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Bipolare FET-Konstantstromquelle für 5A
%20240%23IRF.pdf } N: Vishay IRFP240 (200V, 20A, R_Theta_JA_max = 40 K/W) -> farnell.com { http://www.farnell.com/datasheets/1866576.pdf } P: International Rectifier IRFP9240 (-200V, -12A, R_Theta_JA_max
Nimm IRF9520N und IRF540 und gut:-)
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Linearbetrieb MOSFET gesucht
Hallo, den IRFP240 wollte ich nehmen, aber man sagte mir, er sei zu steil und würde deshalb zu Oszillation neigen.. deshalb suche ich Typen, die weniger steil sind, wie den IRF740. Grüße, Thomas
#3834497: > Kennt hier wirklich niemand andere " Echte " Linear-Betrieb taugliche > N-MOSFETs als den IRF 3305 ? Das kann man eigentlich mit jedem Mosfet machen, IRF hat hier mal bei etlichen die DC-Kurven nachgetragen: http://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-a.pdf
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Schutzschaltung fehlerhaft?
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+1.700203994009402+50+5+43%0Af+640+240+704+240+0+4+0.2%0Ar+640+128+640+240+0+10000%0A178+704+96+736+96+0+1+0.005+0.20822392858865296+0.05+1000000+0.2+10%0Ar+704+144+704+224+0+47%0Aw+704+352+704+256+0%0Av+-96+352+-96+128+0+0+40+12+0+0+0.5%
352+48+352+0%0Aw+-96+352+-64+352+0%0Af+544+256+608+256+0+4+0.2%0Ar+544+128+544+256+0+10000%0Aw+608+240+640+240+0%0Aw+608+272+608+352+0%0Aw+640+128+704+128+0%0Aw+48+256+544+256+0%0Aw+48+352+608+352+0%0Aw+704+352+608+352+0%0Aw+-96+128+544+128+0%0Aw+640+128+544+128+0%0A
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Erste Schaltung - Richtiger Transistor? Einschaltstoßstrom?
240 mA für den Portpin? etwas viel!
PNP > - 60V > - 12A > - 75W >Basiswiderstand (48x UV-LEDs je max 100mA): >4800mA / 20 = 240mA >3,75V / 240mA = 15Ohm Stimmt soweit. Dumm nur, dass ein AVR nie und nimmer 240mA liefern wird. ;-) >Der Lastwiderstand sind doch die Widerstände bei den LEDs (Schaltplan), >oder? Das müsste
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Audio-Endestufe - bitte um Erklärung der Funktion einer Teilschaltung
eine gut brauchbare Temperaturkompensation für die Ruhestromeinstellung. Als Mosfets werden die IRF640 angegeben. Ich würde eher den Leistungs-MOSFETs Variante TO-247AC 200V 20A IRF240, praktisch den größeren Bruder vorschlagen. Problematisch ist bei den Audio-Ausgangsstufen der Linearbetrieb
die SOA beim Mosfets, insbesondere der DC-Betrieb ist wichtig. Meiner Erfahrung nach vertragen die IRF240 beim +-50V UDS einen Dauerruhestrom von Max 250mA. Ordentliche Kühlung vorausgesetzt. Das Problem ist natürlich die heiß-diskutierter Thermischer-weglauf!! Er ist unter bestimmten Ugs negativ
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Spannung von 90V reduzieren Gesperrt
den oben erwähnten 230V/12V Transformator (Aritkel von MaWin) so primärseitig verschalten zu Deinem 240/72V Trafo. Damit dürfte dir geholfen sein.
? > Schau bite selber mal GANZ oben: "Trafotausch fällt raus, Primärseitig wurde schon auf 240V Klemmen angeschlossen."
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
gering, was meint ihr? Was die Ansteuerung der MOSFETs angeht, so werden im Artikel ICL7667 für die IRF7104 und 74HCT04 für die IRF7103 genommen. Können die IRFs nicht direkt an einen AVR angeschlossen werden? Als LEDs möchte ich 2mA Low Currents von Kingbright nehmen. Die halten Pulströme von bis
verlinkst 5 Reihen a 2mA LEDs braucht nicht mehr als 10mA Pulsstrom (für 20% der Zeit) , 24 Stück also 240mA. Während für die 5 Reihen also MOSFETs in Ordnung sind, reichen für die 24 Soalten 3 74HC595. Sor dir die 12 IRF7401 (Dual)MOSFETs.
