jo, das zeugs ganz rechts ist der normale Aufbau des Speicherkreises eines StepDown-Reglers, die Spule hab ich net ausgemalt, sieht aus wie n Widerstand.
Da du ja bei dir die Diode durch nen FET ersetzen willst - den mußt du zuerst einschalten, dann lädt sich der Elko der Ansteuerung über die Diode auf deine 7V auf (abzüglich Diodenverlust).
Ansteuerung FET:
Die Transistoren so kleine BCs aus der 100mA-Klasse
Der Gatewiderstand so wie üblich ... Kompromiss aus EMV und Schaltzeiten
Der Elko muß so groß sein, daß er das Gate laden kann und den Eigenverbrauch der Transistoren liefert, hängt auch von der Schaltfrquenz ab
Die Ladediode zum Elko muß ne schnelle sein.
Die Diode von ElkoMinus zur Basis schützt die BE-Strecke vor negativen Spannungen wenn der FET ausschaltet.
Der Widerstand Elkoplus - Basis so 1kOhm ...
der Widerstand Basis-Ansteuertransistor .. optimieren auf Schaltzeit der Transistorstufe, hängt etwas von der Versorgungsspannung ab.
Das ganze ist recht clever gemacht:
Beim Einschalten nimmt der FET den Bezugspunkt seiner Ansteuerspannung (Elko-Minus) mit, dadurch liegt auch die Gatespannung (ElkoPlus) über der Versorgungsspannung und der FET geht auf.
leider ist die Ansteurung invertiert, d.h. IN-GND ist FET auf und IN-VCC ist FET-zu ... aber da kann man ja noch nen NPN zum invertieren spendieren,
man bekommt auch etwas mehr Sicherheit wenn man das so abändert:
die gemeinsamen Bs wie jetzt auch über 1k an Elko+
die gemeinsamen Bs an nen C eines zusätzlichen NPN
den E des zusätzlichen NPN an Elko-
B des zusätzlichen NPNs über 10k an Elko+
B des zus. NPN über nen R an den C des Ansteuer-NPNs
Diode von B Zusatz-NPN an Elko- so wie jetzt auch (neg. Schutz)
dann ist der LeistungsFET beim Einschalten zu ...
Nachteil: zieht halt den 1k-Strom als Dauerverbrauch, evtl. den 1k auf Stromverbrauch / Schaltzeiten optimieren .. muß der Elko bissel größer werden
oder du nimmst nen PNP nach Elko+ und nen R nach Elko- an den gemeinsamen Bs, dann kannst du auch die 2te Diode sparen ...
so also (ohne PNP) :
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