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AC-Konstantstromquelle 50mA / 500V gesucht
Antrieb da um Spannungsrampen zu fahren. Wird ein eingestellter Stromgrenzwert überschritten, dann schalten sie ab.
Bauteilen. Das 7. Bauteil ist ein Doppel-Poti, der Rest erklärt sich eigentlich von selbst...zwei Fets, zwei Dioden, zwei Widerstände zur Festlegung des Maximalwerts. Das Poti natürlich aus Kunststoff, oder am Gehäuse geerdet. Viel Erfolg!
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InPhase-Shunt bei PWM-Steller umschalten (o.ä.)
Vielleicht ein Tipp? Die andere Möglichkeit wäre, einen Spannungsteiler an den Shunt zu legen. Nur wie schalte ich den um? Per MosFet wird ja schwierig, weil der in-phase liegt. Irgendein Tipp?
Zwei INA mit unterschiedlicher Verstärkung eingangsseitig parallel schalten und die Ausgänge auf zwei ADC-Kanäle. Damit geht dann auch lückenloser Autorange.
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Oszillator, aber welcher
nicht die übliche Reihenfolge EBC sondern ECB, vielleicht kommt der Fehler daher. Was soll der Schalter bewirken, Oszillation ein/aus?
Emitter-Basis zu der der kapazitive Teiler parallel zu C2 über einen Widerstand liegt, wenn der Schalter geschlossen wurde. Bei offenem Schalter hat C1 nur noch eine Widerstand zusaetzlich in Reihe.
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Reparatur eines Wechselrichters
Gate-Beschaltung überprüft werden. Da müssen saubere Signalflanken anliegen, sonst stirbt der neue FET gleich wieder. IRFB3607 sollte gehen, man müsste aber eigentlich den kompletten Bestand austauschen, also auch die FETs an den anderen Transformatoren. Sonst riskiert man da Unsymmetrien durch die
68µF 500V) tot, zwei von vier Gleichrichterdioden tot. Primärseitig (auf der 12V-Seite) alle vier FETs (IRF3205Z) tot und der diese steuernde SG3525 natürlich auch - an der Stelle war dann Feierabend mit der Bastelstunde. Alle anderen Teile habe ich dank großzügigem Lager an Ausschlacht-Platinen da,
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Induktivität abgebrannt - Erklärung gesucht
Auf der Sekundärseite gibt es keinen FET, da ist nur die eine Doppeldiode. Über eine dieser Dioden pumpt der Haupttransformator den beschriebenen StepDown-Wandler, die andere ist die Freilaufdiode des StepDown-Wandlers (von der Masse aus).
schlauer. Zur Ursachenforschung und auch zwecks passendem Ersatz für die Drossel (weil dann gleich f_schalt bekannt weshalb man alle Daten beisammen hätte).
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Phtovoltaik-dumme Frage der Woche
Zurück in die Zukunft: "Gute Elektronik kommt aus Japan" In einfachsten Fall ein Poti und mehrere Fets (je einen bis 40W) Schleifer an die Gates, Sources an PV- und Drains an PV+. Bei ca 3V (G-S) sollte 1A (30W) pro Fet verheizt werden. Darauf achten das die Leerlaufspannung nicht die max Spannung der Fet überschreitet sonst versucht beim Abschalten evt nur einer die gesamte Leistung zu verheizen und verheizt sich selbst ;-)
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Wie wird eine hochgenaue (absolute) Spannungsreferenz hergestellt?
