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Transistor/Relais Schaltung
[pre] +12V +12V _|_ | ZD12'/_\ | | |S PWM --1k--+--|I IRF4905 | +--|>|--+ | | | (X) Lampen | | Masse Masse [/pre] der ist schnell genug. Ja, kurzschlusssicher ist die Schaltung nicht
. Das ist noch "gar nichts". Schau dir den mal an: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFB7430-DataSheet-v01_01-EN.pdf Und das sagt eine große Markenfirma, nicht Ching-chang-chon auf Aliexpress. > Ist Kühlung ein muss? Probiere es aus! Vermutlich nicht nötig, denn der IRF4905 hat maximal
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
ich einen IRLB3034. Ist praktisch ein Stück Draht. Es gibt noch einen niederohmigeren FET, IRFB7430, aber dafür bestelle ich nicht extra.
100V aushalten können, besser noch mehr wenn man für 2 PV-Panels auslegen will. Dort wollte ich den IRF7580MTRPBF nutzen, der scheint deinem Vorschlag von den Parametern überlegen zu sein (preislich aber nicht, dafür hab ich die noch hier rumliegen). > Aber ich würde an deiner Stelle da überlegen,
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Spannungsregler low drop 32V
ich dann sicher auch testen/verwenden. Hier die abweichende Bestückung: BC550C statt BC547E, IRF9Z24 statt IRF5303, 820R statt 910R Im Anhang (hoffentlich richtig gedreht) Der Versuchsaufbau mit Last und die Resultate. Den 2.85A Betriebspunkt mit ca 15W verlust auf dem Mosfet habe ich ca 15
lieber nicht an die große Glocke hängt. Schönes Beispiel der PMPO Leistung von MOSFETs ist der IRFB7430, bei dem der DC Wert immerhin drin steht. In DC bleiben von dessen beeindruckenden 375W/195A bei 40V nur noch ~12W/0,3A übrig.
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BLDC Kommutierung
ist aber nur für 10 Ampere ausgelegt. Eventuell ist das Layout zu schwach? Die Mosfet habe ich zu IRFS7430 getauscht.
so weiterkommen. Du hast immer noch nichts zum Motor und deiner Stromversorgung gepostet. Mit dem IRFS7430 hast du dir auch die Chance verbaut, auf 48V Versorgung zu gehen. Auch Fotos vom Aufbau können nützlich sein.
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MOSFET 100V-Typ an 20V
Hallo, ich habe eine Frage zu MOSFETS. Ich habe ein BLDC welcher mit einer IRFS7430 (bzw. 6 Stück) geschalten wird. Bei kleinen Drehzahlen und kleinem Duty werden die MOSFET warm und können im extrem Fall aussteigen. Also dachte ich mir, nehm doch einen Typen mit weniger Kapazität
Peter schrieb im Beitrag #6991418: > IRFS7430 Du möchtest mit 1 MOSFET und Peter schrieb im Beitrag #6991418: > Geschaltet wird mit 100mA Gate-Ansteuerstrom einen Phasenstrom von 100A mit PWM ein und ausschalten ? Peter schrieb
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Mosfet-Schaltung, die es gar nicht gibt
Ein krasses Beispiel für die Diskrepanz zwischen Grenzdaten und Linearbetrieb ist der IRFB7430. Vorne im Datasheet stehen eindrucksvolle 375W. Hinten im SOA-Diagramm sind es bei 40V gerade einmal 10W.
