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Magnetventile mit einem Raspberry Pi 2 steuern
@ Alex Zäd (alexander_z49) >ich beschäftige mich auch grad etwas mit dem IRLZ34N, aber warum soll >der dafür nicht funktionieren? im Datenblatt steht bei: >Vgs(th): min: 1.0V max:2.0V bei VDS = VGS >nun ist VDS
also würde ich dem Ventil auch gerne Wechselstrom geben. Stellt das ein Problem dar? Kann das IRLZ34N auch mit Wechselstrom arbeiten? Und wie sieht das Bei Wechselstrom mit der Freilaufdiode aus?
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Halogenlampen dimmen ohne PWM
Stück dieser 12V 20Watt Niedervolt-Halogenlampen verwenden. Die Lampen habe ich jeweils mit einem IRLZ34N LogicLevel MOSFET verbunden - wie es hier auch empfolen wurde http://www.mikrocontroller.net/topic/28280. Das Gate habe ich direkt mit dem I/O-Pin des Mikrocontrollers verbunden. Einfaches Schalten
mal pro Sekunde den Ausgang (zu Testzwecken). Funktioniert bärig (halbe Helligkeit)!!! 3. 50x IRF9Z34N gekauft (vergleichbar, aber günstiger als der IRF5305 in der Originalschaltung), gelötet, funktioniert immer noch ;-) Letztes Problem: Mitlerweile sind es 50 Halogenlampen zu je 20Watt geworden
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Schaltregler 12V auf 200V, Anodenspannung
Verluste im Kern sind ja Frequenzabhaengig deshalb gibt es auch verschieden Materialien. Ich habe hier N87 gewaehlt das geht bis 100Khz Doch gibt es beim C noch Epcos kerne. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTEwOjAwMDAuMDBjYS5lZTMzMjUxNiZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ
Verstehe den Aufwand den du hier betreiben möchtest nicht ganz... MAX1771 + spule (z.B. L-11P 330µ von Reichelt) + externen FET (z.B. IRF830, der ist ziemlich beliebt unter nixie bastlern) + diode (z.B. IN4937, besser noch eine schnelle Diode) Und fertig is... Das rum getue mit
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64 Stall- Laternen mit dimmbarer LED ansteuern
0.75W (= 3 : 4). Bei 0.75W kann man einen TO220 Transistor ohne Kühlkörper verwenden, wie den IRLZ34N https://www.infineon.com/dgdl/irlz34npbf.pdf?fileId=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
vernehmbar, als im Video. Dem könnte man entgegenwirken, in dem man entweder die Betriebsspannung auf 9V absenkt oder mit Z-Dioden arbeitet oder mit PWM unter 9,8V bleibt. Ich kann allerdings damit leben und lass es so. Würde ich nur EINE LED dimmen wollen, hätte ich das Phänomen eliminiert, aber ich habe
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einzellzellen entladung für nimh akku
IRL3705N IRL3803 SMP60N03-10L SUP75N06-07L
Hallo, der IRF530 ist nicht so toll zu hohe Threshold-Spannung und zu hoher Widerstand es gibt bei weitem bessere. Nimm z.B. den IRLZ34, Datenblatt im Anhang, der ist Logik-Kompatibel den kannst du direkt mit einem
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Leiterplatten-Layout so in Ordnung?
Fall einleuchtend. War ein Fehler, danke für den Hinweis. Dann also mit BC-327 über den 5V-Kreis an z.B. einen IRF3708? Habs kurz nachgerechnet, bei 500 mA sind die 24 nC in 0,05 µS umgeladen, das könnte passen. Der 2K zum Entladen ist okay?
allseits bekannte IRLZ34N. Dein IRF3708 geht auch, der ist halt nur teurer und noch mehr überdimensioniert. >Habs kurz nachgerechnet, bei 500 mA sind die 24 nC in 0,05 µS umgeladen, 50ns, das ist GAR NICHTS! Dein Zünder
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Wir basteln einen arduino MPP lader.
panel zum schwingen. Denke das panel ist zu klein. Weil der NDP6020 FET nur 20V abkann kann ich die 34V 300W panels nicht dranhängen. Neue 50V IRF4905 FET sind bestellt.
Pepe schrieb im Beitrag #7121238: > Uwe S. schrieb im Beitrag #7121233: >> Keine Ahnung, wie der z.B. +5V oder mehr am >> Gate bekommen soll. In der Zeichnung ist ein P-Kanal zu sehen, da würden die -5V passen. Dein Link (und das genannte Bauteil) sind aber ein N-Kanal.
