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
schrieb im Beitrag #4609504: > dann habe ich 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
handlichen p-Ch-Mosfet im SOT-23-3-Gehäuse, den man für > die 2A benutzen könnte Ich verwende den AO3401 (extrem preiswert vom Chinesen). Oder IRLML2244. Oder Si2323. Oder such bei den üblichen Verdächtigen wie Infineon, Fairchild, Rohm.
Hi vielen Dank für deine Antwort! Zum MOSFET-Verpolungsschutz: Als MOSFET kommt ein AO3401A zum Einsatz. Der hat bei Vgs = -4.5V einen Rds(on) von ca. 50-80mΩ, was tief genug sein sollte, um den Spannungsabfall minimal zu halten. Eingebaut habe ich ihn genau für den Fall, dass VBUS doch
noch darauf 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?
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.
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
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.
nicht >> 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
Löchern 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
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
8 1.23V D5 (PWM)5U?(XCK0/AIN0) PE2 F F F FD DD/ / / / / / / /P P P P PA6 (AD671?D29 1kPIR301k4PIR3401PIR3501PIR36018PIR2801PIR3201 I0 PR3032 D2 (PWMPIU?(OC3B/INT4) PE4 P P P 4 5 6C CC C C C C C5 PG2 (ALE)U?070 PCC7C7 PC8C8 PCC200 PCC2121 PIC222 PCC277 PIJ?02 P3k601 D3 (PWMPIU?(OC3C/INT5) PE5 PP PP(
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.
also 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
Qty Remark Ricoh R5402N101KD or Control IC 1 U1 Sanyo LV51140T or Equivalent SME8205 or SME2017 or AO8820 or MOSFET 1 Q1 AO8810 or FTD2017 or Equivalent Seiko S-8241GCL or Control IC 1 U2 Equivalent AO3401or MOSFET 1 Q3 Equivalent 330Ω(0603) Resister 1 R1 1kΩ(0603) Resister 1 R2 470Ω(0603) Resister 1
anderes mehr 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
MOSFETS --------------------------- Laut des englischen Tutorials wären alternative MOSFETS der AO3401 oder der FDN336P, sollte der MBRS130LT3 nicht erhältlich sein.
EN 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
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
@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
Pin No. Name Function Action 1 R Reset Fixed “H” 2 SCL IIC SCL Active “L” 3 SDA IIC SDA Active “L” 4 AO7 RCLP R Signal clamp reference voltage 5 AO8 GCLP G Signal clamp reference voltage 6 AO9 BCLP B Signal clamp reference voltage 7 AO10 AV/PC AV/PC switch (L: AV H: PC) 8 AO11 SYNC_SW Fixed “H” 9 AO12
ac current signal. The LD is driven by a constant current source. The optics used are Philips (2) AO54, mm, , and Olympus MD Plan X10, . The Doppler frequency is measured by acquiring where is target power reflectivity, (typ. ) is LD the SM signal with a 100-kHz spectrum analyzer (Ono Sokki, linewidthenhancementfactor
5 5 T S 0 1 2 3 4 5 C 3 2 1 S 0 3 1 1 2 3 4 5 R 1 2 3 I C 7 H 1 - 2 1 C H * 2 0 0 F U U U U U / A AO AO O H O H H R E H R 0 G S VL VR L R 1 0 R N U / N 0 I Seite/Page 3-27 3 G ZUMSIGNAL-CHASSIS Seite/Page 3-17/18 ZURNETZSCHALTERPLATTE / e TOSIGNALCHASSIS TOMAINSSWITCHBOARD 2 v VERSCHASSISSIGNAL VERSC.I
eiiterminale di terra. USCITA: E3610A 0-8V, 0-3A o 0-15V, 0-2A *CARATTERISTICHE Dl USCITA E3611A 0-20V, 0-1.5AO0-35V, 0-0.85A E3612A 0-60V, 0-0.5A o 0-120V, • • o l t i 0-0.25A Vo, J*ouT MAX REGOLAZIONE DEL CARICO: Tenslone costante - Inferiors a 0.01 % piij 2mV per una 30 Watts variazione da pieno carico a nessun
4D BC859B Phi N SOT23 BC559B 4Dt BC859W Phi N SOT323 BC559B 4D- BC859W Phi N SOT323 BC559B 4D MMBV3401 Mot C SOT23 VHF pin diode 4D HD3A Zet C SOT23 sw diode 75V 100mA 4E BC860A Phi N SOT23 BC560A 4E FMMT-A92 Zet N SOT23 MPSA92 4E MMBV105G Mot C SOT23 MV105 varicap 4ER BC860AR Phi R SOT23R BC560A 4F
_ _ N D R E A A H A _ _ SC1_OUT_L C C 0,1u 47 10 24 0 50 0 A A _ _ A A R C C A 1 1 C C 9 _ C C MSP3401 1-SCART S S S 220 25 0 51 2,3 I S S 39 A CR43016 C43017 A CR43018 CC43061 CR43061 15 26 0 (V.B3) SC2_IN_L + 3 5 14 52 2,0 T T T T 40 7 6 3 2 47 1 MSP3410 FR NIC MSP3400C 2-SCART DOLBY B U U U N O SC2
Ausgangsspannung Stückpreis LAGER-NR. Teile-Nr. 1 10 25 50 558-MPDCD3-B MPDCD3-B 3-32VDC 3-60VDC CRYDOM AO/ASO-SERIE (1-2A, AC MINI-SIP) Die AO-Modelle haben einen Triac-Ausgang, die ASO-Modelle einen SCR-Ausgang. Die AO241 (R) sind für einen Nennstrom bis zu 1.0A geeignet, die ASO241(R) für bis zu 1.5A SPST-NO