als Eingabemedium, Ethernet, IRDA, UART Hitachi 4“ 320x240 S/W Display mit weisser LED-Hintergrundbel. (SP10Q005) Gehäuse Wie oben, jedoch ohne CF-Card mit WinCE und ohne Gehäuse f. 35€ Reste: f. 25€ Trägerboard, Netzteil und Inkrementalgeber als Eingabemedium, Ethernet, IRDA, UART Hitachi 4“ 320x240 S/W Display mit weisser LED-Hintergrundbel. (SP10Q005) Displays: LMG7420PLFC-X ein Graphik-LCD Monochrom (Schwarz/Weiß) mit ca. 5“ Diagonale. Controller T6963C, CFL Hintergrundbel. Weiß
für die 10 zellen, angenommen 42V ladeschlussspannung und 3A wären etwa 126W, also noch reserven. 240€ sind aber auch nicht billig, dafür kann das gerät auch nicht nur lifepo4 sondern alle aktuellen akkutechniken. es gibt btw noch ne menge mehr hersteller die durchaus ähnliche geräte zu ähnlichen
Induktivität habe ich übrigen 10 µH berechnet. Und als MOSFET fasse ich diesen ins Auge: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf Scheint alles nötige zu erfüllen: Spannung, Strom, logic-level Gate Drive, R_DS(On),... Wärmeentwicklung ist noch zu klären.
SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 34 - Aufgabe : Aus Demo3 neues Projekt erzeugen... mit IRF150 als Transistor (Mosfet) File➔ New ➔ Projekt 2 VCE Q2 1 1 IRF150 V1 0Vdc 0 Verzeichnis : IRF150 + Verzeichnis Ausgangskennlinie PSpice – Vorlesung im SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 35
in den 2. Durchbruch kommt. Hängt halt vom Transistor ab. Ich würde daher eher einen Mosfet nehmen (IRF740 oder IRF840 oder sowas). @ Björn Welchen Zweck haben eigentlich D1-D4?
Zur Ansteuerung von Zündspulen habe ich erfolgreich IRF740 verwendet. Ebenso den alten Zeilentransistor "S 2000". Bei mir ging es mehr um Hochspannungsexperimente, und da hat sich gezeigt, dass es sehr wichtig ist ein sehr steilflankiges Rechteck zur
analogen Schaltungen. Viele Datenblätter besagen das ja auch in Form eines Diagramms, wie eben auch IRF3205 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf3205.pdf, Fig.3). Aber für thermische Abhängigkeiten interessiert sich ja meist keiner so recht, wenn es mal ums Detail geht ... ;-). Das sieht
analogen Schaltungen. Viele Datenblätter > besagen das ja auch in Form eines Diagramms, wie eben auch IRF3205 > (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf3205.pdf, Fig.3). Aber > für thermische Abhängigkeiten interessiert sich ja meist keiner so > recht, wenn es mal ums Detail geht ... ;-). Das
imerhin fast 17A. Dh es wird wahrscheinlich ein IC mit externem Schalter werden. Ensprecheneden FET(IRF2807) und Diode hab ich schon. Nur bei der Riesenauswahl an Schaltregler IC blick ich nicht durch. Maxim, Infineon, National, Linear die haben Riesenauswahl. Kann mir jemand einen IC empfehlen?
einen Sperr- oder Durchflusswandler nehmen. ICs dafür gibts haufenweise, sind dieselben die in 240V-Schaltnetzteilen verbaut werden.
gedacht die AvalancheCurrent wäre der maximal zulässige Strom für die Diode. Datenblatt siehe Anhang (IRF540N)
Current"-Angabe. :-) Wie gesagt, mein Kühlkörper hat etwa 0,45 K/W, die Abmessungen dazu sind etwa 240x100mm bei einer Höhe von etwa 40mm. Abgesichert ist das ganze mit einer *20A* KFZ- Flachsicherung
Normalstrom/LED müssen die Spaltentreiber hier immerhin 10x12x12=1,4 schalten. No Way. Nimm was Modernes. IRF7301 als Spaltentreiber udn IRF7401 als Zeilentreiber. Klein, billig, leistungsstark. Oder such dir was aus, siehe [[Mosfet-Übersicht]]. >Pech gehabt habe, und die LEDs eben nur "dunkler" multiplexen
MOSFETs drin, und ist auch noch recht gut lötbar. > Sollte von Reichelt lieferbar sein :) Dito. IRF7103 und IRF7104. >Bin gerad von der Auswahl erschlagen. Bei den P-Kanal Mosfets ist die >Ansteuerung dann invertiert, oder? Ja. >Wie wäre es mit folgenden LEDS? >http://www.reichelt.de/?;
hängt ein 100nF Kerko gegen GND und der Mittelabgriff eines Spannungsteilers aus den Widerstandswerten 240 Ohm und 390 Ohm. Wobei der 390 Ohm an GND angeschlossen ist und der 240 Ohm an Vout des LM317. C6 ist somit anders angeschlossen worden ( zwischen ADJ und GND ). Den Ausgangselko des LM317 ( C13 ) habe
dimensioniert werden muß: Ich habe zwei niederohmige LL-FETs samt Leistungswiderstand eingesetzt, der IRF540 im Analogbetrieb übernimmt nur noch die Feinregelung bzw. wenig Leistung. Wann welcher Widerstand zugeschaltet wird, kann der µC rechnen.
