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Datenblatt-Ausschnitt eines IRF9540N P-Kanal MOSFETs
IRF9540NPbF HEXFET® Power MOSFET VDSS = -100V RDS(on) = 0.117Ω ID = -23A D G S
in „Probleme mit Spannungsunterschieden beim Schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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IRF9540N.pdf
PD - 94790A IRF9540NPbF Lead-Free www.irf.com 1 01/23/04 IRF9540NPbF 2 www.irf.com IRF9540NPbF www.irf.com 3 IRF9540NPbF 4 www.irf.com IRF9540NPbF www.irf.com 5 IRF9540NPbF 6 www.irf.com IRF9540NPbF www.irf.com 7 IRF9540NPbF
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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162537-da-01-en-IRF_9540_N.pdf
PD - 91437B IRF9540N HEXFET Power MOSFET l Advanced Process Technology D l Dynamic dv/dt Rating V = -100V DSS l 175°C Operating Temperature l Fast Switching R DS(on) = 0.117 l P-Channel G l Fully Avalanche Rated ID
in „iMax B6 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Screenshot eines Forenbeitrags über MOSFET-Schaltungen
Änderungen Moin Freunde, die Schaltung im Anhang habe ich wie folgt umgesetzt: P Kanal Mosfet ist ein IRF9540N N Kanal Transistoren sind S9014 P Kanal Transistor ist ein S9015 Betrieben wird das Ganze an einem Atmega 1284p bei ca 62,5Khz im Fast PWM Mode. Bis hierhin funktioniert alles wunderbar. Tausche ich allerdings den IRF9540N gegen einen IRF4905, schaltet dieser nicht mehr vernünftig aus. Ich "nehme" an das liegt am zu hohen / niedrigen Widerstand R5?! Durch kleinere Widerstände im Bereich ~500ohm funktioniert das wieder
in „Zeilenumbruch komisch“ · www.mikrocontroller.net · · Screenshots
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Infineon_20176A.pdf
IRF1010ZPBF PG-TO220-3 IRF1018EPBF SP001574502 IRF1018EPBF PG-TO220-3 IRF1104PBF SP001570050 IRF1104PBF PG-TO220-3 IRF1310NPBF SP001553864 IRF1310NPBF PG-TO220-3 IRF1324PBF SP001561460 IRF1324PBF PG-TO220
in „Unstimmigkeit bei IRLB4030 Bestellung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit MOSFETs und Bipolar-Transistor
VCC Q1 IRF9540N VSS 2 3 1 R3 10k Q3 IRF9540N 3 2 1 J3 1 2 WATER GND 10k R6 10k 1 3 Q4 BSS138 GND GND 10K RS
in „Selbsthaltung, Probleme mit Potenzial“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit MOSFETs und Bipolar-Transistor
VCC Q1 IRF9540N VSS 2 3 R3 10k Q2 2 1 RS BC817 Q3 IRF9540N 3 1 1 J3 2 WATER GND 1 3 Q4 BSS138 1 2 R6 10k GND GND
in „Selbsthaltung, Probleme mit Potenzial“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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iconst.pdf
verusarm eStom begrenzung,Konsantsrom quele R 3 IRF9540T K1 K31 2 1 3 2 1 3 T1 1 I 1 2 1 2 2R3 BC557AD 1 .100k Uaus Uein 2R1 11M K2 K41 1 FunktionderSchaltungab>=5V;fürVollast(>10A)sindetwa7Verforderlich BeiSpannungenUein>20V,Z-DiodeD1erforderlich,kannansonstenentfallen
in „verlustarme Strombegrenzung/Konstantstromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltung2.pdf
Messungen. DieWahl der Mosfet‘s ist unkritisch. Sie sollten nur die Spannung und Leistung schalten können. IRF540 / IRF9540 R2-R6 = 470R R12 - R16 =<1K R18 - R21 = 10K Hühnerfutter habe ich nicht eingezeichnet. DieTLP250 trennen die 5V Steuerspannung und den Lastkreis und erlauben eine hohe Motorspannung. Die
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan einer MOSFET-gesteuerten Schaltung mit TL431
12V IN Q1 IRF9540 12V OUT R1 10k R2 10k SW1 On 1 2 3 4 U1 TL431 RP1 10k GND
in „Over-Discharge Protection mit TL431 - Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Transistor-Steuerung mit MOSFET und Relais
+13,8V Z1 15V R2 1 kOhm R3 4,7kOhm T2 S IRF9540 G D R4 100 Ohm / 1W P6KE47CA B T1 BC547 E PTT-Taste zur Spule (Bias-T) P6KE47CA P6KE47CA Finder 40.51.9.012.0000
in „Schnelle MOSFET-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Raspberry Pi Pico und MOSFET-Treiber
U3 R-78CK5.0-0.5, IN, OUT, GND, C3 10uF, C1 100uF, C2 100nF, R2 10k, R3 10k, U6 4N35, R1 220R, Q1 IRF 9540N, R4 10k, U7 4N35, GND, J4 Eingang, J1 Ausgang, U4 Raspberry Pi Pico, GPIO0 bis GPIO28, VBUS, VSYS, 3V3_EN, 3V3, ADC_VREF, GND, SWCLK, GND, SWDIO
in „I/O-Beschaltung Raspberry Pico (für 24V)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer LiPo-Abschaltung mit Spannungsregler
