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WordClock mit WS2812
2424, die UDP-Messages sind zwischen 1 und 7 Bytes lang. Das erste Zeichen ist immer ein Buchstabe, z.B. 'C'. Die weiteren Parameter sind jeweils Bytes, welche binär codiert sind, also 1 Parameter = 1 Byte. Es wird KEIN Abschluss-Zeichen, etwa ein '\n' oder sonstiges gesandt. API Kommandotabelle. C r
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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ESP32 mit 3,3V PWM einen 3,7V Motor betreiben
Nemopuk schrieb im Beitrag #8061462: > Darf ich daran erinnern, dass der IRF3708 schon lange nicht mehr > hergestellt wird? Dann nimmt man eben einen Logik-Level-N-Chanel-MOSFET IRLZ44N. Alexander schrieb im Beitrag #8061460: > Die Pumpe mit Freilaufdiode kurzschließen
IRLML2502 Vgs mit einer geringeren Spannung für einen kleinen R(ds)on spezifiziert als für den IRLZ44N. Es gibt aktuell nun mal keinen Mosfet in TO220 der für 3,3V und weniger spezifiziert ist und noch erhältlich ist. Der IRF3708 war so einer. Bei denen die man von dem noch findet ist die Chance groß
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
, Infineon: MOSFET N-Ch, 40V, 73A -> 0,15€/Stk. 80x IRF7341PbF, Infineon: MOSFET Dual N-Ch, 55V, 4,7A -> 0,15€/Stk. 10X WMB040N08HGS, Wayon: MOSFET N-Ch, 80V, 130A -> 0,50€/Stk. 20X JMSL1040AV
-> 2,00€ 155x FDT3612, On Semi: MOSFET 100V N-Ch -> 0,20€/Stk. 10x 610-CZDM1003NTR, Central Semi: N-MOSFET 100Vds, 12A -> 0,15€/Stk. 7x IPB65R110CFD, Infineon: MOSFET N-Ch, 650V -> 0,75€/Stk. 40x IRF7341PbF
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LEDs mit PWM dimmen - Komponentenauswahl, was bedenken?
einschleifen (z.B. 16 x 0.5A = 8A, 0.05 Ohm macht 0.4V) und den Spannungsabfall an ihm per Analogeingang des N!N1 auswerten. Da damit ein Überstrom einer einzelnen Leitung der 16 Ausgänge nicht erkennbar ist, würde
einen einzelnen Widerstand in > alle zusammengefassten Transistormasseverbindungen einschleifen (z.B. 16 > x 0.5A = 8A, 0.05 Ohm macht 0.4V) und den Spannungsabfall an ihm per > Analogeingang des N!N1 auswerten. Gerade grüble ich über diesen Vorschlag nach. Zuerst war ich auf dem Holzweg und
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Stimmt die Schaltung? Esp32->Optokoppler->Mosfet
Am 12V Netzteil kommt ein 470uF Elko , an den verbraucher Schraubklemmen freilaufdioden SS34 (Schotky) und 100nF Kerko , Zwischen Drain und 12V eine TVS Diode SMBJ12A . Verbraucher haben 3A aber für zukünftige sollte es überdimensioniert bleiben. U.a. Membranpumpen als induktive Verbraucher
> > Am 12V Netzteil kommt ein 470uF Elko , an den > verbraucher Schraubklemmen freilaufdioden SS34 (Schotky) und 100nF Kerko > , Zwischen Drain und 12V eine TVS Diode SMBJ12A . > Verbraucher haben 3A aber für zukünftige sollte es überdimensioniert > bleiben. > U.a. Membranpumpen als induktive
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MOSFET-Übersicht
8000 2V LL; 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
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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Frage zu kleinem LDMOS für Kurzwelle
Florian schrieb im Beitrag #7891079: > Was wäre eine Alternative zum AFT05MS004N? QRP auf Kurzwelle geht mit vielen Transistoren aus der Bastelkiste, ich kenne deine Randbedingungen nicht, ich würde sowas wie z.B. 2N2219A oder BD135 oder IRF510 nehmen. Allerdings hast du geschrieben
Beitrag #7891104: > Florian schrieb im Beitrag #7891079: >> Was wäre eine Alternative zum AFT05MS004N? > > QRP auf Kurzwelle geht mit vielen Transistoren aus der Bastelkiste, ich > kenne deine Randbedingungen nicht, ich würde sowas wie z.B. 2N2219A oder > BD135 oder IRF510 nehmen. Allerdings hast
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I/O-Beschaltung Raspberry Pico (für 24V)
Kommt auf die Schaltgeschwindigkeit an, bei Ein- und Ausgang. Und einen IRF*U*9540N gibts nicht.
