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uClock - Matrix-Uhr mit WS2812 LEDs
den ESP32 per I2S DMA drin, habe ich aber noch nicht getestet. Der ESP8266 bekommt maximal ca. 140fps mit aktivem WLAN usw. bei 16x16 = 256 WS2812B hin, beim Aufruf im 20ms Ticker, also 50fps, sehe ich keine Ungereimtheiten bei meinem Lagerfeuer. Gruß aus Berlin Michael
alles so wie es soll inkl. der Abschaltung der LEDs bei Power-Off wenn keine Hardwareabschaltung (IRF9310) verbaut worden ist. Gruß Horst
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MOS-FET: SOA bei DC-Betrieb und Überstromabschaltung
Gleichbedeutend mit dem RDSon Limitierenden Bereich, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Beispiel IRF540Z: 26,5mOhm/100Vdc/25A cont. @100°C/140A Pulsed Current Bei 10A fallen am FET gut 1/4V über den RDson ab und somit bis zu 3W an Wärme. Bei guter Kühlung kein Problem - so denke ich zumindest.
Frickel schrieb im Beitrag #5581743: > Beispiel IRF540Z: 26,5mOhm/100Vdc/25A cont. @100°C/140A Pulsed Current Warum so ein Steinzeitmodell? Nimm nen FET der auch für 10µs spezifiziert ist. Imax und Rdson sind beim 540Z auch lausig. Frickel schrieb
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Welche Art Schaltung/Relais um 18W direkt mit MCU zu schalten?
Die rechte Schaltung, mit einem Low-Logic-Level-FET aufgebaut, könnte funktionieren. Mit einem IRF3708 ungünstige 25 mOhm angenommen, verliert man bei 5,5A etwa 140mV / verheizt 750 mW. Egal, man nehme ein paar Relais und Ruhe ist.
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Experimente mit Feldeffekt-Transistoren. (Typen gesucht)
#5486491: > Experimente mit Feldeffekt-Transistoren. > > ... Und bei den Bipolaren natürlich der BC140. Den BC140 würde ich bei Experimenten mit Feldeffekt-Transistoren erstmal außen vor lassen, da das, wie du selber richtig schreibst, ein Bipolartransistor ist und mit dem Thema also nichts zu tun
zum experimentieren. BF256C ist denke ich ein guter > Anfang; Und bei den Bipolaren natürlich der BC140. Ich denke hier > besonders gerne an „Schüler freundliche“ Typen. Gibt es in der Gruppe > Erfahrungswerte? Der BC140 war bis jetzt doch recht gut. Diesen kennt man aus der Ausbildung, und ist
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Batteriepunktschwheißgerät DIY
Strombegrenzer funktioniert so, wie ich ihn plane, nehme ich an? Eine Parallelschaltung von z.B. 8 MOSFETS IRF1404 sollte den Strom packen Und über die Impulsdauereinstellung mache ich mir gerade zusammen mit einem Kommilitone Gedanken.
katastrophalen Wirkungsgrad haben wird und dass es eben nicht klein und Kompakt wird. Aber mit 15 IRF1404 parallel sollte der Schalter ausreichend dimensioniert sein, denke ich. und die schaltung zum Einstellen der Impulsdauer entwerf ich jetzt noch.
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Solar Ladestation mit Akku und Stromversorgung
MOSFET der auch 166mA x Anzahl deiner Soalrmodule aushält und bei 2V voll durchgeschaltet ist, wie der IRF7413, und einem MCP65R41 als Steuerung. Wenn man den Arduino auch abklemmen will, wenn der Akku leer wird, um eine Tiefentladung mit Beschädigung des Akkus zu verhindern, nimmt man den ICL7665, der
zwischen IN und BATT. Zur Beschaltung: Am Eingang die Solarzelle(n) dranklemmen. Eine Schottky SB140 (oder eine andere Sperrdiode) am Pluspol dazwischenklemmen! An den eigenständigen Batterieanschluss kommt eine 18650 Zelle. Und am OUT der Verbraucher. Da nicht angegeben wurde welcher Arduino
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Transistor Basiswiderstand Hilfe
rPi liefert nur 3.3V, also ein N-MOSFET der mit mehreren Ampere bei 2.7V USG spezifiziert ist wie IRF7401.