P-Channel Kühlkörper 3,3V pro Zelle = abschalten 11,1V-0,7V=10,4V/2=5,2V 9,9V-0,7V=9,2V/2=4,6V V=10,4V Q8 IRF9540NPBF SW1 K2-1102SP-C3SC-04 U9 0325025.MXP R27 47kΩ R1 10kΩ U4.1 LM324N_C72530 3V 1 2 4,6V bis 5,2V R3 47kΩ C14 100nF LED2 DY-204UYGD+H38-A3 U2 7805 IN GND OUT Kühlkörper R5 47Ω C1 100nF Kühlkörper
in „Tiefenentladungsschutzschaltung für LiPo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Transistoren_cht.pdf
D2PAK IR IRF9530S -100 0.3 12 88 D2PAK 2SJ412 A IR IRF9531 -60 0.3 12 TO-220AB 2SJ304 B Harris IRF9532 -100 0.4 10 TO-220AB 2SJ380 B Harris IRF9533 -60 0.4 10 TO-220AB 2SJ304 B Harris IRF9540 -100 0.2 19 150 TO-220AB 2SJ380 B IR IRF9540N -100 0.117 -19 94 TO-220AB 2SJ464 B IR IRF9540NS -100 0.117 -19 94 D2PAK IR IRF9540S -100 0.2 19 150 D2PAK 2SJ412 A IR IRF9541 -60 0.2 19 TO-220AB 2SJ349 B Harris IRF9542 -100 0.3 15 TO-220AB 2SJ380
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_MOSET_Cross_reference.pdf
D2PAK IR IRF9530S -100 0.3 12 88 D2PAK 2SJ412 A IR IRF9531 -60 0.3 12 TO-220AB 2SJ304 B Harris IRF9532 -100 0.4 10 TO-220AB 2SJ380 B Harris IRF9533 -60 0.4 10 TO-220AB 2SJ304 B Harris IRF9540 -100 0.2 19 150 TO-220AB 2SJ380 B IR IRF9540N -100 0.117 -19 94 TO-220AB 2SJ464 B IR IRF9540NS -100 0.117 -19 94 D2PAK IR IRF9540S -100 0.2 19 150 D2PAK 2SJ412 A IR IRF9541 -60 0.2 19 TO-220AB 2SJ349 B Harris IRF9542 -100 0.3 15 TO-220AB 2SJ380
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-Treiber.pdf
/1mH∙4.5V∙1/2∙1/30kHz = 75mA Uspeisung_max = min(erlaubten Spannungen aus den Datenblättern) = 20V IRF9520: UDS < 100V, UGS < 20V 1N5819: Ublocking < 40V LM339: Usupply < 36V LM358: Usupply < 32V Übungsaufgabe 10 Und wie sieht es aus? LED-Treiber.doc Seite 15 / 18 H. Hochreutener, SoE@ZHAW Übungsaufgabe
in „cos phi eines Laptop-Netzteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9523 IRF9523 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9530 IRF9530 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9531 IRF9531 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9532 IRF9532 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9533 IRF9533 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9540 IRF9540 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9541 IRF9541 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9542 IRF9542 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9543 IRF9543 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9610 IRF9610 PWRMOS.OLB Power MOSFET IRF9611 IRF9611
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistor_Database.pdf
9A 75W 0.4E IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R IRF644 N-FET 250V 14A 125W <E28 IRF730 N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R IRF740 N-FET 400V 10A 125W 0.55R IRF740F N-FET 400V 5.5A 40W <E55 IRF820 N-FET 500V 3A 75W 3.0R IRF830 N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R IRF830F N-FET 500V 3A 35W 1.5R IRF840 N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R IRF840F N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R IRF9140 P-FET 100V 19A 125W IRF9240 P-FET 200V 11A 125W <E5 IRF9530 P-FET 100V 12A 88W 0.3R IRF9540 P-FET
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
9A 75W 0.4E IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R IRF644 N-FET 250V 14A 125W <E28 IRF730 N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R IRF740 N-FET 400V 10A 125W 0.55R IRF740F N-FET 400V 5.5A 40W <E55 IRF820 N-FET 500V 3A 75W 3.0R IRF830 N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R IRF830F N-FET 500V 3A 35W 1.5R IRF840 N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R IRF840F N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R IRF9140 P-FET 100V 19A 125W IRF9240 P-FET 200V 11A 125W <E5 IRF9530 P-FET 100V 12A 88W 0.3R IRF9540 P-FET
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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311_Schaltungen.pdf
von den von Fairchild, der SI4864DY von Vishay Eigenschaften der Fahrradbeleuchtung Siliconix, der IRF7404 von IRF oder der zwischen 3 V und 12 V liegen. NTMS4N01R2G von ONSEMI. Auch als Es liegt nahe, die Schaltung in den Fahr- Reedschalter sind diverse Typen in unter- radscheinwerfer einzubauen. Deshalb
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·