funktioniert so nicht bzw. der MOSFET wird sehr heiß. Denn wenn man 24V mit einem N-Kanal schalten will, braucht der für's Gate eher 34V. Darum nimmt man einen fertigen Smart Switch. Oder einen P-Kanal + Pegelwandler.
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Ersatztyp für "ND1X"
Ah...ich seh grad...im IRF520N ist ja schon ne Zenerdiode drin... :-)
Florian A. schrieb im Beitrag #7861617: > ein fetter IRF520N Wird nicht geeignet sein, braucht höhere Gatespannung als der originale MOSFET.
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N-Kanal Mosfet im Plusstrang?
Abschalten funktionieren. Warum nicht? Es geht nur um einzelne Schaltvorgänge und keine PWM. Z.B. einen IPB025N10N3 G kann man damit ansteuern. Ein Relais schaltet auch nicht schneller.
www.lcsc.com/product-detail/Transistor-Photovoltaic-Output-Optoisolators_SUPSiC-GAQV1123S_C22385005.html?s_z=n_gaq
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12V 2A per Raspberry Pi (3,3V) schalten
Jörg R. schrieb im Beitrag #7809676: > IRF4905 Auch den IRF9Z34 gibts günstig: https://www.pollin.de/p/international-rectifier-leistungs-mosfet-irf9z34npbf-131230 Es ist also wirklich kein Problem, passende P-Kanal zu finden.
mit RDS(on) von 1 Ohm verbrät bei 2 Ampere zwei Volt bzw. 4 Watt, das hat man nicht nötig. > Aber z.B. der IRF9Z34? Oder der IRF9530/9540? Der IRF9540 ereicht 0,2 Ohm = 0,8 Watt, besser, aber will wohl auch noch einen kleinen Kühlkörper. Der IRF9Z34 will 140 mOhm können, macht bei 2A 'nur' noch
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Zweifarbiges LED ansteuern
-0lIqW-K28s2oqUGJV52OZhmVjuPNRmKOBSsm11O0m8ke92MLTMCiN1ngqvhwl5wI2QA So vlt ?
dass ich vermutlich wohl zu einem ähnlichen Ergebnis komme. Allerdings muss ich erst noch (Fake?) IRF4905 testen. Die liegen schon seit Wochen bei mir😫 Meine Schaltung wäre tatsächlich nur sinnvoll wenn es einen harten Übergang geben würde. Das bei deinem Test grüne LEDs bei 10mA bis fast 2,9V
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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
Matrix lesen Kommen denn die ws2812 mit den genannten 3mA aus? Ich nehme ja gerne den MM5450 mit 34 Konstantstromausgängen.