Wilhelm S. schrieb im Beitrag #7720339: > deine Beschreibung mit Russen-FET und der SZY23 habe ich gelesen, die > mögliche Beschaltung habe ich aber nicht verstanden. Warum FET vermessen > für welche exakt 5.00.. mA. Ist da nicht irgendwo noch ein Widerstand? Beim FET
Wilhelm S. schrieb im Beitrag #7720339: > deine Beschreibung mit Russen-FET und der SZY23 habe ich gelesen, die > mögliche Beschaltung habe ich aber nicht verstanden. Warum FET vermessen > für welche exakt 5.00.. mA. Weil die Daten der SZY2x bei 5mA spezifiziert sind,
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Ansteuerung von 10 LED Streifen à 1m
Ein- bzw. Ausdimmen (faden) finde ich ok und angenehm. Ich würde die 10 Streifen aber komplett schalten, nicht getrennt. Dafür reicht dann ein PWM-Kanal und ein passender Mosfet, ggf. vielleicht 2. Es sind ja nur ca. 6A. Ansonsten brauchst Du halt 10 PWM-Kanäle und 10 Mosfets.
L. schrieb im Beitrag #7718685: > Jörg R. schrieb: >> Ich würde die 10 Streifen aber komplett schalten, nicht getrennt. > > Ja, das würde die Konstruktion vereinfachen, aber ist leider nicht von > der "Kundin" gewünscht.
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Wechselrichter Kondensatoren WVC-600
weitern hat es die AC Sicherung (15A) zerlegt und einen kurzen gab es auch unterhalb eines MOSFET. Der FET sieht i.O aus und misst sich auch gut. Naja Hauptfrage sind eigentlich die Elkos :) Vielen Dank im Voraus
. Daran scheiterte der Versuch leider, Gleichrichter-Doppeldiode vom Schaltnetzteil tot und beide FETs auf der Primärseite hat's auch gleich mit zerrissen. Wurde (bis auf Lötzinn und Strom für den Lötkolben) kostenfrei repariert, mit zwei FETs aus einem alten PC-Netzteil und zwei ordentlichen Dioden
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IKEA LED Netzteil defekt
so, jetzt mit IC und ohne FET D2/D3 abhängen - sind dann die 13V da?
Peter K. schrieb im Beitrag #7718061: > so, jetzt mit IC und ohne FET D2/D3 abhängen - sind dann die 13V da? 11V liegen an ohne Dioden und FET. :)
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Verständnisfrage zu E-Bike Beleuchtung
Das Frontlich mit einem Schaltverstärker (Transistor) das Rücklich, welches direkt am Akku hängt, schalten lassen.
Du kannst ja mal spaßeshalber einen Versuchsaufbau machen, wo Du die Leuchten in Reihe schaltest. Fang aber mit einer kleinen Spannung an, und schau ob die sich gleich verteilt.
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Punktschweißgerät für Akkus - Betriebsparameter gesucht
Speicherdrossel aus einem Schaltnetzteil mit ordentlich dickem Draht in den Leistungspfad zu nehmen und die FETs voll durchzusteuern bevor die Drossel in Sättigung gerät. Und sobald sie es tut, können die Strömlinge ungebremst fließen, wobei aber in den bereits voll durchgesteuerten FETs nur noch minimale Verlustleistung
Speicherdrossel aus einem Schaltnetzteil mit ordentlich > dickem Draht in den Leistungspfad zu nehmen und die FETs voll > durchzusteuern bevor die Drossel in Sättigung gerät. Also nicht z.B. "mehr als ein Fet/mehrere Fets, irgendwann die Drossel überbrücken" oder was sondern es klang danach, für mich,) als
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Suche Application Note bezüglich Mixed DC Link
sekundärseitig. Aber: Kerko-C-Bänke für Zwischenkreise (iirc X7R) gibt es schon bei Distris zu kaufen (GaN-FET Schaltwandler z.B. könnten so was wohl brauchen - wie hochfrequent soll denn schalten, was Du da evtl. planst?). Heißen z.B. "CeraLink". Und: Man könnte vermutlich was U- und C- mäßig passendes
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AP64502 stirbt bei Vout > Vin
annähnernd 100% Duty Cycle fahren und nur zum Refreshen des Bootstrap Kondensators kurz den Low Side Fet aktivieren. Auch das Datenblatt des AP64502 sagt dazu nichts gegenteiliges. Seite 17 Bootstrap Capacitor and Low-Dropout (LDO) Operation Seite 5 Recommended Operating Conditions Vout = Max
dann der synchrone (und deshalb zwingend immer wieder schaltende!!) Buck-Freilauf-Mosfet zum Boost-Schalt-Mosfet und die Bodydiode des Buck-Schalt-Mosfets zur Freilaufdiode des Rückwärts-Boost-Wandlers.