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
erwähnten 10W zu kommen, benötigt man wahrscheinlich >> ein "transformierendes Filter" hinter dem IRF510?!? > > Man kann zwischen IRF und Filter einen Übertrager einbauen, der die > Spannung verdoppeltoder sogar verdreifacht. Wenn das auch in der Praxis funktioniert, wäre die Variante sicher
10 Ohm auf ein 50 Ohm Filter gehst, ist die Filterkurve im Eimer. http://www.qsl.net/5z4ft/74hc240qrp.html
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Flyback Trafo
Irgentwas muß ich übersehen Ich finde 47R-Gatewiderstand (plus Innenwiderstand Treiber) für einen IRF640 etwas viel. Damit liegen die Flankenzeiten im µs-Bereich und man verheizt einfach viel Energie. Was ist das für eine Diode am IRF? Eine normale Diode in der Polung hat der IRF schon selbst. Eine
. Und die hat also mehr "Leistung" als die im IRF640, soso... Na dann machmal...
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Wie ist ein billiger Grid Tie Inverter aufgebaut ?
Konzept klingt mir aber ein wenig nach meinem obigen Ansatz, mit Trafo einen Sinus direkt so auf die 240V AC zu addieren dass sich die Phase ein wenig nach vorne verschiebt. Könntest Du dann auch ohne Netz 240V AC mit 600W erzeugen ? Aber wieder zu meinem Problem, die Ausgangsleistung dieser Dinger
Verbraucher am Ding dann fährt der PIC seinen Stromsinus runter um meine vorgegebenen 240V AC nicht zu überschreiten.
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Pulsschweisgerät mit Auto Batt Schaltungs Verbesserung
Auch mal Bilder von meinen IRF 1404
313 185 4 24 LED\sred x -95 258 58 261 4 14 To\sGate\sDriver\sOutput d 80 80 128 80 2 default c 240 80 240 112 0 0.00001 0 0.001 t 144 256 176 256 0 1 0 0 100 default r 80 256 144 256 0 10000 g 240 112 240 128 0 0 w 80 80 80 192 0 w 128 80 176 80 0 w 176 80 240 80 0 w 176 208 176 240 0
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IRL2203N defekt?
nicht in der Lage ist, den Strom für sein Ventil zu nennen, vermute ich mal ganz stark, dass es keine 240W benötigt. Was genau verstehst du nicht?
das ist was > draufsteht. Links China-Teil, rechts Original-Teil, das China-Teil sollte ein IRF3205 sein, den hats bei 10A verknallt.
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MOSFET an BLDC brennt bei 50% PWM durch
dem MOSFET: IPB020N04N G Betrachten wir uns die relevanten Parameter; alle MOSFET haben 40V: IRFS7430: Rdson=0,97mOhm, Qg=300nC, Ciss=14.240pF, td(off)=160ns IPB020N04N: Rdson=2mOhm, Qg=90nC, Ciss=7.300pF, td(off)=40ns CSD18511: Rdson=2,1mOhm, Qg=64nC, Ciss=4.570pF, td(off)=17ns STL140N4F7AG:
MOSFET: IPB020N04N G > > Betrachten wir uns die relevanten Parameter; alle MOSFET haben 40V: > IRFS7430: Rdson=0,97mOhm, Qg=300nC, Ciss=14.240pF, td(off)=160ns > IPB020N04N: Rdson=2mOhm, Qg=90nC, Ciss=7.300pF, td(off)=40ns > CSD18511: Rdson=2,1mOhm, Qg=64nC, Ciss=4.570pF, td(off)=17ns > STL140N4F7AG
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Lötkolbenreglung mit Atmega 168
Habs ganz vergessen,hält der IRF7416 einen 80Watt Kolben aus,mein irf5305 schaltet bei 8MHz leider nicht richtig und verursacht störungen,deswegen hab ich das ganze nur auf 1mhz laufen
Rene Krause schrieb im Beitrag #2652159: > hält der IRF7416 einen 80Watt Kolben aus Wird knapp. Bei -10V VGS ist er auf 10A spezifiziert. Du solltest auf jeden Fall die Temperatur von dem Ding kontollieren und auf gute Wärmeleitfähigkeit der umliegenden
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Zener Diode am Gate
untauglich, bei der ersten versehentlichen Berührung der Lautsprecherleitungen defekt. Dann sind IRF640 und IRF9640 nicht mit DC Kurven angegeben, sondern 10ms SOA Kurve, also als lineare MOSFETs ungeeignet. Dann ist der IRF9640 zwar das geometisch gleich grosse Modell des IRF640 in umgekehrter
Michael B. schrieb im Beitrag #4554362: > Dann sind IRF640 und IRF9640 nicht mit DC Kurven angegeben, > sondern 10ms SOA Kurve, also als lineare MOSFETs ungeeignet Ich habe gegoogelt und in vielen ähnlichen Schaltungen werden die Mosfetpaare IRFP 240
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Gefälschte MOSFET?