Bahnhöfe die Einfahrsignale in eine Richtung mit A, B, ... bezeichnet, die Ausfahrsignale mit R[0-9]+ in der anderen Richtung Einfahrt mit Z, Y, ..., die Ausfahrten mit H[0-9]+
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Umsetzung eines 5V Output mit ESP32 und AQY Halbleiterrelais
einem Transistor oder einem Highsideswitch arbeiten. Wenn du dann mehr Spannung zur Verfügung hast (z.B. 12V), kann ein Reihenwiderstand die Sache Kurzschlussfest machen und den Transistor schützen, eine Diode (1N4148 oder 1N400x) vom Kollektor nach 12V (oder welche Spannung auch immer du benutzt) sorgt
einzigen Mosfet mit einer Ugsth=1V, >> der bei Igs=3,3V nicht voll durchgesteuert ist. > > IRLZ34, um nur 1 Beispiel zu nennen: > > https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLZ34N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567206892720 > > Unter voll durchgesteuert verstehe ich wieder
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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
z. B. ein Low-Side Schalter: Source an GND, Drain an die Last, Ansteuerung des N-Kanal FETs mit 12V gleichbedeutend mit 12V ÜBER den Source = GND Potential. Beim P-Kanal FET als HS-Schalter muss die Gatespannung
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DC-AC Converter
Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
Nimm einfach zwei CMOS Schmitt Inverter, z.B. aus nem CD40106. Einer davon erzeugt mittels R/C die 50Hz. Ein weiterer negiert dieses Signal. Jetzt baust du eine Vollbrücke aus zwei P-Fets oben, sowie zwei N-Fets unten. Jetzt noch die Gates der
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
etc). So, mit Humor: meine Lieblingstransistoren sind: EL84, wenn etwas mehr iK gefordert ist: EL34, die EL95 kann man(N) vergessen... Letztlich sind mir ein paar BreitbandKabel(HAUS)Verstärker zugelaufen, dort sind Transistoren mit einer Ft von 8(!) GHz verbaut, was mach ich damit blos? Sind bedrahtet
im Beitrag #7617419: > EL84 Wenn schon, denn schon PL519 (schön groß). OK, beim Transistor 2N3055. Machte optisch was her und habe damit Längsregler für Spannungen gebaut oder Stromkonstantschaltungen z.B. zum Laden von NiCd-Akkus. In Fernsehern gab's im TO3-Gehäuse den BU108 (BU126, BU208
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
neue Piepser ist brüllend laut. :-) Auch wenn ich den noch nicht ausprobiert habe, werde ich den IRF 1310N als Mosfet für die beiden Magnete nehmen. Der IRLU 3110Z ist ein toller Mosfet und schön klein, aber für den anderen habe ich passende Kühlkörper. Treiber habe ich jetzt auch zum ersten Mal ausprobiert
, da mit einbauen. Hier noch ein schönes Video zum ADS1115: https://www.youtube.com/watch?v=zl7zJAq9nj8&t=26s
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AQV252GA steuert nicht voll durch
eine Bauteilliste? Weil bestellen muss ich sowieso. Ich habe sonst nur: PNP-MOSFET im TO-220 IRF9Z34NPBF 55V 30A 3 Stück IRLZ24NPBF 55V 18A 3 Stück NPN-MOSFET im TO-220 STP30N06 60V 13A 1 Stück NPN-MOSFET in kleinem Gehäuse: 2N7000 60V 200mA 5 Stück Transistoren im TO-220:
> Fred F. schrieb im Beitrag #7569604: >> PNP-MOSFET im TO-220 >> IRF9Z34NPBF 55V 30A 3 Stück >> IRLZ24NPBF 55V 18A 3 Stück > > Der IRLZ24 ist ein *N-FET* ! > > Mit um 100mOhm bei 4 Volt könnte der direkt vom µC angesteuert nach GND > schalten! Tatsächlich
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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
MOSFET zu empfehlen? > Nein, denn der ist nicht für 3,3V U-GS spezifiziert. Außerdem ist das > ein N-Kanal MOSFET, der geht nicht so einfache zum Schalten von +3,3V! Jou. Ist da wirklich nichts mehr in THT auf dem Markt, als IRF3708-Nachfolger?
so fest, dass ich einen gewünschten Ausgangszustand habe, wenn mein µC im Reset ist (beim Flashen zB). In diesem Fall würde ich das Signal High-Aktiv machen und an meinem BSS138 N-Mosfet einen 100k Pulldown ans Gate klemmen, damit mein P-Mosfet nicht schaltet, wenn der µC im Reset ist.