Wurde schon darauf hingewiesen daß man den Weihnachtsschmuck besser per PWM dimmt? Da könnte der IRF zeigen was er draufhat ;-) Uwe
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MOSFET an BLDC brennt bei 50% PWM durch
irfs7430, ein Monster-Mosfet, und nur max. 130mA Gate-Strom, passen nicht wirklich zusammen. Da muß man sich nicht wundern, wenn die Flanken etliche µs brauchen. Da wird also (paar) 10% der Periodenzeit
Wow! Ich sehe gerade dass der IRFS7430 satte 13975 pF Eingangskapazität hat. Ich bin da eher Werte um 1000 gewöhnt. Das dann in Kombination mit der hohen Schaltfrequenz - kein Wunder dass die heiß werden, so träge wie sie schalten. Ich
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Dioden - Die-Bilder
Hier die Ergebnisse, in etwa von der höchsten Stromtragfähigkeit abwärts gelistet: Mosfets IRFB7430 3 Bonddrähte (immer nur an Source betrachtet) IRLB4030 3 Bonddrähte IPP030N10N3G 3 Bonddrähte SPP80N08S2L-07 3 Bonddrähte B80NF55-08 2 Bonddrähte IRF2804S 3 Bonddrähte IRF4905 3 Bonddrähte Schottkys, alle ohne Bonddrähte: MBRB30H60CT MBRF25H60CT (isoliertes Gehäuse) MBRB2545CT MBR2545CT MBR1090 Eine leistungsschwächere
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Gefälschte MOSFET?
jedenfalls wenn sie richtig angesteuert werden ;-)) Das geht bis in den einstelligen mOhm Bereich. Bspl: IRFS7430 5.5mOhm, 240A, D2PAK (TO-263)
Andreas B. schrieb im Beitrag #6645844: > Das geht bis > in den einstelligen mOhm Bereich. > Bspl: IRFS7430 5.5mOhm, 240A, D2PAK (TO-263) Nicht 5.5mOhm sondern 0.55mOhm.....
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MOSFET parallel schalten
24V Batterie mit diesem MOSFET schalten: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/DS_IRFB7430.pdf Geschaltet wird nur selten, maxinal 3 mal aus und an binnen fünf Sekunden und dann mindestens eine Minute Pause. Von einem PWM Betrieb kann man da nicht sprechen. Der Transistor hat mit einer
genäht sein, wenn man die zusätzlichen Aspekte beachtet ... Das DB verweist sogar auf http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf - nicht uninteressant.
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BUZ11 stirbt in dieser einfachen Regelschaltung von 30V auf 6V, warum?
Datenblättern nach, wie warm denn der Chip bei 80 W wird: BUZ11: 80°C + ( 80 W x 1,67 K/W) = 213°C IRFB7430: 80°C + ( 80 W x 0,4 K/W) = 112°C Im Vergleich zum überforderten BUZ11 ist der IRFB7430 für diesen Anwendungsfall also geeignet (wenn der Kühlkörper groß genug ist). Wie du schriebst, profitiert
. Mein pauschaler Erfahrungswert von 20W ist wohl nicht mehr zeitgemäß. Beispiele: [pre] IRFB7430 0,4 K/W IRF3708 1,73 K/W IRL530N 1,9 K/W IRF9Z34 2,2 K/W BD241 3,125 K/W [/pre] Dazu kommen noch ca 0,5 K/W für den Übergang zum Kühlkörper. Es bleibt aber dabei, dass je nach
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Spot Welder nächster Versuch
gewählt? Das ist ein Treiber für andere MOSFETs. Der kann nur 6A für 300µs. Im Original habe ich den IRF7430 gesehen, der kann >1500A Impuls und 195A dauerhaft. Ich kenne den Schweißstrom jetzt nicht, aber der wird garatiert weit über 6A liegen und die Schweißpulse sind immer >> 3ms.
600-1000A, da zählt jedes Milliohm Leitungswiderstand (und auch die Induktivität) schon viel! Die IRF3205 halte ich übrigens für ungeeignet! Die Elektroden liegen 1. direkt an Plus und 2. Minus wird geschaltet. Zur Sicherheit hat Kollege Marc Schoenfleisch (der Entwickler) auch am Treiber noch
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Transistoren - Die-Bilder
schrieb: >> H. H. schrieb: >>> bianchifan schrieb: > (...) >>>> Besteht Interesse an diversen IRF7430 TrenchFETs, (...) >>> >>> Und miss Rds(on). >> >> Es ist kein FET. > > Infineon ist der Ansicht, es wäre einer. > https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFP7430-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153562ca5682025 Es ging da um den IRF*B*7430, aber der ist natürlich auch ein FET, hat sogar das gleiche Die.
