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Bleiakku bei geringer Spannung abschalten
#6627160: > Könnt ihr mal bitte drüber schauen. Was frisst denn dein Voltmeter ? Der erste IRF5305 schaltet doch nur das Voltmeter und den Analogspannungsteiler ab. Die 220uA des Spannungsteiler lohnen das Abschalten ja nicht. Aber der 7805 frisst schon 3.5mA für sich alleine, und die 1k
. Bei 2Ah Akku: 2Ah/ (24h * 30) * (0,05 oder 0,02) = 3mA * (0,05 oder 0,02) (Worst case 5%: 140µA, Best case 2%: 55µA) Bei 150Ah Akku: 150Ah/ (24h * 30) = 200mA (Worst case 5%: 10,4mA, Best case 2%: 4,2mA) Beim kleinen Akku lohnt es sich, beim großen nicht. MaWin schrieb im Beitrag #6627168
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Schaltnetzteil Ve= 24VDC , Va= +15V/-15V
während der Lernphase. Aktuell muss ich einen 20V->80V/0.6A bauen, das hat jetzt auch schon einige IRF740 gekostet, weil der z.B. aufgrund seinen vergleichsweise hohen Rds(on) toll für hohe Spannungen im Primärkreis ist, jedoch schalte ich ja 20V mit ein paar Amperes, da merkst Du die Verluste schon
ueber 500W an 4 Ohm rauslassen, wenn Du ne Vollbruecke hast, bei ner Halbbruecke sinds immer noch 140W rum, also 280W, wenn Du das Ding in Stereo baust. Das sind dann auf Primaerseite schon mal ueber 20A im Schnitt bei Vollast, und da Du weniger als 50% Pulsweite hast, sind das mal locker an die 50A
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
IRF3708, aber nur das Original.
Kühlsternchen aufstecken konnte und von daher war dann einer meiner > Transistoren ein 2N2219 (BC-140 wäre ja auch gegangen, aber die > Bezeichnung ist nicht so schön). Aber für TO-5 gibts doch auch schon ewig Kühlsterne. Ich kenne Zickzackblech, wohl Federstahl, oder eine "lange Ellipse mit Beule
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[V] Div. Bauteile
geblieben sind (Stückpreise): 2x Reedkontakt, 4-fach 0,10 2x IRF 5305 P-Ch TO-220AB 55 V 2 V 31 A 0,06 Ohm 0,35 2x Tip 140 NPN-Darl TO-218 60 V 10 A 125 W 0,45 2x Tip 145 PNP-Darl TO-218 60 V 10 A 125 W 0,55 3x BD 676
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Standardbauelemente
sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt IRF1010N 0,78 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF IRF1404 0,96 max 40V, max 162A,
On-Widerstand (bei VGS -4,5V) SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R PDF Infineon IRF7220 0,50 max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02Ω On-Widerstand Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen R PDF IRF5305 0,56 max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065Ω On-Widerstand Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA)
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Anfängerfrage , 8x8 matrix von common cathode auf anode ?
#define ANIMATION_SCROLL_SPEED 200 // how fast to scroll the animations #define ANIMATION_SPEED 140 // how fast to change to next picture #define TEXT_SCROLL_SPEED 120 // how fast to scrill the text (wait) #define REPEAT_ANIMATION 2 // how often to repeat the animation if in cycling
Anodenausgänge +-- LED bisher Anode nun Kathode | -1k--|< NPN wie BC368 oder NMOSFET wie IRF7331 |E GND und an die Kathodenausgänge +5V |E -1k--|< PNP wie BC369 oder PMOSFET wie IRF7329 | +-- LED bisher Kathode nun Anode anschliessen, dann klappt's
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LED-Streifen dimmen
falls noch jemand mitlesen sollte: Habe gestern den ersten Test gemacht. 5m Billig-Led-Band an IRF520-Mosfet-Modulen. Funktioniert einwandfrei und lässt sich hervorragend dimmen. Die 180Hz sind aus meiner Sicht absolut ausreichend und ich (!) konnte keinen der beschriebenen negativen Effekte
Dirty für 8Bit -> 8Bit: [c] prog_uint8_t red_calibration[]= { 0,0, 50,10, 100,30, 150,80, 200,140, 0xFF,0xFF }; prog_uint8_t green_calibration[]= { 0,0, ... 0xFF,0xFF }; prog_uint8_t blue_calibration[]= { 0,0, ... 0xFF,0xFF }; uint8_t get_calibration(prog_uint8_t data[], uint8_t
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LiPo Akku entlader der sich selbst abschaltet
die ich gleich bekommen könnte, würden die gehn? https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-irf9540npbf-mosfet-1-p-kanal-140-w-to-220-162537.html https://www.conrad.de/de/p/on-semiconductor-ndp6020p-mosfet-1-p-kanal-60-w-to-220-3-1264959.html den tl431 hab ich hier gefunden, ist das die richtige
überhaupt geeignet als schalter wie im schaltplan? https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-irf9540npbf-mosfet-1-p-kanal-140-w-to-220-162537.html wie ist das mosfet schaltsymbol genau zu lesen ? ich habe pin 1 als gate verwendet an die kathode des tl431, pin 2 (drain) an die 12V eingangsspannung
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
MosFet beim StepUp die Ausgangsspannung aushalten und nicht die Eingangsspannung. Da ich aber noch IRF3710 mit 100V rumliegen hatte, langt das locker.
