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Suche Hilfe: Kleines Platinenlayout (12V/20A MOSFET) für JLCPCB gegen Aufwandsentschädigung
schrieb: >> Wie wärs's damit ein x-beliebiges fertiges MOSFET-Modul aus Fernost zu >> nehmen > IRF540 schaltet 20A ohne Kühlung ? Nope, nicht mal im Traum. Warum auch immer, gibt's über Ali seit Jahren diese Platinen "for Arduino" mit angeblichen IRF540. Auf den schlechten Bildern des genannten Angebots sehe ich IRF540 im D-PAK SMD, die es m.W. niemals gegeben hat. Ich habe echte IRF540 im Bestand, die hatten wir in Serie in einer Analoganwendung, nicht als Schalter. Nun ja, der IRF540, so er denn wirklich einer
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Blitzgenerator FA-702B: IRF540 werden sofort heiß – UC3843 / ISENSE auffällig
Wo sind die her, weil gefälschte IRF540 N-Kanal MOSFETs sind auf Online-Marktplätzen wie AliExpress, eBay oder Amazon weit verbreitet
Dieter D. schrieb im Beitrag #8092237: > Wo sind die her, weil gefälschte IRF540 N Ich lese nicht, dass er die IRF540 ausgewechselt hätte. Falls Ersatz notwendig sein sollte, kann ich mit zwei echten helfen, zweistellige Jahre alt.
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Mikrocontroller.net Design-Update August 2026
m.M.n. sollte die farbliche Zitatbox auch den Namen mit einschließen
Bauteile-Datenblätter, die nun irgendwelche Beiträge zeigt oder Anhänge, deren Name zufällig passt. Da wären der IRF540, der Transistor 2N3055 oder BC547 und weitere.
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Schaltungsdesign mit KI
+ Anderes Bein → gelber Draht weiter zum MOSFET (Drain) und zur Schottky-Diode (Anode) 7. MOSFET IRF540N Gate (mittleres Bein) → Arduino D9 (PWM, gelber Draht) Drain (linkes Bein, wenn Metallseite zu dir) → gelber Draht von L1 Source (rechtes Bein) → GND (schwarz, dickes Kabel!) 8. Schottky-Diode
Testen WAGO-Klemmen + Arduino einsetzen MCP4151 + SPI-Drähte zum Arduino ACS712-1 + MB6S + C1 L1 + IRF540N + 1N5822 + C2 Spannungsteiler + ACS712-2 C3 (dein u10) + L2 + Zener OLED anklemmen Alle GND verbinden (dickes Kabel!) Jetzt kannst du starten – fang mit dem Eingang (WAGO1 + MCP4151) an und
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MOSFET-Übersicht
2,0 60 70 300 9 Qg=190 nC Rei 1,65 IRF3205 TO-220AB irf 2,0 55 110 200 8 Rei 0,69 IRL3803 TO-220AB irf 1,0 30 140 200 6 4,5V LL, Qg=140nC Rei 0,96 IRF540 TO-220AB irf 3 100 28 150 77 LIN Rei,Kes 0,52 IRF7401 SO-8 irf 2,7 20
GS 2*N Rei 0,43 € IRF7301 SO-8 IRF 2 20 5,2 2,0 50 @4,5V GS 70 @2,7V GS 2*N Rei 0,46 € IRF7341 SO-8 IRF 3 55 4,7 2,0 43 @10V GS 56 @4,5V GS 2*N Rei 0,46 € IRF7311 SO-8 IRF 2 20 6,6 2,0 23 @4,5V GS 30 @2,7V
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Projekt - Realisierung PEMF Generator
Stromversorgung - AD9850 DDS Frequenzgenerator - Arduino Nano / ESP32 für Steuerung & Display - IRF540N MOSFET für Signalverstärkung - Kupferspule (200-500 µH) zur Magnetfelderzeugung - Schutzdiode 1N5822 & Widerstände (100Ω, 10kΩ) - OLED-Display (128x64) zur Frequenzanzeige
Micha schrieb im Beitrag #7830338: > IRF540N MOSFET für Signalverstärkung Geht nicht, er will Micha schrieb im Beitrag #7830294: > hochwertigen Komponenten
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Hilfe bei Transistor-Auswahl zur Relais-Ansteuerung gesucht
Basis-Emitter-Strom um > durchzuschalten, was der Batterielaufzeit zugute kommt. Dann besser einen N-FET verwenden, den kann man Ruhestromfrei schalten. Eine Kontroll LED geht auch nicht Stromfrei. Aber warum nicht, wie vorgeschlagen, direkt einen Schalter verwenden? Ruhestrom Victor Cyrix CT laut
uns gegebenenfalls später > noch mal unterhalten. Habe gerade noch nach MOSFETs gesucht, der IRF540 macht auf mich einen geeigneten Eindruck. R2 dient als Pull-Down-Widerstand, korrekt? Welchen Zweck soll R1 erfüllen?
