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UART routen?
Schau dir mal den CD4052 bzw. 74HC4052 an. Dual 1:4 analog Mux/Demux.
Beim 74HC4052 mußt Du die nicht aktiven TXD mit einem Pullup auf High ziehen, sonst floaten sie.
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
Stk) 74LS139 (100 Stk) 74LS148 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS155 (125 Stk) à 0,20 EUR 74LS157 (60 Stk) 74LS161 (106 Stk) 74LS165 (50 Stk) 74LS166 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS173 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS174 (200
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
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Verständnis Adressdecoder
verknüpft werden (= Adressdecoder), um das jeweilige CS zu > generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt wunderbar: 64K Adressraum mit dem 139er (4 Ausgänge) in 4 Blöcke a 16K aufgeteilt, der oder die 138er (8 Ausgänge) wiederum die 16K Blöcke in 8x 2K aufgeteilt. ist das lange her, so wurde es eigentlich seit den ersten CBM/PET über apple
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µC + Lichtschranken + FlashCard
Ja wie oben bereits geschrieben nen 74HC165 oder 74HCT165,....
auf die Application Note (PDF), von wo ich das Prinzip kenne: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa139/slaa139.pdf
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Simpler Mutteruhrersatz
Weckersekundensignal als Trigger für ein FlipFlop mit invertierendem Ausgang verwenden (z.B. 1/2 74HC74), die schalten dann wechselseitig den Brückentreiber (Halbbrückentreiber) für den Sekundenzeiger mit jeweils 0.5Hz.
Weckersekundensignal als Trigger für ein FlipFlop mit invertierendem > Ausgang verwenden (z.B. 1/2 74HC74), die schalten dann wechselseitig den > Brückentreiber (Halbbrückentreiber) für den Sekundenzeiger mit jeweils > 0.5Hz. Aus dem Wecker kommen ja schon die passenden Signale aus den beiden Ausgängen
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Ansteuerung vieler bistabiler Relais
Im Prinzip stimmt das, nur ist der 74154 zu schwach um die Spulen direkt > ansteuern zu können. 74HC4514 mit z.B. BC547 an den Ausgängen.
Der ist mir auch spontan eingefallen :-) Aber wie waers mit dieser exotischen Idee: Mit einem 74XX139, 4 Invertern, 4 PNP Treibern, 4 NPN Treibern, die 16 Relaisspulen in einer 4x4 Matrix verschaltet... Jeweils 2 bit fuer Spalten/Zeilenadresse an einen halben '139er; das 5.bit als Enable an einen
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Benötige Tip zum Address kodieren.
Logikgatter. Oje, Gatter hat dafür noch nie jemand genommen. Adreßdekoder hat man früher mit 74HC688, 74HC138, 74HC139 gemacht.
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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xc164cm16ff und cc770
Addressdekoder zu erstellen. Im einfachsten fall ohne deine restliche Hardware zu kennen so etwas wie 74HC138/74HC139 . Im komplexeren fall nimmt man dafuer ein GAL. Am besten ist um genaueres zu sagen das du mal einen Schaltplan von deinem CPU Board hier postest. Gruss Helmi
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Spezeller Bus Expander (SPI)
Ein 74HC257 ist geeignet. Ein MUX führt die beiden MISO zusammen und 2 MUXe erzeugen die beiden SCK. Ob der inaktive 0 oder 1 ist, kann man festlegen. Sie dürfen nur nicht beim Umschalten wackeln. MOSI kann
gilt nur für high-aktive CS Signale. Typischerweise sind die aber low-aktiv. Dann tut's ein 74xx125 und ein NOR-Gatter. 4.) Wenn du noch mehr Slaves ansteuern willst, solltest du über einen 2:4 Mux für die CS-Signale nachdenken (z.B. 74xx138 / 139 / 146 / 155 / 156).
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Probleme mit PNP-Transistoren
Die Kathoden der LED´s einer Spalte einer Farbe sollen über 180 Ohm Widerstand mit den Ausgängen von 74HC595 Schieberegistern verbunden werden(den max. Strom am Schieberegister habe ich beachtet) verbunden werden. Jetzt muss ich also noch die Anoden der LED´s zeilenweiße auf Vcc ziehen. Insgesamt habe
Led-Module, die in zwei Zeilen zu je 4 Modulen angeordnet werden sollen. Wegen dem max. Ground-Strom der 74HC595 werde ich nicht zulassen, das pro Zeile mehr als 64 LED´s leuchten. Die Zeilen der oberen und unteren LED-Modulreihe werden gleichzeitig angesteuert. So genug zum Projekt, nun zu meinem Problem
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Banana/Raspberry PI SPI CS
Hallo, für ein Projekt brauche ich mehrere SPI CS's... 1x für 74HC595 1x für 74HC165 1x für CAN 1x für TFT ist es richtig, daß man mit gpio-cs = <&gpio 8>, <&gpio 7>,<&gpio 22>,<&gpio 23>; im Devicetree die CS's selber definieren kann und dann in Python
2) spi.open(0, 3) usw. auf die verschiedenen chips zugreifen kann ohne externe Muxer wie 74138/139 zu benutzen? Wie wäre die genaue Schreibweise dafür in Devicetree? Gruß, Wolfram.