rPi liefert nur 3.3V, also ein N-MOSFET der mit mehreren Ampere bei > 2.7V USG spezifiziert ist wie IRF7401. um so einen N-Mosfet zu betreiben bräuchte ich vorher einen Treiber Transistor oder? Ich habe mal etwas nach dem IRF7401 gegoogelt, aber komme damit nicht richtig klar, wie dieser anzuschliesen
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E-Bike Controller: Probleme mit MOSFETs
Innenwiderstände der Motorspule, Batterien und Kabel begrenzt. Das solltest du ausmessen. Gehen wir mal von 140A aus. Der Transistor hat maximal 2.5m Ohm bei 10V Gate Spannung. Wie viel er bei 5V hat, weiß niemand. Also ist ein Treiber Pflicht. Laut Diagramm fallen bei 140A ungefähr 1V am Transistor ab. 1V * 140A sins 140 Watt. Es dürfte schwierig sein, so viel Verlustleistung schnell genug von dem Transistor abzuführen. Du brauchst einen mit größerem Kühlkörperanschluss oder mehrere parallel. Hierbei sind
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Spot Welder DIY
gemacht und dann bei AliExpress eingekauft. https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-lots-IRF1324S-7P-F1324S-7P-IRF1324S-TO263-7-100-New-original-IC-In/32492943208.html https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-MCP1407-E-SN-MCP1407ESN-MCP1407-SOP8-10-PCS/32541045504.html
dann bei AliExpress > eingekauft. > > https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-lots-IRF1324S-7P-F1324S-7P-IRF1324S-TO263-7-100-New-original-IC-In/32492943208.html > > https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-MCP1407-E-SN-MCP1407ESN-MCP1407-SOP8-10-PCS/32541045504.html
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64 Stall- Laternen mit dimmbarer LED ansteuern
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 97, 100, 104, 108, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 136, 140, 145, 149, 154, 159, 163, 168, 173, 179, 184, 189, 195, 200, 206, 212, 217, 223, 230, 236, 242, 248, 255, }; ~ byte pwm_values[64],i; dword pwm_tmp,pwm_val; dword
5546d462533600a40153567206892720 Der erwärmt sich dabei um 0.75 x 62 K/W = 40 Grad. Oder einen IRF4905S im D2Pak http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf4905s.pdf der erwärmt sich noch weniger (30 Grad), wenn das PCB Layout stimmt.
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MOSFET zur PWM
Dazu habe ich mir einen >MOSFET IRFZ48N geholt >https://www.reichelt.de/IRFU-IRFZ-Transistoren/IRF... Nicht sinnvoll. Du hättest einen IRLZ34N kaufen sollen, das ist ein klassischer 5V Logic Level MOSFET, den man direkt mit dem Arduino steuern könnte. Dein IRFZ48N braucht einen Treiber und 10V
Problem sein. Du hattest ja zuerst 1kHz und 220 Ohm am Gate. Leitverlust ist nach meiner Rechnung 140mW. Wenn der Mosfet dauerhaft leitet, darf der Fet keine 10° wärmer werden. Das merkst Du mit den Fingern praktisch nicht. Weitere Faustformel: So wie Du das beschreibst, klingt das nach 55-60°C. Je
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PWM erzeugen mit niederohmigen 0V-Zustand
Hier nochmal die aktuelle (sehr einfache) Schaltung. Der FET ist ein IRF7470.Das gestrichelte müsste irgendwie hinzugeschaltet werden.
nicht gedimmt, nur beim ein- und ausschalten. @Sapperlot: Funktioniert schon, und mich stört es ab 140 Hz nicht mehr. So schnell bewegt sich bei mir nix. Und der Controller hängt im WLAN mit Siri. Und alles verschwindet in der Wand/Deckenleuchte... @Peter II: Einmal über den LED-Kasten in meinem
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
Die Liste ist sicher nicht vollständig. > Strategisch vielleicht mal über FETs nachdenken Der IRF510 wird sehr häufig verwendet, Leistungsbereich 5-15 Watt: https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=934&q=irf510+qrp&oq=irf510 Wichtig für Klasse-C Betrieb ist eine stabile
eine Garantie gibt es nicht. Beispiele: Mir liegt hier ein Philips Datenblatt für BD136/BD138/BD140 von 1999 vor, indem explizit eine "typische" Transitfrequenz von 160MHz genannt ist. Aber es wird kein Minimum erwähnt....Ein Fairchild Datenblatt zu den gleichen BD136/BD138/BD140 von 2015 erwähnt
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Chinaschrott mit Typ und Verkäufer
deutschen Höker, da das Gerät nach 'zig Betriebsstunden noch lebt, werden die wohl OK sein. Bei einem IRF3708 vom Ali-Händler habe ich den RDSon-Widerstand nachgemessen, passt auch. Sei es so, ich bestelle dort fast nur Bauelemente.
