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Transistor für LED Schaltung
wie das jetzt ist geht gar nichts. Mit 5V kannst du nicht 4 in Reihe geschaltete LEDs betreiben. Der IRF muss ein N-Kanal-Typ sein. R1/D1 sind sinnlos, genau wie IC1...
überhaupt funktioniert. > Es funktioniert auch wunderbar, mich würde nur interessieren wieso der > IRF9510 im Standartzustand nur 8,xxV durchlässt und den Rest verbrät. Wie schon gesagt, der muss ein n-Kanal-Typ sein, ein p-Kanal kann so nicht arbeiten.
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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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Verständnisfrage PWM und MOSFET
Sättigungsspannungen von um die 2,5 - 3V. Bei 12V Netzteil bleiben somit aber für die LED-Leisten nur 9 Volt über, das is ja auch nich Sinn der Sache. Also hab ich mich bei den MOSFETs umgesehen und habe dort den IRFZ 24N gesehen (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz24npbf.pdf). Dieser
Zusätzlich noch. Kann ich ohne große Änderung auch einen IRFZ 44N (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44npbf.pdf) nehmen? Dieser kann zwar noch mehr Strom, was ansich für mich nicht wichtig ist, was mich aber interessiert, ist, dass der statt 70mOhm
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Runde Leiterplatte 250 mm (1 x 70 µm Cu) gesucht
Hier einmal ein Video des Fahrgeschäfts: http://www.youtube.com/watch?v=IZ9nSmB_pVQ
14.5 N/cm² / 100 U/min / 0.54 A / 1.51 W / 3.78 W / 40 % 9 / 14.5 N/cm² / 146 U/min / 0.55 A / 2.21 W / 4.95 W / 45 % 12 / 14.5 N/cm² / 214 U/min / 0.56 A / 3.24 W / 6.72 W / 48 % Quelle: http://www.coolbricks.com
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Solarladeregler und Pumpe
strombegrenztes Labornetzteil, denn der Solarladeregler SCHLIESST KURZ > liegen hinter der Diode zB. um die 6,9V an > und die Akkuspannung liegt immer noch bei ca. 6,8V Kaum. Hinter der Diode ist die Akkuspannung. > Und das hört man im N-Mosfet....merkwürdigerweise... Er schliesst immerhin
Habe den Schaltplan mal hochgeladen. Die Mosfets stimmen vom Typ her nicht. Als N-Mosfet verwende ich einen IRLZ34N und als P-Mosfet einen IRF5305. Das Netzgerät ist Stromgeregelt und kurzschlussfest ;)
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
gesagt das 10V benötigt werden jedoch laut datenblatt nur 2-4v...was denn nun? habe mir noch den IRLZ34N rausgesucht mit logic-Level und 55V/30A...der erscheint mir besser
ok, also schalten sie dann nicht komlett durch... aber der IRLZ34N wäre doch dann optimal...weil logic-level
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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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Rechecksignal auslesen und weiterleiten - Aussetzer
wenig, > wären die direkt am PortPin vielleicht besser aufgehoben ? Ja allerdings dann keine 100nF mehr sonst filterst Du das Nutzsignal weg. (Zeitkonstante). Der Spannungsteiler/Z-Diode gehört nicht auf die ECU-Seite sonst gibt es möglicherweise einen Fehlerspeichereintrag. (Notlauf). Thomas
Anja Danke für Deine Geduld. Thomas Edit : Die bei Megasquirt machen das mit einem IRFIZ34N. RDSon 0.04 ID 21A Vdss 55V Eas 110mJ Ear 3,7mJ Schaltzeiten so um die 50ns http://www.megamanual.com/ms2/v3pcb_4.gif
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Spannungsregler auf 12V
durchschalten und die die Spannung und den maximalen Kurzschlussstrom des Generators aushalten, ein IRLZ34 und IRF9204 sollten es tun ohne daß die Lasche auf einen Kühlkörper geschraubt werden muß oder was dein Händler vergleichbares da hat (unter 0.05 Ohm RDSon wäre sinnvoll). Die Diode muß halt den
Dann normale MOSFETs (z.B. IRFZ34 und IRF9Z34) und Widerstände neu berechnen.