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N-Channel MOSFET P20NM60FP
H. H. schrieb im Beitrag #7818058: > und den kann man auch als > Ersatz für den IRFS840B verwenden. Danke, habe gerade beide Satenblätter auf, und schaue genau danach. Perfekt IRFS840B - 8.0A, 500V, RDS(on) = 0.8Ω @VGS = 10 V - Low gate charge ( typical 41 nC) - Low Crss (
der auch Bestand bei TME hat: > > IPA80R900P7 Strommäßig etwas mager. Schau dir den WML10N80D1B an, der passt als Ersatz für den IRFS540B.
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Lüfter Steuerung spinnt
Drähte bzw. Verbindungen getestet. Alles ok. Kein wackelkontakt. Was denkt Ihr? Soll der Transistor IRF540N durch sein? Oder...??? Keine Ahnung... Danke in vorraus, Michael
Blaga M. schrieb im Beitrag #7817643: > Soll der Transistor IRF540N durch sein? Oder...??? Wenn so ein Transistor durchlegiert ist, dann ist er *entweder* hochohmig oder ein Kurzschluss. Aber nicht mal das eine oder das andere abhängig von irgendwas anderem.
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Treiber
Näherung dar. Daher ergibt sich die Treiberleistung wie folgt: Zum Beispiel bei U g =18V, C ies =4nF und ƒ schalt =5kHz beträgt P treiber =32mW. Bei größeren Strömen mit einer höheren Frequenz – z. B. Induktionsheizung – wird die Ansteuerleistung schon sehr interessant, z. B. Ug = 18V, C ies =20nF
Energieentnahme wird hier 0,5V festgelegt. Die gesamte Gateladung Q gate (Total gate charge) ist hier z. B. 58nC bei U g =10V. Daraus errechnet sich eine Minimalkapazität von 58nC / 0,5V = 116nF. Die Erfahrung zeigt, dass ein großzügiges erhöhen um den Faktor 3..8 sinnvoll ist, da in der Rechnung weder Leckströme
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Problem mit Mosfet IRL540 an 52V, öffnet nicht mehr
Matthias S. schrieb: >> Da muss man sich aber fragen, warum UMW diesen MOSFet überhaupt als >> IRL540 bezeichnet. > > "Fake IRL540" wäre zu lang. UMW kennzeichnet seinen IRL540N immerhin mit dem eigenen Namen und nicht dem IRF-Logo und hat ein eigenes Datenblatt. Ich hatte mir mal kleine SOT23
Gehäusen war der Hesteller zu erkennen. Wenn man bei LCSC ein wenig sucht findet man dort auch einen IRF540N der dem Namen nach ein Standardtyp ist den Daten nach aber ein LL-TYP: den IRF540NPBF-ES von ElecSuper. https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_ElecSuper-IRF540NPBF-ES_C39832212.html MOSFETs
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Probleme mit Konstantstromquelle
Ich habe mal einen LM324N in den Sockel gesteckt, der driftet nach wenigen Minuten weg. Einen A oder B-Typ habe ich nicht da und will ich auch nicht ausprobieren. In meinem Fundus habe ich aber vorhin eine Stange TS27M4AIN
bipolaren. Schön wäre aber, einen "zahmen" FET zu haben, also keinen steilen Schalter. Ich habe das mit IRF540 gemacht und mich gewundert, wie heftig zwei verschiedene mit identischem Fertigungscode streuen. Bernhard schrieb im Beitrag #7773293: >>> Dadurch gibt es einen Unterschied zwischen dem mit den
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Der Spannungsregler 723 als Elektronische Last
kaum angegeben wird. Wir haben vor ganz vielen Jahren Leistungsverstärker mit IRF540 gefertigt, von denen ich noch ein paar habe. Die lassen sich ziemlich zahm regeln, haben aber eine erhebliche Streuung. Einzeln gzt handhabbar, parallel muß man sie stark gegenkoppeln. Die Chinesen verkaufen Boards "for Arduino" mit dem IRF540, was bei U(GS) 10V natürlich Schwachsinn ist. Sollten die FETs ausnahmsweise mal echt sein, wären die aber als Last brauchbar.