Temperatur-Sensoren - RTC-Chips - Beschleunigungs-Sensoren - einige beliebte MOSFET, vor allem der IRF3708 - Mikrocontroller aus der STM32F103 Linie - Wemos D1 Boards Die Liste ist sicher nicht vollständig.
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Kondensator verursacht Brummen und Flimmern am Monitor
kann, dann kann ich dir auch bei der PA weiter helfen. Dazu würde ich dann allerdings zwei MOSFET IRF530N nehmen.
R25 dürfen aber auch nicht größer als 1k sein, sonst müsstest Du tatsächlich noch die BD139 und BD140 davorschalten und zwischen den Basen 6 Dioden schalten statt nur 4 Dioden. Durch den 1µF Kondensator hast Du in Verbindung mit der Trafoinduktivität versehentlich einen Parallelschwingkreis mit einer
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Reparatur Makita XWT08Z (DTW1002Z)
Könnte ein DirecFEt fon IRF (jetzt Infineon) sein, das Gehäuse sieht dem Typen hier sehr ähnlich: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF40DM229-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d462557e6e890155a15c899160ea Was aber auch sein
IRF6613TRPBFCT-ND bei Digikey für 3,45€ ?
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Mal wieder Wanderkiste?
aber ist halt so. Wenn jeder die Kiste 7 Tage hat, dann bekommt der letzte die Kiste erst nach 140 Tagen, den DHL-Transport noch nicht mit gerechnet. Mein Appel geht also in die Richtung die Kiste schnell weiter zu schicken. Natürkich ist es toll eine prall gefüllte Kiste mit Bauteilen zuhause
Spannung mind. 30V > und 8A Strom. Ohne jetzt Datenblätter durchzuschauen, kann ich Dir IRLU024N IRF740 BUZ71A IRLML6402 IRFZ44N Oder IRF7413 reinlegen
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Motor funktioniert nicht in dieser Schaltung. Warum?
natürlich Sinn :D. Danke! Könnt ihr mir einen empfehlen > für die Schaltung? Ich hab hier einen IRF 520 rumliegen, aber mit dem > funktioniert es nicht. Den IRF520 solte man mit 10V ansteuern. Die hast du aber nicht. Such dir einen Mosfet mit Ron<0,04Ohm bei Ugs<=4,5V. Diese Zahlen findet
von 820 Ohm. Das entspricht dann einem Basisstrom von etwas über 5mA. Alternativ geht auch ein BC140 bis 1A.
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Oszillator 310V
Snubberlösung Also ich habs bei nem selbstgewickelten Sperrwandler so gemacht und da konnte ich dann nen IRF3415 (150V) nehmen was die Verluste gegenüber dem IRF840 doch ganz gut vermindert hat. Der Widerstand ist ein 1W Typ und wird mehr oder weniger lauwarm, je nach Last.
Wenn der Rächer der Transistormorde feststellt, dass du einen 140V-Transistor verwendest, bist du reif. Arno
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Frage zu IRF 1404S und PCA9685
-t(on) = 17ns - Turn-On Delay Time -t(r) = 140ns - Rise Time -t(f) = 26ns - Fall Time Verbaucher LEDs 1)Cree CXA1304, warmweiß - 9V - 250mA 2)Osram Oslon SSL, warmweiß -12V - 150mA 3)Osram Oslon SSL, neutralweiß -12V -
und die IRF1404S direkt an den PCA-Port? 7 X 305,2uA = 2,14mA scheint mir völlig unbedenklich. Ja ich weiß, es wären auch je 2,80€ X 7....im Moment rechne ich noch. Mir geht es eher um, könnte ich, wenn ich wollte
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Mosfet Treiber?
suchen, um einen geeigneten Baustein für die IRF3710 zu finden? Fragen über Fragen... ;)
direkt zu treiben > könntest du auch ein UNL2803 verwenden Vorsicht: 3W an 24V = 125mA, gibt etwa 140mW Verlustleistung auf dem Kanal. Wenn _alle_Acht_gleichzeitig_ in Betrieb sind, ist das schon grenzwertig!