jedenfalls wenn sie richtig angesteuert werden ;-)) Das geht bis in den einstelligen mOhm Bereich. Bspl: IRFS7430 5.5mOhm, 240A, D2PAK (TO-263)
Andreas B. schrieb im Beitrag #6645844: > Das geht bis > in den einstelligen mOhm Bereich. > Bspl: IRFS7430 5.5mOhm, 240A, D2PAK (TO-263) Nicht 5.5mOhm sondern 0.55mOhm.....
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hohe Ströme zu Transistor im TO220 Gehäuse führen
Metallklumpen' Der kann ordentliche Ströme ohne Beinheizung ab. Immerhin wird als 'Bond-wire-limit' 240A angegeben, aber das ist ja schon mal eine Hausnummer.
Verluste auf Hier wäre der Einsatz einer Applikationsschaltung von IR überlegenswert: http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-2.pdf
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IGBT H-Brücke - weggeschossen
der den Kondensator entlädt beim Ausschalten. Ich hab die Schaltung aus den Application Notes von IRF, hab mir sogar den Kondensator ausgerechnet, obwohl das eher ein Richtwert ist. IRF gibt in einer Design Note an, dass der Kondensator um den Faktor 15 höher sein soll als berechnet. AP-Note: http
Entscheidung auch nicht gerade leichter ob es jetzt ein IGBT oder MOSFET werden soll. Bauteile von IRF gefallen mir besonders gut, da IRF gute Application Notes bereitstellt. Zudem hat IRF auch eine höhere Bauteilverfügbarkeit, was ich bei den Distributoren so sehen konnte. PWM Frequenz stelle ich
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Spule mit hoher Stromaufnahme schalten.
Gegebenheiten: Ich habe eine Spule auf einem Alu-rohr (Hohl) Innen: 8mm Außen: 25mm Länge: 20mm ca. 240 Windungen Draht: 1mm Widerstand: 0,3ohm Diese Besagte Spule muss über einen 3,3V Prozessor geschaltet werden. Maximal 250ms Einschaltzeit. Ich habe es mit 2 Parallel geschalteten IRF3708 probiert
(z.B. 12V). Was den FET angeht: schau dir im Datenblatt des bisher genutzten FETs http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708.pdf mal Fig. 8 an. Du siehst, dass deine Anwendung einem zu großen R_DSon scheitern musste, selbst wenn die Gateansteuerung gepasst hätte. Damit hast du schon
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Mosfet Treiber von Ali keine funktion
Wolf17 schrieb im Beitrag #7953831: > Im Schaltplan stimmt zumindest IRF530 nicht, laut Bild ist es ein P-FET > IRF5305S ACK.