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NIXIE PROBLEM
Ich vermisse 2x 100nF am 7805 (und 4x 100nF über den Dioden des Gleichrichters, aber das interessiert ja eh keinen mehr). Abblockkondensatoren mit 22nF ist für meinen Geschmack zu wenig, besser 100nF. Vielleicht ist
jap. nixies sind alle von 0-9 ok.
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Kurz- und Mittelwelle: Fragen an die Praktiker
es bei bis zu 30 MHz Arbeitsfrequenz schon sein. ft bei 300 MHz ist noch keine Übertreibung; so z.B. BF199 oder 2N3904.
bei bis zu 30 MHz Arbeitsfrequenz > schon sein. ft bei 300 MHz ist noch keine Übertreibung; so > z.B. BF199 oder 2N3904. Die Transistoren, die ich genannt hatte (BCP68 als SMD oder 2N3553 - bedrahtet TO39 oder auch ein 2N2222a sind alle für diesen Zweck bewährt und bestens als Emitterfolger für
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Hubmagnet ansteuern?
Hi, z.B. IRLZ34N http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht http://www.nessel-elektronik.de/POWER-FET/power-fet.html
(min. On Widerstand) hat. Aber das wird schon passen. Der IRLZ34N ist nicht teuerund leicht beschaff aber, ich werd's einfach probieren. Grüße Flo
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DC-AC Converter
Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
Nimm einfach zwei CMOS Schmitt Inverter, z.B. aus nem CD40106. Einer davon erzeugt mittels R/C die 50Hz. Ein weiterer negiert dieses Signal. Jetzt baust du eine Vollbrücke aus zwei P-Fets oben, sowie zwei N-Fets unten. Jetzt noch die Gates der
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LED Treiber MIC3203 korrekt?
Hier die verwendeten Bauteile: MOSFET: IRF8736TRPBF (4,8mOhm, 18A, 30V) oder IRF7855TRPBF (9,4mOhm, 12A, 60V) SHOTKY: SB560-E3/54 SPULE: NS12565T330MN (3,22A) Keramikkondensatoren Rc habe ich verschiedene gekauft: für... 0,5A 1A 1,5A
es nicht. Der CSD18533 von TI sollte gehen; 30A ist für den kein Problem. Und Qg(TOT) ist mit 28nC @10V niedriger als beim FDS5672 mit 34nC @10V. Schon mal gute Voraussetzung. Die Verlustleistung bei 30A ist im einstelligen Watt-Bereich, lässt sich gut wegkühlen.
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2V 2,6A Tec(Peltier) schalten mit MOSFET
Atmel 329p (Arduino Clone) eine PID Reglung für einen 12V TEC (4A) gebastelt. Der TEC wird mit einem IRF9530 geschaltet, was wunderbar funktioniert. Nun brauche ich für einen miniTec (2V 2,6A) die gleiche Schaltung. welchen MosFet kann ich da nehmen, der IRF9530 funktioniert hier nicht. Danke
Dann schaltest du besser Low-Side, d.h. den GND und nimmst einen NMOS-FET, z.B. IRLZ34N. siehe auch: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht PS: Wie sieht sie Schaltung jetzt aus und mit welcher Spannung wird der µC versorgt?
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Zweifarbiges LED ansteuern
-0lIqW-K28s2oqUGJV52OZhmVjuPNRmKOBSsm11O0m8ke92MLTMCiN1ngqvhwl5wI2QA So vlt ?
dass ich vermutlich wohl zu einem ähnlichen Ergebnis komme. Allerdings muss ich erst noch (Fake?) IRF4905 testen. Die liegen schon seit Wochen bei mir😫 Meine Schaltung wäre tatsächlich nur sinnvoll wenn es einen harten Übergang geben würde. Das bei deinem Test grüne LEDs bei 10mA bis fast 2,9V
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Pressverschweißen von Kabelenden
https://www.ebay.de/itm/Kupferstreifen-Lotverbinder-Zellenverbinder-0-7x8mm/292543907176?hash=item441cf9c568:g:iVIAAOSw1HxZ07X3 Bei deinen Strömen würde ich vorschlagen 3x8mmx0,7mm, Isolation drüber, in Form biegen, Lochen/Bohren, fertig.
