obj\stm32f4xx_cryp_tdes.o ..\obj\stm32f4xx_tim.o ..\obj\stm32f4xx_dbgmcu.o Program Size: text data bss dec hex filename 1014808 68 2196 1017072 f84f0 AudioPlayer1.elf BUILD SUCCESSFUL Total time: 40 seconds
erzeugt, wobei der positive Ausgang auf GND liegt, man hat also -24V. Die Segmente und Gates werden über BSS84 direkt von einem STM32 mit 3,3V angesteuert. Insgesamt also sowas 27,3V. Filament wird über einen MOSFET Gate-Treiber betrieben. Der Ausgang der Brücke wird AC-gekoppelt und im Potential auf ca
00000000 l df *ABS* 00000000 setup_peripheral_usart.c 00000000 l df *ABS* 00000000 serial.c 20000260 l O .bss 00000028 input 20000288 l O .bss 00000004 idx 00000000 l df *ABS* 00000000 fifo.c 00000000 l df *ABS* 00000000 trajectory.cpp 00000000 l df *ABS* 00000000 trajectory_c_interface.cpp 2000028c l O .bss
STATUS status) { struct bss_info *bssInfo; bssInfo = (struct bss_info *)arg; // skip the first in the chain … it is invalid bssInfo = STAILQ_NEXT(bssInfo, next); while(bssInfo != NULL) { os_printf("ssid: %s\n", bssInfo->ssid);
überlege ich, als weitere Maßnahme die 17x BC857 PNPs (für Segmente/Gitter) durch P-CH mosfets (zB. BSS84PW) oder durch ein passendes P-CH array zu ersetzen. Würde sich damit der Stromverbrauch noch senken lassen? Falls das ginge, müsste ich dann noch schaltungstechnisch etwas ändern?
84 C 20V 3.9 V BZX 84 C 3V9 9.1 V BZX 84 C 9V1 22 V BZX 84 C 22V 4.3 V BZX 84 C 4V3 10 V BZX 84 C 10V 33 V BZX 84 C 33V 4.7 V BZX 84 C 4V7 11 V BZX 84 C 11V 5.1 V BZX 84 C 5V1 12 V BZX 84 C 12V 5.6 V BZX
habe ein paar Elkos/Kerkos spendiert und es sieht jetzt ordentlich aus. Werde noch einen Versuch mit BSS138 machen - die will ich später dann ggf. auf der Belichter-Platine einsetzen. Leider habe ich wohl noch ein timing-Problem (s. Foto). Ist nicht besonders gut zu erkennen - je mehr Belichtungswechsel
08000a0d 00000040 T MX_CAN1_Init 08000a44 t $d 08000a4c t $t 08000a4d 00000040 T MX_CAN2_Init 08000a84 t $d 08000a8c t $t 08000a8d 00000184 T HAL_CAN_MspInit 08000bf8 t $d 08000c10 t $t 08000c11 0000001c T HAL_CAN_TxMailbox0CompleteCallback 08000c24 t $d 08000c2c t $t 08000c2d 0000001c T HAL_CAN_TxMailbox1CompleteCallback
No printers found Battery Battery:BAT0 State charging (load: unknown) Capacity 3383 mAh / 4000 mAh (84,58%) Battery Technology rechargeable (LION) Model Number BAT1 Serial Number 0001 Sensors ACPI Thermal Zone THRM 57°C Input Devices Input Devices Power Button Power Button Sleep Button Lid Switch Macintosh
R6 ISL28133 BZX70-4V R9 Q3 D1 100Ω Source follower is stable. +12V1 + A PNP can be used for VIN - - BSS84 better headroom, but it has = SHUNT /R9 some beta-related error. TO µC/ADC LOAD R8 R7 10kΩ 10kΩ ISL28133: Ultra low 8µV Bias requirement is 25µA for amp plus zener bias. offset, rail-to-rail input
k 1n e t C e N 1 47k r N 4 4 LM4040 r . 47u k k 10k 10k 10k e . 0 S e 2 4,7 uH 330k 1 8 3 R 1M e P BSS84 R7 e k 2 6 2 ( B 5 ( T 9 T e e 10k l l 2 1 ) M ) U B Wannenstecke0 B k s B ü e c t u c n a k a 8 g e n e z d - g - e o d o O m e m b n r n e r ü r s 3 c 3 e k R e e 2 ( t T e Batteriehalter i 3 )
case 0x34: //Send writedevice ack (0x83) case 0x43: //Send readDevice ack (0x84) UARTState++; TxDSendByte(UARTCommand | 0x80); break; case 0x16: //Send checksum and terminate transfer by setting state to 0x00 (listen) case 0x35:
*arg, STATUS status) { struct bss_info *bssInfo; bssInfo = (struct bss_info *)arg; // skip the first in the chain … it is invalid bssInfo = STAILQ_NEXT(bssInfo, next); while(bssInfo != NULL) { os_printf("ssid: %s\n", bssInfo->ssid);
CONN-HDMI19P_BLACK ▯ C1u10X0603 R319 ▯R318 C1u10X0603 S NN-2N7002DW-7-F_SOT363-6 X N5I-19M0180-AF2 N-BSS138_SOT23 G 4.7KR0402 4.7KR0402 C 2 2 1 1 <18> DATA_HDMI S D F SDADDC G S G S HP_DET <18> CLK_HDMI S D ▯ 0SCLDDC 3 N-BSS138_SOT23 G X_C10p25N0402 X_C10p25N0402 ▯ I 100KR0402 C0.1u25X50402 3 DGPU_PWROK
SUPPLY 5m C 330u/35V R R 1R 1 2 T >10uF >16V D1 V 208$U 7$U C1 Backup T T LM1117IMPX-3.3 R116AL45 / BSS138 8 Q22 Q5 R N 7 4 0 T 1 / BSS138IN P C AC8, 6BMS6P 2u C SRR4U3V5DSE 9 S R R R1167 . 6 2 C1 01D $ RUS_OUT P C 4 2 R63 SAMPLE 0 R61 I 2 U R 2 R173 3 2 1 6 1 U 50 0 5 R61 270 R105 VP C u n 5 C31 100n
ist 1.40 zu groß für den ATMega32. Also leider zurück auf 1.39. Ändere dort in rtl8019.h Zeile 84 ISR in RTL_ISR. In rtl8019.c in Zeile 153 ISR in RTL_ISR in Zeile 185 ISR in RTL_ISR in Zeile 220 ISR in RTL_ISR in Zeile 306 ISR in RTL_ISR Mal sehen was dann noch an Warnings kommt.
08000a0d 00000040 T MX_CAN1_Init 08000a44 t $d 08000a4c t $t 08000a4d 00000040 T MX_CAN2_Init 08000a84 t $d 08000a8c t $t 08000a8d 00000184 T HAL_CAN_MspInit 08000bf8 t $d 08000c10 t $t 08000c11 0000001c T HAL_CAN_TxMailbox0CompleteCallback 08000c24 t $d 08000c2c t $t 08000c2d 0000001c T HAL_CAN_TxMailbox1CompleteCallback
12> size=1 align=1 base size=0 base align=1[/pre] asm: [pre].global pad12 .section .bss .type pad12, @object .size pad12, 1 pad12: .zero 1[/pre] Die "portList" wird für große Devices "etwas" unübersichtlich, da wäre eine Lösung mit Portname wie "PortD+Pad1" oder "PortD1
bss are simply chosen for identifica- tion; the linker assigns no special significance to the name of a psect. The difference between the data and bss psects may be exemplified by considering two external
, 5Ω On-Widerstand veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse R,D PDF (Fairchild) BSS123 0,05 max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ω SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet R,D PDF (Fairchild) BUK100-50GL 1,15 Logic-Level Power
Anwendungen Lieferant Daten- blatt KTY81 0,50 nichtlinear(*), bis 150°C in C Schaltungen R, D PDF KTY84 0,72 nichtlinear(*), bis 300°C in C Schaltungen R PDF Pt100 / Pt1000 ab 3,00 lineare Kennlinie analoge Messschaltungen F C R (*) Verschaltet man den Sensor als Spannungsteiler (Abgriff an den ADC), so
discharge when EPD power off VST 1 Q3 VGL 100K/5% 100K/5% 1 R3 R2 D1 VCOM SS2040FL R5 100K/5% 2 3 BSS84W Q4 Connect to Timing Controller GPIO BORDER_CONTROL 1 2 VCC BORDER Control: Square Pulse when power on Note : 1. V and V must be discharged promptly after power off DD CC 2. 2.7" Pin.1 location (
discharge when EPD power off VST 1 Q3 VGL 100K/5% 100K/5% 1 R3 R2 D1 VCOM SS2040FL R5 100K/5% 2 3 BSS84W Q4 Connect to Timing Controller GPIO BORDER_CONTROL 1 2 VCC BORDER Control: Square Pulse when power on Note : 1. V and V must be discharged promptly after power off DD CC 2. 2.7" Pin.1 location (
discharge when EPD power off VST 1 Q3 VGL 100K/5% 100K/5% 1 R3 R2 D1 VCOM SS2040FL R5 100K/5% 2 3 BSS84W Q4 Connect to Timing Controller GPIO BORDER_CONTROL 1 2 VCC BORDER Control: Square Pulse when power on Note : 1. V and V must be discharged promptly after power off DD CC 2. 2.7" Pin.1 location (