Jahren kreiert, im Gehäuse TO-220, nicht modifiziert ( dickere Beinchen o.ä. ), ca. 60 A dauernd und 240 A ( Millisekunden ), führen konnte. Gruss
. 0,5K/W für TO220 mit Wärmepad halte ich für ein Gerücht. Siehe z.B. AN-1000 von IR :http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm oder die AN1040/D von OnSemi: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1040-D.PDF Allerdings sind diese Probleme zur Zeit eher sekundär. Arno
Schaltung: Man kann damit auch bremsen und die Bremsenergie läd die Batterie wieder auf. Mit je 2 IRF1404 parallel sollte der hohe Strom relativ gut zu beherrschen sein, aber man sollte Wissen was man tut, und immer eine Schutzbrille tragen. Bei solch hohen Strömen splittern die Mosfets schonmal...
HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAMPLE : THIS IS AN IRF1010 WITH ASSEMBLY A LOT CODE 9B1M INTERNATIONAL PART NUMBER RECTIFIER IRF1010 LOGO 9246 9B 1M DATE CODE ASSEMBLY (YYWW) LOT CODE YY = YEAR WW = WEEK WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California
gehen solange Du nicht zu hoch taktest (die hatte ich auch mal in einer Schaltung als Treiber zweier IRF3205 parallel bei ~16kHz - wurden dabei nur mäßig warm - mal nur so als Richtwert - ging zumindest bei mir, auch wenn es nur 100mA T's sind ...)
sinnvoll. Nimm einen Logic Level FET, der bei 5V schon ordentlich durchschaltet. Gibts tonnenweise, IRF7104 oder so. MFG Falk
hat gerade mal 50mOhm und schafft 30A. Allerdings erst bei 10V UGS >Der hier im Thread genannte IRF7104 hat ein viel höheren Rdson (0,25Ohm) >und ist daher doch noch weniger geeignet, oder? Du brauchst einen IRF7103, das ist ein N-Kanal. Der passt. Das mit IRF7104 war ein kleiner Fehler von mir
PD-9.1280C IRF4905 ® HEXFET Power MOSFET l Advanced Process Technology D l Ultra Low On-Resistance V = -55V l Dynamic dv/dt Rating DSS l 175°C Operating Temperature l Fast Switching R DS(on) = 0.02 G l P-Channel ID
LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAEXAMPLE : THIS IS AN IRF IRF1010 10 WITWITH ASSEMBLY A A LOTLOT CODE 9B1M INTINTERNATIONAL PARPART NUMBER RECRECTIFIER IRFIRF0 10 LOGLOGO 9249246 9B 9B 1M 1M DATDATE CODE ASSEMBLY ASSEMBLY (YY(YY W) LOTLOT COCODE YY YY = YEAR
Ich hab derzeit 2 IRF1404. Ich wollt 2, um die Verlustleistung auf zwei Fets aufzuteilen.
der Treiber im Allgemeinen und für verschiedene Applikationen bzw. Netzteil Topologien http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf Und wie man die Bootstrap-Schaltung dimensioniert bzw. einsetzt. Es erläutert auch die allgemeinen Probleme beim Schalten von Fets. http://www.irf.com/technical-info
Der Emitterfolger muss unten auf GND sein. Der IRF7427 als 30V, 11A, 13mOhm FET ist gut, aber ich wuerd zwei oder drei nehmen. Die 16V sind totaler Schrott. Mit einem 317 erzeugt koennen diese 16V keinen Strom aufnehmen, soden nur abgeben. Klemm den
Basispotential +/- 0,7V hat (ich denke, die +/- 0,7V kann man ignorieren). Übrigens - was ist denn der IRF7427 für einer? Google spuckt so gut wie nix aus ...
