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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
spannung haste recht. Die Schaltung von Diyaudio benötigt wohl auch eine 300 Volt spannung. Ich kann z.Z nur mit maximal 34 Volt bei 19 Ampere dienen und mehr ist leider nicht vorhanden. gruss und gute nacht :-) Dirk
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Schutzschaltung Spannungsversorgung
D35 den kreis über R5 und F1 kurz bis F1 auslöst. -Bei Überspannung das gleiche. zusätzlich soll D34 R4 überbrücken wenn im Einschaltmoment durch den Spannungsteiler an R4 und R5 weniger als 30V an D35 anliegen, der Mosfet aber schon durchschaltet. -R4, und demnach auch D34 könnte man je nach Trägheit
wesentlich zu groß. Das langsame einschalten kann den mosfet zerstören. Bei Überspannung sterben wahlweise D34, D35, Mosfet. D33, C22 müssen an V-IN. Das funktioniert nicht.
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Zwischenkreiskondensator auswählen/berechnen
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 hast. Dass du den Trigger auf "Video" gestellt hast, verwundert mich. Warum skalierst
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 Widerstand müsste ich dann ja auch noch anders wählen... > > Zu deinem Oszilloskop Bild kann
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Stimmt die Schaltung? Esp32->Optokoppler->Mosfet
Die 12V Z-Diode kann entfallen, wenn du R6 und R8 gleich groß machst, z.B beide Widerstände 10k. R7 kann ebenfalls entfallen und R2 kann noch auf 470R bis 1k vergrößert werden.
wird die Z-Diode überflüssig. Als gewollter Nebeneffekt geht der FET etwas schneller aus.
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Arduino Relay-Schaltung für 12V Batterie zum Betrieb eines FAN mit
Ich habe noch ein bischen gelesen und erfahren, dass man wohl sowas einsetzen könnte: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540.pdf Für das direkte Durchschalten an einem Digital-Pin 0/5V habe ich gelesen, dass man aus - mir unverständlichen Gründen - noch eine "Transistorvorstufe"
größere Leistung schalten willst, hat er sicher Probleme. Es ist kein Logiklevel-FET. Nimm einen IRLZ34, der ist besser geeignet.
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Projet um die Kapazität von Akkus zu messen
I_Mum/mA V_Mum/mV I_errechnet/mA 0% Nichts 4,3 3,7 4,11 0% 2 10,34 8,7 9,67 5% 8 16,21 13,8 15,33 10% 13 28,4 23,9 26,55 15% 23 34,4 28,9 32,11 20% 30 46,2 39,3 43,67 25% 41
Teiler hier 11,5 % Ubat Upin Ipin Uanz Ianz Ugerechnet 11,5 0 3,84 348 9 3909 7 4002,00 15 3,82 346 19 3886 41 3979,00 20 3,80 345 24 3886 39 3967,50 25 3,79 345 29 3881 52 3967,50 30 3,79 343 34 3875 75 3944,50 35 3,78 344 34 3875 75
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MOSFET als Lastschalter
Ich würde hier z.B. einen BTS443P und einen BS108 als Treiber nehmen. Gratis dazu könnte man nämlich noch den Strom durch den Mosfet überwachen...
klassischerweise bei Planar-MOSFETs angegeben, wenig bei Trench-MOSFETs. Eine elektronische Last würde ich z.B. daher immer versuchen, mit Bipolar-Transistoren aufzubauen (z.B. Darlington).
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Transistor/mosfet am schmitt-trigger
IRLZ34 mit 22 Ohm am Gate an den Ausgang, Source auf Masse und die Last an V+ und Drain.