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Old-Papa hebt ab - noch ein Punkter
#6679374: > Wie misst Du den Strom? In meiner ersten Testversion messe ich DIREKT ueber Drain-Source(IRF-Fets).Der RDson ist fuer mich der Shunt und dieser ist zwischen 10V und 14V(Gatespannung) recht konstant und betraegt im Durchschnitt 1.5mOhm. 5 Fets parallel=> 1.5mOhm/5 = 0.3mOhm. Bei einer Referenz
starke Nickelstreifen sich prima punkten lassen, bei 0,2mm starken dagegen nix mehr geht. Meine 7430 haben lt. Datenblatt ca. 1mOhm. Eine Messschaltung aufzubauen war mir zu umständlich, ich habe mit dem Transistortester selektiert. Der ist mit so nem MilliRDS überfordert. Toxic schrieb im Beitrag
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Eigenbau Verstärker - Verbesserungen
IRFZ46N MOSFET verwendet und diese verglichen ( vom Klang her ) mit IRF840 MOSFET. Die IRFZ klangen auffällig besser. Der Grund dafür, wie sich aus dem Datenblatt ergibt, ist das Verhältnis aus Gatespannung zu Drainstrom. Daher habe ich nach MOSFET gesucht, die viel
Kp/2*(Ugs-Uth)² Allenfalls kann man wegen der großen Steilheit deines Transistors gegenüber dem IRF840 geltend machen, dass nur ein kleinerer Teil der Eingangskennlinie durchlaufen wird.
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2000W Wechselrichter mit Mosfet einschalten :-(
Seufz ich hab jetzt schon zwei IRFB7430 zerstört. Würde gerne Euren Rat hören, bevor ich den dritten verlöte. Mein schöner neuer EPever IP2000 Sinuswechselrichter hat keinen Fernsteuereingang und ich möchte nicht gleich die Garantie verlieren
durchgehen. > > Nicht ganz die Hälfte. Ist immer noch viel zu schön gerechnet. Siehe AN-1140 von IRF.
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idealer Transistor für Projekt
TO220: Spätestens bei einem Watt, besser schon ab 0,5. Der von Stefan genannte irfb4410 wird im IRF-Datenblatt mit "Junction-to-Ambient 62 °C/W" angegeben, 1W geht also noch ohne. "Case-to-Sink, Flat Greased Surface TO-220 0.50 °C/W" sagt das Datenblatt, also würde ich bei angenommenen 16 Watt
Freilaufdiode die Spannung am Transistor 15 Volt nur wenig überschreitet, kann man diesen hier verwenden: IRFB7430. Die Mehrkosten für den Transistor spart man beim Kühlkörper wieder ein.
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Spule mit hoher Stromaufnahme schalten.
Diverse Szenarien, wie du den IRF3708 gekillt haben könntest: Zu viel Strom (der kann "nur" 62A laut erster Seite im DB) Zu wenig Gatespannung (3,3V reichen nicht, um den genannten Rdson zu erreichen) Durchbruch beim Abschalten (
(z.B. 12V). Was den FET angeht: schau dir im Datenblatt des bisher genutzten FETs http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708.pdf mal Fig. 8 an. Du siehst, dass deine Anwendung einem zu großen R_DSon scheitern musste, selbst wenn die Gateansteuerung gepasst hätte. Damit hast du schon
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suche leistungsstarken Halbbrücken-MOSFET-Treiber
etwas leistungsstärkere Alternative zum LT1158? Ich möchte damit jeweils 4 parallel geschaltete IRFS7430-7P ansteuern. Eine Strommessung (zum Schutz der MOSFETs) muss der Halbbrückentreiber nicht unbedingt können, die werde ich vermutlich ohnehin extern lösen (mittels Hallsensor oder Spannungsabfall
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Also weg vom Extrem. IRFZ44 55V / / 1470 pF / 0,0175 Ohm IRFZ48 55V / 64A / 1970 pF / 0,014 Ohm IRF1018 60V / 79 A / 2290 pF / 0,0084 Ohm IRF3205 55V / 110 A / 3247 pF / 0,008 Ohm, *IRF1405* 55V / *169 A* / *5480 pF* / 0,0053 Ohm IRFB7434 40 V / 190 A / 10820 pF / 0,00125 Ohm (Alle bei Reichelt
etwas dürftig scheint. Die CMOS liefern grad mal 15 mA, oder? Nochmal Daten von weiter oben: IRF 3205 :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A - 0,69 € IRF 4905 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 74A - 1,15 € IRFZ44 55V 1470 pF / 0,0175 Ohm IRF3205 55V 110 A 3247 pF / 0,008 Ohm,
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Diode im Mosfet als Freilaufdiode verwendbar?