433 MHz ;) https://www.ledbe.com/RGB-Strip-Controller-12V-240W
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MOSFET mit 100 kHz PWM ansteuern
bei ~60mA I_C eine Stromverstärkung von 250. Damit benötige ich für meine 60mA einen Basistrom von 240µA. (5V-0.7V)/240µA = 17.9kOhm, also nehme ich 18kOhm. 5. Gemäß Datenblatt ist U_CE bei I_B = 250µA und IC = 60mA etwa 0.1V. Somit müsste mein Kollektorwiderstand etwa 11.9V/60mA = 198 ~200 Ohm sein
reichelt, nur leider schaffen die es nicht, das auch in den titel oder die beschreibung zu packen. z.B. IRF7104 irf7416 hab ich auf die schnelle in der mosfet-übersicht gesehen.
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Mosfets absichern (DC-DC Schaltregler)
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
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Transistor wird heiss
nicht einen MOSFET im TO247 Gehäuse nehmen? Würde das helfen? Gibt es einen Austauschtyp für den IRF540 (N-Channel) und den IRF9540 (P-Channel) im TO247 Gehäuse?
Sind die Transistoren IRFP150NPBF und IRFP9140NPBF (im TO247 Gehäuse) als Austauschtypen für IRF540 und IRF9540 (TO220 Gehäuse) elektrisch gesehen OK?
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Motorregelung mit MOSFET und OPV
FETs kosten aber kaum mehr als die anderen, deswegen werd ich das so lassen. Habe mich jetzt für IRF2804 für die HiSide und für IRCZ44 für die LoSide entschieden (also das auch gleich getauscht, so wie du gesagt hast). Die IRF2804 haben sogar noch einen geringeren Rdson von 2,3mOhm. Da werden dann
wird. Jedenfalls wird die entsprechende Ladungsmenge in As (Coloumb) angegeben. Im Datenblatt vom IRF2804 hat (ich nehm jetzt einfach mal Qg[total GateCharge]) ist hier mit max.240nC angegeben. Wenn Du dem Gate nun 1Ampere erlaubst zu ziehen, wird er in 240nSekunden seinen aktiven Bereich durchfahren
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Leerlaufverluste bei Flußwandler
Leerlauf bei 30-50W Nenn ist schon sehr heftig, da hast du also irgendwas ungünstig gemacht. Ein IRF840 für 500V ist sicher die falsche Wahl, die SB340 primär unterdimensioniert, 25KHz wohl nicht das Problem, ein FT240-77 nicht für Power-Transformers gedacht aber gnadenlos überdimenioniert, aber selbst
>Amidon Ringkern FT240-77 Eisenpulver, also ein Kern mit vielen kleinen Luftspalten.... Hoffe mit dem hast nicht einen Transformator gebaut sondern für die Filterdrossel eingeseztz. Trotzdem sind diese Amidon Ringkerne
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Welcher Single Channel Mosfettreiber zur Ansteuerung von IRFZ44N?
Der IRFS3107PBF hat ein Qg Total Gate Charge von 240nc, macht bei 3 Stück sind das dann 720nC. Wenn ich die FETs in 100ns schalten wollte bräuchte ich doch dann: C = I * t -> I = C / t = 720 nAs / 100ns
stef_fen) Datum: 25.01.2013 13:46 Diesen Beitrag bewerten: ▲ lesenswert ▼ nicht lesenswert >Der IRFS3107PBF hat ein Qg Total Gate Charge von 240nc, macht bei 3 >Stück sind das dann 720nC. Wenn ich die FETs in 100ns schalten wollte >bräuchte ich doch dann: >C = I * t >-> I = C / t = 720 nAs
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mosfet LED treiber
IRF1205 ist kein LL-Fet. Welche Flusspannung hat die LED? Überleg dir mal welche Spannung im ein- und ausgeschalteten Zustand am Gate und am Mikrocontroller anliegen.
Spannung verträgt das Gate? Ist das Lesen vom Datenblättern > so aus der Mode? OK, Du hast Recht. Der IRF1205 darf max. 20V, also braucht man noch einen Widerstand vom Gate nach GND.