der Lage ist, sowohl Sinus wie auch TTL treiben zu können. Die Treiberschaltung besteht aus einem 74S140 Leitungstreiber mit einem Tiefpass für 50 Ohm Ausgangsimpedanz welche mittels einer Dioden Umschaltung auf den Gleichstrom der angeschalteten TTL Eingangstufe reagiert. Wenn also der Ausgang mit
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Erste Platine. Alles ok?
dessen Ausgänge ohne weitere Bauteile je ein P-Kanal MOSFET kommt, dazu muß es für schlappe 1A kein IRF9Z34 sein, ein SI2319 täte es schon. Und an jeden Ausgang bitte eine Freilaufiode, falls du PWM betreiben willst eine schnelle Diode wie BA157 oder SB140. +5V ---+ +-- +12V | | |
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Wie N-Channel MOSFET testen?
und die deppenfeste Erklärung. Habe schon schon gefürchtet und die Anleitung meines Conrad DMM VC140 studiert wie ich das mit BCE bzw. bce auf GDS im hfe-Modus hinbekomme. :) Ich weiß nicht ob es an der bescheidenen Qualität des DMM liegt oder an dem kaputten IC. Bei Kurzschließen der Prüfspitzen
Datenblatt finde ich nicht, nur gar eine MBRB20100CTTRL http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/mbr2080ct.pdf b) TL598CN ist ein Pulse-Width-Modulation (Pwm) Control Circuit. Hab ich schon rausgefunden dass die bei StepUp-Converrtern oft/immer dazugehören: http://www.datasheetcatalog.org
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V: 700W RMS Audioendstufe Bausatz
3x Diode 1N4148 4x ZDiode 12V 10x Leistungsmosfet IRFP9240 10x Leistungsmosfet IRFP240 2x IRF510 16x MPSA56 16x MPSA06 4x LM334 TO92 2x LF 411CN 4x ELKO 100uF35V 2x ELKO 0.1uF100V 02x Kerko 1,5n 04x Kerko 150p 02x Kerko 68p 04x Kerko 82p 04x Kerko 220n 01x Leistungsgleichrichter
für 2000Watt ausgelegt (entsprechend ca 20 kilo oder sowas schwer) Er hat afaik original verklebte 140 Primärwicklungen und ist sekundärseitig ziemlich lumpig auf irgendwas um die 4x 20-40V RMS gewickelt (könnte ich nochmal nachmessen, ich würde aber dringenst empfehlen den nochmal anständig zu wickeln
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Lichtschranken-Rundenzähler (12V).
streak-pmma-konvexe-optische-linse-reflektor-kollimator-objektiv-f-leds-ws2812-ws2811-sk6812-30-60-140-grad https://www.auer-lighting.com/fileadmin/user_upload/Shop/Datenblatt_1420308_LED_Linse_Triplex.pdf Meine eigenen 3Druck-Versuche lasse ich mal außen vor. Obwohl „transparent“ schluckt das
voltages of 5 V or 3.3 V.‹ Man könnte natürlich auch einfach jedem Leistungsausgang einen MOSFET (z.B. IRF9540N?) spendieren, der auch schon bei 3,3V (voll) durchsteuert.
