko
ok, Relais sind ausgesucht 12v 200 Ohm Dioden habe ich noch 1N4004 dann fehlen noch die Transistoren...
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FET an Konstantstrom
komisches Phänomen mit einem FET. Über die Dioden kommt ein Konstantstrom von 10mA. An Source liegen 9 V an. Lege ich jetzt 5V an CON_CH1 habe ich wie erwartet 9V auch an Drain des FET wenn dort kein Widerstand angeschlossen ist. CON_CH2 ist auf 0V. Messe ich jetzt an Drain des zweiten FET habe ich
By the way: Der IRF9Z34n kann 19 A schalten, wieso hast Du den für diese Schaltung gewählt?
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Audio Endstufe, Verständnissfragen
liefert. Würde man eine Differenzverstärkerstufe weglassen zusammen mit ihrer Konstantstromquelle, z.B. T3, T4, T5 und T9 und T10 einfach zur Konstantstromsenke umbauen, hätte die Endstufe nicht dieses undefinierte und nur von leichtesten Abweichungen in der Vorstufe bestimmte Arbeitspunktproblem. Zur
, ist diese das Bezugspotential. Deswegen ja auch die Z-Diode gegen die Betriebsspannung. C12/C13 bilden am Ende mit C8/C9 je einen kapazitiven Spannungsteiler und koppeln so Brummen von der Betriebsspannung an den Referenzpunkt, der vorher mit C8/C9 brummfrei
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Variable Last zwischen 0 und 1Ah
verschmorte Funzel tauschen. Bisher etwa 3x, was das Alter des Teils bestimmbar macht :-) 73 de Stephan HB9ocq
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 geeignet. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Ansonsten ist ein "enger Steuerbereich
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P-Mosfet HighSide Switch "floated" (?) nach 15 min.
Drain <-> Sorce vertauscht? GND-Verbindung irgendwo vergessen? (=> Kannst Du mal das Datasheet zum IRF9234N posten?) Ansonsten tippe ich auf SW-Fehler? zB Ardunio-Output geht auf High-Z (Input) oder ist nur mittels OpenDrain+Pullup auf High, nicht als aktiver PushPull-Output?
vom Relais mit der Beschriftung 2K07. Und weil danach gefragt wurde: Datasheet vom P-Mosfet IRF9Z34N Zur Vollständigkeit das recht informationsleere Datasheet Comat CM3: http://www.multicomat.net/en/doc/cm3-universal-time-delay-relay.pdf Jetzt gehe ich mal messen und zangeln und werde euren
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Frage zu Labornetzteil Schaltplan
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ich bei R2 gerne auch mal 10k einsetze. L. N. schrieb im Beitrag #6040391: > Denn irgendwie stimmt die eingestellte Ausgangsspannung von 12V nicht. > Bei 20k in der Formel sind es 12,9V statt 12V und bei 22k sind es dann > nur 11,8V. Stimmt
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Schaltung zur Erkennung von Unterspannung an Eneloop Akkus gesucht
den P-Fet um den AVR zu bestromen. Dieser muss zuerst gleich mal den Port mit dem angeschlossenen N-Fet auf Vcc legen (zB 3,3V) so dass dieser die Spannungsversorgung ohne gedrückten Taster aufrecht erhält. Der Rest ist dann Programmierung. Irgendwann wird der Port wieder auf Masse gelegt und alles
20PCS-lot-NCP303LSN10T1G-IC-VOLT-DETECT-OD-1-0V-5TSOP-303-NCP303-NCP303L/32537113612.html 20 Stk, 1.0V, 6,34€ inkl Versand. http://www.aliexpress.com/item/Voltage-Regulator-NCP303LSN09T1G-IC-VOLT-DETECT-OD-0-9V-5TSOP-303-NCP303-5pcs/32359368422.html 5 Stk, 0,9V, 3,57€ inkl Versand.
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Auslegung Gegentakt MOSFET Steuerung
Gegentaktendstufe ist immer in etwa die selbe Spannung wie an den Basen. deswegen reicht auch die eine Z-Diode aus, um die Gate-Spannung zu beschränken. Ach ja, bei nur 9kHz PWM brauchst du die ganze Endstufe doch garnicht. Einfach den (Logic-Level-) FET direkt an den ATMega-PIN und fertig.
1. >Muss ich nicht die Spannung an den Basen von T2 und T3 auch begrenzen? Das macht ja die Z-Diode. >laut Datenblatt können die nur Ein V(B-E) von ca 6V vertragen. Die wird nie höher als ~1V. MFG Falk P S Logic Level MOSFET und fertig. IRF7103 oder so, siehe [[Mosfet-Übersicht]]
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LC-Filter mit IC, wozu ?;
Trump'sche "Tschaina" Zollerhoehungen kompensieren moechten.... https://www.youtube.com/watch?v=RDrfE9I8_hs
Autoschinken-Antennenhalterung-Metallhalter-fur-mobile-Funkgerate-rb-400/123151135734?hash=item1cac6133f6:g:Dp0AAOSwNhpbBi1N
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Einfachere 250 mA Konstantstromsenke (Last) zum Testen von (Alkali-)Batterien (Batterietester)?
