Mampf F. schrieb im Beitrag #7516572: > billigen PNP dranklemmen wie BSS84 Das ist kein PNP sond ein P-Kanal Mosfet. Das ist was völlig anderes. Mampf F. schrieb im Beitrag #7516572: > Meine Idee wäre jetzt gewesen, die PNPs ebenfalls wegzulassen und duch > einen
deinen obsoleten UDN musstest du 40 Jahre nichts > hinzulernen Ich benutze auch keinen UDN sondern BSS84 P-Mosfets^^
Andreas B. schrieb im Beitrag #7516015: > MIC2090 Nice, kannte ich nicht. Hätte einen BSS84 als P-MOSFET + BSS138 zum Invertieren benutzt. Glaub der BSS84 wäre aber nicht optimal, weil der hat satte 7 Ohm, wenn er durchgeschalten ist. DMGs oder IRLMs gibts einige, die da wunderbar wären
Mampf F. schrieb im Beitrag #7516229: > Hätte einen BSS84 als P-MOSFET + BSS138 zum Invertieren benutzt. So in der Art, wobei ich dann als N-Steuertransistor einen BC238 oder ähnlich einsetze. Was tatsächlich betrachtenswert, ist dieser Hinweis von
unterschiedlichen Versorgungsspannungen vor, teilweise sind ein N-Channel (SN7002N) und P-Channel (BSS84P) SIPMOS von Infineon in direkter Nähe.
Beschriftung nicht besser hin wenn es größer wird. Ich habe die Bezeichungen daher dazugeschrieben (SN7002N, BSS84P, RCK AK). Der rechte Teil im Bild ist fast identisch zum linken Teil. Auf der anderen Seite der Platine sind dann die Spulen und grösseren Kondensatoren.
thresholds based on the values in DF 0x84-0x8d and the battery’s current discharge rate and temperature. The bq2085 disables EDV detection if Current( ) exceeds the Overload Current threshold programmed in DF 0x58 – DF 0x59. The bq2085 resumes
Ja. > Habt ihr eine Bauteilempfehlung welchen P-Kanal MOSFET ich hier > verwenden könnte? BSS84 reicht für 25mA. Ist halt SMD, SOT23.
ich das falsch verstanden oder auf was bezieht sich das? Falk B. schrieb im Beitrag #7405333: > BSS84 reicht für 25mA. Ist halt SMD, SOT23. Alles klar, danke. SOT23 ist wahrscheinlich etwas unangenehm zu löten, aber das wird schon.
Zelle 2 Zelle 3 Zelle 4 Wassermelder und Bedienung R7 GND 1k F R13 n 10k Q1 X2-1 +3V3 X8-4 +3V3 7 0 BSS84 C 1 X8-5 WASSER X8-3 FLÄCHE1 R14 NTC-VERSORGUNG NTC-VERSORGUNG MESSGND 10k GND X8-2 +3V3 R8 T 1 S 0 0 e 1k RSENSE- RSENSE+ O T 0 1 5 1 4 X8-1 FLÄCHE2 d e C2 C1 C3 B 3 R R w n 100nF 100nF 100nF GND
Attribut section(".noinit") ist schon ok. Section .noinit folgt auf .bss, wird also nicht vom Startup-Code initialisiert; dieser initialisiert nur bis __bss_end, siehe https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=libgcc/config/avr/lib1funcs.S;h=0870595111ad5b8121a57ee84a38994976c575d8;hb=cffa72fde8ce9c767e20c058892929d9c9b33ae7#l2432 Und default ld-Script setzt __bss_end vor den Anfang von .noinit: [code] .bss ADDR(.data) + SIZEOF (.data) : AT (ADDR (.bss)) { PROVIDE (__bss_start = .) ; *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE
ich aber noch SD103, 1N5817, SS14, SK24, SK34, SK54 und, wenn garnichts anderes mehr geht, auch SK84 ;-) Bezüglich der Treibertransistoren gäbe es alternativ noch BSS84, AO3400 oder AO3401, die sich zu Pfennigsbeträgen für viele Anwendungen eignen. Aber ich denke, Du hast alle passenden Teile zusammen
Johannes F. schrieb im Beitrag #7373360: > selbst der alte ATtiny84 kann 200 mA Hmm, ist schon erstaunlich, dass so ein Mikrocontroller mehr Strom verträgt, als ein simples Logik IC.
, 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
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
82 Recovering the Firmware Using the Serial Port and DeviceInstaller_________ 83 11. Monitor Mode 84 Entering Monitor Mode Using the Serial Port______________________________ 84 Entering Monitor Mode Using the Network Port____________________________ 84 Monitor Mode Commands _________________________________________ 84 12. Troubleshooting 87 Problems and Error Messages_________________________________________ 87 A: Lantronix Technical Support 90 B: Binary to Hexadecimal Conversions 91 Converting Binary to Hexadecimal
hier die Pinne A3 und A4 von der Software benutzt. Ein UART ist ja auch nicht vorhanden beim ATtiny84. Wir wollten ja aber nur einen Pin für die serielle Kommunikation benutzen. Das ist einfach möglich durch die Benennung des gleichen Wunschpins für TX und RX. Also muß der Aufruf make attiny84 LFUSE=
für eine ATtiny84. make attiny84 Optiboot für 8000000 Hz (8.00 Mhz) Betrieb mit Baudrate 57600 und EEprom Unterstützung konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR attiny84 erstellen: LED-Pin PA4 benutzt Pin 9-PDIP14 1-
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funktionieren? Bin mir auch bei der Dimensionierung der Widerstände (R3,R4) für die Gatespannung vom BSS84 nicht sicher. Das RC-Glied wird ja nun mit 12V PWM angesteuert. Sollte das RC-Glied über einen Spannungsteiler (zwischen Drain und GND) mit geringerer Spannung betrieben werden oder ist das egal
PMOS korrekt durch, Q5 Widerstandswerte waren in der Tat vollkommen falsch. Werde PMOS tauschen zu BSS84 und R10K und R220 ändern. Das ist erstmal unkritisch, liegt eher an Bauteiletausch und kein Layoutfehler wir bei der Spannungsversorgnung.
handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates. DEVICE INFORMATION Reverse Q6 Input R12 BSS138W U2 Protection 1M EN IMD2A R13 3.01M D2 Q1 (ACFET) Q2 (RBFET) BAT54C FDS6680A FDS6680A RAC 10m? Adapter + SYSTEM Ri C17 C16 Total 2? 2200pF 0.1µF R9 Csys Ci C1 C3 10Ω 220µF Adapter - 2.2µF 0.1µF
für den Taster. Über T2 wird der Spannungsteiler für die Batteriespannung stromlos geschaltet. Der BSS138 ist ein FET mit geringer UGS threshold voltage von max. 1.5V. Er begrenzt also am Source die Drain-Spannung auf VCC-1.5V. Da die Referenzspannung 1.2V beträgt, ergibt sich durch den FET bei einer
Stecker. Mit 2 Tranceivern gehen folglich zwei CAN-Schnittstellen zur gleichen Zeit. Wir nutzen zb BSS84DW zum Schalten von einer Abschlusswiderstandsmatrix. Jo PS: Lines sind einfach nur als normale Leiterbahnen zu sehen. PS II: Stichleitungen werden auch gerne genutzt bei Tests in der Produktion
Resistor-Equipped Transistors (RET) in DFN1110D-3. • 2N7002KQB - 60 V N-Kanal Trench MOSFET und BSS84AKQB - 50 V, P-Kanal Trench MOSFET in DFN1110D-3. [/c] ### Texas Instruments: immer kleinere Halbleiterrelais mit bis zu 5KV Isolationsfähigkeit 800V-Batteriesysteme sind insbesondere aus dem
ESP32 implements a TCP/IP and full 802.11 b/g/n Wi-Fi MAC protocol. It supports the Basic Service Set (BSS) STA and SoftAP operations under the Distributed Control Function (DCF). Power management is handled with minimal host interaction to minimize the active-duty period. 3.5.1 WiFi Radio and Baseband
im Beitrag #6984053: > sys_init(MHZ96,intern_clock); natürlich geht es auch mit: sys_init(MHZ84, intern_clock); nicht! Die 96MHz waren ein Copy-Paste Fehler... sorry
arm-none-eabi-objcopy -O binary blinky.elf blinky.bin arm-none-eabi-size blinky.elf 1>&2 text data bss dec hex filename 1576 12 4 1592 638 blinky.elf [/code] und hier dann der Flashvorgang mittels ST-Link: [code] st-flash write blinky.bin 0x8000000 st-flash
Aber ein NPN in Sättigung sollte eine ausreichend niedrige Uce haben, damit das nMOS sperrt? Der BSS84 hat Vgs +-20V, und die -23V dort zum Schalten scheinen noch in der Toleranz zu liegen, bzw Vth liegt bei -1,7V (typ), -0,8V (min)...
hoch, was hauptsächlich durch das Umladen der 5nF bedingt ist. Hohe Querströme des Treiber-Inverters (BSS123 & BSS84) werden durch die Common-Gate Stufen vermieden. Geschwindigkeiten der Optokoppler wird ebenfalls mittels Kaskodensufen maximiert. Flankensteilheit (10-90%) bei 5nF Gatekapazität beträgt
Wenn es SOT23 ist, ist es ein BSS84 von Philips/Nexperia Sieht aber kleiner aus.
Michael B. schrieb im Beitrag #6867061: > Wenn es SOT23 ist, ist es ein BSS84 von Philips/Nexperia > Sieht aber kleiner aus. Und es wäre ein Lot-Code mit drauf.
offensichtlich hast du es geschafft mein Geschriebenes zu verstehen, sehr gut! Kann ich für einen BSS84 auch einen IRF4905 nutzen oder passt das zB wegen der Rds ON nicht? Und ist für den BSP89 ein IRLB3034PbF nutzbar? V1 ist Dauerplus +12V und V2 PULSE meine anliegende Spannung von +12V oder hochohmig
4.4 und 4.5 genannten Fälle) 4.7 Anmeldung eines Satellitensystems nach Anhang 30 und 30A VO Funk (BSS) 30 724 4.8 Anmeldung eines Satellitensystems nach Anhang 30B VO Funk (FSS-Planbereich) 29 485 4.9 Übertragung der Orbit- und Frequenznutzungsrechte für Systeme nach Num 4 813 mer 4.4 4.10 Übertragung
82 Recovering the Firmware Using the Serial Port and DeviceInstaller_________ 83 11. Monitor Mode 84 Entering Monitor Mode Using the Serial Port______________________________ 84 Entering Monitor Mode Using the Network Port____________________________ 84 Monitor Mode Commands _________________________________________ 84 12. Troubleshooting 87 Problems and Error Messages_________________________________________ 87 A: Lantronix Technical Support 90 B: Binary to Hexadecimal Conversions 91 Converting Binary to Hexadecimal