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Klasse-D Verstärker
Subwoofer-Verstärker als als vollwertige > Audioverstärker zu gebrauchen. Findest du? Der IRAUDAMP9 schafft 0.07% THD+N @ 600W, 2Ω Klar schaffen Klasse-AB-Verstärker deutlich weniger, doch wer hört das schon? Meistens dominiert ohnehin der Klirrfaktor der Lautsprecher. Abgetaucht schrieb im Beitrag
Luk4s K. schrieb im Beitrag #2211536: > Findest du? Der IRAUDAMP9 schafft 0.07% THD+N @ 600W, 2Ω Nett, aber nur auf dem Papier bei statischer Frequenz. Bei Musik mit ihrer Dynamik ist der Unterschied zwischen analoger und digitaler Endstufe im AB Vergleich hörbar
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High-Cap Kerko 100µF, Farnell fast 9x teurer als Reichelt?!
im Beitrag #2165268: > Bei Reichelt hatte ich mit einen High-Cap Kerko (X5R-G1206 100/6) für > 0,34€ gekauft. > Nun kostet dieser Kerko bei Farnell aber 2,96€. 34 Cent ist nach Adam Ries(e) kleiner als 2,96 Euro, oder? Irren ist menschlich.
Rücklaufdämpfung bereits nur noch 3db! Bei Transistoren habe ich auch schon Erfahrungen machen müssen. z.B. BD249 Sie stammten von einen chinesischen Hersteller, und haben absolut nicht mit dem Datenblatt des Herstellers übereingestimmt. ( Transitfrequenz war um Faktor 9 geringer, Spannungsfestigkeit war
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iMax B6 defekt
einigermaßen mit der Wärme. Da ich aber noch nicht zufrieden war, habe ich weiter rumprobiert und habe den IRF9z34 ausprobiert und ich muss sagen der macht sich echt super. Beim laden von 2 Lipos mit 4A wird dieser nur leicht warm, vielleicht 35°C. Im Gegensatz dazu war beim 9540 schon bei 1.5A die Wärmeentwicklung
sich auch von 0.1A an einstellen, das klappt nicht mit allen Mosfets. Ich weiß nicht warum der IRF9z34 soviel besser ist, aber wenn ihr ebenfalls das Problem mit dem durchgebrannten Mosfet habt, nehmt lieber diesen als Ersatz. frohes Basteln ;-)
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Magnetventil ansteuern
Da dein neues Magnetventil nur 150mA zieht, würde theoretisch auch ein normaler MOSFET wie der IRF 540 reichen. Aber der IRLZ 34N ist bei Reichelt mit 47 Cent sogar billiger als der IRF 540 und deshalb meiner Meinung nach optimal. Wie von Robert eingezeichnet, würde ich auch noch einen Widerstand
Da dein neues Magnetventil nur 150mA zieht, würde theoretisch auch ein > normaler MOSFET wie der IRF 540 reichen. > > Aber der IRLZ 34N ist bei Reichelt mit 47 Cent sogar billiger als der > IRF 540 und deshalb meiner Meinung nach optimal. ist klar, der IRLZ34N bleibt drin > > Wie von Robert
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Geiger Counter Sparkfun
IRLZ34N
Chris schrieb im Beitrag #2112653: > IRLZ34N ich weiss nicht so recht, der hat 35mOhm gegenüber 4mOhm beim 2sk3142, ob das entscheidend ist ? denn schon lieber den IRF/L-1404, der hat auch nur 4mOhm, ob der passt ??? mir ist auch nicht klar
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Transistor BUZ11 schaltet nicht komplett aus.
kannst, vielleicht ist LED GND nicxht mit GND des 74HC164 verbunden. Kauf dir taugliche MOFETs, z.B. IRLZ34, IRF7401
Logic Level Voltage schaltbar > sein und 2A aushalten Viele in SO8, sogar Doppeltransistoren IRF7104 http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
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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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Schrittmotorsteuerung mit Trinamic TMC249 und TMC428 realisieren
du brauchst Mosfets mit id >>4A. sie dürfen aber keine zu große kapazität haben. du bracuhst n kanal fets, die mit 6v gatespannung auskommen. u brauchst p-kanal fets, die mit -6v gatespannung auskommen (beides sozusagen logiclevel) nimm mal die parametersuche von irf oder ähnliches
. Dies erlaubt es aber auch, durch die Wahl der Mosfets die Eigenschaften in einem weiten Bereich (z.B. bis 6 A bei 34 V oder 2.5 A bei 48 V) den Bedingungen anzupassen. > - Programmieraufwand sehr gross, da SPI-Ansteuerung Auf der Webseite von Trinamic gibt es ein kleines C-Programm, bei dem mittels
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ca. 1A an LEDs mit Arduino schalten
@ Christian (Gast) >Welches Bauteil kann ich als Ersatz für den 2003 nehmen? Einen MOSFET, z.B. IRF7301, dort sind sogar zwei Stück drin. MFG Falk
super. SMD traue ich mir noch nicht zu. So schlimm ist SO-8 nicht. Wenn es NON-SMD sein soll, IRLZ34N MFG Falk
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
werden, die auf irgend einen Datenbus mit dran gehängt wird. Es soll die Zustände als Binäre-Pegel (z.B. 10011010), oder die Hex / Dec-Werte (z.B. h9A / d154 ) darstellen. Ich wollte dafür kein "einfaches Display" nehmen, weil man diese 7-Segmentanzeigen auch aus größerer Distanz "mit einem kurzen Blick
Herstellung und dem Probelauf. Allerdings packt meine Kamera die schönen Farben nicht... http://youtu.be/nWJizRA52-s http://youtu.be/fppxRe60yt8 http://youtu.be/kOSp4K4scKE http://youtu.be/yVwtnm4YpVg http://youtu.be/XA_Qbsor7gs http://youtu.be/e9MmCtuIRws
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Meinung zu meiner Schaltung
bedrahteter Ausführung nicht gerade gängig. http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#N-MOSFET http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Vielleicht hätte ich besser nach dem exakten Typ des Schützes gefragt... :-) Als MOSFET könntest du z.B. den IRF7341 benutzen. Das sind 2 N-Channel FETs in einem SO-8 Gehäuse mit 50 mOhm R_DS,on (BS170: ca. 5 Ohm R_DS,on).
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IGBT H-Brücke - weggeschossen
Sperrerholzeit, Rückstromspitze). Ich würde hier auf jeden Fall IGBTs einsetzen. Für gut geeignet halte ich z.B. den IKW50N60T von Infineon oder den IRGP4063 von IRF. Kenne beide, sind moderne Trench-IGBTs mit niedriger VCE(sat), guter Freilaufdiode und gutmütigem EMV-Verhalten. Auch den Treiber IR2108 mit
David schrieb im Beitrag #2016896: > Für gut geeignet halte > ich z.B. den IKW50N60T von Infineon oder den IRGP4063 von IRF. Danke für die Bauteil-Tips. Die Datenblätter sehen wirklich gut aus und vom Preis liegen sie auch deutlich unter 10€. Leider ist die Verfügbarkeit
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Schafft mein Mega32 das?
. IRLZ34N MFG Falk
Ding schnell kaputt. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irlz34n.pdf Seite 3, Fig. 1 Die dritte Kurve von unten beschreibt das Verhalten bei 4V am Gate. Bei 100mV Spannungsabfall können da ~2A fliessen. Da du nur 0,8A schalten muss, beträgt dein Spannungsabfall
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H-Brücke die zweite
für 55V. Ist das auch die Maximale Spannung mit der ich die Brücke betreiben kann? 3.) Der IRLZ34N hat ein ID von 30A. Der IRF4905 hat ein ID von -74A. Kann ich die Brücke also mit bis zu 30A betreiben? 4.) Die Gate to Source Voltage liegt bei 20V. Wenn ich die Brücke mit 24 od. 36V betreibe dann
theoretisch ja, praktisch solltest Du einen Sicherheitsabstand von 5-10V einhalten. > 3.) Der IRLZ34N hat ein ID von 30A. Der IRF4905 hat ein ID von -74A. > Kann ich die Brücke also mit bis zu 30A betreiben? Theoretisch ja, praktisch nimmt man dann stärkere Transistoren mit einem niedrigeren RDSon
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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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[Suche] MOSFET LogikLevel Id>10A Uds>400V
250uA fliessen ! 2-4V sind da normal, ein LogicLevel Typ hat da die Hälfte, so 1-2V (s9eh z.B. IRLZ34) Und, Oh Wunder, da steht auch im datenblatt daß er ein LogicLevel Typ ist. Nicht der definierte maximale Strom (von 54A oder was auch immer). Wer 10A bei 400V möglichst verlustarm
müssen, oder MOSFETs mit weniger als 0.1 Ohm Rdson bei 450V was gar nicht so einfach ist, SiHFPS43N50K fällt mir ein, FCA76N60N ist neu. Sowohl low sat Bipolartransistoren, also mit dünngeschliffenen Siliziumwafer, als auch LogicLevel MOSFETs, also mit schmalem Gate, kann man da wohl vergessen.
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Wechselrichter zur Netzeinspeisung bauen?
ganze Impulsfolgen im RAM ablegen, diese analysieren und daraus eine Ausgangs-Wellenform erstellen, (z.B. Sinustabelle + Korrektur). Diese Werte kann man dann wieder ablegen und in die PWM-Stufe füttern. Auch dort bietet der STM32F alle nötigen Optionen, PWM mit N und P Ausgang und einstellbarer DeadTime
Wed Apr 8 02:11:46 2009 8 42 days, 10:21:43 | Linux 2.6.26-1-686 Wed Apr 7 11:57:17 2010 9 39 days, 08:36:31 | Linux 2.6.26-2-686 Mon Jan 10 14:52:32 2011 10 34 days, 18:40:24 | Linux 2.6.26-1-686 Wed Mar 3 15:55:25 2010 -------------------------+---------------------------------
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Datenblatt URL ändern?
6N138 http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N138M.pdf
www.mikrocontroller.net/part/IRL540 Geht der Link auf das falsche Datenblatt. Statt auf IRL ist auf den IRF verlinkt. Leider läßt sich das nicht durch den Nutzer editieren. Falscher Link: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF540N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e39f0d19a1
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Schaltungsfrage zu OpAmp und Stromsenke Gesperrt
Hallo laut Internet wie der IRF220 und der hat UGS +/- 20V. Sollte N-Kanal sein und du hast recht Drain und Source sind falsch angeschlossen.
> Laut Datenblatt ist das ein N-Kanal Dann hast du wohl ein anderes als dieses hier: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF4905PBF
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[HIP4080A] Beschaltung Kondensator/Diode
Evtl kann man statt des etwas betagten IRF1404 einen aktuelleren Typ mit einem geringeren Qg Wert einsetzen, z.B: http://www.vishay.com/docs/65902/sup90n04.pdf IRF1404: 40V 4mOhm Qg=131nC SUP90N04: 40V 3,3mOhm Qg=87nC Wobei letzterer
BMK schrieb im Beitrag #1728256: > Evtl kann man statt des etwas betagten IRF1404 einen aktuelleren > Typ mit einem geringeren Qg Wert einsetzen, z.B: > http://www.vishay.com/docs/65902/sup90n04.pdf > > IRF1404: 40V 4mOhm Qg=131nC > SUP90N04: 40V 3,3mOhm Qg=87nC > >
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IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171
deshalb schwer zu bekommen ist. Deshalb habe ich mir gleich einen Ersatz gesucht und bin auf den IRF9Z34N gestoßen. Von der Leistung her ist alles im grünen Bereich. Nun wollte ich nur noch mal sichergehen ob die Pinbelegung der beiden FETs gleich ist( gleiches Symbol haben sie ja schon), da die Schaltung
bei beiden MOSFETs wie angegeben und somit identisch - also sollte es keine Probleme geben. (Beim IRF9Z34N ist die Pin-Belegung halt nicht auf der ersten Seite angegeben, sondern erst auf der letzten Seite beim "Package Outline".) Ansonsten ist der IRF9Z34N dem alten BUZ171 in faster jeder Hinsicht
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Kleiner RGB Kontroller
schon beschrieben wie man aus wenigen Timern mehr PWM Ausgänge raus holt. Zur Schaltung ob der IRF840 geeignet ist weiß ich nicht, üblicher weise wird etwas in die Richtung genommen: IRLIZ44N IRLIZ34N IRLZ34N, und der Mosfet sollte den GND Schalten, sogenate Low-Side-Schalter., RGB Stripes haben
also wenn du Logic Level Fets nimmst, dann kann man die Mosfet Treiber auch weg lassen. IRLZ34N und weitere z.B. Ich hab allerdings die Erfahrung gemacht, dass der Betrieb mit Mosfet Treibern halt unabhängiger ist. Man kann eben auch schnell mal einen "normalen" Fet hernehmen ohne einen Logic
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CDROM-Motor mit Last beschleunigen
werde mir über die Ohren Fliegen,es tut aber so nicht. High Side der Brücke besteht aus 3 P-MOSFET IRF 9z34n die werden per Transistor BC 847 geschaltet mit -5V soll er den Drain Strom von -4,5 A erreichen Die Low Side der BBrücke sind 3 N-MOSFET IRLZ24n (Logic) mit 4 V an Gate soll Drain Über
Hi RAlf, Rolf Magnus schrieb: >> High Side der Brücke besteht aus 3 P-MOSFET IRF 9z34n >> die werden per Transistor BC 847 geschaltet mit -5V >> soll er den Drain Strom von -4,5 A erreichen >> >> Die Low Side der BBrücke sind 3 N-MOSFET IRLZ24n (Logic) >> mit 4 V an Gate soll
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Elektronische Last mit 2 MOSFETs
nochmal mit MOSFETs probiert. Entscheidendes Auswahlkriterium: Niedrige Gesamt-Gateladung Qg Der IRF510 scheint halbwegs zu gehen. Akzeptables Überschwingen 15%, 25% Unterschwingen. Qg ist 8,3 nC laut Datenblatt. Ein IRFU120Z mit typ Qg=7,9 nC geht aber nicht (>300% Überschwingen). Qg alleine als Kriterium
Schwingen. Das Problem tritt also nur bei Konstantwiderstandsregelung auf. Somit konnte ich nun den IRF530N und IRFP260N schwingfrei betreiben (OPV=LTC1052). Wobei IRF530 besser als IRF530N besser als IRFP260N ist. Ein Problem weniger. Trotzdem verursachen alle neueren MOSFETs (IRF530N, IRFP260N, der