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[V] Bauteile, SMD und bedrahtet
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
/STMicroelectronics/VND830SP?qs=Mu9A%252BxKg3hTWlDbXu3OWRQ%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stmicroelectronics_cd00044334-1205474.pdf 12 Stück im Stangenabschnitt EUR 5,- * STM VND5160AJ Zweikanal Highside-Schalter
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Ultraschall-Gerät reparieren
Montage. Die Schrauben waren locker und keine Wärmeleitpaste o.ä. dazwischen. Glaube ich hab dann auch IRF840 statt IRF830 verwendet, ist schon ne Weile her. Auf jeden Fall läuft das Gerät seitdem. Gruß Peter
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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
/VND830SP?qs=Mu9A%252BxKg3hTWlDbXu3OWRQ%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stmicroelectronics_cd00044334-1205474.pdf 12 Stück im Stangenabschnitt EUR 10,- * STM VN5E160AS-E Einkanal-Highside-Schalter
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Artikel
MOSFET-Übersicht
3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905 TO-220AB IRF 4,0 55 74 200 20 - Rei 0,93 IRF5210 TO-220AB IRF 10,0 100 40 200 60 - Rei 1,15 IRF5210S D2Pack IRF 10,0 100 40 ? 60 - Rei 1,25 IRF7205
22 4V LL, LIN CBo 0,49 IRLML2502 SOT-23 irf 1,2 20 4,2 1 45 2,5V LL csd Rei (neu) 0,17 IRF1404 TO-220AB irf 4,0 40 202 333 4 - Rei 1,10 IRL1004 TO-220 irf 2,7 40 130 200 6,5 - Rei 1,25 IRL530 TO220, D2Pack irf 2 100 15,0 88 160 Rei 0,57 IRF830
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Probleme mit Spannungsunterschieden beim Schalten
und das P und das N stehen für die jeweilige dotierung der Mosfet. Hallsensor:A3144 Mosfets: IRF9540N (P) IRF830 Also ziemliche Standard Dinger und sollten nicht wegen des Typs, sondern der Bauweise eines Mosfets das Problem sein, sofern sie das Problem sind. Dioden: SY360/8
dass die Zehnerdiode eine Durchbruchsspannung zulässt, wo der Fet eigentlich sperren würde. Bei dem irf 830 allerdings erst bei 600 Volt. Habe ich etwas vergessen?
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Alternative zum IRF3708
Luftpolsterumschlag an. Ich habe das Tütchen noch nicht geöffnet aber dem Anschein nach ist der IRF3708PbF echt.
hat mal mehrere aufgesägt, 4 Originale, 3 Fälschungen: https://www.richis-lab.de/Transistoren_FET_IRF3708.htm
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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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Mosfet geht jedesmal sofort kaputt. Warum?
durchaus bewusst) Aber bei Maximal Last ( Das Riden bringt noch so ca 46V bei 18 A, das wären rund 830W / 12V = 69A. Sollten 2 Parallele aber verkraften, wobei diese Leistung eher nie gezogen wird. > 1500W geteilt durch 12V sind 125 Ampere. Da kein Spannungswandler 100% > Wirkungsgrad hat, kannst
vehement Relais Kontakte einem konaktlosen Schalter vorzuziehen. Ich werde Q2 auch noch durch einen IRF3205 ersetzen, alle auf Kühlkörper versteht sich. Dann bin ich mal gespannt wie lange alles in der Praxis hält.
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Platine Heizungsgebläse
dann die Widerstände oder Durchlasspannungen zwischen den > einzelnen Pins messen. Kann da ein IRF830 drauf erkennen. Der könnte tatsächlich defekt sein, zumal es da auch sehr braun rumrum aussieht. Muss den nochmal auslöten und durchmessen. Eingebaut ist das nicht so das gelbe vom Ei. > Was ist
Christian O. schrieb im Beitrag #7018995: > Kann da ein IRF830 drauf erkennen. Der könnte tatsächlich defekt sein, > zumal es da auch sehr braun rumrum aussieht. Muss den nochmal auslöten > und durchmessen. Eingebaut ist das nicht so das gelbe vom Ei IRF830
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Artikel: Stepup für Nixieröhren, Induktivität wird heiß, welche wäre die richtige?
bei Reichelt nicht finden, habe stattdessen eine BYV 26 verwendet. Jetzt steht im Artikel das der IRF830 MOSFET und die MUR8100E Diode heiß werden. Bei mir wird allerdings die BYV 26 nicht sonderlich heiß, dafür aber die 56µH Induktivität. Betreibt jemand auch diese Schaltung und kann konkrete
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Nixie Uhr: Läuft zu schnell, zählt nicht richtig
manchmal (eher selten) einfach stehen 4. Die Neon-Lampe blinkt nicht - für Dauer-an (umgehen des IRF830, direkt an GND) funktioniert diese auch Bei Bedarf kann ich noch ein Video machen und hochladen.... Alle verbauten Teile (abgesehen von den Nixies) habe ich neu gekauft. Ich konnte zudem
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Röhren verstärker
2 Frage wo ist der Unterschied Zwischen einem irf 830 und einem irf 830 vis! Sorry bin mit dem Handy im forum für die Recht schreibung
Marc-Mike schrieb im Beitrag #5823494: > Zwischen einem irf 830 und einem irf 830 vis! das vis steht für Vishay (Siliconix), den Hersteller?
