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MOSFET-Übersicht
LIN Rei 0,14 BUK100 TO-220 Phi 3,0 50 13,5 40 125 Überlast + ESD-Schutz Rei 1,40 IRL3705N TO-220AB irf 2,0 55 89 170 10 4V LL, Qg=98nC Rei 1,20 BUZ72A TO-220 Infineon 4,0 100 9,0 40 250 5V LL, LIN Rei 0,45 IRLZ34N TO-220 irf 2,5 55 30 68 35 4V LL, LIN Rei,Far,Con,CBo 0,39 IRLZ44N TO-220 irf 2 55 47 110
30 210 230 2,8 Con 5,08 IRF3710 TO-220AB irf 4 100 57 200 23 Rei,Con 0,83 IRLR7843 D-Pack irf 2,3 30 164 140 3,3 4,5V LL, Qg: 34nC 0,70 IRF1010N TO-220AB irf 4 55 85 180 11 Rei,Far 1,99 IRF1010Z TO-220AB irf 4 55 75 140 7,5 Rei
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Standardbauelemente
RDS=27 mOhm D-Pak R, C, P IRLU3410 0,71 Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK R PDF IRF7301 0,91 Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8 Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z. B. an Akkus C, R PDF PMV30UN 0,35 max 20V, 5.7A (5s), <36mOhm(@4.5V), <63mOhm(@1.8V) On-Widerstand
Standardanwendungsfälle angeraten: Querregler für kleinste Leistungen, typ. Spannungen 3.3V, 5,1V, 9V, 12V Spannungsbegrenzung an MOSFET-Gates 10V Bereitstellung von Referenzspannungen 2,4V-15V (bis 10V in 0,3V-Schritten, darüber 1V-Schritte) Die Spannung von Z-Dioden unterhalb von 5V ist stark vom
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
Löterfahrung bitte nicht gleich am Shield löten „üben“, sondern an einem Stück Streifenrasterplatine (z. B. Reichelt Streifenrasterplatine) und einigen Drahtstücken. Im Internet gibt es genügend Seiten, die das richtige Löten erklären. Speziell für den IRF9310 im SO-8-Gehäuse: Z. B. dort der Abschnitt
jeweils links und rechts mit dem Bleistift kurze Striche auf den Höhen: 1,5 cm 3,4 cm 5,2 cm 7,1 cm 9,0 cm 10,9 cm 12,8 cm 14,7 cm 16,5 cm 18,4 cm 20,2 cm 22,1 cm 24,0 cm 25,9 cm 27,7 cm 29,6 cm Eine Alternative ist, die Alu-Platte an den Zwischenboden anzuschrauben und mit einem Stift von vorne auf
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FET
. Bei Ansteuerung mit 5V benötigt man also einen Typen, der sicher bei 5V voll durchgesteuert ist, z.B. IRLZ34N. Bei 3,3V ist er bereits nicht mehr zuverlässig nutzbar. Es gibt auch Typen mit noch geringerer Spannung für Vollaussteuerung. Wer einen BUZ11 ( 4V max.) mit 5V ansteuert riskiert ein Abfackeln
zulässig ist. Manchmal hat der Hersteller auch "vergessen", die Kennlinie für DC mit reinzuschreiben, wie z.B. bei IRF, wie in diesem Beitrag zu erfahren ist. Ein recht gutes Indiz dafür, ob ein FET für den Linearbetrieb taugt, ist die Vorwärtssteilheit. Diese kennzeichnet die Abhängigkeit des Drainstromes
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WordClock mit WS2812
muss nur die zusätzlich notwendigen Bauteile bestückt werden. Hierbei zeigt die abgeflachte Kante des IRF9310 zum Stromstecker (Pin 1 ist durch den Punkt markiert im Bestückungsdruck). Wird die Abschaltschaltung nicht eingebaut, muss eine Drahtbrücke gesetzt werden (als Draht kann z.B. das abgeknipste Ende
vorzunehmen. Dazu wurden die entsprechenden Bauteile auf das Board gepackt. Außer dem Leistungs MOSFET IRF9310 wurde alles in bedrahteter Technik ausgeführt. Wer die Bauteile für die Abschaltung (T1, T2, D1, R7, R8 und R9) NICHT einbaut, muss, wie in nebenstehendem Bild gezeigt, vier Lötbrücken einbauen.
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Reichelt-Wishlist
16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) | LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z. B. Everlight ELM-1883SRWA) * LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX ) LED Punktmatrix (Dot-Matrix) 8x8 RGB (z.B. Betlux BL-M 23B881RGB-11) | TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits
| Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben | | | | | | | Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z. B. 30pol., Länge 125mm) für 8" TFT-Monitor | Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z. B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) * Heizdraht zB.: Kanthal A1 | * Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von