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Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100
Vorhaben vom > Grundsatz machbar und soweit grundsätzlich in Ordnung ist :-) Nun ja, Relais schalten ist kein Neuland (tm).
kommen können. So würde ich über den Raspi -> PCF8575 dann letztenlich die 12V des Eltako S12-100 schalten können. Sehe ich das richtig, dass ich bei Mosfets dann auch kein Problem Richtung Gesamtstrom des Raspi bekomme, da kein dauerhafter Schalt- Strom benötigt wird? Liebe Grüße :-)
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Neu: LTSpice 24
aufgefallen, ok die Icons sind jetzt > richtig hässlich, Du kannst auf die alten Icons zurück schalten. Tools -> Settings -> Operation Toolbar Icon Style = Legacy und Toolbar icon size = smaller Wirklich schön sind die alten Icons auch nicht, aber ich habe sie auch zurück gestellt.
Hannes J. schrieb im Beitrag #7714323: > Du kannst auf die alten Icons zurück schalten. Danke für den Tipp. Klaus R. schrieb im Beitrag #7714341: >> Schau mal, ob LTSpice 24 schneller ist, wenn dieselben Default Werte >> verwendet werden (Trtol=2)? > > Unter LTspice XVII
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Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP
Zur Überwachung der Akkuspannung ist eine 99,9V LED-Anzeige 3 Digit (Ub=4-30V 20mA) mit 1um Schalter mit Mittelstellung und Tastfunktion vorhanden. https://www.aliexpress.com/item/1005004855150337.html 1,50€ 100V 3-Draht Die Pumpe wird über den MOSFET T21 IRLB3034pbf eingeschaltet, was über
=10k mit LED2=gelb ist für T1=BC546B der Pull-Up und somit gelangen die 0/10V an das Gate von T3_N-FET der als Schalter arbeitet. Relais K1A 5Pin 15,2x12,7x13mm ist nicht bestückt da der MOSFET schaltet. Die Höhe des Wasserstandes wird hier über 3x 0,5mm VA-Draht mit verschiedenen Längen mit Schrumpfschläuchen
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Fehlersuche an einem 186er Motherboard (Sinumerik CNC-Steuerung))
gelb) Das wurde gleichzeitig gegen Masse gemessen, mit welchen Tastkopf an X1? Wenn dort keine FET-Probe sondern 1:1 oder 1:10 verwendet wurde, Messung wiederholen, aber 1pF in Reihe zur Tastkopfspitze schalten. Es könnte sein, dass die kapazitive Tastkopflast am Quarz den Oszillator gestoppt hat
#7713028: > Das wurde gleichzeitig gegen Masse gemessen, mit welchen Tastkopf an X1? > Wenn dort keine FET-Probe sondern 1:1 oder 1:10 verwendet wurde, Messung > wiederholen, aber 1pF in Reihe zur Tastkopfspitze schalten. > Es könnte sein, dass die kapazitive Tastkopflast am Quarz den Oszillator > gestoppt
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SGT40n60NPFD vs IKW50N65F5
Hersteller nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Bei um die 10A für 2kW, mit P~R*I², muss das Relais schnell schalten, damit der PTC nicht tierisch heis wird.
noch nichts mit den durchgegangenen IGBTs zu tun. Ok, auch nicht wenn im falschen Moment der LS-Schalter auslöst?, ensteht immerhin ein Lichtbogen im LS-Schalter und das Netzteil ist nicht gut abgesichert(GARNICHT) ... Ich habe eingesteckt und, ich weis nicht ms später der LS-Schalter gekommen. Danach
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Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?
kompletten Plan mal als PDF mit angehangen. Dort sind die anderen Platinen mit drauf. Regler, DIP-Schalter etc.