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NE555 LED Dimmer
Hab keine Logiclevel Fets da. Nur IRF510/IRF540. Transistoren nur BD139, BD140, BD249 und Kleinsignal Transistoren. Der BD139 hat nur 1.5A und ist damit zu schwach. Aber ich könnte ja den BD249 mit einen BD139 ansteuern. Später kann
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Pneumatikventil über Mikrocontroller steuern
IRLZ34 fühlt sich da vielleicht etwas gelangweilt ;-) Das Ventil kenne ich nicht, aber dann - BC140, der geht mit 3,3V sicher auf und bei dem Strom gibt's noch keinen Zoff mit der Verstärkung im Schaltbetrieb. Ich hätte noch ein paar 2N2222 im Bestand :-) Beim IRLZ weiß ich nicht, wie weit der
was falsches gesagt: Unter 2.5V sperrt er sicher. Welche DB konsultiert ihr denn? lt. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34.pdf liegt Vgsth zwischen 1V(min) und 2V(max). Die Vds/Id-Kurven (typ.) fangen bei Vgs=2.25V an und zeigen bei Vgs=3.0V einen konstanten Rdson bis ca. 1.5A (Id
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Mosfet schaltet nicht komplett durch
der IRF540 eine Threshold-Spannung von bis zu 4V. Wie willst Du den mit 3V3 denn jemals eingeschaltet bekommen? Der braucht mindestens 4V5.
schrieb im Beitrag #4699523: > Okay, dann kann man Fets im Bereich von 3-6A in den Fokus nehmen. > 140A oder auch nur zweistellig sind völlig oversize. Ich schalte mit dem IRF3708 in der Tat zweistellige Ströme. 30mA. Aber den gibt es halt in einem Gehäuse, das ich auf 2.54mm-Lochraster bringen kann
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Erfahrungen mit Labornetzgeräten PL-Serie TTi?
vergleichen. Die Versuchsschaltung dazu ist auf einem Steckbrett schnell aufgebaut: Ein Mosfet (IRF 820) in Drainschaltung, Source auf Masse, Drainwiderstand 67 Ohm nach +10V aus der zu untersuchenden Spannungsquelle. Das Gate wird über einen Rechteckgenerator mit 1KHz angesteuert. Ist das Signal auf High-Pegel fließt ein Drainstrom von 140mA, bei Low ist der Mosfet gesperrt. Es ergibt sich also alle 500µs ein Lastwechsel von 0 auf 140mA. Die ersten beiden Bilder zeigen das Oszillogram für das HP. Kanal 1 (CH1) zeigt die Ausgangsspannung
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
verweise auf den weit höheren Nutzen von etwas mehr Spannungsfestigkeit - und zusätzlich darauf, daß die IRF540 sogar schon mehr als genügend Stromtragfähigkeit aufweisen würden. Und *wenn* schon die IRFB7446 unbedingt bleiben sollen (wäre aber auch bei den etwas "unmoderneren" IRF540 nicht schlecht - der
auf den weit höheren Nutzen von > etwas mehr Spannungsfestigkeit - und zusätzlich darauf, daß die IRF540 > sogar schon mehr als genügend Stromtragfähigkeit aufweisen würden. Ich habe leider keine IRF540 oder vergleichbare da. Bei der nächsten Reicheltbestellung bestelle ich ein paar mit.
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Physikprojekte
einen weiteren Kopf für die SKS-Pumpe bestellt. Insgesamt hat mich dieses verdammte Projekt bereits 140 Euro gekostet. Jetzt aufgeben geht aber erst recht nicht...
Leistungswiderstände (220 Ohm, 22 Ohm) benötigt, die zweite kommt sogar nur mit einem Leistungsmosfet (z.B. IRF3205) und einem 220 Ohm Widerstand aus. Der Output beider Schaltungen ist aber relativ bescheiden und zudem sollte man mit den Spannungen (9V bei der ersten mit TIP35C und 5V bei der zweiten mit IRF3205
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Hoher Spannungsabfall an MOSFET trotz ausreichender Gate-Spannung
www.trifolium.de/netzteil/kap6_1.html In diesem Beispiel wird der SG3524 mit 12 Volt betrieben während am FET (IRF9540) 60 bis 80 Volt liegen.