Im MOSFET, in dem Fall ein IRF520 ist eine Diode von S nach D eingebaut wie ich im Datenblatt sehe. Das heisst, wenn ich den für ein Motor verwende, dann brauche ich nicht extra eine Freilaufdiode einzubauen?
nicht der Strom der begrenzende Faktor, sondern die Energie. Beim IRLZ44N sind das 11mJ und beim IRF520 sind es 6mJ. Die sind schnell erreicht, vor allem bei einem Motor.
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Ltspice Ideale Diode auswählen?
IPB010N06N 0,00088 Ohm IRL7472L1TRPbF 0,00034 Ohm IRFS7430-7PPbF 0,00055 Ohm IRFP4368 0,00066 Ohm (jeweils typ. bei 10V GS) mit LM5050 zur Ansteuerung hab ich mir diese gerade bestellt und werde die Eigenschaften als "ideale Dioden" mal bei 42 Volt
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Dicker MOSFET, dünnes Anschlusspin?
kann. Das Gleiche gilt auch für die angegebene maximale Verlustleistung. In der Appnote 1140 von IRF erfolgt die Bestimmung des Maximalstroms bei einer Begrenzung der Oberflächentemperatur des Gehäuses und der Anschlusspins durch eine Kühlflüssigkeit auf max. 80°C und ohne Die: http://www.irf.com
eher Schraubklemmen... Oben wurde bereits ein TO-220 Typ mit 195A Dauerstrom genannt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfb7430pbf.pdf
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Amperemeter via Spannungsabfall am Leistungs-MOSFET
Moin moin, ich frage mich, ob der Innenwiderstand eines Leistungsmosfets (z.B. IRFS7430 mit 0,55mOhm - 0,75mOhm) genutzt werden kann, um daraus den Strom (DC) hinreichend genau ermitteln zu können. Da der Innenwiderstand Abhängig von der Temperatur ist, müsste man diese auch messen
schrieb im Beitrag #3797489: > ich frage mich, ob der Innenwiderstand eines Leistungsmosfets (z.B. > IRFS7430 mit 0,55mOhm - 0,75mOhm) genutzt werden kann, um daraus den > Strom (DC) hinreichend genau ermitteln zu können. Mein Ziel ist es, > eine Genauigkeit von 0,1% VERGISS es. So genau sind nicht
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160A Sicherung mit Sprengelement
nicht sein. Wobei höhere Spannungen leider meist mit einem höheren Rds verbunden sind. Beispiel IRFS7430/IRFSL7430 ( http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs7430pbf.pdf ) mit 40V und 1,2mOhm passt schon etwas besser, auch wenn er jetzt 10 statt vier benötigen würde. Gibt es im D2-Pak bzw. im TO262 Gehäuse als IRFSL7430. Vermutlich gibt es aber auch noch Typen, die etwas besser passen. z.B. AUIRFS8408 für 40V und mit 1mOhm im D2-Pack mit 7 Anschlüssen. Siehe http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auirfs8408
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Motoren mit 50-60A betreiben
Max H. schrieb im Beitrag #3565053: > Man könnte den Motor mit einem IRFB7430 (Max 1.3mΩ Rds on) schalten. Okay, mit dem IRFB7430 kann ich den Motor schalten. Als Stromquelle nehme ich dann ein Akku-Pack mit 5Ah (2s, 7,4V) und 25C Dauerbelastung bzw. 30C Spitze. Damit könnte
>> Was brauche ich denn, um tatsächlich 60A durchzujagen? > > Normalerweise 10 mm². Der IRFB7430 kann solche Ströme. Ich versuche mir gerade Bonddrähte mit 10 mm² vorzustellen. MfG Klaus