15V BZX85C 1138 321 V05 ZD 15V BZX85C 1138 406 V06 ZD 15V BZX85C 1138 490 V07 FET IRFP243 1274 84 V08 FET IRFP243 1273 168 V09 FET IRFP243 1273 252 V10 FET IRFP243 1271 336 V11 FET IRFP243 1271 420 V12 FET IRFP243 1271 503 V13
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Magnetventil schnell(er) abschalten?
lass einen Gleichstrom durch sie fließen, fass sie parallel mit Daumen und Zeigefinger an und schalte den Strom ab. Dann weißt du es was sie macht, wenn man ihr den Strom abschaltet.
Günter L. schrieb im Beitrag #7708392: > fass sie parallel mit Daumen und Zeigefinger > an und schalte den Strom ab. Das kann lebensgefährlich werden, wenn der TO das mit unterschiedlichen Händen macht.
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Kurzschluß nach einstecken eines Steckernetzteils
ich, mit erstaunen, das die Sicherung (T2,5A) auf der Platine nicht defekt ist?! Dann hab ich den MosFet Transistor ausgebaut und war erstaunt das dieser auch keinen Kurschluß hat ?! Also - wieder alles zusammengebaut und angeschlossen - und siehe da, das Netzteil funktioniert !!! Jetzt fiel der Verdacht
ungünstige Reihenfolge von Netzteilen mit unterschiedlicher Kapazitäten und zwei Steckdosenleisten mit Schalter mit langer Zuleitung in Reihenschaltung schaffte ich es sogar reproduzierbare Überspannungen von über 400V beim Einschalten auf die Elkos zu bringen und zuletzt, dass der Kontakt des ersten Schalters
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Projekt Labornetzteil 2024
FET/BJT im linearen Modus. Die Ergebnisse sind eindeutig. Wie schon von mir oben gesagt: Mit unbegrenzter Ansteuerleistung sind BJT und FET gleichauf -- in der Realität muss man aber mit endlicher Ansteurung
weitermachst: Natürlich muss der P-I-Regler (a.k.a. Integrator) unterschiedlich angepasst werden für BJT und FET.
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Geeigneter N-MOSFET für mind. 6A-Schaltvermögen bei 24V?
Abwärmefrei bei 1,5kHz dimmen konnte. Nun habe ich mein Setup ein wenig erweitert und möchte nun gut 6,5A Schalten bei 24V schalten, statt meine ehemaligen 3A. Meine N-MOSFETS werden nun jedoch nicht nur lauwarm sondern sehr heiss, weswegen ich nach einer geeigneten Alternative fragen wollte. Falls möglich
bei Ugs 4,5V ca. 7A, bei Ugs 5V 10A Entweder das Datenblatt ist ein Phantasieprodukt, oder du schaltest nicht schnell genug. Zeig uns doch mal die Ansteuerung vom Gate.
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Port-Expander PCF8574
gegen GND zu verdrahten, da die Ausgänge vom Typ Open Collector sind und nur bei LOW große Ströme schalten können. P1 - Ausgänge für ULN2003 & Co: Hier wird bei HIGH doch schon richtig Strom gebraucht (ca. 1mA). Den kann der IC nicht selber liefern (typisch ca. 100µA). Deshalb wird hier ein relativ niederohmiger
sein, der mit der Versorgungsspannung VCC schon sicher und vollständig durchschaltet, siehe Artikel FET P5 - Ausgänge für Logikbausteine: Nichts besonderes. P6 - Eingänge für Logikbausteine: Der Logikbaustein muss bei LOW bis zu 300µA Strom liefern können, da die internen Pull-Up Widerstände darauf dimensioniert
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Transistoren Austausch
Nico R. schrieb im Beitrag #7703707: > Transistor auf der Plantine IRFxxxx Das sind MOS-FET oder einfach nur FET-Transistor, diese schalten oft eine hohe Leistung und gehen nicht ohne Grund kaputt. Daher unbedingt die Umgebung prüfen!