lange Weg durch den Zinnberg bringt wenig. Was sind das für FETs? Kanns nicht richtig erkennen. IRFS3004 wären eher nichts. Johannes Z. schrieb im Beitrag #5548522: > Doppelte Leistung -> Doppeltes Gewicht. > Viele Testläufe ist einfach gesagt. Also ich hab keinen See in der Nähe, > wo man mal
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Digital Endstufe bricht auf 6 Volt zusammen
ursprünglichen Signal in Bild 1 wird. Tritt allerdings nur bei 3 nebeneinander liegenden FET´s auf. Die anderen 9 bleiben unverändert wie in Bild 1. Zusätzlich habe ich mal an den Comparatoren LM393N Output A und B gemessen welches Signal ausgespuckt wird. Sollte normal schon ein PWM Signal sein, richtig ?
sicher alle 4 parallel? Das würde passen, dann hat die Endstufe nur eine Betriebsspannung und die 34V sind deutlich zu wenig. Da müßte dann in etwa das doppelte anliegen. Auf Deinem Bild runten links geht ist ein Kabel eingesteckt. In der Nähe dieses Steckers sind zwei Widerstände, zwei Z-Dioden
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Looping Louie Tuning
BUZ21 ist ein MOSFET, allerdings ein veralteter, wenn ich das > richtig im Kopf habe. > Ein IRZ34N würde auch gehen, sogar empfehlenswert. > http://www.mikrocontroller.net/topic/235542 > > Den IRZ34N kannst Dir eigentlich mehrfach kaufen, den braucht man immer > wieder mal. > >> Genau so
Steuerspannung (5V, vom Mikrocontroller) einen stärkeren Strom, ggf. mit höherer Spannung zu schalten (z.B. 12V und ein paar Ampere), weil ein Mikrocontroller normalerweise nur ein paar mA (meistens maximal 10-20mA) schalten kann, das reicht höchstens für eine kleine Standard-LED. Er heisst IRLZ34N,
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Labornetzgerät als Projekt
BY164 = B80C1500 (oder größer bzgl. U und I) 1N823 = z.B. TL431 + zwei Widerstände 1N914 = 1N4148 BYY91 = 1N4007 BYX38 = P600 OA200 = ??? (50V, 200mA, General Purpose Diode) (Angaben ohne Gewähr)
Spannungsteiler. Bei der Schaltung von Gerhard O. sind es für die Spannungsmessung (Bei Uaus = 0) z.B U_REF/(R10+R34) = 5V/(49,9kOhm+8,25kOhm) = 0,08 mA. Ich bin auch der Meinung das mit der Aktuellen Anordung von R6 und R24 nicht die Maximale Ausgangspannung eingestellt werden kann. Spannung
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LTS: ota pwr mos fet amp für.
TT=1.762e-06) M1 D G S S mosfet D1 D S Diode Cgs G S 1.53E-10 .ends Hm, als IRF95n.lib abspeichern und mit .lib IRF95n.lib einbinden funzt nicht ....
$N_0006 $N_0005 0.5 L_L16 $N_0004 $N_0007 0.5mH R_R33 $N_0009 $N_0008 100 R_R34 $N_0008 G 39 R_R35 $N_0008 $N_0010 0.6 R_R36 $N_0008 $N_0011
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Treiber für IRF1404 ?
soll von 7,2 bis 36 variiren kan. Nimm einen IRLZ34N, der schaltet mit 5V sauber durch, schafft auch 27A bei 50mOhm. Wieviel Strom musst du den WIRKLICH schalten? >Denke ein betreiben ohne Treiber ist nicht möglich. Denkste. Bei so geringen Schatfrequenzen
Schon mal hier geschaut? http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber Nimm den Klassiker, ICL7667
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BLDC Zwischenkreis Kondensator-Auswahl
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FS1E222B?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22e66vF2fXFUF5tkGzAZhs6dU5T3RbKrQrg%3D%3D Wäre das ein richtiger?
Qgd ist 9,7 nC, Gate CHarge Total 63,9 nC. Geschaltet wird mit 50 mA. Sollte eine Steigzeit von 194 ns zur Folge haben.
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Relais 15 Sek. Abfallverzögerung
und auf eine "komplexere" Schaltung mit z.B. einem 555er setzen.
Wenn ich statt IRF520 einen IRFZ34N nehme, brauche ich dann das Relais überhaupt noch?