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
verweise auf den weit höheren Nutzen von etwas mehr Spannungsfestigkeit - und zusätzlich darauf, daß die IRF540 sogar schon mehr als genügend Stromtragfähigkeit aufweisen würden. Und *wenn* schon die IRFB7446 unbedingt bleiben sollen (wäre aber auch bei den etwas "unmoderneren" IRF540 nicht schlecht - der
auf den weit höheren Nutzen von > etwas mehr Spannungsfestigkeit - und zusätzlich darauf, daß die IRF540 > sogar schon mehr als genügend Stromtragfähigkeit aufweisen würden. Ich habe leider keine IRF540 oder vergleichbare da. Bei der nächsten Reicheltbestellung bestelle ich ein paar mit.
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Welche kapazitive Last kann ein 74AC240 in etwa treiben?
finden, gibt es >Herstellerseiten, bei denen man die Parameter eingeben kann? Maxim hat welche, IRF auch.
, gibt es >>Herstellerseiten, bei denen man die Parameter eingeben kann? > > Maxim hat welche, IRF auch. Werde mich dort umschauen, Danke!
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MOSFET wird sehr heiß
Habe jetzt vier IRF1404 MOSFETS parallel geschaltet mit jeweils einem Sourcewiderstand von 0,1 Ohm. Problem ist das jetzt der OP wohl nicht mehr genug Dampf hat um alle vier MOSFETS anzusteuern, zumindest schaft es jetzt
@ Vreg (Gast) >Habe jetzt vier IRF1404 MOSFETS parallel Welche hier vollkommen fehl am Platz sind. > geschaltet mit jeweils einem >Sourcewiderstand von 0,1 Ohm. Problem ist das jetzt der OP wohl nicht >mehr genug Dampf hat
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Spannungsregler L78L09 mit geringer Überspannung am Eingang
einem Widerstand die Spannung ab. So ist das: 33 Ohm x 3 = 99 ~ 100 Ohm 24V / 100 Ohm = 0,24A(240mA) (mit angeschlossener Last 0,25A(250mA) 24V x 0,25A = 6W Aufnahme 24 x 240mA = 5,76W Wärme. Der Spannungsregler würde bei ca. 80mA Ausgangsstrom doch nicht 250mA am Eingang aufnehmen. Das sind
Michael M. schrieb: > Sein Hochsetzsteller arbeitet schließlich auch mit einem IRF520 im TO220 > Package, obwohl er nur mit 50mA belastet wird. Allerdings nur, weil ich bisher keine MOSFET's für kleine Leistungen hatte. Aber da kaufe ich mir welche. Und der IRF520 ist bei meinem
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MOSFET // Selbsthaltung Gesperrt
Teiler. Der bestimmt im Einschaltmoment die Spannungsverhältnisse. Damit der IRF4905 beim Anlegen der 12V gesperrt bleibt, müsste die Spannung am Gate des IRF4905 vollkommen verzögerungsfrei auf mindestens 10V springen. Dazu muss seine Kapazität wesentlich größer als die des IRF1010 sein. Also setzt an Stelle des IRF1010 einen BS170 o.ä. ein.
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MOSFET NF-Verstärker symmetrisch Gedankenexperiment
Notfalls 45V für die Leistung, 50V für die Vorstufen. Anderswo lese ich IRF9240/IRF240 für Audio, sind aber doch Schalttransistoren? Oder 2SK134 - 2SJ49 (TO-3)? Alternativen, für die es ein brauchbares spice-Modell gibt?
Helge schrieb im Beitrag #6605151: > Anderswo lese ich IRF9240/IRF240 für Audio, sind aber doch > Schalttransistoren? Oder 2SK134 - 2SJ49 (TO-3)? Alternativen, für die es > ein brauchbares spice-Modell gibt? https://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
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Welches Mosfet?
Oh, es gibt Mosfets mit wesentlich geringerem RDS(on). => IRF 5305
Da der IRF5305 ein P-Kanal MOSFET ist, sollte das funktionieren, wenn Drain und Source richtig angeschlossen sind (sonst leuchten die LEDs immer). Natürlich wäre ein IRF7416 besser gewesen.
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LED flackert wegen PWM
mit dem IRF3708 drauf gibt, kann ich dir nicht sagen. Aber wozu überhaupt ein Modul? Löte doch alles auf einer Lochrasterplatine zusammen.