2.6A bei 4.5V UGS) MOSFET der bei 1.2V immerhin 4.5A durchschaltet: DMN1019 (41 mOhm N-Kanal 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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Schutzschaltung für Blei-Batterie
funktioniert ist klar, aber das ist ein anderes Problem. Es gibt solche Schaltungen zu kaufen, z.B. hier: https://www.amazon.de/Unterspannungsschutzplatte-Niederspannungsabschaltung-automatisches-Einschalten-Protection/dp/B07J1MSSHS/ Den Bewertungen nach ist der Eigenverbrauch nicht unerheblich
wenn er leitet. Wieviel Strom fliesst denn da? Theoretisch sollte so gut wie jeder funktionieren. IRF9Z34, IRF4905,etc.
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LED Panel mit unterschiedlichen Spannungen
Das hilft mir jetzt echt viel..... Dann mache dich vielleicht mal mit elementaren Grundlage, wie z.B. Schaltzeichen (MOSFET, Diode) vertraut. Wenn ein Schaltzeichen unsymmetrisch aussieht, hat das oftmals seinen Grund in der Nichtvertauschbarkeit von Anschlüssen.
Logik-Level - schaltet bei TTL-Level sauber durch) meine Wahl. Genauer habe ich hier durch das Forum zu IRLZ34 gefunden. MfG
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Ladegerät Saito ProCharger XL lädt nicht
F954ON T2 SGSD200 der scheint mir den Ladestrom zu schalten sitzt vor dem Ladekabel T3 IRL Z34N T4 L2203N Das weiß ich nicht. Wo muss ich da messen? Und wieviel V müssten da anliegen? Ein 7805 ist auch verbaut welcher sicher für die interne Stromversorgung zuständig ist.
Björn B. schrieb im Beitrag #7295788: > T1 F954ON = IRF9540N > > T2 SGSD200 der scheint mir den Ladestrom zu schalten sitzt vor dem > Ladekabel Ob der angesteuert wird, kannst du zwischen B und E messen. (ca. 1,6V) > > T3 IRL Z34N > > T4
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Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485
dem Betreff grob entnehmen kann, sind die Eckdaten folgende: - ATMega48/88/168, 16 MHz Quarz - 3x IRF7403 (30V, min 4A), optional Freilaufdioden bestückbar - IR Empfang 36 kHz (zB RC5) - RS485 für DMX etc., auch RS232 mit TTL-Pegel möglich - 1 Taster, 3 LEDs - nicht verwendete Pins des ATMega+GND
Das Ding sollte auch mit 9V laufen.
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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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unübersichtlicher Schaltplan
--o 4A | | | \_|_ g | | --|>|---+ | R2 /_\ | IRF9Z | | C2 | | | | D2 | 34N | === C1 | | +---+-----' | | === R1 | ,--------+ gnd | | |
Das sind ein paar Widerstände, Z-Dioden, Transen und Kondensatoren?!
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Verwirrende Angaben im Datenblatt Smart Switch
, z.B. 3.9k. Aber ich kann die ja nicht einfach parallel schalten? Macht für mich also keinen Sinn. Wo denke ich falsch?
9mA. Wenn man z.B. einen 10 Ohm - Widerstand als R_CS genommen hat (was ja keinen Sinn macht), dann würde man auch keine 8V im Fehlerfall erhalten, sondern nur 90mV. Man muss also beide Betriebsarten
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MOSFET Schaltung Grundlagenfragen
Probleme gemeistert bekommen. Nur beim P-Kanal MOSFET habe ich gerade wieder eine Frage. Ich habe den IRF9Z34N rausgesucht angegeben sind U 55V I 19A und Ptot 68W. Ich möchte den FET als Schalter nutzen und nicht mit einer Frequenz steuern. Wenn ich jetzt 10A darüber Schalten möchte bin ich laut meiner
So ich habe einen anderen MOSFET herausgesucht einen IRF4905. Der hat einen RDS(on) Wert von nur 0,02Ohm. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz zusammen fassen was ich für mich aus der inforunde hier gewonnen habe, vielleicht muss dann der nächste nicht die
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Reihenschaltung von 3 Bleigel-Akkus überwachen
Referenz, außerdem eine Hysterese. Es ist doch eine Hysterese vorhanden durch die Rückkopplung. 34,5 V Abschaltspannung und knapp 36 Wiedereinschaltspannung.
