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MOSFET-Übersicht
Vishay 3,0 30 75 187 7 - 2,30 IRF7220 SO-8 IRF 0,6 14 11 2,5 8,2 2,5V LL, Qg=84nC Con, Rei 0,58 IRF7410 SO-8 IRF 0,4...0,9 12 16 2,5 7 1,8V LL, Qg=91nC Dis, Rei 0,85 AOC2413 MCSP Alpha&Omega 0,42 8 3,5 0,55 28 1,2V LL, Qg=19nC Digikey AOD403 D-Pak Alpha&Omega 1,5..3,5 30 70/12 90 8@10V Evtl.Alt.zu IRF4905
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Problem mit ICL7665 & IRF7410
Problem. Für die Unterspannungserkennung nutze ich den ICL7665 und für das Kappen der Last einen IRF7410. Ich hatte beim Schaltungsentwurf den Pull-Up Widerstand am Out2 des ICL7665 vergessen, aber der Mosfet hat trotzdem durchgeschaltet. Nachdem ich aber den Pull-Up zwischen Source und Gate zusätzlich
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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
SO-8 Gehäuse: https://www.mikrocontroller.net/part/IRF7410 Und hier eine Liste: https://www.mikrocontroller.net/topic/468168#5726203
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Verpolungsschutz Mosfet
Verpolungsschutz nehmen. Nicht so gut. Besser FDN304, FDC604, RQ6C065BC oder gar FDS4465 und IRF7410 je nach Strom vs. Spannungsabfall.
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3A LED mit Kurzhubtaster bedienen ( Mosfet )
sind alle nur mit > 4.5V minimaler Gatespannung spezifiziert. Kann gehen, muss aber nicht. IRF7410 übersehen? https://www.reichelt.de/mosfet-p-kanal-12-v-16-a-rds-on-0-007-ohm-so-8-irf-7410-p129785.html
sind alle nur mit >> 4.5V minimaler Gatespannung spezifiziert. Kann gehen, muss aber nicht. > > IRF7410 übersehen? > https://www.reichelt.de/mosfet-p-kanal-12-v-16-a-rds-on-0-007-ohm-so-8-irf-7410-p129785.html Auf jeden Fall: sehr gut! Hab ich wohl übersehen. Das Produktfoto sieht ja nicht nach
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Vollständige Abschaltung ESP8266-12
gezeichnet. Idee: - jeder der drei Taster steuert den herkömmlichen BC548A durch, der dadurch den IRF7410 durchschaltet und damit für die Stromversorgung des ESP8266 sorgt. - der schickt auf seinen GPIO 16 high, was wiederum den BC548 weiterhin geschaltet hält. - zwischen den Tastern bzw. dem GPIO16
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Gesucht: P-Kanal MOSFET für höhere Leistungsanforderungen
Hallo, ich kenne bereits die IRF7410 und IRF7220. Beide können bereits ab 3,3V sauber durchschalten, leider reichen die restlichen Daten nicht ganz so 100%. Ja, mit unten genanntem Beispiellüfter würde der IRF7220 wohl reichen.
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Mosfet BUZ11 VGS Verständnisfrage
auch die "Controller" in den 2812ern stromlos schalte. Sprich mein Kandidat wäre dann (bspw.) der IRF7410, oder übersehe ich noch etwas? Zur Beschaltung: wenn ich den ESP-Ausgang dann zusätzlich zur Mosfet-Ansteuerung mit sagen wir 15kOhm nach Ground verbinde, sollte die schon soweit durch sein, oder
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Fragen zu Led RGB Matrix
Ahaa! Jetzt hab ich's auch kapiert. Dann würde ich als MOSFET einen IRF7410 nehmen. Der kann 16A. Nur wonach muss ich jetzt einen passenden Treiber IC auswählen? Da gibt es ja Unmengen verschiedene.