Temperature (TL) 217°C 183°C - Time (t ) 60 to 150 seconds 60 to 150 seconds L Peak Temperature (T P 260°C 240°C Time within 5°C of actual Peak Temperature Pt ) 20 to 40 seconds 20 to 40 seconds Ramp Down Rate 6°C / second Max. 6°C / second Max. Time for T= 25°C to Peak Temperature, T 8 minutes Max. 6 minutes
Voltage (V) Fig 7. Typical Source-Drain Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage 4 www.irf.com IRFP2907 240 RD LIMITED BY PACKAGE VDS 200 V GS D.U.T. A RG t160 +VDD n - r u 10V C120 Pulse Width ≤ 1 µs i Duty Factor ≤ 0.1 % r , D80 Fig 10a. Switching Time Test Circuit I 40 V DS 90% 0 25 50
wirklich mit 160V arbeitest?!? 1. Möglichkeit: Mosfet kaputt 2. Aktuelles Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf 3. Auf ausreichende Deadtime achten: wenn beide Mosfets gleichzeitig durchschalten knallts. 3. Kleineren Lastwiderstand nehmen (ca 100 - 500 Ohm je
betragen. Später nehm ich dann natürlich andere Transistoren für eine Eingangsspannung von 325Vdc bzw 240Vac. Dafür kommen auch andere Kondensatoren zum Einsatz. Den Fehler habe ich mitberücksichtigt. Für die Variante mit 30Vdc Eingangsspannung verwende ich die 1PS79SB31 als Bootsrapdiode. Für den Bootsrapkondensator
Inductance 7.5 and center of die contact S Ciss Input Capacitance 700 VGS = 0V C Output Capacitance 240 V = 25V oss pF DS Crss Reverse Transfer Capacitance 100 = 1.0MHz, See Fig. 5 C Drain to Sink Capacitance 12 = 1.0MHz Source-Drain Ratings and Characteristics Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions
power MOSFET is used instead of a darlington transistor. The MOSFET circuit is shown below. The device IRF530 is a suitable power MOSFET to use in this circuit. +6V 1N4001 M Pin IRF530 0V Revolution EducatEmail: info@rev-eWeb: www.rev-ed.co.uk 11 revolution Version 4.2 05/2004 www.picaxe.co.uk MICROCONTROLLER
Temperature (TL) 217°C 183°C - Time (t ) 60 to 150 seconds 60 to 150 seconds L Peak Temperature (T P 260°C 240°C Time within 5°C of actual Peak Temperature Pt ) 20 to 40 seconds 20 to 40 seconds Ramp Down Rate 6°C / second Max. 6°C / second Max. Time for T= 25°C to Peak Temperature, T 8 minutes Max. 6 minutes
Was China alles fälscht steht hier, das stimmen selbst die Bezeichnungen der Hersteller überein wie IRF, Philips, MAR usw. Und Hope mischt da kräftig mit, die sind mehrfach genannt. http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Transistor.html Fälschungen der IRF Transistoren: 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
–05-Jan-06 Overview 1.2 Deliverables The development kit is delivered with: ! One AC adapter 100 - 240V ~ 1.2A, 12V, 50 - 60 Hz with adapters ! One modem RS232 cable ! One RJ45 Ethernet crossed cable ! One A/B-type USB cable ! One AT91 DVD-ROM containing summary and full datasheets, datasheets with electrical
Hi Leute, hab an nem IRF640 N-Kanal Mosfet parallel zu Source und Drain ne 1N4007 Gleichrichter-Diode in Sperrichtung. Der iRF640 hat ne parasitäre Diode mit trr = 240ns. Bei der 1N4007 steht leider nirgends, was für
Macht es meinem IRF640 nichts aus.. nein. er hat ja seine back.. lass die 4007 eben als zweckfreie zierde drin...