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
Meiner Meinung nach reicht dafür dein > Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in > der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige > drin. > Wahrhaftig. Mein Kenntnisstand scheint genau wie die AppNote von 1984 bzw. 1996 zu sein. So etwas gibt
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Binär zu Ausgang 2bit IC + Enable gesucht
74hc139 , 74hc239. Hat aber das Enable auf Lowpegel.
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Mehrere Relais gleichzeitig schalten
.pdf Dahinter ein 74HC4514, Treiber und dann die monostabilen Relais. Sorry, aber ich musste etwas abschweifen. Hast Du die Relais schon gekauft, oder ist die Auswahl der Bauteile noch offen?
Der BD139 ist genauso gut.
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Portmaskierung
programmiere in C mit Keil µVision. Folgendes: Ich steuere mit Port 3.5, 3.6, 3.7 einen 3-zu-8 Decoder (74HC139) an um damit vier DuoLED zu schalten (Schaltplan bereits hier im Forum unter Push-Pull LED). Ich verwende jedoch auch die beiden externen Interrupteingänge welche an Port 3.3 und 3.4 liegen. Mit
ups! meinte natürlich 74HC138 sorry
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Transistor Vergleichstypen AC126 und AF116
Jahren eingekauft..... Wenn du damit Kessler meinst: Ich hatte vor wenigen Jahren mal eine Ladung 74HC dort gekauft, viele mit Datecode aus den 80ern. Die haben wahrscheinlich nie was weggeworfen.
vorgeschlagen. EDIT Aber das ist doch alles neumodisches Zeug, ich hab hier noch 12 fabrikneue Valvo OC74.
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Nintendo NES Taktproblem Controller
µs mit einer leicht runden Flanke beim Übergang von low auf high-Level. Geht also so weit. Der SN74LS139N (bezeichnet als Chip U3) in den das Signal eingespeist wird, scheint auch zu arbeiten. Danach verliert sich der Takt irgendwo in gemultiplexter Form. Aus den Schaltplänen unter dem vorgegebenen
Beispiel bei www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=2405 An den beiden Hex-Buffern SN74HC368N kommt jedenfalls was an was so wie das Taktsignal aussieht. Da auch dr.know schon hier einen Defekt vermutet hat: Wie stelle ich an besten fest ob sie ihren Job tun, ohne sie auszulöten?
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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[S] 74AC/ACT139 THT/SMD
Hallo Leute, suche 2-10 Stück 74AC/ACT139 in DIL oder SMD. Vielleicht hat noch jemand welche rumliegen die er nicht braucht. Natürlich gegen angemessenen Preis + Porto. Gruß Bastelmensch
Sorry, war leider nicht - was der Sache am nächsten kommt, ist ein 74F138. Zwar schnell, aber genau die verkehrten Ausgänge.
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AVRStudio Probleme mit C und überschriebenen Variablen
gearbeitet und hatte nie Probleme. Im Code den ich hier Eingefügt habe werden über Portexpander (74HC595 für Out und 74HC165 für IN) 8 Kanäle zu je einem Byte für Eingang und Ausgang realisiert. Die Kanäle werden immer paarweise angesprochen (16Bit In/Out). Die Auswahl der Kanäle erfolgt über einen Hardware Decoder (74HC139) mit der Funktion PE_Select(). Gelesen wird mit PE_In() und geschrieben mit PE_Out(). Ich habe zum Test in main einfach Eingang auf Ausgang kopiert. Wenn ein Bit am Eingang gesetzt wird, wird
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8x8x8 LED Cube: realisierung mit PIC
entsprechend an.An den Chip kommt die 8x8 LED Matrix, die ich dann wie im Link beschrieben aufbaue (mit den 74HC595N's? oder macht das der Chip?) Dann wäre es im prinzip fertig. Ich hätte dann noch ein paar fragen: - kann ich anstatt des Chips auch Treiber IC's (ULN2803A) nehmen? - muss ich für jede 8x8
oder steuern die Transistoren auch die höhe? - steuern die Ausgänge vom PIC (wenn das auch mit den 74HC595N's anstatt des Chips) die 'DATA','CLK','LOAD'? das wäre es soweit :) MfG Max
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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4 V, 30 A für 50 µs
Konstantstromquellen zusammen. Dabei nimmt man aber keinen OPV als Treiber sondern ein einfaches CMOS-Gatter ala 74HC04. Das ist ausreichend genau. Emitterwiderstand passend dimensionieren. Wenn man das Dann stern/kreisförmig anordnet, bekommt man auch sehr wenig Induktivität rein, bei 10 Stromquellen parallel sowieso
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3578008: > Das ist eine Quelle für 3A. Dann geht aber kein BD139.
