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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
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schalten von 12V/0V
. Mittels einem CD4011BE speichere ich den Zustand der ZV, und schalte damit ein N-Mosfet wie zB IRF540N. Am Gate liegen im zugeschlossenem Zustand 0V an, im geöffneten Zustand 12V. Mit diesen 12V lasse ich Masse zum Sensor durchschalten. Das Problem hierbei, sobald ich die Masse am Drain anschließe
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Konstanstromlast und Strommessung
Johnny S. schrieb im Beitrag #6433640: > Schaltung bauen In meinem Akkutester habe ich einen IRF540 eingesetzt, den ich von einem D/A-Wandler MCP4725 direkt ansteuere. Wie man in https://www.mikrocontroller.net/topic/445971#5327344 lesen kann, hat der einen gut beherrschbaren analogen Bereich
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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
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Welche Kondensatoren für "hohe Frequenz "
LT1227 Dreieck geht an Komparator wider LT1016 und für die H-Brücke nehme ich nen HIP4081A und 4 IRF540N. Das ist mein jetziger Aufbau.
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Schaltungsfrage zu OpAmp und Stromsenke Gesperrt
Karlheinz Druschel schrieb im Beitrag #1751951: > Dann möchte ich mal wissen was das hier ist IRF540 nicht IRF4905.
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Ansteuerung Lüfter Sitzlüftung
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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Mosfet oder Transistor für RGB-Band Ansteuerung?
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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MOSFET Verlgeichstyp fqpf9n50c aus Schaltnetzteil
leicht überzählig bestelle, wenn gerade mal nötig. Also noch paar IRF3205, IRF4905, IRFP360/460, IRF 540, IRF6618, BUZ11/21, BUK455... o.ä Netzspannungstaugliche Leistungsmosfets kleiner Leistung bzw. Ströme habe ich (auser vielleicht noch paar Ausschlachtteile) z.B. schon lange nicht mehr rumliegen
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48V 17A mit Mosfet schalten -> Schaltung so korrekt?
> Oder sehe ich da was falsch? Nein ist korrekt. Bedingt mein Fehler, ich ging noch von einem IRF540 aus deinem ersten Schaltplan aus und habe dann mit einem RDSon von 77mOhm gerechnet. So stimmt das ganze natürlich. Sorry!
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Elektronische Last schwingt
Referenzspannung mit dem Istwert vom Stromsensor. U1A schließlich treibt den FET selbst. Hier wird ein IRF540 verwendet. Den Tiefpass dahinter habe ich schoneinmal eingebaut, da die Schaltung ohne diesen richtig massiv am schwingen war. C1 ist übrigens die parasitäre Kapazität im FET. Der Grund, wieso erst
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Attiny841 PWM bei Wert 0 bringt Motor zum Summen
mein Miniatur Motor summt/singt, sobald ich den OCR1A auf 0 setze. Der Motor wird über einen IRF540 angesteuert. Zwischen Attiny PA4 und Gate befindet sich ein Gate-Schutzwiderstand von 330Ohm. Des weiteren ist von GND nach Gate ebenfalls ein PullDown Widerstand mit 10k gesetzt. Wenn ich mit meinem
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Bipolare Schrittmotoren/Ansteuerung
Leute, ich habe mal eine Schaltung mit "komplementären" Power-MOS-Fets aufgebaut; mit N-Kanal IRF540N bzw P-Kanal IRF5305 (>30A, <0.06Ohm ON-Widerstand); ich habe 1Ohm/5W - Vorwiderstände eingesetzt; diese sollen im Falle eines Motor-Kurzschlusses die Transistoren am Leben erhalten bzw. als Gleichstromgegenkopplung
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Experimente mit Feldeffekt-Transistoren. (Typen gesucht)
optimiert sind und deshalb extrem niedrige > R_on-Widerstände und enorme Steilheiten haben. Die IRF540 sind uralt und wurden in Analoganwendungen eingesetzt. Ich habe neulich eine Last damit gebaut, im Bereich _etwa_ 3..5 Volt UGS sind die recht gerade. Bei mehreren im Vergleich kann man auch schön
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Konstantstromsenke - Regelteil: Hilfe bei Offsetunterdrückung OPAMP - Schaltplan!
Ausgangs-Low-Spannung deutlich verringern. Außerdem wird deine Schaltung wohl schwingen, der LM358 kann den IRF540 nicht ohne merkliche Phasendrehung treiben. Die Korrekturnetzwerke verschlimmbessern das nur und können bei Einsatz eines besser geeigneten OPV entfallen: http://www.mikrocontroller.net/topic/290086
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LCD-Hintergrundbeleuchtung per µC ansteuern
warum 3.3V?? Ein Ausgang hat doch 5V oder.?? Naja ein normaler IRF540 müsste doch funktionieren. mfg
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Konstant-Strom bei Uin < 1V
Inneren werkeln ein Arduino, zwei D/A-Wandler, zwei Meß-ICs INA219 und als Stellglieder für den Strom IRF540. Damit kann ich bis 0,7V herunter zuverlässig den Strom halten. Da ich auch höhere Spannungen und mehr Strom haben will, werden die FETs durch zugeschaltete Festwiderstände entlastet - die Zuschaltung