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richtiger n-Kanal MOSFET, 3,3V soll 5V und 100mA schalten
FDS6890A Si7858BDP SiR404DP IRLH6224 IRLR6225 CSD16342Q5A P-Channel: IRF7304 TI TPS1110 IRF7410 Fairchild FDS6575 IRF7314 IRF7324 IRF7329 IRF7404 IRF7425 IRLML2244 IRLML6401 IRLML6402 FDS9933A FDP4020, FDB4020 NDP6020P IRLTS2242PbF BSL207SP IRF7410TRP IRF7410G IRF7420P BSO203SP
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Nanjg AK-47 Led Treiber 7135 ersetzen
LED +--|1 7 | | | | 6|--+----|I N-MOSFET der bei 2.5V durchschaltet wie IRF7410 +--|8 | C |S | | 2|--+--R--+ +--|3 4 | | +-----+ Shunt für 0.2V Spannungsabfall bei Nennstrom | | +-----------+-- Masse
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Schalten mit PNP Steuer+Last 3.3V
Philipp H. schrieb im Beitrag #5970924: > Also so wie in "Schalt-V02.png"? Fast. Der IRF7410 ist verkehrt herum drin. S und D müssen vertauscht werden, sonst kannst du den nicht abschalten. Schau dir mal die eingezeichnete Bodydiode an, die ist in deinem Bild in Flussrichtung!
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Supercap - Balancer + Ladeschaltung
begrenzt! Dort schalten selbst modernste MOSFETs kaum durch. Ein PNP allerdings locker. Dein IRF7410 (ein 16A Ultra MOSFT!) hat eine V_G_thr von 0,4-0,9V @250uA > und schaltet somit durch bist die CAP Spannung unter dem Level > der REF Spannung ist. Der restliche Strom wird verbraten. > Bitte
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Suche eine bewährte Schaltung zur automatischen Abschaltung eines Messgerätes
Fall beginnt dieser Typ erst ab -3V Ugs (Threshold Voltage) zu leiten. Besser wären IRF7220 oder IRF7410. Sauber ist die Schaltung aber sowieso nicht. Auch wenn es dem Gerät nicht schadet arbeitet der Mosfet beim „schalten“ im Linearbetrieb. Das Gerät wird also langsam ausgeschaltet. Wie gesagt, schön
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Schaltung für Unterspannungsabschaltung sowie Balancer (variabel) mit TL431?
wissen will, wann der MOSFET noch sicher sperrt. Hier mal eine Auswahl mit <= 1,8V Typen: P-Kanal: IRF7410, IRF7420, SiS407DN, CSD25402 N-Kanal: Si4836DY, Si2342DS, PSMN006-20K, DMN1019USN Bei den OpAmps sieht es ähnlich mager bei 1,8V aus. Hier ist auch auf R2R und very low supply current zu achten
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Logic Level FET für 3.3V
durschschaltet: TSM2302 (SO23 20V, 2.8A bei 4.5V UGS) P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 11.5A durchschaltet: IRF7410 (13mOhm SO8 12V, 16A bei 4.5V UGS) P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 10.5A durchschaltet: FDS4465 (14mOhm SO8 20V, 13.5A bei 4.5V UGS) N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 3.5A durchschaltet: DMG6968U
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Logic Level MOSFET mit ESP8266 schalten / IRL1004?
Torsten C. schrieb im Beitrag #5681290: > IRF7410 > BC847 Und wers bedrahtet haben will nimmt IRF4905 und BC547.
Simon B. schrieb im Beitrag #6019428: > Ist dann der IRF7410 wirklich eine sinnvolle Wahl Ich würde sagen: nein.
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N-Kanal Mosfet mit U(th) << 3V gesucht
einige P-MOSFET mit "very low Vgs" - Rdson definiert bei Vgs=1,8V: https://www.infineon.com/dgdl/irf7410pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355fa75d71bb0 http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=csd25402q3a&fileType=pdf - Rdson definiert bei Vgs=2,5V: http://toshiba.semicon-storage.com
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Pegelwandler 0/5V zu 5V/-9V
geeigneten aus. Dann kannst du auch gleich einen logic level Typ nehmen, der mit -4.5V auskommt. 2x IRF7410 parallel oder 2x IRF9310 parallel würde gehen. Oder ein IPD042P03L3 Was ist das eigentlich für ein komischer LED-Cube, bei dem 192 LED mit einem MOSFET geschaltet werden müssen? Offensichtlich
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Raspberry Pi 3 Schalter
Logic-Level p-Kanal MOSFET ist hier richtig. [[MOSFET-Übersicht]] Auf der sicheren Seite bist du mit dem IRF7410. Beachte: Output HIGH des Tiny bedeutet dann 'AUS' für den RasPi.