oder 1 Thyristor + 1 Diode da gibt es eine ganze Serie, z.B. MCC95-12IO1B 1200V 2x116A TO-240AA MCC162-16IO1 1600V 2x190A INT-A-Pak Ich kann mich auch erinnern, fertige IGBT-Module gesehen zu haben. Evtl. ist es jedoch besser, einzelne Transistoren zu verwenden, wenn einer mal hopps
www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=101&sid=c3e0b7b1f761c10d4b99cb8abd214f5b evtl. hilfts ich habe 3xIRF2184 und 6xIRFP064N in der Endstufe. Ist aber alles nicht SOOO einfach... xlr. edit - den mal noch hinterher.. http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=99&sid=7141aca7f3c28a59bde09a89ca8f2939
saturation can be guaranteed. 3. Switching times are longer than those for TTL (Table 2). VH 12V 680 680 IRF320 7407 Figure 8. High Voltage TTL driver and its waveforms When C-MOS outputs are directly coupled to the gate of ® V a HEXFET , the dominant limitation to performance is IRF7307 OR IRF7507 H not the
.Operationat500kHzwiththeIRF830HEXFET did not present any problem nor cause any noticeable heating of the IR2110. VDS OF LOWSIDE VDSOFHIGHSIDE 50V/div.RF830 IRF450 50V/div. LOAD CURRENT 1A/div. into 50µH VgsOFHIGHSIDE IRF450 5V/div. VGS OF LOWSIDE IRF830 10V/div. VBS5V/div.(AC) 2µs/div. 0.5µs/div. (93kHz) Figure 30c. Figure30b. www.irf.com 19 AN978a 13.BRUSHLESSANDINDUCTIONMOTORDRIVES The implementation of a three-phase bridge for motor drives requires
*STD. P pin the MASK bit is at 1 Interrupt timing Reset at the point at which 0 is written to the IRF FLAG bit No interrupts are generated while the MASK bit is at 1 The output levels of the STD.P pin are low(down) and open circuit(up). (2) ITRPT/STND bit (D1) The ITRPT/STND bit specifies fixed-period
Meine E-Mail und Co ist ja hoffentlich alles bekannt. << So wie es bei Conrad viele Bauteile von IRF gibt, könntest Du Linear Technolgies anbieten. Wird u.a. von Setron vertrieben. Hier gibt es spezielle Sachen zum Ansteuern von LUXEON LED, kleine Schaltregler, die beliebten Operationsverstärker
günstig anbietet, z.b.: http://www.leds.de/product_info.php?info=p266_Seoul-Z-LED-P4-Star--wei---240-Lumen.html http://www.leds.de/product_info.php?info=p167_Superhelle-SuperFlux-LED-RGB-3000mcd-120-.html würde mir einige dieser p4 zulegen, aber bei diesem preis kann man das vergessen.
Temperature (TL) 217°C 183°C - Time (t ) 60 to 150 seconds 60 to 150 seconds L Peak Temperature (T P 260°C 240°C Time within 5°C of actual Peak Temperature Pt ) 20 to 40 seconds 20 to 40 seconds Ramp Down Rate 6°C / second Max. 6°C / second Max. Time for T= 25°C to Peak Temperature, T 8 minutes Max. 6 minutes
Temperature (TL) 217°C 183°C - Time (t ) 60 to 150 seconds 60 to 150 seconds L Peak Temperature (T P 260°C 240°C Time within 5°C of actual Peak Temperature Pt ) 20 to 40 seconds 20 to 40 seconds Ramp Down Rate 6°C / second Max. 6°C / second Max. Time for T= 25°C to Peak Temperature, T 8 minutes Max. 6 minutes
IO= 0A ILK Offset supply leakage current — — 50 V B V S 600V IQBS Quiescent BS supply current — 50 240 V IN= 0V or CC IQCC Quiescent CC Supply Current — 70 340 V IN= 0V or CC IN+ Logic “1” input bias curren(IR2117) µA VIN= VCC — 20 40 (IR2118) V IN= 0V I Logic “0” input bias curren(IR2117) V = 0V IN-
Temperature (TL) 217°C 183°C - Time (t ) 60 to 150 seconds 60 to 150 seconds L Peak Temperature (T P 260°C 240°C Time within 5°C of actual Peak Temperature Pt ) 20 to 40 seconds 20 to 40 seconds Ramp Down Rate 6°C / second Max. 6°C / second Max. Time for T= 25°C to Peak Temperature, T 8 minutes Max. 6 minutes
LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAEXAMPLE : THIS IS AN IRF IRF1010 10 WITWITH ASSEMBLY A A INTINTERNATIONAL PART NUMBER LOTLOT CODE 9B1M PART NUMBER RECRECTIFIER IRFIRF0 10 LOGLOGO 9249246 9B 9B 1M 1M DATDATE CODE ASSASSEMBLY (YY(YY W) LOT CODE LOT CODE YY
Current 7 Operation to 100% duty cycle minimizes dropout volt- Internal 0.4Ω P-Channel MOSFET 7 age (240mV at 600mA). The MAX1776 has a low 15µA quiescent current to Efficiency Over 95% 6 improve light-load efficiency and conserve battery life. The device draws only 3µA while in shutdown. 15µA Quiescent
LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. Part Marking Information TO-220AB EXAEXAMPLE : THIS IS AN IRF IRF1010 10 WITWITH ASSEMBLY A A LOTLOT CODE 9B1M INTINTERNATIONAL PARPART NUMBER RECRECTIFIER IRFIRF0 10 LOGLOGO 9249246 9B 9B 1M 1M DATDATE CODE ASSEMBLY ASSEMBLY (YY(YY W) LOTLOT COCODE YY YY = YEAR
HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS. TO-220AB Part Marking Information EXAMPLE : THIS IS AN IRF1010 A WITH ASSEMBLY LOT CODE 9B1M INTERNATIONAL PART NUMBER RECTIFIER IRF1010 LOGO 9246 9B 1M DATE CODE ASSEMBLY (YYWW) LOT CODE YY = YEAR WW = WEEK WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California