24V Magnet schalten mit Arduino

OP #2784916
Lesenswert?

Hallo,

ich bin leider kein Elektronikexperte, daher meine Frage hier.
Ich möchte einen Stoßmagneten mit 24V und max. 2A per Arduino Uno 
schalten und das relativ schnell, bis 100Hz. Daher scheiden Relais aus.
Wie könnte ein geeigneter Schaltplan dazu aussehen?
Alternativ könnte ich mir auch einen Lautsprecher vorstellen, denn ich 
möchte nur Wassertropfen o.ä. zum tanzen bringen für Fotos.
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten.
Gast #2984750
Lesenswert?

Darf ich den alten Beitrag nochmal ausgraben. Ich könnte die Schaltung 
so auch gebrauchen. Jetzt hab ich im Datenblatt von diesem IRLZ34 
gelesen dass der eine Operating Temperature von 175°C hat. Und zwar je 
größer der Strom, desto kleiner die Temperatur. Ist das korrekt? Klingt 
für mich irgendwie unlogisch, woher kommt dann die Leistung um die 
Temperatur zu erzeugen wenn kein Strom fliesst?

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162873-da-01-en-IRLZ_34_N.pdf


Kann ich das Teil einfach so auf meine Platine bauen oder braucht der 
einen Kühlkörper bei den Temperaturen? Konkret geht es bei mir darum, ca 
0,8-1A bei 12V zu schalten per µC Digital Out (5V, 20mA)
#2984766
Lesenswert?

Troll oder wirklich nicht verstanden?
Die 175° sind die zulässige maximale Temperatur.
Und zum Diagramm, welches du wahrscheinlich meinst: Das zeigt den noch 
zulässigen Strom bei bestimmten Temperaturen. Und bei 175° darf der 
Strom eben nur noch 0 sein, weil jeder weitere Stromfluss die Temperatur 
erhöhen und damit die zulässige Grenze von 175° überschreiten würde.

Und zur obigen Schaltung: mit 100Hz wie gefordert, funktioniert die 
wahrscheinlich nicht, wird zu langsam durch die Diode. Da muss man 
andere Massnahmen ergreifen.
Gast #2984780
Lesenswert?

H.joachim Seifert schrieb:
> Und zur obigen Schaltung: mit 100Hz wie gefordert, funktioniert die
> wahrscheinlich nicht, wird zu langsam durch die Diode. Da muss man
> andere Massnahmen ergreifen.

Dankt der Diode wird der Strom (Energie in der Spule) schneller 
„verbraten“ beim Abschalten und die Grenzfrequenz wird größer...
#2984794
Lesenswert?

Deine Meinung ist falsch.
Die Diode lässt den Spulenstrom weiter fliessen -> Abfallzeit erhöht 
sich.
Für schnelles Abschalten muss man also höhere Spannungen zulassen. 
Benötigt höhersperrende Transistoren und andere Schutzbeschaltung.
Schau dir mal als Extrembeispiel die Ansteuerung einer Zündspule an. Die 
verbauen da nicht zum Spass Transistoren mit >500V Sperrspannung.
Oder Einspritzdüsensteuerung. Nicht so kritisch wie Zündspulen, aber 
selbes Prinzip.
Gast #2984898
Lesenswert?

H.joachim Seifert schrieb:
> Schau dir mal als Extrembeispiel die Ansteuerung einer Zündspule an. Die
> verbauen da nicht zum Spass Transistoren mit >500V Sperrspannung.

In diesem Fall hast recht. Die Spannung die nach der Unterbrechung vom 
Stromkreis  in der Primärseite entsteht wird   (Trafo...) in die 
Sekundärseite übertragen. Dann hätte die Diode keinen Sinn. In deinem 
Beispiel (.pdf) dient der Varistor nur dem Schutz vom
Transistor. Zeitkonstante  = L/R....

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren