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Frage zu ATtiny26 als Steuergerät
Der verwendete FET IRF510 ist wenig geeignet. Die nötige Gate-Drain Spannung ist zu hoch(zu kanapp) um den FET mit TTL Pegeln sicher auf zu steuern. Der vorgeschlagene IRLZ34N ist besser. Auch ein IRL3705N würde es tun
Auch ein IRL3705N würde es tun. Der Vorgeschlagene IRLZ34N ist nicht in Eagle aber der verwendete IRF510 hat die selbe Steckerbelegung bzw. Abstände. Also so habe ich es gelesen, hoffe auch mal das das Stimmt. Alex22 schrieb im Beitrag #4098313: > Mit deiner Spannungsmessung wirst du Spannungen
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Einfachere 250 mA Konstantstromsenke (Last) zum Testen von (Alkali-)Batterien (Batterietester)?
verantwortlich? Ist es die Collector-Emitter-Sättigungsspannung (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP140-D.PDF)? Wie bekommt man diesen Wert kleiner? Hier zwei yt videos zum thema: Amis sortieren/testen tonnenweise Batterien von Hand (wtf!?) http://www.youtube.com/watch?v=CRF5to-jIoc Einer
reinziehen. Und besorge mir lieber passende FETs. Laut Artikel MOSFET-Übersicht sind IRLZ34N und IRF530 (siehe Bsp. in Artikel Konstantstromquelle) geeignet, auch wenn ich anhand ihrer SOA-Diagramme keine DC-Linie sehe.
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Frage zu Labornetzteil Schaltplan
einer meinte, dass es noch 36V Motoren gebe... ...und bitte 2x50V. Hab 2 Motors, die brauchen 140VDC. :-)
Tany schrieb im Beitrag #6035493: > ...und bitte 2x50V. > Hab 2 Motors, die brauchen 140VDC. :-) Nimm doch 2*30V und quadrier die... :D
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zusätzliche Clamp Dioden bei Schrittmotoren
unter Last, wiederholt ohne Dioden, aber auch einmal MIT externen Dioden ! Treiber A3973 Diode SB140 Spannung 24Volt Motorstrom 1 Ampere Vexta-Hybrid-Schrittmotor Dioden nehmen einen Teil der Verlustleistung vom Treiber, da sonst der ganze Strom wären der AUS-Phase (decay) durch die internen
Polarität schon geändert hat. AN-936 The Do's and Don'ts of Using MOS-Gated Transistors http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-936.pdf Und wie immer: kompakter Aufbau, kurze Verbindungen, gute LowEsr-Cs an allen Versorgungen, Leitungen zum Motor paarweise verdrillen.
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12-V-Lüfter mit ESP32 schalten
> Und welchen Transistor sollte ich nehmen, wenn ich minimum 1A schalten > möchte? BD136/138/140 Dessen Basiswiderstand dann aber 150-220 Ohm. > Irgend einen Darlington vielleicht? Verursacht nur unnötigen Spannungsabfall.
ein LL-FET mit möglichst wenig RDS(on) rein. Lochrasterfreundlich und im Forum gerne empfohlen der IRF3708.
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Lasediodentreiber 1,5 A
Hallo, also, das ist die M140 445nm 2 Watt Laserdiode, die hat natürlich keine Monitordiode. sooo ich hab ein bischen geschaut, es gibt einen Treiber zu kaufen, der ist aber nur für 3-5 V Eingangsspannung angelegt.Also muss ich selber eine Treiberschaltung entwerfen. Was glaubt ihr, kann man nen LM317 mit IRF640 kombinieren um einen 1,5 A Treiber bei 4,6 Volt zu erstellen? Oder gibt es bessere Transen für diesen Zweck? Danke Leute, MaxBox
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Frage zur Berechnung von Basiswiderstand BC547B mit Motor 5V
oder einen NMOSFETs mit im Datenblatt augeführtem RDSon und Drain-Strom bei 2.7V Gate-Spannung wie IRF7401. Und die Freilaufdiode nicht vergessen.
"verbotenen" Bereich. Also ich würde einem MJE3055 ohne Kühlkörper nehmen. Mindestens jedoch BC140-16. ciao gustav
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Rippelstromgenerator
Beitrag #6273669: > Was hast denn an kleinen Transistoren vorrätig? BC307, BC337, TIP120, TIP121, IRF510, IRF520, BD135, BD139, BD140, BC327, BC547, BC557, LM35, LM35DT, BC107A (npn und pnp bunt gemischt) Danke und Gruß Jörg
mein aktuelles Verständnis zu den Bauteilen. Ich bin heute auf folgende Seite gestoßen: http://www.irf.com/product-info/models/model_links.html Abdul K. schrieb im Beitrag #6274656: > Auch mal anschauen: > Beitrag "Re: Suche Gegentaktverstärker für Frequenzgenerator" Das mache ich auf jeden
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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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Ersatz für BUZ 349
Sowas wie Isotop-Gehäuse wäre nicht schlecht. Gibt es MOSFETs im Isotop? Und wie heisst das noch, bei IRF finde ich kein derartiges Gehäuse?
Ähnlich ist wohl der IRFP140. Die Keramikscheiben haben trotz der größeren Dicke oft bessere Wärmeleitwerte als 0,05mm starke Glimmerscheiben. Guck mal, ob du einen im isolierten Gehäuse findest, die können mit etwas WLP direkt
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MOSFET-Treiber: low-side statt high-side?
man dann noch High-Side-Treiber für die drei "oberen" MOSFETs verwenden (wie z.B. in der AN985 von IRF vorgeschlagen)? Man könnte doch genausogut Low-Side-Treiber verwenden, die i.A. eine kürzere Verzögerung haben. Um diese mit Spannung zu versorgen, kann man doch auch eine bootstrap-Schaltung verwenden
relativ große Verzögerung (on/off delay-time im Datenblatt), beispielsweise ca. 130 ns (IR2110) oder 140ns (FAN73901). Verwendet man aber eine Potentialtrennung (z.B. ISO7220 mit 25 ns) und einen Low-Side-Treiber (z.B. EL7202 mit 25ns), so ließe sich die gesamte Verögerung stark reduzieren, auf 50 ns in
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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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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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( Halbleiter ) Lebensdauerabhängigkeit von der Temperatur
ich untalentierter Hobbylöter - und wenn ich meinen N-MOSFET mit einer Sperrschichttempertur von ca. 140°C beteibe soll er nur ca. 127 Tage leben ? Das passt doch irgendwie alles gar nicht. http://www.irf.com/index Bernd_Stein
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Energie kontaktlos übertragen
Bei 140-148,5kHz haben wir 37,7dbµA/m. Höher würde ich nach dieser Tabelle nicht gehen, denn dann sinken die Werte extrem ab. Kann mir jemand erklären? Wie ich mit der Einheit umzugehen habe? DB ist
@ A. R. (redegle) >Bei 140-148,5kHz haben wir 37,7dbµA/m. >DB ist doch normlerweise immer eine Abschwächung bezogen auf eine >Referenzgröße. Es sind hier aber dbµA/m, nicht einfach dB. >Haben wir eine solche? Ja.
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Einfaches Bleiakku Ladegerät
[pre] ---+---0R68----+ E| | >|-1k-+-1k--+ | | |S +-----(----|I IRF7205 | | | 10k | +--+ | | | | | | 120k| | | | | + | TL431-+ Akku | | | | - | | 25k | | | | | ---+-----+--+--+ [/pre]
habe ich es für den Fall dieses Threads hier angepaßt. Mangels Modell für den BD240 habe ich zwei BD140 parallel eingebaut. Wie man sieht, ist es die bessere Konstantstromquelle.
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64x16 LED Matrix Treiber IC
ausreichendes Netzteil. 4. 10.25A schaltet man mit P-Kanal LogicLevel MOSFETs wie MTP50P03 oder IRF6201. Bleibt man bei 30mA pro LED aber 128 Spalten reicht ein 4A Netzteil und Si2369DS. Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
25 oder 30mA Dauerstrom pro LED weil der zulässige Spitzenstrom nicht hoch genug ist, oft 100 oder 140mA und man ja 1:8 Multiplex machen muss. Daher nannte ich auch 10mA. Die 64 x 10mA bei 2.1V = 1.35W schafft das Epoxy-Gehäuse locker weg.
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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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Layout in Ordnung
es (durch 180 Grad Drehung der Elkos) deutlich verbessert. Ich hab eher 2 andere Fragen: Der IRF830 wird nicht gekühlt ? Zumindest sitzt er so gedreht, daß man niemals was kühlendes an ihn dranschrauben könnte. Dann täte es vielleicht ein kleinerer MOSFET. Die Spule ist nicht wirklich eine Stabspule
den Takt, der vom IC kommt. Habe mal selbst Takt-Geber gespielt und auch eine Spannung von ca. 140V hingebracht. Sprich der Teil der Schaltung ab dem Gate funktioniert definitiv. Vor der Gegentaktstufe kommt auch ein sauberes 12V-Taktsignal vom IC an! Gibt es eine Erklärung, dass der Transistor
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LED Dot Matrix 5*7
die Schaltung so, wie es richtig ist, mit 1 Widerstand pro Spalte. Achte darauf daß die Transistoren 140mA und 1.4A schalten können. Du wirst feststellen, daß für 1.4A die Stromverstärkung der üblichen Transistoren im Schaltbetrieb nicht reicht. Als Abhilfe kann man kleine MOSFETs nehmen, wie IRF7331.
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[suche] Vergleichstyp für RFP40N10
eines Inverters (24V= / 230V~) verbaut sind. Davon sind ein paar hops gegangen. Frage: ist der IRF1310 ein verwendbarer Vergleichstyp für den RFP4010? Letztgenannten gibt es nicht bei Reichelt, ich wollte da demnächst was bestellen. Oder hat jemand ca. 10 RFP4010 im Keller, die er/sie mir verkaufen
Der *RFP40N10* ist bei RS erhältlich. Ersatztypen: -> HUF75637P3 -> HUFA75637P3 -> IRFP140A -> STP45N10 MfG, Mosh
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OPV gerregeltes Netzteil
2_7.html zu bauen aber wollte einen höheren ausgangsstrom erreichen, kann ich das in dem ich mehr irf´s verwende ?
Strom übrig. Und die Rθcs (Case-to-Sink, Flat Greased Surface) von 0.24 K/W halte ich für knappe 140mm² auch für übertrieben optimistisch. Arno
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MPP-Solarregler defekt -> FETs eretzen?
gewechselt. Was mich wundert ist, warum sind da lauter verschiedenen FETs drin: 1 IRFB4310Z 100V/140A/5,6mOhm alle verbunden 2 IXTP16010T 100V/160A/6,1mOhm G+S verbunden 3 IRF3710 100V/ 57A/ 32mOhm 3 IRFB3307 75V/130A/6,3mOhm 4 IR3314 High-Side Switch, 5 Pins, kein FET Der 3
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halbautomatische Gittervorspannungserzeugung
umzubauen. Wenn keine AVR vorgesehen ist, wonach richtet es sich dann, ob man z.B. die ECH11/81 mit 140Ω, 150Ω, 160Ω oder 200Ω bei identischen Schaltungen hochgesetzt wird? Bei den übrigen Röhren ist es klar. Eine weitere Idee wäre, da ja z.B. Gleichrichterröhren mit stromfressender Heizung besser
läuft, als mit Gleichrichterröhren, die Anodenspannung mit dem Regler LR8-G und Längstransistor z.B. IRF820 zu stabilisieren. Die Schaltung würde auf einen Stahlröhrensockel passen anstelle einer AZ11 z.B. Es geht hier nicht um 100ige Originalität, sondern nahezu Alltagstauglichkeit. Was fällt den
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wieso haben Mosfets in Akku-Schutzschaltungen keine Gate-Treiber?