Masse läuft, keine Ausfälle des Tiny mehr. Zu dem MOSFET sagte man mir im Elektrohandel, dass der IRF7410 ein Auslaufmodel sei, den gibt es wohl nicht mehr lange, hatten sie auch leider nicht vorrätig. Also mit dem MOSFET werde ich noch schauen und an das IR werde ich mich auch noch dran setzen. Wenn
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suche P-Kanal MOSFET mit geringer Ugs
MOSFET gestoßen, für den diese Aussage nicht mehr gilt. Allerdings harmoniert das Gehäuse des IRF7410 nicht do gut mit Steckbrett und Lochraster. Kennt jemand einen bedrahteten P-kanal MOSFET, der bei -3,3V am Gate wenigstens 24V und 3A schalten kann? Am liebsten hätte ich einen, den man bei Conrad
Stefan U. schrieb im Beitrag #4850828: > Allerdings harmoniert das Gehäuse des IRF7410 nicht do gut mit > Steckbrett und Lochraster. Das Problem habe ich auch öfter, z.B. mit Fram, EEPROM usw. Verwende dann gerne für die Prototypen sowas: https://de.aliexpress.com/item/10x-SOP8
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MosFet am Raspberry Pi - Hilfe!!
ausschalten. Da der Strombedarf durchaus 1A erreichen kann wollte ich einen MosFet nehmen und habe den IRF7410 gewählt (p-channel). Der soll direkt mit GPIO Pin = High eingeschaltet und Low ausgeschaltet werden. VS(Th) des IRF7410 liegt zw. -0.4 und -0.9V. Wenn der Pin am PI auf High schaltet (+3.3V)
Michael V. schrieb im Beitrag #4850202: > habe den IRF7410 gewählt (p-channel). Dein IRF7410 als P-FET dürfte passen - falls er nich kaputt oder falsch herum (D-S vertauscht) eingebaut ist. Setze einen beliebigen NPN davor, siehe Anhang!
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"Universalprogrammer" für Linux
(LEDs,..). * Mini-USB bleibt, ist einfach haltbare als die Micro-Teile * Mosfets: Da hätte ich IRF7410 da, halte ich allerdings auch für übertrieben. Was denkt Ihr über z.B. den IRLML2246, geeignet? * Induktivität, sollte was kleineres reichen, Typ ?? (* Schotky-Dioden dito, muss ich noch nach nem
icsp.htm, auch eigene Erfahrung), da müssen GND daneben USB wäre mir egal, mini oder micro IRF7410 wäre für 16A gut, lieber was kleineres Schottky-Diode dürfte unkritisch sein, ich verbaue gerne BAT43/46/48, obwohl die oft im Mini-Melf sind, gibt es aber auch in anderen SMD-Bauformen. Bitte
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bis 20A mit 3,3V schalten (Mosfet?)
her ;) Würde denn der Mosfet den ich gepostet hab gehn? https://www.mikrocontroller.net/part/IRF7410 Den gibst recht verbreitet zu erwerben. Gibts irgendwelche Vorgaben für die Widerstände R1 und R2?
. > Würde denn der Mosfet den ich gepostet hab gehn? > https://www.mikrocontroller.net/part/IRF7410 > Den gibst recht verbreitet zu erwerben. Ja, der sieht gut aus. Preiswert ist er auch. > Gibts irgendwelche Vorgaben für die Widerstände R1 und R2? 2x 1K ist ok. Wobei R1 auch 10K oder
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P-MOSFET Treiberstufe (S=+2.5V)
Z.B.: IRF7410 UGS 0,4..0,9V RDSOn 7 mOhm Ist dir das zu hochohmig?
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Positive Leitung mit 3,3V mit nur 2,2-3,1V schalten - welcher Mosfet?
www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht habe ich den dazu folgende Kandidaten gefunden: IRF7410 IRF7220 BSH205 Bevor ich eine Bestellung absende würde ich gerne wissen, ob meine Suchkriterien und das Ergebnis so richtig sind oder nicht. Oder ob ein anderer Typ wesentlich geeigneter ist.
Der IRF7410 ist OK.