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
den KY5050 (2905), weil der sehr saubere Spannung liefert, low drop ist und selbst bei Kurzschluss (140mA) nicht kaputt geht (jedenfalls nicht sofort). Der wurde beim Test nicht mal sehr warm. Achtbeinige ATtinys, ATmega 328.
dramatisch billiger wirds damit nicht. Ich hab sowas mal nur aus Schrott-Teilen gebaut: LM3578, IRF-irgendwas, 0.5" Ringkern. Wurde wegen der geringen Schaltfrequenz von ~45kHz zwar etwas größer als ein 7805, aber immer noch kleiner (und viel kühler) als der 7805 mit Kühlkörper. XL
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[V] Bauteilreste
/2014, RoHS-konform. https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/AIS328DQ?qs=yfAKDfcSIcIRf59GKaxesw%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/389/ais328dq-1849075.pdf ca 90 Stück im Gurtabschnitt vorhanden je 5 Stück EUR 5,- * NXP FXLS8962AFR1 3 Achsen-Beschleunigungssensor, Messbereich
1205474.pdf 12 Stück im Stangenabschnitt EUR 10,- * STM VN5E160AS-E Einkanal-Highside-Schalter 140 mOhm mit analogem Current Sense Ausgang. Eingang 4,5-28 V, Ausgang bis 1 A, automotive-tauglich. Package SO-8. https://www.st.com/resource/en/datasheet/vn5e160as-e.pdf ca 60 Stück im Gurtabschnitt
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CW-Sender fürs 20m-Band
Als aktiver Baustein wird verwendet: *VN66AF* (bzw. VN66AF/D) Als Ersatztyp soll auch der IRF510 gehen...
auf. Bis dahin viele Grüße! (PS: habe bei der Gelegenheit beim großen C direkt mal ein paar IRF510 für eine 4W-PA eingekauft :O))
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Erfahrung mit Desulfatisierung von Bleiakkus
einmalig auf vielleicht 1500 RpM hochtouren, danach wird permanent bei ca. 14,1V geladen. Limas mit 140A u.ä. sind keine Seltenheit, dreistellig ist sogar eher normal. Wie stark allerdings in die Batterie geladen wird, hängt von deren Ladezustand ab. Hat bei weitem nicht nur mit ihrem Innenwiderstand
45Ah Minibagger 2006, 35 Ah Minibagger 2007, 90 Ah Bosch silver Traktor 2005, 130Ah Multicar 2010, 140Ah Bagger 2009, 140Ah Ameise 2005, 2*180Ah Stapler(2008+2010), 54Ah Traktor 2004 ,90Ah Traktor 2007 Mir ist sehr deutlich aufgefallen, das bei den Automatikladern egal teuer oder Billig sie meist
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Regelbarer Tiefsetzsteller 0V – 325V
Ausgangsspannung Oszilloskopieren. Angezapfte Wicklung. ETD29 Kern 1mm Luftspalt 4 Windungen zum laden. 140 Windungen machen die Übersetzung. 78,125kHz Schaltfreuenz. 156,250 kHz ADC Sample Freuenz. 20Mhz Quarz. Erste Versuche mit 50% Tastverhältnis und PWM aussetzen sahen nicht mal so schlecht aus.
Auflage ist gedruckt, die 2. Auflage wird am Gebrauchtmarkt verschleudert. Linear Technology, IRF, IXYS, ST und wie sie alle heißen haben virtuelle Tonnen von Unterlagen, die als pdf abrufbar sind. Mußt nur ein bischen suchen, aber das sagte ich schon Sooooo schwer ist das nun auch wieder nicht
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Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1? Gesperrt
zu wollen, aber ich wollte den Umfang jetzt nicht mehr erweitern, denn momentan passt das ganze auf 140 x 100mm. Gruss, Michael
Ach ja, warum eigentlich 100 x 140 und nicht Eurokarte? Das bringt auch Platz.... Viele Grüße, egberto
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Irliz44n an arduino uno
5 und einmal 3 irliz44n parallel geschaltet werden. Ja, müssen sein, Begründung: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Thomas schrieb im Beitrag #4652909: > Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an > 24v. > Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir
sind bestimmt auch nicht optimal, denn son µC Pin ist kein Gatetreiber. Pro IRL1404 müssen mindestens 140nC Kapazität umgeladen werden und zwar in möglichst kurzer Zeit. Gatetreiber sind dazu ideal, µC Pins nicht. > Was ist an dem konzept nicht gut? Die ganze Parallelschaltungssache ist schlecht
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Ganzwellensteuerung mit Arduino
scheint als das Herumgefrickel am Netz, und zwar DEUTLICH leichter. Nur mal als Denkanstoß: IRF1404 (40V/140A/4mOhm), davon 5 Stück parallel. > Ich finde diese Idee s.... aehm, nicht gut. Stattgegeben. Man DARF anderer Meinung sein als ich :)
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
gelaufen, in dem das Gate schlichtweg mit einem C gegen 100 V aufgeladen wird. Darin ist für einen IRF740 angegeben, dass nur die Sperrschicht selbst empfindlich ist und der Spannungsabfall über die parasitären Induktivitäten egal ist.