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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
IRLML2502 (SMD) IRF3708 (TO220)
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Suche Schaltplan für KSQ 2600mA 48V mit PWM
es, alle 1,3A Module (oder eben so viele, wie dein Netzteil hergibt) in Reihe zu schalten und die 830mA Module in einem eigenen Kreis ebenso.
, alle 1,3A Module (oder eben so viele, wie dein > Netzteil hergibt) in Reihe zu schalten und die 830mA Module in einem > eigenen Kreis ebenso. Ich weiß, würde ich super gerne machen, dann bräuchte ich mir keine KSQ zu basteln, sondern könnte die MW LDD-Treiber nehmen (die ich eh schon habe). *
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180V Step-Up funktioniert nicht richtig
Also habe ich wieder den R10 durch einen 6,8k Widersand ersetzt, nützt auch nichts. Nachdem ich den IRF830, den BC327 und die Widerstände sowie Kondensatorwerte gecheckt habe, habe ich mir mit dem Oszilloskop mal den Spannungsteiler angesehen, nämlich genau den Punkt zwischen R10 und R11. Wie im alten
6,8k Widersand ersetzt, nützt auch nichts. Dann ist wohl was kaputt gegangen. > Nachdem ich den IRF830, >den BC327 und die Widerstände sowie Kondensatorwerte gecheckt habe, habe >ich mir mit dem Oszilloskop mal den Spannungsteiler angesehen, nämlich >genau den Punkt zwischen R10 und R11.
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Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
mir ein Applikations Ingenieur von LT gesagt, das steht auch bei LT irgendwo im Zusammenhang der LT830x Reihe. Da würde ich mir aber keine Sorgen machen, da Du das Verfahren nicht 1:1 übernommen hast.
sich, glaube ich, erst ab 9VDC was. Bitte selbst nachsehen, da es diverse "Familienmitglieder" von IRF, oder ein paar ähnliche / äquivalente ICs von anderen Herstellern gibt, ST hat z.B. den L6569 etc.) Hat man auch noch höhere Spannung parat, dann ja. (Hier folglich >= 10VDC. Der IR2153 hat eine
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3] Gesperrt
genau was du gesucht hast ... Würde der denn zuverlässig mit 3-3,3V schalten? Ist schließlich ein IRF540 und kein LogicLevel-FET
gerade "hochwertig". Schaue mal die Bilder von [[e-Hajo]] - https://www.ehajo.de/platinen/10/breadboard-830-pins, [[2x Aliexpress]] - https://www.aliexpress.com/item//32647846491.html und [[Conrad]] - https://www.conrad.de/de/steckplatine-rutschfest-polzahl-gesamt-830-l-x-b-x-h-167-x-544-x-84-mm-tru-components
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Obduktion Ultraschallreiniger - Todesursache + Piezotest
Eckdaten: 50Watt 46kHz max.10min Modell GT7910A Platine CD7910S 7920S gefundene Defekte: 2x IRF830B 100nF 1Ω Vor Reparatur will ich sicher sein, daß der Wandler OK ist - am Anschluß ist der Kleber etwas brauner + darunter könnte ein Wackler sein. Ich will aber die Versiegelung nicht unnötig
vermutlich wars das Pock-Geräusch > und auch Ursache für den ganzen Mist: Eher das die Mosfet IRF sind macht so ein Geräauch am Wandler. Der C isst eher Folgeschaden. > > #3 Kann die Platine unterm Schallbad Schaden durch US nehmen? Da mir das bei ca. hundert reparierten Ultraschallreinigungsgeräten
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
Wechselstromrechnung anwenden willst, dann aber alle Harmonischen berücksichtigen. Der Strom ist etwa 830mA(pp).