LEDs. Könnte man statt des Last-Teils mit OPV auch eine kurzgeschlossene Konstantstromquelle mit z.B. LM317 nutzen?
Halbleiter-Grundlagen reinziehen. Und besorge mir lieber passende FETs. Laut Artikel MOSFET-Übersicht sind IRLZ34N und IRF530 (siehe Bsp. in Artikel Konstantstromquelle) geeignet, auch wenn ich anhand ihrer SOA-Diagramme keine DC-Linie sehe.
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Arge Probleme mit BLDC Steuerung
verstehe ich nicht, wieso anscheinend die Mosfets nicht schnell genug sperren. Laut Datenblatt hat der N-Mosfet IRLR7843 eine Turn-Off-Delay_Time von 34ns + und eine Fall Time von 19ns. macht zusammen 53ns. Der P-Mosfet IPD042P03L3G hat eine Turn-Off-Delay_Time von max. 134ns + Fall Time von max. 33ns.
ansteuern, vielleicht 500Hz. Eine Endstufe mit so hoher Leistung würde man außerdem niemals mit N/P-channel FETs konstruieren, sondern nur mit N-FETs und Ladungspumpe bzw. Treiberbaustein. Deshalb kleinere FETs verwenden oder N-FETs und Treiber. Das funktioniert an der high side nur, wenn am Gate
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ca. 1A an LEDs mit Arduino schalten
@ Christian (Gast) >Welches Bauteil kann ich als Ersatz für den 2003 nehmen? Einen MOSFET, z.B. IRF7301, dort sind sogar zwei Stück drin. MFG Falk
super. SMD traue ich mir noch nicht zu. So schlimm ist SO-8 nicht. Wenn es NON-SMD sein soll, IRLZ34N MFG Falk
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250 kHz PWM -> ¿Filter? -> micro speaker
const uint8_t PROGMEM sine[256] = { 0x80, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8C, 0x90, 0x93, 0x96, 0x99, 0x9C, 0x9F, 0xA2, 0xA5, 0xA8, 0xAB, 0xAE, 0xB1, 0xB3, 0xB6, 0xB9, 0xBC, 0xBF, 0xC1, 0xC4, 0xC7, 0xC9, 0xCC, 0xCE, 0xD1, 0xD3, 0xD5, 0xD8, 0xDA, 0xDC, 0xDE, 0xE0, 0xE2, 0xE4, 0xE6, 0xE8,
0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE2, 0xE0, 0xDE, 0xDC, 0xDA, 0xD8, 0xD5, 0xD3, 0xD1, 0xCE, 0xCC, 0xC9, 0xC7, 0xC4, 0xC1, 0xBF, 0xBC, 0xB9, 0xB6, 0xB3, 0xB1, 0xAE, 0xAB, 0xA8, 0xA5, 0xA2, 0x9F, 0x9C, 0x99, 0x96, 0x93, 0x90, 0x8C, 0x89, 0x86, 0x83, 0x80, 0x7D, 0x7A, 0x77, 0x74, 0x70
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU 2x Z80 CPU 1x ATTiny 85 5x ATTiny 13A 5x 34063AP15AT 1x MC1458L 4x COP421L-JRL/N 2x ATTiny 2313 2x IRF520 1x LM340T15 5x LM2901N 1x ATMega 16-16PU 10x LM324 5x 25 MHz XTAL 2x 2 MHz XTAL 5x 3,5795 MHz XTAL 5x 24 MHz XTAL 10x 8 MHz XTAL 10x 12 MHz XTAL 8x BU2508AX 4x
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
Die simpelste sind einfach 2 MosFETs die "gegeneinander" geschaltet sind, also L -> FET -> FET -> N. Dann gibt es eine Version mit 2 MosFETs wo jeder zusätzlich eine Diode spendiert bekommen hat, also z.B. L -> FET -> Diode -> N, und das ganze noch einmal gespiegelt. Wenn ich mal drauf los vermuten
rangehen willst, wären da DirectFETs eine Idee:IRF7580MTRPBF hätte 3mOhm und kann 60V :) Aber ich würde an deiner Stelle da überlegen, mit einer Phase-Shifted-Full-Bridge ranzugehen... Infos z.B. hier: https://www.ti.com/lit/pdf/tidu248 Da würde
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Schwebende Kugel
als ein paar Minuten durchhält. > Kann mir mal einer ein Mostreibertyp für das Projekt nennen? IRF540, IRFZ44, IRF1404 usw.
IRLZ 34N Sind zwar nicht die billigsten, dafür ham se interne Dioden und sind bei 5V schon ziemlich stark aufgesteuert. Ich werd mir mal nen neuen Magneten basteln, ich denke meiner ist einfach so schwer
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Relaisschaltung
:-))) Du benöigst aber auch noch eine Freilaufdiode parallel zum Relais. Da reicht schon eine 1N4148 oder eine 1N400x. Manche Reedrelais haben die sogar gleich eingebaut.
brauchst als Transistor einen P-Channel MOSFET, der ausreichend viel Ampere verträgt. Ich würde mal einen IRF9Z34 versuchen. Siehe dazu http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 2.2.2