Marcel G schrieb im Beitrag #6722260: > Bei 11,5 V bzw. 34,5 V Gesamtspannung würden wir die Akkus gerne von der > Last trennen, um ein wenig was von den Akkus zu haben. Japp, https://www.pollin.de/p/bausatz-universal-akku-tiefentladeschutz-v1-0-810533
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Leistungs-Taschenlampe mit CREE LED
sogar insofern besser, als dass nicht gleich alles kaputtgeht, wenn man sie falschrum einsetzt... (Z-Dioden werden in Sperr-Richtung eingesetzt) Selbstabschaltung bei schwachem Akku ginge auch, aber da musst Du genauer schauen, welche Z-Diode am besten geeignet ist, denn die 'kleineren' Z-Dioden
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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Klasse-D Verstärker
die Über-alles Gegenkopplung fehlt, der mkVI kommt aber noch ;) Als Lektüre sind die Appnotes von IRF ganz gut.
Was ist beim -carrotAmpDmkV- mit den Widerständen wie z.B. 3k. Welche wurden da beim Aufbau verwendet??
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Raspberry per ATtiny einschalten - stimmt meine Rechnung?
Der IRF4905 wäre vielleicht ein (relativ einfach erhältlicher) Kandidat. Ist zwar kein Logic-Level-FET, aber schaltet auch bei 5V bereits ausreichend durch. Einen Kühlkörper wird der FET nicht brauchen.
Frank Saner schrieb im Beitrag #4061250: > Ich habe leider nur den IRLZ34N. Kein Problem. http://www.mikrocontroller.net/topic/290561#new Die Schaltung kann noch deutlich 'abgemagert' werden.
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Schaltplan 0.1 pre-alpha
aushalten muß. Das wäre z.B. ein ZXTN19020 (15A peak, 7A dauernd). Ein NPN Transistor braucht dazu ca. 1.2A Basisstrom die dein uC nicht liefern kann. Daher bietet sich dort ein LogicLevel MOSFET wie IRF7455 an, der hält
einfach mal ins Datenblatt des ICs. Ich tu mir in den Datenblättern oft mit den Bezeichnungen schwer. z.b. "Small–Signal Current Gain" oO > Daher bietet sich dort ein LogicLevel MOSFET wie IRF7455 an, der hält > den Strom aus und lässt sich von einem uC auch mit 1kHz direkt ansteuern > (obwohl 1kHz
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H-Bruecke .....
.D |-----|----0 volt ansteuerung ueber 4 separate uC ausgaenge frage : ist es ueblich,dass zB. B konstant durchgeschaltet wird und C gepulst (PWM)...motor dreht zB rechts. -aktiv bremsen: B bleibt durchgeschaltet und D wird gepulst. -stillstand: B und D angesteuert. -motor links : D durchgeschaltet
Hi! Geht auch mit P und N-Kanal Mosfet's. IRF hat da sehr schöne. MFG Uwe
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Luxmeter mit Bereichsumschaltung
mit der Hoffung dass mir jemand helfen könnte. Verwendet wird ein ATmega48, 3 MOSFETS des Typ's IRF7314(P-Kanal) und eine Fotodiode BPW34. Es sollen folgende Bereiche berücksichtigt werden. 1-10 Lx Vollmond 10-100 Lx Straßenbeleuchtung 100-1000 Lx Arbeitsplatzbeleuchtung R=4V/80mA=500 Ohm
Einfach(er) machst du es dir mit einen digitalen Helligkeitssensor mit eingebauter Bereichsumschaltung, z.B. TSL230, im Photo damals gebaut als der TDL billig war. https://www.mikrocontroller.net/attachment/115876/TSL230_ReadMe_110717.pdf Wenn es unbedingt deine BPW34 sein soll, informiere dich was
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Arduino CCT LED Stripe Steuern
30 > Watt pro LED Streifen geeignet sind? https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Dein Problem sind die 24V, denn viele MOSFet, die eigentlich reichen würden, vertragen nur 20V. Viel zu fett, aber billig und bequem zu verbauen ist z.B. ein IRLZ34N im TO220 Gehäuse. Wenn dir SO-8 recht ist, geht z.B. auch ein IRF7403. Musst du aber schon mit 5V ansteuern.
