suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
suitable to be used as level shifter. See Philips Data Handbook SC07 for their full specification. BSN10 or BSN20 are low cost devices and have good properties for 3V/5V level shifting, isolation and protection. TABLE 1 TYPE VGS(th) RDS(on) Ciss Package BSN10 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF TO-92 BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF SOT23 BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) SOT143 BSS88 min. 0.4V max. 1.2V 15 Ohm 50 pF (typ) TO-92 13 Philips Semiconductors Bi-directional
versorgt. Den U21 brauche ich, weil das Signal Logik_in_inv nicht ausreichen würde um den Optokoppler U20 anzusteuern. Bin über jede Hilfe dankbar! Vielen Dank schon mal monacofranzal
Optokoppler-LED ist mit ca. 100 mA viel zu hoch. Der im Datenblatt angegebene Nennstrom ist 10 mA. Der BSN20 kann nicht 1 A, sondern maximal 100 mA schalten. Zu deinem konkreten Problem: Was heißt "sperren nicht komplett"? Welche Spannung liegt zwischen J23 und J27 an, und wie groß ist dabei der
Der sollte 20V Uce schon können. Wichtig ist dabei SMD Ausführung, nicht zwingend SOT23, aber auch nicht viel größer. Vielen Dank für eure Hilfe.
Etwas in die Richtung hab ich gefunden, von NXP BSN20 oder BSH105 (sind halt Mosfets). Ich dachte, da gibts noch welche die eine kleinere Spannung haben.
Jup, das war der entscheidende Hinweis. Danke. Hab mir Drähte an nen BSN20 (der wirds eh später) gemacht und damit funktionierts einwandfrei. Gibt es eigentlich Logic-Level-MOSFETs in TO-92 fürs Steckbrett?
gestartet und zudem der Pulszähler dekrementiert werden. Soweit die Theorie - in der Praxis klappt es 20,30 mal, aber dann wird mal ein 0-Impuls doppelt so lang (d.h., eigentlich fehlt das high zwischendurch einfach) oder ganz selten bleibt die Portleitung auch einfach mal 0. Bin ich gerade betriebsblind? Am Port-Pin hängt ein kleiner MOSFET (BSN20, also ganz klein) - nicht dass der Umladestrom des Gate irgendwas stört... Falls jemand eine Idee hat - immer her damit, ich bin drauf und dran, das Ganze nochmal neu (und anders) zu programmieren
Also, zu dem MOSFET den ich oft verwende, BSN20, kenn ich auch keine bedrahtete Alternative. Darum hab ich mir fürs Steckbrett kleine Lochraster-Stücke (3x3 Löcher) genommen, jeweils eine 3er Pfostenreihe und einen von den Dingern draufgelötet
Betriebsspannung betreibe aber nicht mit 1,8V. Ich habe verschiedene Mosfets getestet wie z.B. BSS123, BSN20, BSS670S2L. Mir ist auch aufgefallen, dass in all den Datenblaettern, wenn vom Threshold geredet wird die V(GS) gleich V(DS) ist - das ist bei mir ja nciht der Fall sondern V(DS)>>V(GS). Mit welchem
aufbauen. Da ich gerade eine Bestellung bei Kessler-Eletronik fertig mache, der den Referenz-FET BSN10 nicht hat, habe ich den BSS101 als alternativen FET rausgesucht. Auf Seite 13 des obigen PDFs ist die geforderte Charakteristik für die beiden FETs beschrieben: [pre] Type : N-channel enhancement
erreicht werden sollten... Statt ton toff finde ich jeweils nur tdon und tdoff als Einzelwerte <=20ns im Datenblatt was aber unter dem geforderten Maximum von 50ns liegt. Hab ich da was übersehen, oder kann ich den BSS101 nehmen? Grüsse Tobias
du, der bei 3,3V Gate-Sorce Spannung halt durchschaltet. Für wenig Laststrom nehmen wir immer den BSN20. Wieviel mA an wieviel Volt zieht denn dein Display? Am einfachsten ist es mit einem N-Kanal Mosfet, der in der Masseleitung der Beleuchtung sitzt. Klappt aber nur, wenn die Beleuchtung völlig getrennt
der Typen, die bei Reichelt erältlich sind: TYPE V_GS(th) R_DS(on) C_iss BSN20 min. 0.4V max. 1.8V 25 Ohm (typ) 15 pF BSS83 min. 0.1V max. 2.0V 70 Ohm (typ) 1.5 pF (typ) Vielen Dank, ich denke, dann ist mein Problem gelöst. Gruß Sirko
ISOfehler. Der testhalber angeschlossene String funktioniert an einem Kostal einwandfrei und hat >20 MOhm mit 1kV gemessen. Gibt es bei diesen Geräten einen "bekannten Fehler"? Bei den älteren Kostal WR ist ja oft nur ein Elko genau in der HV Test Abteilung defekt....