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Serielle geschaltete LiPo Akkus einzeln laden und DC Motor versorgen
html/prj147/index.html#:~:text=maximal%20600mA%20versorgen.-,Motorsteuerung%20mit%20Transistor,der%20N%2DChannel%20MOSFET%20IRF540). Frage: Hat jemand vielleicht einen anderen Vorschlag, wie ich eine einfache Motorsteuerung realisieren könnte, welche den Akku und den Motor schützen? Vielen Dank
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Umsetzung eines 5V Output mit ESP32 und AQY Halbleiterrelais
. Aber wie gelernt empfindlicher bzgl. EMV. Angesehen habe ich mir mal den IRLD 120 und den IRL 540N. Insbesondere den IRL 540N fand ich charmant. Selbstredend viel überdimensioniert. Aber dennoch könnte er vermutlich den Job gut erledigen.
Mosfet der noch erhältlich ist. Ausnahme ist der IRF3708. Den gibt es aber gerne auch als Fake. Den von Dir genannten IRL540N würde ich Dir daher nicht empfehlen. Für die Ansteuerung durch einen Arduino der 5V liefert würde der passen. Dein ESP liefert
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Phtovoltaik-dumme Frage der Woche
https://www.techstage.de/ratgeber/wann-rechnet-sich-ein-balkonkraftwerk-pv-ertragsrechner-im-test/gmxf8n1?wt_mc=intern.red.techstage.newsticker.7-tage-news.teaser.teaser
ich Halbleitern zumute. Ich hab ein Spielzeug Testversion zusammen gebastelt. Dabei kam raus das Irf540 an einem 8cm Zylinder zerdrückt zu werden :-( Das sollte bei Boilern mit 30 oder mehr Durchmesser nicht passieren. Dann empfiehlt es sich je einen Widerstand Gnd (PV-) zu Source zu hängen damit nicht
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Iteadstudio.com Overload V1.1 Doku gesucht (Elektronische Last)
last geschenkt bekommen, enthält einen Atmega328P DC 1044, SD card slot, ein nokia-display und einen IRF540N mit shunt, operationsverstärker etc. Kommt also ca. aus 2011. Das teil kommt von Iteadstudio.com und nennt sich Overload V1.1 Mir fällt gerade auf es hat zusätzlich noch einen unabhängigen
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
schon günstige gefunden. Die Fets und auch den Sensor werde ich wohl mit 10V ansteuern. Ob ich den IRF150N nehme, weiß ich auch noch nicht. Der lacht sich über den benötigten Strom tot. Vor allem für den kleinen Magneten. Aber da habe ich auch schon andere besorgt. Leider habe ich kein kleines 80V
an Deine Aussagen, ca.84V, 12V (oder 15V) und 5V würden zur Verfügung stehen? Auch zu einem IRF150N gibt es Datenblätter! Warten wir's mal ab, wie lange der IRF150N hält, er könnte mit dem ersten Abschalten wegen Uds > Uds_max überfordert sein, mit dem Verständnis von: YT EEVblog 1409
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Elektronische Last mit MOSFET
Akkutester habe ich sowas gemacht und einen FET gewählt, der einigermaßen flach ist, keinen LL, hier einen IRF540. Wie auch bei bipolaren, steigt bei Erwärmung der Strom an, was man per Gegenkopplung durch einen Widerstand im Source verringern kann. Überlege also, welche minimale Spannung Du belasten willst
Die Firma Exicon hat MOSFETs für den Linearbetrieb im Angebot. Ein Beispiel wäre z.B. der ECX10N20 im TO-247 Gehäuse.