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Treiber für 5-8 A bei 12 V an avr
Hi Evtl. könnte man High-Side-Treiber (z.B. BTS442) mit Diagnostic-Ausgang dazu verwenden. MfG Spess
>Den IRFZ9N hab ich noch nicht gefunden. Dann nimm den IRF9Z34. Zur Ansteuerung vieler Kanäle ginge auch der ULN2803.
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Mosfet-Berechnung so richtig?
P = ( ( 24V * 6A ) / 2 ) x ( 60ns / 1s ) x 200 > > = 0.864W ( ( 24 * 6 ) / 2 ) * ( 60 * 10^-9 / 1 ) * 200 .00086400000000000000
RDSon abhängt Und wenns ohne Kühlkörper gehen soll, und immer noch in I-Pak, dann nimmt man IRLU3114Z.
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CW-Sender fürs 20m-Band
kannst Du die BAT43 nehmen. > der Arbeitspunkt mit 3,5V von der Basis In der Simulation sind es 2,9-3 Volt DC.
Mal schauen, ob man das 2V5-Lämpchen stärker zum Aufleuchten bringen kann (wobei der Treiber-ÜT mit 9 : 1 natürlich nur eine begrenzte Ausgangsspannung, theoretisch ca. 1,9V Spitze, liefern kann).
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Testsender/Generator für 40MHz-Band
SPI Interface. Ref. Oszillator ist mit dabei, Programmierung ist einfach und ist gut geeignet für z.B. UKW Sender.
bzw. hätte erst eins bauen müssen. Bei 13 dBm am Ausgang findet man einen Oberwellenabstand von 34 dB. Das sieht also schon sehr passabel aus. Bei 20 dBm am Ausgang hat man immer noch um die 9,5 dBm Oberwellenabstand am Ausgang. Den Gewinn habe ich nicht genau gemessen, er ist aber bei 60 MHz auf
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Instrumentenverstärker mit UA741CN
14E8 oder ähnliche. Auch einfach nur 4 MOSFETs, ggf. auch als Brücke in 1 oder 2 ICs sind möglich, z.B: ZXMHC 6A07 oder 2 mal IRF 7309. Dazu braucht man ggf. einen Inverter oder halt 2 PWM Ausgänge. Man hat noch die Wahl, entweder sehr niederohmige Schalter, oder die Tatsächliche Brückenspannung
ICL7667 ?) zu machen. Beides zusammen macht aber keinen Sinn. Mit OPs hätte man aber weniger Spannung (z.B. 3 V statt 4,9 V) an der Brücke. Der Operationsverstärker war als Spannungsfolger für den Poti am Ref. Pin des INA128 gedacht. Die Spannung für den Ref. Pin sollte niederohmig sein: also entweder
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S: Empfehlung für HF-Transistortyp ab ca. 12W
schaltet bei aniegender HF die Endstufe quasi ein. http://4.bp.blogspot.com/-25lMoQw6ZqE/T59MDb9B9xI/AAAAAAAAAzw/9mK0BNSyNzI/s1600/alan%2B797%2Bschemat_zw.jpg Kann sein, das das mit der 797, 735oder6 jetzt aus dem Gedächtnis evtl. durcheinander ist. Aber ein BD139? lässt sich evtl. auf 80Meter
wenns doch was neues sein soll z.b. hier preiswert http://www.hgsemi.com/description.asp?id=2
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MOSFET (K4097) Ersatztyp
) in der Primärseite des Netzteils gefunden (Kurzschluss). Diesen habe ich testweise durch einen IRF822FI (hatte ich gerade zur Hand) ersetzt. Als der Fernseher wieder Bild zeigte habe ich im Laden um die Ecke versucht was passendes zu finden und ging mit einem P14NK60Z nach hause. Der Fernseher
musst mal sehen was davon auch erhältlich ist. Der 2SK4097 hat folgende Eckdaten: n-ch, 500V, 9,5A, 35W, RDS(On):0,5ohm, TO220 Die Ersatztypsuche wurde mit folgenden Parametern durchgeführt: Uds>=500V ID>=9,5A P>=35W RDS(On)<=0,5 Ohm Gehäuse=TO220 Pinout=identisch mit 2SK4097 Hier sind
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Wie effektiv gepulste DC Spannung reduzieren?
