Ich hab mich für AO3401 (P-Ch 4A) und AO3418 (N-Ch 3.8A) entschieden. Beide SOT23. Wenns größer sein muß hab ich mal ne Menge AO4422 (N-Ch, 11A, SO8) bekommen und verbrauch die. P-Ch brauch ich für größere Ströme eher selten
verstanden, wieso das trotz 5V Eingangsspannung klappt :) Jetzt muss ich nur gucken, ob ein P-FET (AO3401) / pnp-Transistor am Schaltausgang des BQ-Chips reicht, um diese Schaltung zu bedienen.
Elektronische-Sicherung.html Ich dachte an die erste, im Bild 1. Meine Bastelkiste gibt gerade folgendes her: P-ch. AO3401, AO4407; N-ch. 2N700x, BS170, BSH108, BSS138, AO3400, AO4407 kann ich die verwenden? Dann stellt sich die Frage, ob und in wie weit ein permanent vorhandener Verpolschutz den Ladeprozess (Ladespannung
Design vereinfacht. Aber nicht, wenn es das zehnfache kostet. Ein geeigneter P-MOSFET wie z.B. AO3401 kostet selbst bei Reichelt nur 21¢. Beim Chinesen nochmal deutlich weniger. Für ein PhotoMOS für 1A und weniger als 100mV Spannungsabfall legst du einige Euro hin. > Mit einem Optokoppler oder Photomos
anscheinend nie mehr aktualisiert. Seitdem hat sich einiges geändert. IRLML2244 wurde ja schon genannt. AO3401 ist ein weiterer populärer Kandidat in SO-23. Oder Si2323. Wenn es größer sein soll: in SO-8 gibt es IRF7314 (Doppelpack). Oder IRF7416. Siehe auch die [[MOSFET-Übersicht]]. Oder benutze die Suchfunktion
besser. Aber wie soll ich den auf meiner Lochplatte anlöten? Auch mit der Beschaffung haperts. Beim AO3401 in SMD gings gerade noch. An Neuerem reicht es mir momentan, dass ich mich in die Qt.IDE einarbeiten muß, weil ich meine geliebte Borland-IDE nicht mehr zum laufen bekomme.
nicht > jedem gefällt - der ist Faktor 10 niederomiger als ein IRLML6302. Mein Vorschlag wäre AO3401A. Aber bitte die echten und keine Fälschungen. Also nicht von ebay, Amazon, Aliexpress.
>> jedem gefällt - der ist Faktor 10 niederomiger als ein IRLML6302. > > Mein Vorschlag wäre AO3401A. Gefällt mir, der ist deutlich nierohmiger als ein IRLML6302. > Aber bitte die echten und keine > Fälschungen. Also nicht von ebay, Amazon, Aliexpress. Ja, das muß leider ständig wiederholt
hin. Und gewinne damit ein weiteres Loch, welches beim Bohren verlorengeht. Damit bekommt ein AO3401 inklusive 0805er Widerstand schnell Beine... Generell sind Werkzeuge aus dem medizinischen Bereich das Beste, was man bekommen kann. Wenn man dann noch Quellen hat, wo man solche Dinge für lau bekommt
lediglich 5V kann man das auch alles rund um einen kleinen µC bauen. 2 p- und 2 n-Kanal MOSFET der AO3401/3402 Klasse als Brücke verschaltet, 4 µC-Pins zur Steuerung der Gates, ein weiterer µC-Pin als Toggle-Eingang. Da kriegt man dann auch Komfortfunktionen wie Störimpulsunterdrückung u.ä. leicht implementiert
Ausgangsstrom schalten kann. Das gezeigte Programm erzeugt negative Impulse, die einen P-Kanal-FET (AO3401, IRLML2244 z.B.) direkt ansteuern können. Arduino gibt es für diverse Controller u.a. auch für den ATtiny85. Es wurde nach einer Arduino-Datei gefragt, also habe ich sie .ino getauft. Den setup
für den Reset. Die anderen beiden Widerstände zur Ansteuerung des MOSFET. Der MOSFET dürfte ein AO3401 (wahrscheinlicher) oder Si2301 (weniger wahrscheinlich) sein. Haben beide "A1" als Marking Code. Von den Daten her sind die recht ähnlich und würden auch in die Anwendung passen.
geachtet. Die Bezeichnung der MOSFETS hatte auch einen Zahlendreher, das sind jeweils AO3400A und AO3401A. Angehängt der aktualisierte Schaltplan. Ist es für den Q11 ein Problem, wenn das Gate-Potential im Sperrzustand oberhalb vom Source-Potential liegt?
sind dort 1A (nichtlückender Betrieb) eingestellt. Die Spule soll 4A können, den gewählte Mosfet AO3401 scheint man besser nicht merklich über 2A zu belasten. Bis fast 2A sollte man das Teil pushen können, wenn man noch einen Widerstand parallel schaltet. Es können aber auch zwei solche Module parallel
PIR1402PIR1401 EA-DOGM128LED 10k COR1 23 PIR1502PIR1501 GNDGND GND GND GND GND GND 10k BACKLED PIQ201 CQ2 AO3401A S1S +3V3 P02 2 (BSS138) P I S 1 0 A R161 Q0 ROTARY 10k P I S 1 0 B P I S 1 0 C X4X P0 P I X 4 0 4 P I X 4 0 9TECT P I S 1 0 1 P I S 1 0 2 VDD SW1 P I X 4 0 1 0 PIC201 NSPI_MP I X 4 0 3 SW2 C PEC12R
AO3400/ AO3401 sind meine SOT23 Standard Mosfets. Die sind mit etwa 2€/100stk. sehr günstig und - zumindest bei meinen - ist der RDSon besser als im Datenblatt angegeben. Von A&O Semi gibt es auch noch ein paar
irgendwelche anderen geliefert bekommen, aber > keine AO3400. Hab ja auch diese AO3400 (A09T) und AO3401 (A19T) und hab gerad mal geschaut. Es gibt jetzt auch Datenblätter von Kexin (www.kexin.com.c_n) für AO3400 und AO3401. www.kexin.com.c_n/pdf/AO3400.pdf und www.kexin.com.c_n/pdf/AO3401.pdf (Unterstrich
MOSFETS --------------------------- Laut des englischen Tutorials wären alternative MOSFETS der AO3401 oder der FDN336P, sollte der MBRS130LT3 nicht erhältlich sein.
geht, auch SK84 ;-) Bezüglich der Treibertransistoren gäbe es alternativ noch BSS84, AO3400 oder AO3401, die sich zu Pfennigsbeträgen für viele Anwendungen eignen. Aber ich denke, Du hast alle passenden Teile zusammen, wobei ich dem Trafo nicht so recht traue. Solange jedoch das Relais noch sicher
G FB 2 0 2 4 L 2K(5%) u 1 ( 200K(1%) p 1 u E Q3 J6 F F % 2 F F F TP10 TP9 TP11 TP12 TP13 CON4 D AO3401 6 1 ) 0 1 0 D P5V Toggle Switch V V V V V GND 5 0 1 C51 R95 0 1 0 0 C49 C50 GND D13 % % . 0 % % % T R94 100K(1%) 2 1 RED LED ) ) u 0 GND R96 ( ) ) From POE Board G u F / ( C / 1 GND GND 6 % 44.2K(1%
@Robins X1DY should be X1DV, this is a MosFET type AO3401A. Think that Source is connected to battery and Drain goes to the PSU via L. After flashing with ESPEasy I use a wire from Drain to battery+ to power the PSU continuously if needed for working