Transitfrequenz von 250 MHz. Wenn es dazu einen Komplementär gäbe, würds funktionieren. Die BD139 / BD140 sind am Limit. Bei 14 MHz gehts jedoch relativ leicht. Gruß, Bernd
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Schon wieder Fake-Transistoren!
Chiphersteller verwenden bei gängigen Typen auch mal verbesserte Technologien (die aktuellen Hexfet von IRF sind in der fünften Generation bei marginal oder garnicht veränderter Bezeichnung), um die Chips bei gleichen Daten zu verkleinern/verbessern. Außerdem kostet Chipfläche Geld. > nach kurzem Probehören
je nach Betriebsspannung (wieder mal nicht genannt, und Schaltung nicht gezeigt) wohl sogar BD139/140 ausgehalten. Die o.g. fetten Teile erst recht. Wenn die Endstufe bei so wenig Leistung und sauberem Sinus hochfährt, muss der Ruhestrom die Ursache sein.
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Welche Kriterien für BLDC und 2 Grundlagefragen
10A Dauerhaft leiten können. Diese können ja immer höhere Stromspitzen (peaks) ab. Beispielsweise IRF1310N (den will ich aber nicht benutzen): Continuous Drain Current (Vgs=10V) 42A, Pulsed Drain Current 140A. Martin Beuttenmüller schrieb im Beitrag #2832254: > BEMF scheint mir die aufwändigere
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DC Wandler wiederbeleben
für L2 und L3 gleiche Induktivitäten verwendet. Bei Dir fällt der Unterschied von L2=50mOhm zu L3=140mOhm auf. Somit werfe ich mal L2 als fehlerhaft mit Windungsschluß in den Raum. Dadurch kommt der Kern in die Sättigung und der Strom durch die Spule steigt sehr stark an, wodurch letzendlich der FET
8) Auch heute baute ich den bisherigen TO220 MosFet aus, und ersetzte ihn durch einen anderen, den IRF1010E. Wenn man genau hinschaut, mag es geringfügige Veränderungen geben, aber unterm Strich bleibt alles gleich. Die Bilder von diesem neuen Mfet sind angefügt, ebenso dessen Datenblatt. 9) Die von
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Gefälschte Transistoren!
Hersteller bekommen. Früher haben die immer die Hersteller dazugeschrieben so das man wählen konnte z.b. IRF540 ST oder IRF540 NS..... Nen Standarttransistor wie einen BC548X bekommst du auch mindestens bei einem Dutzend Hersteller als Fälschung würde ich das dann nicht bezeichnen, könnte auch gut sein
jep, siehe soa diagramm: bei 35v max. 4 A ! = 140w das ist sein limit. wenn du ihn nicht auf 25° halten kannst (wasser..), dann noch weniger: zb bei 50° am gehäuse -> 20% weniger
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Hier die "Entwicklungumgebung" eines 140-230MHZ UKW PLL Synthesizer, Baujahr 1990. Das Chipset ist MC12017 und MC145152. Ein 15.36MHz TCXO stellt die Referenzfrequenz bereit. Obwohl nicht sehr schoen aussehen, die durchgehende Kupferflaeche
hatte ich eben mal die Idee, das Ding als Ladungspume zu realisieren, mit Hochstrom-Elkos und paar IRF3205 (die nötigen Gleichrichter sind auch nur geschaltete IRF3205 im Inversbetrieb). Immer zwei IRF's parallel (hatte auf der Leiterplatte notfalls bis zu 5 vorgesehen, war aber nicht nötig) Bei rund
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vernünftige IGBT Ansteuerung?
