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Schneller, stromsparender PowerMOS Optokoppler-Treiber (LT Spice sim angehängt)
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 ca 250ns
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MAX712 funktioniert nicht - Hilfe!
der MAX713 in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Irgendwie traue ich Deiner Beschaltung rund um Q1 (BSS84) nicht so ganz. - Zur 'FASTCHARGE'-Indikation über den entsprechenden Pin (8) sollte der minimale Reihenwiderstand zur LED nicht kleiner als 470 Ohm sein. Bei Dir isser 240 Ohm - könnte somit den
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Kritik am Arduino TFT Shield
SD-Kartenhalterung unsinnig beschriftet, Netznamen und Labels an JP1) Für T1 kann man einen BSS84 auf den Rücken drehen und schief einlöten, das passt dann. Die Pull-Ups kann man nachrüsten. Dann hat man einen soliden Shield, der auch noch weitere Shields am SPI nutzen kann. Wie ein solcher
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GPIO um -12V nMOS (PWM) zu schalten
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)...
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Anregungen / Fragen / Hinweise zu Wecker
beide, solange > kein Eingangssignal anliegt. Habe die gegentaktendstufe nun mit Mosfets BSS123 / BSS84 aufgebaut. Die Spannungsversorgung der fürs Display wird nun mit Vorwiderständen realisiert. Wird es so funktionieren?
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Suche schnellen Kleinsignal-Schalttransistor
drin sein. Für schnelle Kleinsignal Schaltausfgaben nehm ich immer den 2n7002 (3/12ns) und den BSS84 (3/7ns) als p-FET Gegenstück.
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Stromquelle - Schaltplan: So umsetzbar?
nicht in TINA integriert. Die FETs sind auch erstmal willkürlich gewählt. T1 würde ich durch einen BSS84 ersetzen, T2 mal schauen. Die Auswahl ist auf diese gefallen, da der TL072 bis hin an seine Betriebsspannung messen kann. Dagegen kann er die Aufgabe vom LM358 nicht übernehmen, da er eine so geringe
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Was sind eure Lieblings-ICs?
ein paar andere Liblinge: MSP5.0A / MSP3V3 - Supressordioden, die kommen überall mit drauf. BSS84 / BSS123 - Logic Level Mosfets BTS432 / BTS555 - Hi Side Switch
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CAN Switch / Relais ?
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
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Immer kleiner: Hersteller optimieren Gehäuse- und Steckergrößen
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 Automotivebereich
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Genervt über Feature-Politik von Atmel - ATmega/ATtiny
die Positiv-Ausgänge als "OpenCollector" programmieren, mit den Negativ-Ausgängen einen (oder 4) BSS84 ansteuern, der wiederum an +5V hängt und so die gewünschte +5V schaltet. Am besten finde ich die erste Variante. Bei der zweiten muss man erst mal einen finden, der 3,3V kompatibel ist und auch
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
Negativen Spannungserzeugung: 29 --> PWM Ausgang Muß es ein BC327 sein? Ich hätte nen BC557 oder BSS84P hier. In welchem Bereich kann die Spule liegen? Ich hätte hier 330µH einmal las L-PIS2408 und einmal SMCC (die Widerstandsvariante) und einmal ne MISC 100µH Diode würde ich ne 1N914 nutzen.
, daher sind beide nicht 100%ig kompatibel. > Muß es ein BC327 sein? Ich hätte nen BC557 oder BSS84P hier. Ich sag mal ja. Es kann mit einem BC557 funktionieren, aber der dürfte am Rande der Specs betrieben werden. Der BSS84 ist viel zu hochohmig. > In welchem Bereich kann die Spule liegen?
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Lithium-Akkus in Reihe laden?
| | | | | |S Akkuzelle3 +---+---+--|SET1 HYST1|--+---)--|I BS250/BSS84 | | | | | GND | | | | Akkuzelle4 82k 10M 10M +----------+ 120k | | - | | | | | | | | | | | +-------(--------+ | |
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Binär-Uhr hoffentlich finale Schaltung
N-Kanal-Typen (BSS123) zwischen Spannungsteiler und Masse einbauen, oder auf P-Kanal-Typen (z. B. BSS84) umsteigen. Außerdem genügt auch ein einziger FET; die Spannungsteiler sind ja eh parallel geschaltet.
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Wer braucht heute noch diskrete Transistorverstärker?
und Meßverstärker. Ohne OPVs wäre man da aufgeschmissen. Für Schalteranwendungen nehme ich BSS138, BSS84. Für Schaltausgänge Highside- bzw. Lowside-Treiber mit internem Schutz, nie wieder durchgebrannte Transistoren. Audio habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hab aber noch ne Idee im Hinterkopf
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Relais schalten, schwache Spannungsquelle
Schaltung (danke dafür!) mal durchdenken und Nachbauen. Trotzdem würde mich interessieren, warum der BSS84 so schnell durchschaltet, entgegen der Simulation. Einfach nur um meinen Fehler zu erkennen und in Zukunft zu vermeiden.
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Schaltung Stromverbrauch minimieren?
Daniel E. schrieb im Beitrag #5606588: > Welchen MOSFET würdest du dann empfehlen? BSS84 z.B. Widerstände, siehe Bild.
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Neuer Akkuschrauber - nur welcher?
| | | | | |S Akkuzelle3 +---+---+--|SET1 HYST1|--+---)--|I BS250/BSS84 | | | | | GND | | | | Akkuzelle4 82k 10M 10M +----------+ 120k | | - | | | | | | | | | | | +-------(--------+ | |
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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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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
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, wobei ich dem Trafo nicht so recht traue. Solange jedoch das
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
, 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
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LED-Uhr mit Attiny26
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?