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Wie schalte ich 3,6V/150 mA ohne Spannungsverlust?
3,6V sind nun wirklich kein Problem. Ein IRF7404 kann man für diesen Zweck schon ab 1,5V Ugs einsetzten. 50Cent bei Reichelt oder sowas. Gehäuse: SO-8
Ich hab den IRF7404 bei Reichelt übrigends nicht gefunden!
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Display ein-und ausschalten
wäre wohl besser. > Oder ist ein anderer MOSFET besser? Ein TP0101 hat unter 0.8 Ohm, ein IRF7404 noch weniger. > Oder sollte ich es besser mit einem Bipolartransistor machen LowSat Transistoren wie BC369 oder ZTX1147 wären auch einsetzbar.
funktionieren, wenn ich den IRF7205 nehme Nein. das ist kein LogicLevel Typ wie es z.B. der genannte IRF7404 wäre, er ist NICHT bei 2.7V (oder ähnlich, z.B. 2.5V) Ugs spezifiziert zu leiten, sondern es steht laut und deutlich die Leitfähigkeit bei 10V Ugs drin. Klar kannst du ihn nehmen, wenn du das
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hält der MOSFET das aus?
einen Step-Down-Controller nutzen, der einen externen FET braucht. Als FET würde ich würde gern den IRF7404 verwenden. Der hat ne Ausgangskapazität von 730pF. Wenn jetzt der Controller den FET umschaltet, wird doch die Ausgangskapazität des FETs schlagartig umgeladen!? Am Eingang des Reglers sitzen ja
kaputtgehen? Das Datenblatt zu diesem FET ist da: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7404.pdf. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Marius
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Mosfet BS250 - Gibts sowas ohne Diode?
IRF6218S IRF7220 IRF5805 IRF6218L IRFR9120N IRF6215S IRF7240 IRF7606 IRFU9024N IRFU9024NCPBF IRF7404 IRF7433 IRF9520N IRF9530N IRF6215 IRF7702 IRF7705 IRF7207 IRF9520NS IRLR9343 IRF7703 IRF5800 IRF7404QPBF IRF6215L IRF4905 IRFR5505 IRF6216 IRF9Z34NL IRFR5410 SI3443DV IRF7210 IRF7241 IRF5803
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LED-Matrix - Treiber, PWM, Stromversorgung, etc.
einene Helligkeitseindruck wie bei 15mA für die LEDs Für die dann nötigen 2.7A tun es PMOSFETs wie IRF7404. Wie man sieht, reichen die 1.5A deines Netzteils nicht. Aus den 12 könnte ein Schaltregler wie LM2676 die passenden 5V erzeugen, denn die Verluste an 12V sind zu hoch. Der AVR schafft das
genauer ansehen und durch den Kopf gehen lassen. > Für die dann nötigen 2.7A tun es PMOSFETs wie IRF7404. > > Wie man sieht, reichen die 1.5A deines Netzteils nicht. Ja blöde Annahe von mir....hatte mir da nie gedanken drüber gemacht, dass es nicht reichen könnte, aber kurz nachdem ich den Post
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Verpolungsschutz mit geringen bis gar keinem Spannungsabfall
Uin | Uout |G ------D FET S------- muß ein P-Kanal sein z.B IRF7404
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Standard FET
der irf 7404 oder so ähnlich ist auch sehr gut, packt im softwarepwm mit 100ohm vorwiederstand 1,5A 12V ohne probleme , selbst bei deutlich über 30kHz gibt es trotz nur 5V Ugs nur kaumerkennbare anstiegsverzögerungen
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KSQ zur Ladung von Akku trennen (High-Side ?)
du, du brauchst einen LogicLevel PMOSFET, der auch ei 2.8B schon zuverlässig durchschaltet, wie IRF7404. Da die eher selten sind, nimmt man meist NMOSFETs und trennt die Minusleitung. Aber wie willst du ermitteln, ob der Akku voll ist ?
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Logic Level FET für 3.3V
durchschaltet: DMN3404L (SOT23 30V 5.8A bei 10V UGS) P-MOSFET der bei 2.7V immerhin 2.7A durchschaltet: IRF7404 (SO8 20V 3.2A bei 4.5V UGS) N-MOSFET der bei 2.8V immerhin 7.5A durchschaltet: IRF3708 (TO220 30V 30A bei 10V) N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3.5A durchschaltet: IRF7401 (SO8 20V 4.1A bei 4.5V
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5V schalten mit pMOSFET
solltest eigentlich selbst mal suchen. Vielleicht wär IRLML6401 geeignet, ist SOT23 Gehäuse. Oder IRF7404.
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Mosfet für 3,3V Logik
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 P-MOSFET der bei 2.7V immerhin 2.7A durchschaltet: IRF7404 (SO8 20V 3.2A bei 4.5V UGS) N-MOSFET der bei 2.8V immerhin 7.5A durchschaltet: IRF3708 (TO220 30V 30A bei 10V) N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3.5A durchschaltet: IRF7401 (SO8 20V 4.1A bei 4.5V
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kompakter Tiefentladeschutz für 12V nimh Akku
höchstens 3A. Es kommt auch noch ne Sicherung mit rein. ;) Im SPICE-Programm hab ich einfach mal den IRF7404 genommen aber ich sehe die Schaltung häufig mit einem 5305. Worauf kommt's denn da an?
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Unterbrechungssichere Stromversorgung für den Raspberry Pi
Wärmeableitung schlecht. Maximal fallen 4 Watt an. Sonst sind noch auf der Platine: 3 Leistungsmosfets (IRF7404Q IRF7422 IRFxxx) 2 ST LM358 2 Kleinsignal Transistoren Mit etwas Mühe beim Layout und 1206 als Brücken käme man auch mit einer einlagigen Platine aus.
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richtiger n-Kanal MOSFET, 3,3V soll 5V und 100mA schalten
CSD16342Q5A P-Channel: IRF7304 TI TPS1110 IRF7410 Fairchild FDS6575 IRF7314 IRF7324 IRF7329 IRF7404 IRF7425 IRLML2244 IRLML6401 IRLML6402 FDS9933A FDP4020, FDB4020 NDP6020P IRLTS2242PbF BSL207SP IRF7410TRP IRF7410G IRF7420P BSO203SP BSO203P
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12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
IRF9640 : 166n IRF7404 : 10n Si446DY : 0.1n IRF7210 : ??? kann mir die Werte nich ganz erklären, vermute es spielt eine Rolle die Summe aus Gate_C + C1... wahrscheinlich noch dividiert durch Rdson...