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Schaltung zur Erkennung von Unterspannung an Eneloop Akkus gesucht
-0,8V. Zur Info; folgende könnt ich anbieten (ohne Beachtung ob die Kapazitäten ausreichen): IRF7410 RQ5A030APTL MTM131270BBF SSM3J56MFV,L3F MCH3382-TL-W SQ2301ES-T1-GE3 SI2367DS-T1-GE3 SQ2301ES-T1_GE3 DMP1045U-7 SI1317DL-T1-GE3
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AtMega1284P+XBee funktioniert nicht ohne ISP
Spannung weg ziehe den ISP ab und setze wieder mit einem Netzteil die Spannung an den Drain Ausgang vom IRF7410, dann sendet die Schaltung einmalig. Danach passiert leider nix mehr. Meine Charge Pump für 5V(LTC1983) macht 4,9V ,das sollte eigentlich reichen oder? (Quarz ist auf 14.7456MHz). Wenn ich das XBee-Modul
geschaut was an den PINs +5V und #RST am uC passiert, sobald ich eine Spannung anlege hinter dem IRF7410 und es gibt eine deutliche Verzögerung zwischen den angelegten 5V und dem Reset-Signal...jedoch liegen die 5V zuerst an, was eigentlich gegen meine These spricht. Hab dazu mal ein Bild aus dem Oszi
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kompakter Tiefentladeschutz für 12V nimh Akku
Schalter auszuschalten. Gleichrichter Schalter S +------+---|>|-+--+--o/o---+----IRF7410----+-------+ | | +-|>|-+ | + | | | | Dynamo | | Akku MAX810L----+ Lampe Rücklicht (6V) | +-(-|<|-+ | - | | |
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[V] MOS-FET´s, Dioden, OP´s, DAC´s, Sensoren
Stk. T IRF7311 N-Kanal 20V 6,6A 5 Stk. T IRF7342 P-Kanal 55V 3,4A 65 Stk. T IRF7410PBF P-Kanal 12V 16A 400 Stk. T IRF7455 N-Kanal 30V 15A 6 Stk. T IRLML6302 P-Kanal 20V 780mA 150 Stk. T IRLML6402 P-Kanal 20V 3,7A 10 Stk. DAC PCF8591T SOW16 AD/DA 2.5
N-Kanal 20V 6,6A 5 Stk. 0,35 T IRF7342 P-Kanal 55V 3,4A 65 Stk. 0,30 T IRF7410PBF P-Kanal 12V 16A 400 Stk. 0,50 T IRF7455 N-Kanal 30V 15A 6 Stk. 0,50 T IRLML6302 P-Kanal 20V 780mA 150 Stk. 0,15 T IRLML6402 P-Kanal 20V 3,7A 10 Stk.
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MOSFET als Schalter
ein P-Kanal mosfet sein und kein n-Kanal? Jede Menge Auswahl, z.B.: IRLML6302 IRLML6401 IRF7220 IRF7410 Si2323DS
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2 Mosfets antiseriell - Wie muss ich die Gates verschalten?
Habe auch eine Schaltung in der 2 P-kanal Mosfets (IRF7410) antiseriell verbaut sind. Die Gates werden über PullUps auf VDD (ca 10 Volt) gezogen und via BSS138 und Controllerpin bei Bedarf auf Low gezogen. Funktioniert gut. So schalte und sperre ich 5A.
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Versorgung von externem Modul (HC-05) mit MOSFET (über GPIO) schalten
Am einfachsten wäre es, einen Mosfet mit etwas größerem Gehäuse zu nehmen, z.B. den IRF7220 oder IRF7410. Die sind im SO8-Package, und Drain und Source sind parallel auf mehreren Pins. Da könnte man gut jeweils einen steifen Draht längs über die Pinreihe löten, sodass er parallel zum Gehäuse liegt. Damit
einfachsten wäre es, einen Mosfet mit etwas größerem Gehäuse zu > nehmen, z.B. den IRF7220 oder IRF7410. Die sind im SO8-Package, und > Drain und Source sind parallel auf mehreren Pins. Da könnte man gut > jeweils einen steifen Draht längs über die Pinreihe löten, sodass er > parallel zum Gehäuse
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Anfänger sucht Bauteile
Obwohl deine Schaltungsbeschreibung danach klingt als ob sie nicht funktioniert, nimm IRF7401 und IRF7410 als MOSFETs die sich mit 5V oder dem Finger schalten lassen.