Channel MOSFET empfehlen, der bei 5,5V durchschaltet und einen niedrigen R_ds Widerstand hat? Der IRF9540 hat extrem hohen Widerstand, und der IRF4905 hat zwar sehr niedrigen Widerstand, im Datenblatt steht aber nichts vom Widerstand bei (-)5V Gate Spannung. LG E-Bastler
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Irliz44n an arduino uno
5 und einmal 3 irliz44n parallel geschaltet werden. Ja, müssen sein, Begründung: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Thomas schrieb im Beitrag #4652909: > Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an > 24v. > Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir
sind bestimmt auch nicht optimal, denn son µC Pin ist kein Gatetreiber. Pro IRL1404 müssen mindestens 140nC Kapazität umgeladen werden und zwar in möglichst kurzer Zeit. Gatetreiber sind dazu ideal, µC Pins nicht. > Was ist an dem konzept nicht gut? Die ganze Parallelschaltungssache ist schlecht
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Vorschaltgerät für Zündspule bauen
Machst du nicht. Keine Angst. Ich zeichne die Schaltung die Tage nochmal neu mit einem pnp irf5305. Hoffe du bist dann da um mir die Funktion zu prüfen. Danke
mA Bereich. Es muss nur sehr sehr schnell sein. Impulse von 2-4ms müssen zeitgenau ankommen. Der irf5305 macht 14ns.
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Bipolare FET-Konstantstromquelle für 5A
Nimm IRF9520N und IRF540 und gut:-)
Zu Schnell :-( gemeint ist IRF9540N
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Punktschweißen von Kontakten
Ich habe hier ein paar IRFS4010 und möchte die als Schalter für zwei 1F-Hifi-Kondensatoren verwenden. Wiewiele sollte ich für den Anfang parallel schalten, damit es mir nicht gleich um die Ohren fliegt? Datenblatt hier: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4010-7ppbf.pdf Continuous Drain Current: 190 A Pulsed Drain Current: 740 A
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[V] Transistoren HF Universal Bipolar FET MOSFET
Transistoren 168 Stück BF324, HF Si, pnp,TO92,30V/25mA (€ 0,06/Stück) Power MOSFET 11 Stück IRF9530, n-channel Si,TO220,100V/10A (€ 0,25/Stück) 1 Stück IRF840A, TO220AB, 500V/8A (€ 0,35) 1 Stück IRFI740GBPF, TO220AB, 400V/5,4A (€ 0,40) Bipolare Universaltransistoren
Power MOSFET --------------------------------------------------------------------- 11 Stück IRF9530, n-channel Si,TO220,100V/10A (€ 0,25/Stück) 1 Stück IRF840A, TO220AB, 500V/8A (€ 0,35) 1 Stück IRFI740GBPF, TO220AB, 400V/5,4A (€ 0,40) Bei Interesse bitte PN Werner
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Frage zu Spannungsanzeige
Anzeige: http://www.amazon.de/DROK-Voltanzeige-Spannungsmessung-Amp%C3%A8remeter-Autobatterie/dp/B00H28X140/ref=pd_sim_60_17?ie=UTF8&dpID=41o3n59AfXL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1A61MSHQ6EAHAYY2ATYQ
bei 13,8 Volt wieder sperrt. Der ICL 7665 verträgt ja auch max 16 Volt. Der P-Kanal Mosfet ist ein IRF 4905. Ich habe aber auch noch BS208 da. Einen TL431 habe ich auch noch. Fehlt also nur noch die Sache mit der Hysterese. Mal schauen ob ich was finde. Danke für deine Bemühungen
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WordClock mit WS2812
Erkenntnisse zum Abschalten der Stripes? Ich hab jetzt mal versuch die Schaltung von Günter H.oben mit einem IRF4905 aufzubauen aber irgendwie funktioniert das nicht, ich bekomme UDS nicht auf 0V. Ist der IRF4905 überhaupt dafür geeignet oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für das abschalten der Stripes
und Fernlicht in Serie) fließen 2,37 A, die 39,4 mV sind der Spannungsabfall Drain --> Source des IRF9310. Damit liegt der aus dem Spannungsabfall errechnete Drain-to-Source Widerstand bei rund 17 mOhm, die Verlustleistung des IRF9310 bei rund 94 mW. In diesen 17 mOhm über Drain --> Source sind die