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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Fragen zu Nixie-Röhren
ist nicht besonders gut. Durch den Transistor fliessen in der Spitze 0.1V / 0.25Ohm = 0.4A. Der IRF830 hat einen RDSon von 1.5Ohm macht 0.6V Spannungsabfall am Transistor. Da fehlen dir schon 0.7V von den 5V. Sowas macht man mittels Sperrwandler. Dann kann man vernueftige FETs mit kleinen RDSOn
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Probleme bei StepUp Wandler Dimensionierung
95,25 % Spannungsteiler: R1 = 6,8 kOhm R2 = 1,088 MOhm Als Schalttransistor habe ich einen IRF 830 gewählt. Die Spule ist eine dicke Ringkerndrossel. Soweit so gut. Spannung passt auch. Jedoch habe ich bei einem Versuchsaufbau die 25 mA Last mit einem 8,2 kOhm Widerstand simulieren wollen.
vorerst mal alles klar. Bleibt nur noch die Frage offen mit welcher Sättigungsspannung Usat von IRF 830 ich rechnen soll, das leuchtet mir nicht so ganz ein.
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Welcher Transistor ist der richtige
Draht heizen. @klauspi Vielen Dank für die Tabelle. Demnach würde ich jetzt den hier nehmen: IRF830 Hat im Datenblatt 2 - 4.5 V_GS auf der zweiten Seite. Heißt das, wenn ich zwischen 2 und 4.5 Volt am Gate anlege, dann schaltet der Transistor durch. In meinem Fall die 5V für die Heizung?
Ich hab jetzt 50 von den Si2302 bestellt (echt geil, mit Versand nur 3,50 €) und dazu noch 5 von den IRF3708. Wenn die Teile da sind werde ich es umsetzen und nochmals schreiben ob es wie gewünscht klappt. Danke nochmal
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BLDC Motorcontroller 200A 48V basierend auf VESC
Aufbau. Dein mechanisches Konzept sieht super aus. Nur glaube ich das die mit den 30mA die der DRV830x für seine Gate-Treiber bereitstellt nicht hinkommst bei 2x 280nC Gate-Charge. Entweder baust du den DRV diskret auf oder setzt auf andere Fets. Z.B. die TPW Serie von Toshiba, und davon dann 4 Stück
wie ich die TPW4R008 da ordentlich anbringe, da bin ich mit 4 Stück auf dem gleichen Wert wie der IRFS7530 beim VESC. 236nC also ~28mA bei 20kHz. Sascha schrieb im Beitrag #4457745: > 200A ist sportlich, gibts keine Möglichkeit die Spannung zu erhöhen um > die Stromstärke etwas runter zu bekommen
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Spannunngsübertragung mit Luftspulen
Ohm), wird der IRF830, obwohl der Strom (60mA) gleich bleibt, sehr heiß. Wenn ich eine Diode (D1 gestrichelt) zum IRF830 parallel schalte, steigt der Strom stark an (über 200mA) und der Transistor wird noch heißer. Laut
. Das ist keine Kunst ;-) >Sobald ich die Spule >einsetzte (1950 Wdg ~ 110 Ohm), wird der IRF830, obwohl der Strom (60mA) >gleich bleibt, sehr heiß. ;-) >Wenn ich eine Diode (D1 gestrichelt) zum >IRF830 parallel schalte, steigt der Strom stark an (über 200mA) und der >Transistor
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WordClock mit WS2812
Erkenntnisse zum Abschalten der Stripes? Ich hab jetzt mal versuch die Schaltung von Günter H.oben mit einem IRF4905 aufzubauen aber irgendwie funktioniert das nicht, ich bekomme UDS nicht auf 0V. Ist der IRF4905 überhaupt dafür geeignet oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für das abschalten der Stripes
und Fernlicht in Serie) fließen 2,37 A, die 39,4 mV sind der Spannungsabfall Drain --> Source des IRF9310. Damit liegt der aus dem Spannungsabfall errechnete Drain-to-Source Widerstand bei rund 17 mOhm, die Verlustleistung des IRF9310 bei rund 94 mW. In diesen 17 mOhm über Drain --> Source sind die
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[V] Diverses (Displays, Debugadapter, Bauteile, PC-Teile)
Bauteile neu Bedrahtet: 30 Stück BYV29F500 Schnelle Dioden 9A 500V 60ns (NXP) 0,30€ 40 Stück IRF830 Power Mosfet 4,5A 500V 0,15€ 20 Stück MJE 13005 NPN 400V 4A 75W 0,10€ 30 Stück BUL49D NPN 5A 450V (ST) 0,20€ 40 Stück CNY75C
Bauteile neu Bedrahtet: 30 Stück BYV29F500 Schnelle Dioden 9A 500V 60ns (NXP) 0,30€ 40 Stück IRF830 Power Mosfet 4,5A 500V 0,15€ 10 Stück MJE 13005 NPN 400V 4A 75W 0,10€ 30 Stück BUL49D NPN 5A 450V (ST) 0,20€ 40 Stück CNY75C