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Transistor zum Schalten von 24V/12V
durchschalten. Je nach Art der Last muss er den Einschaltstrom verkraften. Ein möglicher Typ ist der IRF3708. Den gibt es bei Conrad tatsächlich noch: https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-irf3708pbf-mosfet-1-n-kanal-87-w-to-220-162394.html https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162394DS01/datenblatt-162394-infineon-technologies-irf3708pbf-mosfet-1-n-kanal-87-w-to-220.pdf
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P-Kanal FET mit sehr geringen RDSon
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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
) / 231125 (neu) * Gewindebohrer M2 und M2,5 | | * hochwertige 9mm Abbrechklingen | Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z. B. Bungard G60N/G30N) | | * M2 Gewindebohrer und Senker * robuste Allzweck- und Teppichmesser | | Schneidmatten
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SOA von NPN/PNP-Transistoren
zu Exemplar als vertikale MOSFETs) oder eben welche mit wirklich grosser SOA, nicht dem Witz eines IRF530, wie lineare MOSFET mit grossem SOA Bereich: FDL100N50: (100V/20A oder 20V/100A DC), IXFK-FX420N10T (10A bei 30V DC, 0.09K/W) IXFK-FX170N20P (30A Bei 30V DC 0.12K/W), IPT008N06NM5LF bis IPB110N20N3LF
> E34 L. schrieb: >> IRF530 und IRF9530 >> sind für Audio Endstufen geeignet Also bei meinem Pioneer A-209 (Schaltbild gibts bei Tanya) hat das über Jahre problemlos funktioniert.
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Active Clamp 400 W Flyback Converter
Übertragers und muss dann dazu passend L > und C auswählen? Die Halbbrücke könnte ich zum Beispiel auf GaN-Basis > mit dem TI LMG5200 realisieren, Am besten einen LLC Trafo verwenden der bereits das zweite L enthält. z.B. https://www.we-online.com/de/components/products/WE-LLCR (max. 250W) Robust
Entstörung verursacht auch Verluste. Schauen wir uns die FETs doch mal an, im Referenzdesign ist der IRFS4321TRLPBF verwendet worden, typischer RDSon sind 12 mOhm, typische Gate-Ladung 71 nC. Im fertigen Wechselrichter sind 2 FETs parallel geschaltet, AON6250, typischer RDSon ist 13.5 mOhm (da parallel
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ImaxB6 upgraden
ist ein zweibeiniger Schottky Gleichrichter https://www.datasheet-pdf.info/entry/SB1060-pdf Der IRF 3205 scheint besser zu sein als der IRF 9z34 der früher als besser galt. Du hast Recht, aber ausser der Paste waren noch Leitpads dran.
man nicht füttern. Oder möchtest Du dem Doof jetzt gerne den Unterschied zwischen P-Kanal-FET und N-Kanal-FET erklären? Dann leg los, ich verkneif's mir.
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N-Channel H-Brücke für RC Car
Anderer Gedanke und ja, ich hätte auch früher darauf kommen können, leider habe ich meine IRLZ34N nicht beachtet, tut mir leid! Als Alternative zu den BJTs könnte ich auch die IRLZ34N und z.b. IRF5305 nehmen (Letztere kann man relativ günstig kaufen). Wäre daraus eine Push Pull Konfiguration möglich
Tristan K. schrieb im Beitrag #7405522: > Als Alternative zu den BJTs könnte ich auch die IRLZ34N und z.b. IRF5305 > nehmen Nö, mit Sourcefollowern kommt hinten noch weniger raus als mit Emitterfolgern. Du suchst aber nach einer Schaltung, die mit z.B. 8,4V gespeist wird und die auch als Gateansteuerung
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LED Steuerung Whirlpool/SPA umbauen Piexl LED oder vorhandene RGB mitgemeinsame Kathode in ESP32
den IRLML5203 auch als nicht SMD Version bzw. hast du zufällig die Bezeichnung davon -> eventuell IRF 9Z34N? LG