Ich habe bei mir IRF3705 rumliegen, die sind wohl nicht ganz gleich wie die IRF3708. IRF3708 müsste ich welche bestellen. Ich versuche es zwar mit der Software zu lösen, indem ich mehr Frequenz gebe, da frage ich auf
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12V 4A mit Mikrocontroller schalten?
Plusverbindung. Minus ist einfacher, und scheint dir auszuteichen, ein LowLogicLevel N-Kanal MOSFET wie IRF3708 oder IRL6244 schafft deine 4A problemlos. Die 240 Ohm in der unteren (MOSFET) gezeigten Schaltung können auch 0 Ohm oder 1k sein, es geht dabei nicht um Strombegrenzung wie bei der oberen (NPN
schon eine Schaltung gefunden. Genau diese Schaltung kannst du nehmen und als Motzfet nimmst du den IRF3708. Wenn der am Gate zuverlässig regelmäßig seine 3 Volt zu fressen bekommt, ist er weitestgehend zufrieden. Damit kann er dann gut 7A schalten. Der Belastungsstrom für deinen GPIO-Ausgang beträgt
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
gutmütiger. Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende Bustreiber wie 74HCT240. Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Der benötigt aber je nach Frequenz mind. 12V Uds und eine ordentliche Drain-Spule! http://www.normanfield.com/diary72.htm Außerdem gibt
Bereich. > Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende > Bustreiber wie 74HCT240. Das ist aber kaum die Liga, um die es hier geht. > Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Ist ein nettes Experiment, aber bei deren Gatekapazitäten eben auch keine ganz
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Spannung am Klinkenanschluss von Verstärker
Verstärker ist eines Tages K.O. gegangen. - alle 4 Sicherungen waren durch. Ich habe danach alle 4 IRF240 und 4 IRF9240 ausgelötet, jeweils 2 IRF240 und 2 IRF9240 waren defekt, es wurden alle gegen neue ausgetauscht - der rechte Kanal funktioniert nun wieder einwandfrei. Der linke allerdings nicht
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Motorsteuerung 24V 480A
werden. Meiner Meinung nach reichen 40V-FETs gut aus. Ein auch sehr interessanter FET wäre der IRFS3004-7PPBF (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs3004-7ppbf.pdf; 40V und ca. 1mOhm Rds). Von diesen FETs würden vermutlich 3-4 parallel ausreichen, also für eine Vollbrücke 12 oder 16
für 4,16€ zzgl. 22% polnische > MwSt pro Stück. http://de.farnell.com/international-rectifier/irfs3004-7ppbf/mosfet-n-kanal-40v-240a-d2pak-7/dp/1758303 ;) Axelr.
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?Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14
wollte das Teilchen als Pegelwandler und MOSFET-Treiber benutzen und frage mich gerade ob ein R von 240 Ω bei VCC = 5 V wohl doch eine gute Idee wäre. Axel
wollte das Teilchen als Pegelwandler und MOSFET-Treiber benutzen und >>frage mich gerade ob ein R von 240 Ω bei VCC = 5 V wohl doch eine gute >>Idee wäre. > > Was für ein R? Als Serienwiderstand? Braucht man nicht unbedingt. > > http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Der IRF7103 hat
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Schaltung für Motoren
1mOhm hat. Da die Spannung unter 20V liegt, ist das praktisch kein Problem. Beispiel: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf Da braucht es nicht mal einen Kühlkörper. Zum weiter suchen: http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt
continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current is 240A. Note that current limitations arising from heating of the device leads may occur with some lead mounting arrangements. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
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Frage zu Nixie-Stromversorgung aus Artikel
Und kann ich das irgendwie verhindern? Abweichend zur Schaltung habe ich statt der MUR8100 eine MUR240 bzw, eine BA159 probiert, außerdem habe ich statt dem IRF830 einen IRF740 verwendet. Außerdem ist die Diode am Transistor keine 1N4007 sondern eine 1N5819 (ich bin der Meinung eine 1N4007 ist da zu
Schaltung stabil machen. ;-) > Abweichend zur Schaltung habe ich statt der MUR8100 eine >MUR240 bzw, eine BA159 probiert, Sind beide OK. > außerdem habe ich statt dem IRF830 >einen IRF740 verwendet. Ist OK. > Außerdem ist die Diode am Transistor keine >1N4007 sondern eine 1N5819
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12x12 LED Matrix
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/?;
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Raspberry Pi AUsgangsspannung
genommen? An sich ist er hier im Forum mit Ugs(th)=3V angegeben (https://www.mikrocontroller.net/part/IRF540).