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Umschalten zwischen Batterie und Netzteil
einfachheitshalber nicht eingezeichnet habe, bekomme. Ich glaube, dass zwei dieser P-Kanal Mosfets IRF7410 die Anforderung erfüllen müssten. Leider haben diese kein TO Gehäuse was schon nett wäre. Aber wie bereits erwähnt bin ich mir absolut nicht sicher. Vielen Dank und Gruß
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Schaut jemand mal über meinen Schaltplan?
wie CAT4016 (darisus) oder PCA9626B (Reichelt), dann kommen als MOSFETs eben P-Kanal MOSFETs wie IRF7410 hin oder welche 6.4A LogicLevel P-Kanal MOSFETs Reichelt auch immer hat, dann reicht es wenigstens für 12.5mA durchschnittlich, also immer noch nicht die spezifizierte Helligkeit der LEDs, aber wenigstens
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LED Matrix groß einzeln ansteuern
darisus) Konstantstromtreiber an, oder STP16CP05 (Segor) und um die Zeilen zu schalten PMOSFETs wie IRF7410. Ein einzelner reicht dabei nicht für die zu schaltenden 100A, man braucht 10 100er Gruppen. Für 100 x 100 LEDs = 10000 a 10mA sollte damit klar sien, braucht man auch ein 100A / 5V Netzteil
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IRLU024N so anschließen?
die schon fest an GND ist. > Welchen P-Kanal Mosfet würdet ihr dann empfehlen (LogicLevel!) IRF7410 bzw. IRF7416. Ist aber SMD.
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12V auf 1,2V reduzieren und umgekehrt
Lisa schrieb im Beitrag #2566019: > hmm das ist natürlich scheisse xD Habt ihr euch mal das IRF7410 angeguckt? Das kommt sogar bei 1,8 Vgs auf sagenhaft niedrige Rds. 1,2V sollten es dann eigentlich noch genug durchschalten lassen. gruß cyblord
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Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
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IRF7416 Antiseriell. Spricht was dagegen?
der Body-Diode. Um nun den Stromfluss in beide Richtungen abzuschalten will ich 2x IRF7416 (bzw. IRF7410) antiseriell schalten. Das ganze an der High-Side natürlich. Wenn beide Fets sperren, dürfte doch kein Strom in keine Richtung fließen? Sind ide FETs offen (leiten) kann Strom in beide Richtungen
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Frage zu Logic Level Transistoren
ist, geht das? Nein. > Denn Ugs wäre ja nur 2,6V? Richtig. Du wirst also besser einen IRF7410/7420 nehmen, der ist bei Ugs 1.8V und Ugs 2.5V spezifiziert. Immerhin darf das Gate auch 2.5V positiver als Source sein, ohne das was passiert.
ich nicht welches Ugs zu welcher Kennlinie gehört, denn ich zähle beim Datenblatt von irf7314 oder irf7410 nur 7 Kennlinien, aber in der Legende sind es 8.
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Abschaltverzögerung
die Auto-Power-Off-Zeit jedoch nur ca. 3 Minunten gegenüber ca. 5 Minuten. Evtl. würde der PMOS IRF7410 ( SO-8 ), eine bessere beschleunigte Sperrzeit erzeugen, da seine Ugs(th) -0,4V bis -0,9V beträgt und seine Verlustleistung von 2,5W noch ausreichend wäre. Da lobe ich mir doch uC-Schaltungen
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
sowohl große > Ströme aushält als auch preislich passen würde, kannst du mir da was > empfehlen? IRF7410 wird gern genommen.
jeden Fall einem intensiven Test unterziehen, bevor ich die Vorwiderstände dazu bestimme. > IRF7410 wird gern genommen. Danke für den Tipp, aber ich möchte eigentlich ungern SMD Bauteile einsetzen...bleibe beim IRF4905, der ist einfach robuster. Die -5V sind kein Problem und der BC327 kostet
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5V 500 mA - 2A mit STM32 schalten (Mosfet mit ?)
---------------------' GND NPN 2N5210 PMOS IRF7210 oder IRF7410 NMOS o---------o | | .-. | | | | | |RLast |
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Zerstörte LED´s
Regel steigt der Preis mit der größe. >und somit 2 zusätzliche Bauteile im Pfennigwert Der IRF7410 kostet übrigens 0.56$ (siehe https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF7410). Das nennst du also billiger!? >statt irgendwelcher Exoten-ICs. Keine Ahnung in
Zeit du lebst aber bei mir sind LED-Treiber keine Exoten. Selbst wenn es Exoten wären auch dein IRF7410 war irgendwann mal einer. Neue Technologien\Bauteile einsetzen nennt man Fortschritt! Wenn alle so denken wie du können die Bauteilhersteller ihre Entwicklungsabteilungen gleich einstampfen.