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12V LED Spot über MOSFET mit 24V ansteuern
hatte ich vor über einen hochohmigen Spannungsteiler herunterzuteilen und damit auf das Gate eines N-MOSFETs zu gehen. Der gewählte MOSFET ist erstmal nur ein Platzhalter. Ich hatte an einen IRLZ44 gedacht? Ist der grundsätzliche Ansatz in Ordnung? Gäbe es alternative Vorschläge? Danke und Grüße
ziemlich jeder FET. Es gibt beim Chinesen diese schwachsinnigen FET-Module "for Arduino", wo ein IRF530 oder 540 drauf ist, was "for Arduino" unbrauchbar ist. Das wäre für seine 24V-Steuerspannung genau passend, ggfs. muß er den Teiler am Gate nachrüsten. Jörg R. schrieb im Beitrag #7535245: >
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Widerstände berechnen und Schaltung verstehen
Heißt das man könnte das theoretisch mit 20MHz betreiben? Nein, bremsend ist die Kapazität des IRF540 mit 1.7nF die über 10k aufgeladen wird. > Es kommt mir > sehr viel vor. Wir planen etwas um die 10kHz, wäre das machbar? Nicht mit der 1N4007, du brauchst eine schnellere Diode. Dann schon
Heißt das man könnte das theoretisch mit 20MHz betreiben? > > Nein, bremsend ist die Kapazität des IRF540 mit 1.7nF die über 10k > aufgeladen wird. Tatsächlich werden die 1.7nF über den Innenwiderstand des Teilers (5k) geladen, entsprechend einer Zeitkonstante von 8.5ns. Ob diese Zeitkonstante sich
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Reichelt-Wishlist
nicht nur IRF, sehr gut IXYS <- und sauteuer!) | | wesentlich mehr MOSFETs von IXYS, 100V/200V-Typen, auch P-Kanal-Typen (z.B. IXFH74N20, IXTH48P20, ...) | Kleinsignal-MOSFETs von Zetex (ZVN...A / ZVP...A) im E-Line-Gehäuse
Artikelbild ist irreführend!) | (zu haben unter CUL 100 und CUL 500 von 0,1 bis 2mm Durchmesser) IRC540 (HEXFET) | (kann ggf. durch bereits vorhandenen IRCZ 44 ersetzt werden) Niederohm-FETs in SO8, N und P | | * generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK) Spannungsregler SMD in DPAK | | | |
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Linearregler MOSFET oder Bipolartransistor
mehr ausgelegt. Es gibt sie nach wie vor käuflich zu erwerben. In meinem Akkutester werkeln zwei IRF540, die ein µC über einen externen D-A-Wandler ansteuert, läuft sehr gut.
Beitrag #7439306: > Es gibt sie nach wie vor käuflich zu erwerben. In meinem Akkutester > werkeln zwei IRF540, die ein µC über einen externen D-A-Wandler > ansteuert, läuft sehr gut. Jaja, noch gibt es die, nur würde ich den nicht mehr als heutzutage gängig bezeichnen.
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Mosfet Ansteuerung mit Arduino / Hilfe bei meiner Schaltung
jedenfalls nicht 12V an die Heizung, bei deiner Schaltung wird der MOSFET wärmer als die Heizung. Ein IRF540 taugt nicht als LogicLevel MOSFET und der N-MOSFET kann so die Plusleitung nicht schalten. Martin S. schrieb im Beitrag #7405403: > stimmt, alles voller Striche kreuz und quer ist ja auch so
deiner > Schaltung wird der MOSFET wärmer als die Heizung. Wenn er überhaupt schaltet. > Ein IRF540 taugt nicht als LogicLevel MOSFET Er schrieb IRL540, 110mOhm bei 4V U(GS), würde halbwegs passen. Aber eine sorgfältige Beschreibung ist ja nicht jedem gegeben, er schrieb inzwischen, dass er
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Mehrere IRF520 Parallel für 12-24V LEDs
Linearbetrieb für Audio und Kurzwelle auf. Hohe Gatespannung zeigt auf Linearmöglichkeit. Der IRF540 wurde auch gerne für HF mißbraucht. Billig, aber keine gute Effizienz. Oder drei 2N7000 parallel für class-E.