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riesige LED-Matrix
Hallo, ich habe Schieberegister verwendet 74HC595 für die Zeile sowie 8 Mosfets für die Spalte. Gruß Ulrich
Schaltplan hat du ja von mir bekommen. So macht es auch die Leuchtanzeige von Conrad nur mit 74HC164 Schieberegister. http://www.conrad.de/ce/de/product/590998/LED-LAUFSCHRIFT-ROT/SHOP_AREA_22608&promotionareaSearchDetail=005 Gruß Uli
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Anfänger Warenkorb
ich nichts anfangen. Eher schon mit SL 1X36G 2,54 Der Quarz geht OK, obwohl ich die im flachen HC49/U Gehäuse lieber mag, die stehen nicht so dumm in der Gegend rum. Reichelt hat die für den gleichen Preis 14,7456-HC49U-S
nicht. wenn das budget zum einstieg etwas größer ist: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7664 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8855 grüße, holli
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Wer hat denn hier auch noch alte Pocket Computer wie Sharp, Casio, Pocket PC oder Palm/Visor?
Ich könnte noch einen TI74 Basicalc beisteuern, inkl. Mathe-/Numerikmodul. Geht auch noch (Batterien schon lange durch aufladbare NiMH ersetzt). Gelegentlich nehme ich ihn als Taschenrechner. (Nach einem TI-59 war ja wahrscheinlich
zwar 32K Module aber nutzbar waren nur 28K) an einem Vormittag in der Küche ein, ausdekodiert mit 74HC138 74HC139 als die Speicherpreise fielen und ich einen guten Studentenjob hatte. Andere im Computerclub liessen sich auf Folienleiterplatine 192K einbauen, soweit wollte ich dann doch nicht gehen.
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung. Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die Schutzschaltung, auch bei externer
Luca E. schrieb im Beitrag #4248435: > Schaltplan liefere ich gleich nach. Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet... Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..
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Power Distribution Unit welcher MosFet
Belastbar sind. Zum Testen sieht mein Aufbau aktuell so aus das ich über den SPI Bus des Controllers 4 74HC595 Register ansteuere welche die Mosfets ansteuern sollen. Um meine Schaltung einfach zu halten habe ich aktuell in meinem Testaufbau NDP6020P Logic Level Mosfets verwendet da ich die direkt mit
Das meint wohl das: Schutz gegen Falschpolung. http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf https://www.btipnow.com/library/white_papers/Reverse_Batery_Protection.pdf
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
jedenfalls erstmal mit Halbleitern kleiner Leistung aber vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC oder AHC, ausprobieren um zu sehen, ob es überhaupt in den Griff zu bekommen ist, und wie empfindlich es auf Bauelementetoleranzen z.B. durch Erwärmung reagiert. Mit dem Oszi kann man dann im Vorfeld
Miller-Kapazitäten weißt du, wann bei Klasse F- geschaltet wird? >>vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC Beim Resonanten Betrieb ist die Drainspannung ein Vielfaches der Versorgungsspannung. Mit der 74-Klasse?!? Ich weiß, das Thema "Klasse F- PA" ist hoch interessant und hat viel Potenzial für Fehlschüsse
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LED Matrix-Wordclock
Decoder mit P-Kanal MOSFET wählen. Den Vorteil sehe ich darin, dass immer nur ein Mosfet leitet. SN74HC42D: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54hc42.pdf FDC6310P: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12cf/0900766b812cf725.pdf Bei den Spalten hätte ich den TLC5917 gewählt. Wenn ich
sein. (Laut Datenblatt typ.: 1,95V/20mA) LEDs: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/139f/0900766b8139f3ac.pdf TLC5917: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5916.pdf Kann der FET so angesteuert werden oder fehlt da noch wo etwas? Der Strom (11*100mA=1,1A) ist ja laut Datenblatt kein