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L298 = total langsam?
verschwindend gering ist, oder? Bipolare Transen sind einfach günstiger Als FETs hätte ich schonmal den IRF 5305 (60 cent) und den IRLZ 34N (43 cent) lg PoWl
irgendwie verstehe ich hier was nicht: 2xIRF5305 + 2xIRLZ34N + 1xTc4426 o.ä. dann bist Du doch noch unter 5€
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Zwischenkreiskondensator auswählen/berechnen
Dennoch brauchst du am Ausgang deines Mikrocontrollers nach wie vor nur einen simplen Logic-Level N-Kanal MOSFET. Falls du keinen Kennst, schau Dir den IRLU024N an, oder den IRLZ44N oder den IRF9Z34. Zu deinem Oszilloskop Bild kann ich nicht viel sagen, ohne Schaltplan mit Angabe, wo du was angeschlossen
Dennoch brauchst du am Ausgang deines Mikrocontrollers nach wie vor nur > einen simplen Logic-Level N-Kanal MOSFET. Falls du keinen Kennst, schau > Dir den IRLU024N an, oder den IRLZ44N oder den IRF9Z34. habe da etwas im Anhang hinzugefügt. Statt der 12 V wie auf dem Bild habe ich halt 24V und den
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Transistor/mosfet am schmitt-trigger
Einer wird's wohl tun: MOSFET der bei 2.5V immerhin 211A durchschaltet: IRL6283 (DirectFET N-Kanal 20V) MOSFET der bei 2.5V immerhin 50A durchschaltet: PH2925U (4.3mOhm N-Kanal 25V 70A ab 4.5V UGS LFPAK SOT669) MOSFET der bei 2.5V immerhin 22A durchschaltet: IRF6201 (N-Kanal SO8 NMOS 20V
12V 9.3A ab 4.5V UGS) MOSFET der bei 0.9V immerhin 10mA durchschaltet: RYC002N05/RYE002N05 (N-Kanal, 50V 200mA ab 1.5V UGS)
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BUZ11 stirbt in dieser einfachen Regelschaltung von 30V auf 6V, warum?
Webseite verweist, in meinem Falle wird auf den Anker "F.9.1" verwiesen. Kannst du ja mal selbst gegenprüfen und mal schauen wohin z.B. hier die Zitate dich schicken (einfach mal auf die Zeilen in diesem Beitrag mit deinem Namen klicken, und schau dir auch die
pauschaler Erfahrungswert von 20W ist wohl nicht mehr zeitgemäß. Beispiele: [pre] IRFB7430 0,4 K/W IRF3708 1,73 K/W IRL530N 1,9 K/W IRF9Z34 2,2 K/W BD241 3,125 K/W [/pre] Dazu kommen noch ca 0,5 K/W für den Übergang zum Kühlkörper. Es bleibt aber dabei, dass je nach Transistor erhebliche
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MOSFET als Lastschalter
ganz klar, dass der bei 5V Ugs grad so 10A schafft. Der ist also ungeeignet. Ich würde dir den IRLZ34N empfehlen. Das SOA Diagramm ist extra NICHT für DC da, denn DC ist statischer Betriebsfall, den kann man grad mit dem Taschenrechner ausrechnen: P = I²*Rdson.
reguläre Möglichkeiten: Möglichkeit 1 ------------- Mit einem integrierten High-Side-Switch, wie z.B. dem BTS555 o.ä. Möglichkeit 2 ------------- Mit einem PNP-Transistor, kombiniert mit einem NPN- oder N-Kanal-Transistor/MOSFET, der vom GPIO-Pin angesteuert wird. Möglichkeit 3 --------
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Stimmt die Schaltung? Esp32->Optokoppler->Mosfet
Am 12V Netzteil kommt ein 470uF Elko , an den verbraucher Schraubklemmen freilaufdioden SS34 (Schotky) und 100nF Kerko , Zwischen Drain und 12V eine TVS Diode SMBJ12A . Verbraucher haben 3A aber für zukünftige sollte es überdimensioniert bleiben. U.a. Membranpumpen als induktive Verbraucher
> > Am 12V Netzteil kommt ein 470uF Elko , an den > verbraucher Schraubklemmen freilaufdioden SS34 (Schotky) und 100nF Kerko > , Zwischen Drain und 12V eine TVS Diode SMBJ12A . > Verbraucher haben 3A aber für zukünftige sollte es überdimensioniert > bleiben. > U.a. Membranpumpen als induktive
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Gefälschte Transistoren!