SOA Kurve. Oft steht dort sogar explizit drin, dass die für einen einzelnen Puls gilt (siehe z.B. IRF520). Für wiederholende Pulse ist eher die "transient thermal impedance" von Interesse.
schrieb im Beitrag #4037256: >>> Tau = 160nC * 1MOhm = 160 ms 30nC Ladung Qg im linearen Betrieb bei 140nC Fet. 30nC * 1MOhm / 5V = 6ms epikao schrieb im Beitrag #4037110: > Aber was nimmt man als Anhaltspunkt für statisches Schalten (also nicht > wiederholendes) SOA Diagramm Single Pulse, bzw
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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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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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12v LED Stripe mit NodeMCU und Mosfet betreiben
eines andere Forums entschieden > wo dieser verwendet wurde, bin jedoch offen für Vorschläge. IRF3708, IRLML2502 (SMD) Thomas H. schrieb im Beitrag #6498597: > Dort habe ich auch gelesen, das die Grounds verbunden > gehören, jedoch stoppt dann das Programm und die LED leuchtet dauernd. >
Vermutung: Das 12V Netzteil ist ein Schaltnetzteil, dessen Sekundärseite irgendwo auf 90....140V hochohmig gegenüber Erde angesiedelt ist. Warum macht es das? Wegen dem kleinen Kondensator, der Sekundär- und Primärseite verbindet, damit die Sekundärseite auf irgendeinem definierten Potential liegt
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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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unkontrollierte Abstürze I2C Motortreiber
Treiber aus einer einfachen MOSFET-Relai-Kombination besteht. Als MOSFETS verwende ich jeweils einen IRF3808 mit 140A Maximalstrom. Frühere Treiber mit IRFZ48N sind bei schnellen Richtungswechseln (100% auf -100%) mehrfach verstorben. Dennoch bleibt das Problem mit den Abstürzen. Eine Messung mit dem
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Kfz - Wechselrichter
meisten modernen Ladegeräte haben ein Schaltnetzteil, das mit ca. 100...260V Sinus-Spannung bzw. ca. 140...370V Rechteck-Spannung funktioniert. Dieser Wandler liefert ja eine eher rechteckförmige Spannung, also sollte es ok sein. Und die Nennleistungsangabe bei Trafos ist immer die Sekundärleistung
ein Ringkerntrafo dürfte auf 90...95% kommen. Wenn du starke Mosfets mit wenig Rds nimmst (z.B. IRF1404, ist aber schon fast Overkill), dann dürften die Mosfets sogar ohne Kühlkörper auskommen, die Verlustleistumg in den Mosfets dürfte ziemlich vernachlässigbar sein. Ein kleines Kühlblech schadet
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LOWRACER HYBRID SPEEDBIKE - Etwas High-Tech?
der Normalstrecke braucht man diese Leistung eher selten, auf der geraden Strecke sind es bei mir so 140-200W ohne zu treten, bei 35kmh gehen mir leider die Gänge aus. Ja und die Steuerungen sind auch nicht auf diese Leistung ausgelegt (das waren glaube ich auch die der Nullserie die hatten noch einen
Normalstrecke braucht man diese Leistung eher > selten, auf der geraden Strecke sind es bei mir so 140-200W ohne zu > treten, bei 35kmh gehen mir leider die Gänge aus. Das Teflon-Motorkabel ist 3x1.5mm² und 5x0.14mm², abgebrannt... Das Problem, mit dem Motor ein Fahrzeug komplett alleine zubewegen
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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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Empfehlung für Induktoren für Schaltregler gesucht
, der bis 4,5V runter geht. Die restlichen Komponenten: Q1: IRFZ24NPBF (N-MOSFET) D1: SB140 D2: 1N4001 (hab die 1N4148 grad nicht da) C2: 10µF Keramik X7R Die anderen Kondensatoren sind 08/15 Elkos. Hab die Schaltung einmal im Steckbrett aufgebaut, und dann den "Leistungsteil"
verlangte Fet ist ein Logic Level MOSFET mit 1-2V Schwellenspannung. Sieht man sich das Datenblatt vom IRF224 an wird klar dass die Sache bei 4,5V schon eher problematisch ist. Die 1N4001 wird das Problem nicht unbedingt verursachen, aber sie ist an dieser Stelle auch etwas schlecht besetzt, mehr Sperrschichtkapazität
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Bezugsquelle für IRFB4227 gesucht
Frequenz). Bei überschlagenen 3°K/W Wärmewiderstand des Kühlers und einer Maximaltemperatur von 140°C des Gehäuses (Damit noch 30A möglich sind), dürften nur ca. 30W am Fet abfallen. Bedeutet, dass RDSon bei 30A nur max. 33mOhm betragen darf. In einem anderen Forum wurde mir nun der IRF4227 empfohlen