Peter H. schrieb im Beitrag #7703734: > Das sind MOS-FET oder einfach nur FET-Transistor, FET-Transistor = Feldeffekttransistortransistor Abgesehen von der fehlerhaften Verdoppelung wird als FET üblicherweise ein Sperrschicht-FET bezeichnet, der doch
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Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner
Entladeenergie, weshalb mir das ELV Weidezaun Testgerät WT10 besser gefällt ! Verwende dazu 2xUm Schalter S1ext der den Puls trennt sobald auf Betriebsspannung geschaltet ist, sollte auch dort stehen wenn ungenutzt! Die LED-Anzeige leuchtet nur wenn Taster S1_+Ub gedrückt ist um Strom zu sparen.
usw. *Version2* T5 R14 D8uvlo *ohne Spannungsstabilisierung* Diese Version verwendet einen MosFET T5 AO3400 im SOT23 Gehäuse mit Widerstand R14 100k 0805 (10-40uA@11-14V) gegen GATE+GND und Zenerdiode D8 ZMM9,1 MM0204 (8,5-9,6V@5mA 5% Diotec.com) (+1,05Vgs_th) was den MosFet Drain-Anschluss unter
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"Class A/B" versus "Class D" Verstärker für HiFi-Anlagen
die ein echtes Analogsignal draus machen. Mehrere MHz kannst du leistungsmäßig nicht vernüftig schalten.
Industrie für Maschinen verwendet werden. 16kW pro Kanal braucht auch keiner im Zimmer. Ein Not-Aus-Schalter und ausschliessliche Aktivierung durch die Maschinensteuerung sind auch keine typischen Elemente für ein Konsumergerät. Am Mischpult habe ich für solche Eskalationen einen MUTE Schalter pro Kanalzug
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Artikel
Transistor
gegenüberliegenden“ Speisespannung „fixiert“ wird. Wie kann ich mit 5V vom Mikrocontroller 12V und mehr schalten?. Schau mal hier: Wikiartikel Pegelwandler Pegelwandler im ElKo schalten-mit-transistoren oder in diesen Threads: Transistor als Schalter Vcc schalten mit MOSFET Schalten mit PNP-Transistor Transistorschalter für Versorgungsspannung 7-50V strombegrenzt schalten P-Kanal MOSFET ansteuern 5V/15mA mit 3,3V schalten High Side Treiber mit Ladungspumpe minus -12V mit 3,3V schalten Kurzschlußfester Schalter für VCC Bei der Kollektor-Schaltung entspricht die Spannung
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Box für Eingänge bauen (0-20mA & 0-10V & High Signal)
- Bananenbuchsen für die Verbindung zum Netzteil und zur SPS - 1 Drehpoti pro "Kanal" - 1 Schalter mit 3 Stellungen für die Wahl von 0-20mA, 0-10V und 12/24V Dauersignal - Schaltung im inneren über Platine mit Controller. Das ganze soll natürlich so klein wie möglich werden. Insgesamt würde
Analog-Kisten mit Mehrgang-Poti. Schalterboxen um an x Eingängen Kabelbruch, Kurzschluss, High und Low per Schalter zu wählen, ... , Bis hin zu Kisten mit denen Geräte nach der Herstellung kalibriert und geprüft werden.