Stromtreibenden Transistor nehmen kann um die mal richtig zu braten beim maximalen Strom von bis zu 8-9 Ampere und 34 Volt oder so ????? Dirk
Der R18 steht bei R6 und R9 und beträgt 680R! Habe auch erst `n Moment suchen müssen...;)
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4 zu 16 decoder und FET
Hallo, nimm nen IRLZ34 (ist ein LL-FET, N-Kanal), gibts für ein paar Cent bei Tante Reichelt der kann auch nen bisschen mehr :) Roland
wirklich so ein ULN war - hab den Plan jetzt nicht hier). Dieser ULN treibt dann P-Kanal MOSFETS (IRF 9Z34N - 19A, 0,1Ohm), die mit Source an +12V (kleine Pb-Gel-Akkus) hängen. Als Kurzschlußschutz haben wir übrigens einfach eine 50W KFz-Lampe eingeschleift in die Plusleitung. Bei den kurzen Zündimpulsen
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FET als Schalter
Beitrag #2565661: > ca. 5 A werden fließen aber nur ca. 3 Sekunden. Wenn die 1,5V Spannungsabfall am IRF9530 nicht stören, ansonsten IRF4905.
Ich werde einen IRF9Z34N verwenden da ich den beim großen C günstig bekomme. Nochmal kurz zum UBE sat. In einem Datenblatt habe ich den Wert noch nicht gefunden. Wann kann ich diesen Wert messen? Muss R4, also der
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LED Panel mit unterschiedlichen Spannungen
ich mich allerdings gefragt wenn ich jetzt eine 12V Spannungsquelle habe, die mithilfe eines BUZ11 n Channel MOSFETs und eines Arduinos die 10W LEDs zum leuchten bringen soll, wie Steuer ich am besten die kleineren Stromkreise. Beziehhungsweise wie konvertiere ich die 12V auf z.B. 7 und zwar so das
beschriftung nicht 100% stimmt aber das ist ja jetzt nicht so genau.aufjedenfall habe ich eine 10W 9-11V weiß LED benutzt der Transistor ist ein BUZ11 n channel MOSFET. Vorwiderstand wird keiner "gebraucht" zumindest zur Funktion. Jetzt habe ich alles soweit das es funktioniert, allerdings leuchted
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Leistungs-Taschenlampe mit CREE LED
Nein nein bissl Vernunft hab ich noch inne :D Darum hab ich z.B. das Projekt "2kW Verstärker" abgeblasen und mir für 700€ n fertigen gekauft, glaub das hätte mich umgebracht ^^ Das Ding geb ich dann auch nicht aus der Hand ^^ Mir ist bewusst dass die Lampe ernsthafte
dem link sehen sehr gut aus, wenn niemand bessere kennt werd ich da mal 6 ordern, der abstand von 9,9mm sollte perfekt sein für meine Anwendung Danke dafür Lampenbauer
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LM393 Uref einstellen.
import Data.List import Data.Ord -- E-Reihen: e12 = [ 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 ] e24 = [ 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, 3.0, 3.6, 4.3, 5.1, 6.2, 7.5, 9.1 ] ++ e12 -- Funktion zur Dimensionierung von n Widerständen im Hinblick auf minimalen -- Fehler: dimen
Pull-Up-Widerstand R12 sorgt für einen definierten Pegel am Ausgang des Komparators. Über R12 wird der IRLZ34N durchgeschaltet. Deswegen hat die gelbe LED über R16 und den IRLZ34N Massekontakt und leuchtet. Die grüne LED leuchtet nicht, weil sie von beiden Seiten mit 12V versorgt wird. Wenn es warm genug
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MOSFET (K4097) Ersatztyp
(On):0,38ohm, TO220 STF17N62K3, n-ch, 620V, 15,5A, 40W, RDS(On):0,28ohm, TO220 STF18NM80, n-ch, 800V, 17A, 40W, RDS(On):0,25ohm, TO220 STF20N95K5, n-ch, 950V, 17,5A, 40W, RDS(On):0,275ohm, TO220 STF20NK50Z, n-ch, 500V, 17A,
RDS(On):0,135ohm, TO220 STF28NM50N, n-ch, 500V, 21A, 35W, RDS(On):0,135ohm, TO220 STF32N65M5, n-ch, 650V, 24A, 35W, RDS(On):0,095ohm, TO220 STF32NM50N, n-ch, 500V, 22A, 35W, RDS(On):0,1ohm, TO220 STF34NM60ND, n-ch, 600V, 29A, 40W,