einen OP zur Ausgangsanpassung: https://www.mouser.de/ProductDetail/Allegro-MicroSystems/CT4022-H50BSN8?qs=sGAEpiMZZMsPDRSCoHb1X%252BEkrFYB3a5jDvpC31fZFtv05JB9tfaDOg%3D%3D
Strom ist das genau das richtige für die Aufgabe ;-) Ich habe das ganze mit einem BS170 und einem BSN20 aufgebaut, welche FETs man noch dafür nehmen kann... ausprobieren würd ich sagen ;^^ Ich glaube aber in der Zeichnung ist er falsch eingezeichnet ;^^ Ja, ist er... > kann ich das Ding denn
Welche sollen das sein? Bei mir tut die Schaltung super. Allerdings hab ich mit den empfohlenen BSN20 schlechte Erfahrung gemacht (was aber wahrscheinlich an einem anderen Fehler lag) und nehm daher immer BSH108 oder BSS138.
ich das ganze von zu Haus aus konfigurieren kann). Temperatur messe ich im Moment mit einem DS18B20, das funktionier auch einwandfrei! Wie bereits aus dem Betreff ersichtlich geht es nun um das schalten der Lampen. Problem ist hierbei das ich mir bei den Spezifikationen des SSRs nicht sicher bin. Es
den gleich neben dem Eingang aufstellen, bzw irgendwie an der Wand befestigen, je nachdem wieviel 20 Meter wirklich sind könnte ich ihn auch in meinem Gartenhaus unterbringen.
mit der selbigen Drehzahl betreiben. Die Drehzahl des Motors soll konstant sein und beträgt ca. 20 upm danach befindet sich ein Getriebe mit einer starken Untersetzung. Durch eine weitere Untersetzung 30/1 soll der Motor genau genommen sich in 24h einmal drehen. Nun habe ich den Motor am gekauften
> anders verhält wie gewünscht? Es ist ein Hinweis. > Die Drehzahl des Motors soll bereits 20upm > sein. So ein kleiner Motor ist bei 20 U/min sehr schwach. Ist das wirklich die Drehzahl des Motors oder eher des Getriebeausgangs am Motor? >Nach dem ersten Getriebe beträgt die Drehzahl
rausgesucht. (Die GS-Kapazität ist auch da, das will ich aber jetzt gar nicht so genau betrachten.) Der BSN20 hat beispielsweise 7pF. Ich glaube, das ist schon recht wenig für diskrete Bauelemente, denn schnelle Dioden wie BAV99 haben auch immerhin noch 2-3pF; von 30fF wie beim DRAM-Speicherkondensator kann
von denen ich auch noch welche habe. In deren Datenblatt (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSN20.pdf) steht immerhin etwas zu meinem Thema drin, und zwar als "source-drain (diode forward) voltage" (1.5V @180mA). Ich Unwissender hatte zuvor nur nach "negative drain-source voltage" gesucht...
Also nur eine sehr bescheidene Reproduzierbakeit der Ergebnisse. Ein Schalten mittels MOSFET (z.B. BSN20) erscheint da wesentlich zuverlässiger. Vorausgesetzt die Gate wird genügend niederohmig getrieben, um die Eingangskapazität genügend schnell umzuladen. Im Vergleich zu einem bipolaren Transistor
unter 4,5V spezifiert. Deswegen hatte ich nach anderen geschaut und gefunden. BSH111BK, NX3008NBK, BSN20BK. Aber kauft mir bitte nicht alles leer. :-) Habe den BSH111BK verbaut, I2C probiert bis 1MHz astrein, auch am Oszi sieht das gut aus.
SPI von einem ATMega32 aus betreibe. Data-Out und CS habe ich über einen Level-Shifter mit einem BSN20 FET angeschlossen. Nun ja, die Widerstände sind in Bauform 0805 und die Länge der Leiterbahnen beträgt jeweils weniger als 2 cm. Eine pauschale Antwort ist also nicht wirklich sinnvoll.
100mA, Vce=5V -> hfe=400 BC337-40 Ic=100mA, Vce=1V -> hfe=100-400 Scheint aber so das der 547 um 20mA rum nen deutlich besseren hfe hat. EDIT: Nach den Datenblättern von Fairchild soll der 337er aber einen hfe zwischen 100 und 600 haben...
michael_ schrieb im Beitrag #4820903: > Mit diesen FET ist das so eine Sache. > Wegen den 20V kommt man da nicht weit. > Geht gerade so für 12V-Anwendungen. Das reicht ja auch meist. A. K. schrieb im Beitrag #4820829: > Solche Überlegungen stammen nicht selten noch aus einer Zeit, in
zuverdeutlichen, was ich eigtl vorhabe... das solls werden. und das werde ich einfach nicht mit konstant 20mA an jeder led schaffen.