gerade für die IGBT's, spezielle Treiberschaltkreise, oder kann ich die bekannten MOSFET Treiber von IRF (Reichelt) nehmen? Ich habe mir von IXYS und von ST schon einige Treiber im DIP8 angesehen und festgestellt, dass diese fast genauso verschaltet werden, wie die normalen MOSFET Treiber. Allerdings
Berne, "Anregung" aufgenommen. ich habe 120Volt nominell (10x 12V 12Ah BleiBatt.) Voll geladen ca. 140-145Volt. Strom im Mittel 50Amps. >...bei igbt, usatt,weil bipolar,0,3v.konstannt. Usatt gemessen bei 50Amperé ca.0.7Volt, bei 80A 1.3V! Die Spannung erreicht in den Spitzen schonmal höhere Werte
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
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 for a voltage of 35 V or higher, and R15 and R17 must be
O. schrieb im Beitrag #5187187: > In meinem 30V/10A LNG nach FS12/73 verwende ich drei parallele IRF120 > MOSFETS und hatte keine Regelprobleme. Das tut schon seit 1987 seinen > Dienst ...und mein 2x 0...36V, 0..4A LNG mit jeweils einem IRF250 ist seit Jahren im Dienst. :-)
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Transistortester AVR
und alles druff! Ausser der RS232 Anschluß, kann man ja noch irgendwo hin quetschen. Statt dem BD140(war wohl etwas oversized) kann man auch, wie Karl-Anton schon erwähnte, den z.B. BC327 einsetzen Gruß Michael
Version herausbrachte, habe ich für meine Freunde Platinen fertigen lassen, einseitig mit Lötstopp, 140Stk zu je €2,70. Die lassen sich ganz leicht an die jetzige Version von Karl-Heinz anpassen. Kaufen kann man fast alles, aber selbst basteln macht einfach Spass.
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Gekauften Brushless-Regler "pimpen"?
Passende MOSFET für Dein Vorhaben: (AU)IRLS3036-7P (AU)IRFS3006-7P (AU)IRF3805S-7P Sind aus dem Automotive-Bereich, 60V, bzw. 55V-Typen.
Hauptgetriebe 2,5:1 Differential 4:1 Reifenaußendurchmesser 150mm, sobald das Profil runter ist nur noch 140mm. Momentan sind Buggy-Reifen auf den Felgen. Das kann ich aber nicht ändern, da es keine Felgen mit diesem Design in der größe mit Straßendecken gibt. Zu der Frage: Ich denke nicht, dass ich so
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eletronische Last - bitte drüberschaun
gewählten FETs noch die gleiche Stückzahl eines IGBTs zu liegen (http://www.vishay.com/docs/94772/vsgt140da60u.pdf) Das Datenblatt wirbt mit >Square RBSOA R steht hier für reverse anstelle forward - ist das beim IGBT das Äqivalent? Wenn man den IGBT verwenden kann, wie weit ist der anders zu beschalten
Linearbetrieb werden dir das Leben zur Hölle machen. Hier ein bisserle Literatur dazu: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf --> Moderne FET mögden den Linearbetrieb nicht. Jaja, radiation harded, weiß schon. Den Effekt haben trotzdem fast alle modernen FET. Grund ist der NEGATIVE
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Old-Papa hebt ab - noch ein Punkter
England oder irgendeinem Europalager. Btw.: Mein neuer Fahrakku fürs Modellauto hat 2s2p,8Ah und 140-280C. Der kann also theoritisch 1-2kA liefern. Für dies Projekt optimal! :) Anselm
#6679374: > Wie misst Du den Strom? In meiner ersten Testversion messe ich DIREKT ueber Drain-Source(IRF-Fets).Der RDson ist fuer mich der Shunt und dieser ist zwischen 10V und 14V(Gatespannung) recht konstant und betraegt im Durchschnitt 1.5mOhm. 5 Fets parallel=> 1.5mOhm/5 = 0.3mOhm. Bei einer Referenz
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FritzBox 7270 defekt - Power/DSL Blinkt
Diodentest (vermutlich 1mA) gibt bei mir 70mV (im Bild oben von den linken zum rechten Anschluss) bzw. 140mV (zwischen den linken Anschlüssen), jeweils in beide Richtungen. Evtl. hätte ich dann auch Interesse an Ersatz (robeebdg@yahoo.com). Gruß Robert
keinen da, sonst hätt ich das mal probiert. Achso, hier noch der Link zum Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2402.pdf Ist ein N-Channel MOSFET
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Transistortester mit AVR Gesperrt
paar Messwerte: gemessen, Datenblatt (min, typ, max) BSS98: 1.53V, 0.8V, 1.2V, 1.6V IRF1405: 3.62V, 2.0V, - , 4,0V BS170: 2.45V, 0.8V, 2.1V, 3.0V BUK555: 1.69V, 1.0V, 1.5V, 2.0V Der Drainstrom liegt mit etwa 4-5mA etwas höher als die Angaben im Datenblatt (250µA-1mA),
Kapazität wird erstaunlich genau (auch mit Dummy Kapazität) gemessen. Getestet habe ich sämtliche IRF Typen. Bin begeistert! Lg, Thomas