welches eine Eingangsspannung von 7-27V DC benötigt und möchte es mit einem 24V AC Netzteil (also knapp 34V Peak) speisen. Normalerweise würde ich die Spannung gleichrichten, glätten und mit einem Linear- oder Schaltregler reduzieren. Nun hatte ich aber eine Idee um die mit den Reglern verbundenen Ineffektivitäten
--o 4A | | | \_|_ g | | --|>|---+ | R2 /_\ | IRF9Z | | C2 | | | | D2 | 34N | === C1 | | +---+-----' | | === R1 | ,--------+ gnd | | |
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2A mit Transistor über AtTiny schalten
Zur Diodenauswahl schau Dich einfach hier um: https://www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-%C3%9Cbersicht Solltest Du keine induktive Last (wie z.B. Motoren, Spulen) sondern nur Glühlampen oder LEDs schalten wollen, so brauchst Du Dir keinen Kopf über Freilaufdioden zu machen. Außerdem sind
Ausgang. Mein süsses Philips hat da gerade mal 2 Stück 68µF, die nach 35 Jahren vermutlich nur noch 34µF haben :-P
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geeigneten Halbbrückentreiber
einen Blick rein, da sind Treiber gelistet... http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht gruß reiner
ich meine muss ich irgendetwas beachten zB die anschlüsse IN und SD bei 2104 und HIN und LIN beim L6385 oder FAN7382.muss da ein inverter oder brauche ich nicht,kann ich so übernehmen?
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N-Kanal Mosfet im Plusstrang?
www.lcsc.com/product-detail/Transistor-Photovoltaic-Output-Optoisolators_SUPSiC-GAQV1123S_C22385005.html?s_z=n_gaq
dann Zisssssch. Will aber nur wenig Aufwand treiben, evtl. hänge ich da noch ein Relais mit an die 9V dran das abfällt, wenn zb 8V unterschritten werden.
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Datenblatt URL ändern?
Herstellerseiten, aber auch durch nicht korrigierbare Fehleingaben unnötig viel Mist in der Datenblatt-DB an, z.B. http://www.mikrocontroller.net/part/4017 sollte z.B. verlinken zu http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Si4735 https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4730-31-34-35-D60.pdf
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Halogenlampe mit PWM steuern
damit was anfangen? Bin nicht so der Experte in Sachen OPV, die sind immer noch ein Buch mit 8 oder 9 Siegeln für mich...
Für eine 100W-Halogenlampe hab ich mal nen IRF7455 (SO8-Gehäuse, R_ds_on~7mOhm bei U_gs=4,5V) genommen. Über 220Ohm war er direkt am AVR-Pin. Mit f_PWM=490Hz blieb er temperaturmäßig anfassbar...
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Was hört ihr für Musik ?
mir war grad nach Moby... https://youtu.be/z1nxWwkZ2mQ?list=PL9EB76832DB37B68A
Matt Gray - Central Park Theme From Last Ninja 2 (2020 Remix) https://youtu.be/b9pG7ATDE9s?si=Dt-R2BLDCRXcOY0z