machbar mit einem sehr kleinen µC. 1a. Jedes Segment bekommt einen eignen "Treiber", zum Bleistift BSN20, kostet pro Stück 9 cent, dazu einen Rg und einen Rv zur Strombegrenzung. 1b. Multiplexing, spart einige Pins am µC, macht aber die Ansteuerung komplexer. In jedem Fall aber machbarer als das
zu verhelfen als du sie > durch den Sieg für dich allein erzielst? Wenn dem so wäre, wäre das 20 Jahrhundert äußerst friedlich verlaufen... Diejenigen, die die beiden Weltkriege vom Zaun gebrochen haben, waren nicht doof. Da aber nur einer gewinnen kann, gibt es eben auch Verlierer. Aber hinterher
spezifische Dinge geht, also beispielsweise bei der Ausgebe von Audiodaten. Da muss dann für alle BSn mittels Compilerswitch spezifischer Code selektiert werden. Aber das scheint bei Deiner Aufgabenstellung nicht der Fall zu sein. Ich bin jetzt ein großer Fan von FLTK! Übrigens, man sollte FLTK
nix. Ich finde das ganze Thema hat sich in eine ziemlich komische Richtung verrannt. Schreib' ein 20-Zeilen Python-Skript mit serial und PyQt5, oder das äquivalente C++-Programm, oder was auch immer und gut ist. Irgendwelche Bridges von USB auf Serial und dann auf TCP zu bauen und dann irgendwelche
important. Philips Semiconductors Level shifting - (without buffering) E Circuit from AN97055. Fets BSN20 etc. P Simple bus level conversion with Mosfets. See AN97055 MOSFETS like BSN20 can be used to convert I2C signal voltage levels, but they do not ‘buffer’ the signals. SymmetricalMosfetslike BSS83
important. Philips Semiconductors Level shifting - (without buffering) E Circuit from AN97055. Fets BSN20 etc. P Simple bus level conversion with Mosfets. See AN97055 MOSFETS like BSN20 can be used to convert I2C signal voltage levels, but they do not ‘buffer’ the signals. SymmetricalMosfetslike BSS83
error "This code is not yet done for this module type" #endif char rxbuffer_boot[SPM_PAGESIZE*2+20]; // This is a hughe array, but we are in the bootloader and have all for us char txbuffer[40]; uint16_t rxpos_boot = 0; // anzahl empfangener Zeichen uint8_t txpos = 0; // anzahl zu sendender
bekommt man den Bootloader ja noch unter 2000Bytes. Aber wie bekannt ist, kosten die ersten 80% nur 20% der Zeit.. Gruss Juergen
Maschinen war es nun möglich, „150ym“-Bildstruk- turen und Vias mechanisch bis auf ein Mindestmaß von 0.20mm herzustellen. Bild 2: Leiterplatten- r r r r Klassen a i i i i )0.80 d l t l t m t e n e n (0.70 S F e o f F i r 0.60 M i 5 r M 0 s0.50 2 e0.45 0 m0.40 8 r0.35 b u0.30 a d0.25 s E0.20 A i / V0.15 b
Kühlkörpers und des internen Lüfters sind 40 entscheidend für die maximal abführbare Wärmemenge. Beim 20 Mustergerät stellten sich nach 20 min 50°C für 85W und 73°C am 0 Kühlkörper für 135W abgegeben Wärmeleistung ein. Der letztere Wert wurde mit einer Last von jeweils 2Aan beiden Spannungen 0 5 10 15 20
Kühlkörpers und des internen Lüfters sind 40 entscheidend für die maximal abführbare Wärmemenge. Beim 20 Mustergerät stellten sich nach 20 min 50°C für 85W und 73°C am 0 Kühlkörper für 135W abgegeben Wärmeleistung ein. Der letztere Wert wurde mit einer Last von jeweils 2Aan beiden Spannungen 0 5 10 15 20
else #error "This code is not yet done for this module type" #endif char rxbuffer_boot[SPM_PAGESIZE*2+20]; // This is a hughe array, but we are in the bootloader and have all for us char txbuffer[40]; uint16_t rxpos_boot = 0; // anzahl empfangener Zeichen uint8_t txpos = 0; // anzahl zu sendender Zeichen
-24.0M 2 H2 P R212 +2V8 1 2 2 2 9 5 [R/A] R R P 0 P P RSTI_CSTI0C TR1 2 R209R205 2 BSN20 P 0K7 4K7 0 03 G 0 0 P R R EXT/RF E2P Connector T2 N0I2C10SCL P0TR101 P P N0I2C10SCL0C C RS ITI EXP_IO2 P0R20602 P0R20601 P0T202 I2C1_SCL P0TR103 1 I2C1_ CL_C C 9013 D S 0 0 CN3 From IO expandor 1 TR2 T I2C1_SD2C10SDA R3 0 PB9 R207 P BSN20 G P P0R301 P0R302 P0CN3011 2 P0CN302 P0R20701 P0R20702 I2C1_SCLC10SCL R4 0 PB6 EXT_RESET 1K5 P0R401 P0R402 P0CN3033 4 P0CN304 I2C1_SDA2C10SDA 3 P01R201 I2C1_ DA_CA0C +3V3 P0CN3055 6 P0CN306 P0TR203