Wie ersetze ich ein Relais durch einen MOSFET? [Duplikat]

Ich verwende derzeit die folgende Schaltung, um den OUT- Ausgang mit Strom zu versorgen, wenn das Signal hoch ist (5 V). Ich habe ein Problem im Zusammenhang mit der Größe der Schaltung. Die Verwendung eines Relais nimmt viel Platz ein. Damit würde ich gerne wissen, ob jemand eine Vorstellung von einer Schaltung mit derselben Logik hat, jedoch MOSFET oder BJT verwendet. Der Strom, den OUT verbraucht, beträgt 3A. Signal, wenn es hoch ist, hat 5 V und wenn es niedrig ist, hat es 0 V.

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

...with the same logic however using MOSFET or transistorFYI ein MOSFET ist ein Transistor. Dafür steht das „T“.
@DerStrom8 Edition gemacht.
Hier ist ein Schema, das eine Last (LED) zeigt, die mit einem Widerstand ein- und ausgeschaltet wird. Wenn Sie keinen BJT / MOSFET finden, der 3 A leitet, können Sie mehr als einen verwenden und ihre Nennwerte zusammenzählen, dh 2 BJT, die jeweils 2 A leiten, können zusammen 4 A leiten, wenn Sie ihre Basen miteinander verbinden. In der Tat verwendet Ihr Schaltplan in dieser Frage einen BJT, um das Relais mit Strom zu versorgen. Da ist deine Schaltung.

Antworten (1)

Versuche dies: -

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Sie müssen einen P-Kanal-MOSFET mit ausreichend niedrigem Einschaltwiderstand finden, der mit Logikpegelspannungen akzeptabel aktiviert werden kann. Beispielsweise ist der NDT25P03L logisch pegelgesteuert und hat einen Einschaltwiderstand von unter 0,1 Ohm.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

R3 im oberen Schaltplan kann etwa 10 kOhm betragen, wenn Sie sich nicht allzu sehr um Schaltgeschwindigkeiten kümmern.

Ich glaube nicht, dass jemand, der zuvor ein mechanisches Relais verwendet hat, sich zu sehr um die Schaltgeschwindigkeit eines MOSFET kümmern würde :)
Andy aka Danke, es hat perfekt für deine Schaltung funktioniert. Ich habe IRF9530 verwendet.
@EduardoCardoso, das ist keine ideale Wahl für eine 3-Ampere-Last - der Spannungsabfall (aufgrund des Einschaltwiderstands) beträgt etwa 0,9 Volt und könnte Ihnen Probleme bereiten, wenn Ihre Last empfindlich auf Spannungsänderungen reagiert. Es gibt bessere Möglichkeiten und viel zu finden, wenn Sie müssen. Viel Glück.
Wenn Sie sich das Diagramm in meiner Antwort ansehen und das Diagramm auswählen, das einem VGS von 5 Volt entspricht, werden Sie sehen, dass bei einem Drain-Strom von etwa 0,3 Ampere typischerweise etwa 0,2 Volt über den Drain zur Quelle abfallen. Dies impliziert einen typischen Einschaltwiderstand von etwa 70 Milliohm, also habe ich das auf 0,1 Ohm aufgerundet, um wahrscheinliche Schwankungen bei den gelieferten Produkten auszugleichen. @EduardoCardoso