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Lipo Abschaltung (Schutzschaltung)
Diese Schaltung besteht aus 2 Teilen: einem Komparator (Vergleicher) **und** einem nachfolgenden Schalter. Der Komparator(##) ist z.B ein passend beschalteter Operationsverstärker(##) und vergleicht die fragliche Spannung mit einem Referenzwert und steuert dann den Schalter an. Dieser Schalter kann ein
einzelnen Zellen, warum? Die beiden dicken Quadrate auf dem von Dir verlinkten Artikel sind MosFets, die typischerweise als Schalter eingesetzt werden. Wenn die MosFets nicht leitend, also "aus" sind, also trennen, dann fließt kein Strom. Wenn die MosFets leiten, fällt etwas Spannung an ihnen ab,
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[S] Einen FET : MEM556C
Lt schaltplansymbol sieht das nach nem p-Kanal MOSFET aus, oder? Warum J-FET? Würde da ein SMY51 passen? Hätt‘ ich da. Würde ich zweie zum Testen abgeben.
sich nun eh erledigt. Ich musste erst durch ein Video von Defpom daraufkommen, dass einer der Schalter zwar perfekt ratet, weil die Mechanik dazu am Gehäuse festgeschraubt ist, aber der eigentliche Schalter sich gar nicht mehr bewegt. Der Kalibator stand daher im 10V Bereich immer auf auf 8mV...
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Bewegungsmelder von 230VAC auf 24VDC umrüsten
Kleinspannung umrüsten könnte? z.I: Die 24V werden benötigt, damit das Relais links unten schalten kann
überhaupt ein Spannungsregler? > z.I: Die 24V werden benötigt, damit das Relais links unten schalten kann Wenn kein potentialfreier Schaltkontakt benötigt wird, wäre eine stromsparende Option, einen FET als Schalter zu verwenden. Rainer W. schrieb im Beitrag #7697783: > Zeige einen Schaltplan
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Frage zum CD4067
konkrete Faelle, wo es auf sowas ankommt, bei so ranzigen Signalen, wie man sie mit einem 4067 schalten kann? Gruss WK
abschaltet. So ähnlich sind analoge Multiplexer auch aus CMOS-Gattern aufgebaut, nur das am Ende FETs als echte Schalter fungieren.
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Induktivität von Leiterstrukturen bestimmen.
. Wie gesagt, schaffen hier oszilloskopische Untersuchungen mehr Einsicht. Falls beim schnellen Schalten gedämpfte Schwingungen erkennbar sind, deutet das auf ein zu hohes Q der Cs hin und kann hier behutsam Änderungen erzwingen. Ich bin der Ansicht, daß Messuntersuchungen hier mehr bringen als ambitionierte
der Gatedrives is so auch eher ungünstig, die Leiterschleifen der Treiber zu den Gates sind je nach FET sehr gross. Ohne ordentlichen Zwischenkreiskondensator wirst du einiges an Ripplestrom auf der Zuleitung haben. Beachte zudem, dass bei MLCC je nach Keramikmaterial Impulsströme sehr kritisch sind.
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Wechselspannung Nabendynamo begrenzen
benötigen. Da würde ich einen Shuntregler für 1,8V aufbauen (AZ431) und ihn mit einem Verarmungs-FET als Stromquelle 2mA speisen, z.B. mit BSS139, der kann bis 250V ab, das sollte reichen.
Eingangsspannung mit D5/D6 begrenzt werden. Zu C2 lassen sich ein Super-CAP oder ein Akku parallel schalten, wenn die Versorgungsspannung im Stillstand benötigt wird.
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H-Brücke mit 100% Duty-Cycle
ist dann korrekt? Die Spannung am Gate beträgt bei 100% PWM "nur" ca 34V. Der verwendete Mosfet schält aber erst bei min. 2 und max. 4V Tut mir leid dass die Bilder doppelt vorhanden sind, kann ich ein paar wieder löschen?
PWM "nur" ca 34V. Was nicht wundert, deine Schaltung stimmt nicht. > Der verwendete Mosfet schält aber erst bei > min. 2 und max. 4V Nö, dort fängt er MINIMAL an zu schalten. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl%C3%A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
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suche nach geeignetem Optokoppler
liefert im Ruhezustand High-Potential (3,3V). Daher würde ich beim ESP die GND-Versorgungsleitung schalten. Dann kann sich der ESP nicht über den TxD versorgen. Es braucht den einen N-Kanale FET. Außerdem würde ich alle Leitungen zwischen den MC und den ESP mit einem Tiefpass entkoppelen, da durch den
> Ruhezustand > High-Potential (3,3V). Daher würde ich beim ESP die > GND-Versorgungsleitung schalten. Dann kann sich der ESP nicht über den > TxD versorgen. Es braucht den einen N-Kanale FET. Außerdem würde ich > alle Leitungen zwischen den MC und den ESP mit einem Tiefpass > entkoppelen, da durch
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Gibt es diskrete Schaltungstechniken, die erst in jüngerer Zeit entwickelt wurden?
beigefügte Bild - der Gleichspannungszwischenkreis wird durch einen Resonanzkreis ersetzt um ein Schalten im Spannungsnulldurchgang zu ermöglichen. Wurden in den 1990er intensiv untersucht.
ist von 2019: https://patents.google.com/patent/WO2021068792A1/en "Field-effect transistor (fet) based synchronous rectifier for emulating diode"
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IGBT (mit Diode) geht immer wieder defekt
Wenn dein Schalter ein Kipp(UM)schalter ist, dann mache den derzeit freien Kontakt auf GND. so hast du dann 15V oder GND am Gate ohne den 1MOhm.
Wenn der Schalter 10ms prellt, wird es knapp!
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1:2 Multiplexer mit vier Modes
Gatter lege incl. Pull-up und das JK dann über einen Schalter mit Spannung versorge, oder es stromlos schalte, dann hole ich mir doch fiese Delay rein, so dass mein 100µs Eingangssignal dann unter Umständen nicht mehr 100µs am Ausgang ist, oder? Das JK achtet
Für die ersten drei Modes braucht man kein aktives Bauteil, das kann man direkt über 2 Dip schalter führen und auswählen. Für Modus 4 lässt man das FF immer mitlaufen und routet es bei Bedarf über 2 DIP Schalter. Für die ersten drei Modes also nur 2 DIP Schalter und für Mode 4 nochmal 2.
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Labornetzteile für Beleuchtungszwecke - Multi Channel
nur die Stromschwankungen durch die Glättungsspule, dann geht's nur so. Mehrere Elkos parallel schalten
Netzteil bauen--> Meanwell AC/DC auf Strangspannung + X mit analoger Nachregelung über Bipolar/ FET mit OPV und ner Referenz + kleiner Shunt.
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unbekanter IC DIL8 irgendeine Schaltfunktion
besser ATTIY - PWM - Taste per Software entprellen - PWM Frequenz über Tastendruck ändern - LED über FET ansteuern. Aber ob ich dafür Zeit und Energie aufbringe???
> ATTIY - PWM - Taste per Software entprellen - PWM Frequenz über > Tastendruck ändern - LED über FET ansteuern. Noch simpler: Auf die Funktion des Tasters verzichten und einen Schnurzwischenschalter in die Zuleitung legen.