a drain-source current of 250mA. Wenn das nicht mal ein Dreckfuhler ist. Im verlinkten DB des IRF540 steht 250µA, ebenso bei den meisten aktuellen wie IRLR2905 und sogar bei einem 240+ A Typen wie dem IRLS3034-7PPbF. Lediglich beim uralten BUZ10 sind es 1mA, und bei Brocken mit etlichen 100W Verlustleistung
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Zündspule an Transistor
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
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4 V, 30 A für 50 µs
ich mir schon dachte... Die unterste Kurve ist für einen einzigen Impuls, den man aber nicht mit 240W ansetzen kann! Du musst den Effektivwert ausrechnen! Gruß Jobst
oder so). Also ergibt sich für 30A, 8V Spannungsabfall und einen einzelnen 50µs-Puls: für den IRF5305: T_J = 240W * 0,06K/W + 25° = 39,4°C für den IRLML6344: T_J = 240W * 0,4k/W + 25°C = 121°C
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Nähmaschine, Umbau auf Phasenanschnittsteuerung
ich gehe mal davon aus, dass der IRF als Halbleiter den Strom nur in einer Richtung durchlässt, damit hätte man dann einen gepulsten Gleichstrom. Ansonsten müsste noch eine Gleichrichter-Diode davor.
im IRF "nutzen". Und zwar nicht als Schutzdiode sonden als Gleichrichter ... kann man machen. Schau mal ins Datenblatt was der von Dir favorisierte IRF aushält. Ich würde aber lieber eine extra Gleichrichtung
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[HIP4080A] Beschaltung Kondensator/Diode
Evtl kann man statt des etwas betagten IRF1404 einen aktuelleren Typ mit einem geringeren Qg Wert einsetzen, z.B: http://www.vishay.com/docs/65902/sup90n04.pdf IRF1404: 40V 4mOhm Qg=131nC SUP90N04: 40V 3,3mOhm Qg=87nC Wobei letzterer
BMK schrieb im Beitrag #1728256: > Evtl kann man statt des etwas betagten IRF1404 einen aktuelleren > Typ mit einem geringeren Qg Wert einsetzen, z.B: > http://www.vishay.com/docs/65902/sup90n04.pdf > > IRF1404: 40V 4mOhm Qg=131nC > SUP90N04: 40V 3,3mOhm Qg=87nC > >
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MOSFET Linearbetrieb möglich?
tatsächlich sollten die Kurven in diesen Bereichen etwas nach unten durchhängen. Im Diagramm des IRFS3806 von IRF sehen die Kurven realistischer aus. ———————— ¹) benannt nach P. Spirito, der diesen Effekt 2002 in einem IEEE-Artikel ausführlich beschrieben hat ²) Insbesondere die Begrenzung
vernünftig abgeleitet bekommt. Wenn man nicht 10V, sondern 40V braucht, nimmt man einen Mosfet für 240V und hat bei ebenfalls 20% der maximalen Verlustleistung eine sehr gute Chance, den Mosfet nicht kaputt zu machen. Mit dem IRFS3806 hingegen würde man bei 40V gerade einmal 1,7% ausschöpfen können
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[V] SMD-Bauteile
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
HXFqYaX1Q2z9Yc2TJkTvig%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/302/FXLS8962AF-1544430.pdf ca 240 Stück im Gurtabschnitt vorhanden je 10 Stück EUR 5,- . * TI DRV8718SQRVJRQ1 Gate-Treiber Halbbrücke, VQFN-56, DC KW49/2020 https://www.ti.com/lit/gpn/drv8714-q1 ca 70 Stück im Gurtabschnitt