Manfred P. schrieb im Beitrag #7360618: > Weil die IRF540 total untauglich für Analogbetrieb sind Sind sie, im Datenblatt gibt es keine DC Kurve, nur 10ms https://www.vishay.com/docs/91021/irf540.pdf Es ist also ein reines Vabanque-Spiel, ob sie
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[V] Mosfets SMM60N05 Siliconix für el. Last
2 Stangen Mosfets SMM60N05 im TO3, Siliconix, je 20 Stück. 50V/60A. Restbestand aus einer ehem. Solarwechselrichterfertigung. Optimal zum Bau einer elektronischen Last. Abgabe nur komplette Stange zum Preis von 10,- Euro
max. RDSon geht nur um ~ 30-40% hoch*. Wenn ich mal in ein paar andere Datenblätter reinsehe (IRF540, FDP55N06, IRFP150, BUK9219-55A...) dann geht der Widerstand dort eher um ~ 80% hoch. Die Angabe beim SMM ist für halben Nennstrom, bei den anderen ist es teilweise weniger als halber Nennstrom (
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TL494 Step Up Wandler Regelkreis schwingt
Steckbrett hat der Wandler mit einem IRFB3207Z einen höheren Wirkungsgrad erreicht als mit einem z.B. IRF540N. Max M. schrieb: > Mal sehen wann die geballte Fachkompetenz sich den 96% Pwirk nähert. Das wird sowieso nur mit Synchrongleichrichtung zu erreichen sein. > wünsche ich weiterhin fröhliches
Transformator1 schrieb: > Als FET's habe ich btw. IRF5210 und IRF540 verwendet. Beim IR2113 wären es dann 2x IRF540 oder 2x IRFB3207. Gruß Transformator1
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HC SR-501 + shematic + funktion + Bauteile spec
in meinen Elektronik Überlegung ist falsch, brauche eure hilfe zu folgende Punkten: 1. Ist der 4N35 Eingangseitig richtig beschaltet und R8 --> 330Ohm richtig dimensioniert. 2. Wie sieht der ausgang vom 4N35 um einen Transistor / Mosfet anzusteuern. In verschiedenen Foren habe ich da verschiede Schaltbilder gefunden, und mir ist nicht ganz klar auf was zu achten ist. 3. IRF540 hatte ich leider nicht zur Hand und hab's mal mit 2n7000 probiert, jedoch ohne Erfolg. Könnte sowohl an der Beschaltung wie aber auch an der Dimensionierung der Wiederstände liegen. Bin einfach
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
Strom ein... oder speist sogar einfach nur mal auf eine Ohmsche Last ein. Da kannst du auch billigst IRF540 reinbauen. Wenn's dann der Regler mal synchron läuft, dann kannst du ja mal billigst 400/450V Typen einbauen und ein bisserl Strom fahren. Wenn das auch geht, dann nimmst du die wirklich passenden
massig" Verluste für den Inverter! Schau dir mal sowas an: https://www.tme.eu/at/details/aowf11n60/n-kanal-transistoren-tht/alpha-omega-semiconductor/ https://www.tme.eu/at/details/10n65-lge/n-kanal-transistoren-tht/luguang-electronic/10n65/ Auf den schnellen 1. Blick sollte das reichen. Die
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Linearregler 12V mit FET - welcher FET?
eine Stromsenke (Akkutester) benutzt. Für 10mA.....3A und max. 40 W Verlustleistung hab ich 2St. IRL540n parallel benutzt. Das hat einwandfrei funktioniert. -Es gibt sicher besser geeignete MOSFETS dafür, aber den hatte ich vorrätig.
. Oder gibt es einen günstigen, bestellbaren? Einen der vielleicht noch etwas mehr "Dampf" als der IRF9541 in der Schaltung hat. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, ist der nur für 12A unter Last ausgelegt. Der DS-Widerstand auf Durchlass ist auch doppelt so hoch als die die N-Channel Lösungen