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MPP Tracker mit IGBT - wie Steuerspannung für IGBT generieren
Falk B. schrieb im Beitrag #7689628: > Was soll der denn wie schalten? Der IGBT dient als Schalter im Hochsetzsteller. Ändere damit die Eingangsspannung (PV Spannung) durch Variation des Tastverhältnisses beim Schalten der PV Spannung, Leistungsanpassung ist das
David schrieb im Beitrag #7689773: >> Was soll der denn wie schalten? > > Der IGBT dient als Schalter im Hochsetzsteller. Ändere damit die > Eingangsspannung (PV Spannung) durch Variation des Tastverhältnisses > beim Schalten der PV Spannung, Leistungsanpassung
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Meanwell HRP-450-5 Kurzschluss Primärseite
335µF gerade noch über den vom Hersteller > angegebenen 20% Toleranz. Der hat bestimmt nichts. Der fet, gleich-riecht-er, und der NTC reichen ja auch.. und evtl eine Glassicherung
Könnte eine Spannungsspitze gewesen sein, die den FET getötet hat. Der Gleichrichter und der NTC sterben dann als Opfer. Schau Dir bei dem defekten FET auf jeden Fall die Ansteuerung an. Wenn die einen Schaden abbekommen hat, fliegt Dir ein neuer FET
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Balancer Li Ion 3S mit 4,15V / 12,6V Abschaltung
bei 12,6V abschaltet. Die Balancer, welche man so findet (ich nutze gerade den, siehe Anhang), schalten erst bei 4,25 bis 4,35V ab, was eine Notabschaltung ist und eigentlich gar nicht eine solche Spannung anliegen sollte. Somit kann man diesen Balancer nicht verwenden, wenn das Netzteil eine höhere
eine > Schutzschaltung: Da ist schon ein "Balancer" dabei. Dreimal Komparator, dreimal kleiner FET, dreimal 10 Ohm-Widerstand. Der Widerstand wird dann parallel zur Zelle mit "zuviel Spannung" geschaltet, und übernimmt dann (hoffentlich) den ganzen Ladestrom. Am Ende vom Ladevorgang sollten dann
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Schaltplan Sinotimer für 5 VDC
Später wird das Relais entfernt, die GND-Verbindung fest geschlossen, +5 VDC aufgetrennt und ein FET als Schalttransistor in die +5 V-Leitung gelegt. Hier geht es zunächst nur um den Schaltplan des gelieferten Moduls.
Geschreie über Vgth ;-) Der Schaltkontakt (GND) vom Relais wurde überbrückt und T2 dient als Schalter für die durchgetrennte +5 V Leitung. R7 hält T2 im AUS-Zustand komplett abgeschaltet. Die Stromaufnahme beträgt dabei: 0,00 µA. So soll es sein. PBs haben einen Ruhepegel von 2 - 3 VDC am Ausgang
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Ersatz für IRFP460 C
. Bei meinem bevorzugten Lieferanten gibt es genau den Typ aber nicht. Der Transistor dient zum Schalten einer gleichgerichteten Netzspannung zum Antrieb eines 300V DC-Motors. Der originale Transistor ist ein IRFP460 C von Fairchild mit einem Gehäuse TO-3PN, was wahrscheinlich das gleiche ist wie
eh ein heutzutage prinzipiell veralteter Mosfet. Es gibt ihn in allen Parametern übertreffende Fets, z.B.: https://www.mouser.de/c/semiconductors/discrete-semiconductors/transistors/mosfet/?id%20-%20continuous%20drain%20current=20%20A~~-&mounting%20style=Through%20Hole&package%20%2F%20case=TO-3P
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LT3748 24V zu 220V Wandler
nicht mal einen Snubber, weil so dicke Fets hohes Avalanche-Rating haben, aber je nach genauem Fet besser doch - also besser Platz dafür auf dem PCB vorsehen, Du kannst ihn später immer noch weglassen.
bei der Last. Meine einfachte Lösung wäre dann einfach 2 dieser Wandler in Reihe mit 120V zu Schalten.
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Welche Bootstrap Diode für 50V Halb-Brückentreiber?
der Diode) hüpft? > (Durch... etc.) @Bernd: Könntest Du probeweise mal zwei davon in Reihe schalten? (Hilft das was, könnte man's notfalls sogar so lassen...) 10µF wären allerdings nicht nötig, viel weniger reichte. (Wie wenig genau, dazu müßte mehr als "C_Gate = 6nF" von den FETs bekannt
relativ langsam an. Je nach Belastung im Leistungszweig (falls gerade anfangs, wenn die Highside-Schalter ebendeswegen noch nicht voll durchgeschaltet, einigermaßen oder gar richtig viel Strom durch sie soll) könnte Dir all das auch noch dicke/teurere Halbleiter killen. Welche genauen FETs werden