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[V] MOS-FET´s, Dioden, OP´s, DAC´s, Sensoren
Komp 36V 0/+70°C 456 Stk. TLC3702ID SO8 Komp 3-16V 1000 Stk. MOSFET´s DIO BSS84AK 50V 180mA uni 160Stk. IR2104 SO8 Treiber-IC 10-20V 40 Stk. IR2127S SO8 MOSFET Driver 130 Stk. IR2136SPBF SO28W28 40 Stk. T IRF3710 N-Kanal 100V 57A
456 Stk. 0,10 TLC3702ID SO8 Komp 3-16V 1000 Stk. 0,35 MOSFET´s DIO BSS84AK 50V 180mA uni 160Stk. 0,20 IR2104 SO8 Treiber-IC 10-20V 40 Stk. 0,40 IR2127S SO8 MOSFET Driver 130 Stk. 0,70 IR2136SPBF SO28W28 40 Stk.
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Selbstleitender Transistor gesucht oder alternative Lösung für einen Öffner.
Schalter aus- und eingeschaltet wird). Sonst kann R5 weggelassen und R4 zu 10k gewählt werden. Der BSS84 ist nur ein Beispiel (max. 100mA), es geht jeder gewöhnliche pMOSFET, der den Strom für die LEDs kann. Dargestellt: Die geschalteten 24V und die Ströme durch die OK-LEDs. R2 und R3 müssen für die
> aus- und eingeschaltet wird). > Sonst kann R5 weggelassen und R4 zu 10k gewählt werden. > Der BSS84 ist nur ein Beispiel (max. 100mA), es geht jeder gewöhnliche > pMOSFET, der den Strom für die LEDs kann. > Dargestellt: Die geschalteten 24V und die Ströme durch die OK-LEDs. R2 > und R3 müssen
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Flipflop für Zähler
haben. Du musst stattdessen geeignete Mosfets aus der Bibliothek auswählen. Ich habe die Mosfets in BSS123 (N-Kanal) und BSS84 (P-Kanal) geändert. Problem 3: Deine beiden NOR-Gatter sollten wohl so eine Art RTL-Gatter werden. Dabei fehlt aber jeweils eine Diode und der Pulldown-Widerstand. Ich
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AVR ATmega1284P Bootloader wie 644p
00 ff c0 00 00 01 b5 c0 03 00 00 |................| 1fc30 11 24 1f be cf ef d4 e0 de bf cd bf 84 b7 8e bb |.$..............| 1fc40 14 be 88 e1 80 93 60 00 10 92 60 00 85 b1 8f 75 |......`...`....u| 1fc50 85 b9 84 b1 80 6b 84 b9 2a 9a 22 9a 80 e5 8c bd |.....k..*.".....| 1fc60 81 e0 8d
c0 00 00 01 b5 c0 03 00 00 > |................| > 241fc30 11 24 1f be cf ef d4 e0 de bf cd bf 84 b7 8e bb > |.$..............| > 251fc40 14 be 88 e1 80 93 60 00 10 92 60 00 85 b1 8f 75 > |......`...`....u| > 261fc50 85 b9 84 b1 80 6b 84 b9 2a 9a 22 9a 80 e5 8c bd > |.....k..*.".....|
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Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC
auf meiner Homepage gibt es jetzt auch ein kleines Tool zum umwandeln von 1bit Bitmaps 84x48pixel in eine header Datei für mein Script bzw. in eine binäre Datei.
Die Berechnung Flash/SRAM ist nicht ganz korrekt: .text + .data = ROM (Flash) Usage .data + .bss + (.noinit) + (stack) + (heap) = RAM Usage .text is your code .data is your variables with initialized values .bss is your variables without initialized values Also Flash = 2632 + 70 = 2702
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MOSFET mit 100 kHz PWM ansteuern
R2 wird das also extrem lahm. Versuch's mal mit Kleinsignal-MosFETs, die direkt an dem Pin hängen (BSS123, BSS84, SI1555). Oder nimm gleich einen richtigen MosFET-Treiber.
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flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok
ldd r3, Y+17 ; 0x11 5ce: 48 88 ldd r4, Y+16 ; 0x10 5d0: 5f 84 ldd r5, Y+15 ; 0x0f 5d2: 6e 84 ldd r6, Y+14 ; 0x0e 5d4: 7d 84 ldd r7, Y+13 ; 0x0d 5d6: 8c 84 ldd r8, Y+12 ; 0x0c 5d8: 9b 84 ldd r9, Y+11 ; 0x0b 5da: aa 84 ldd r10, Y+10 ; 0x0a 5dc: b9 84 ldd r11, Y+9 ; 0x09 5de: c8 84 ldd r12, Y+8
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GCC Funktionen "umbiegen"
nios2-elf/3.4.1/ ../../../../nios2-elf/bin/ld: Warning: size of symbol `__adddf3' changed from 84 in obj/dpfpu.o to 108 in /cygdrive/c/altera/72/nios2eds/bin/nios2-gnutools/H-i686-pc-cygwin/bin/../lib/gcc/nios2-elf/3.4.1/ mcustom-fpu-cfg=60-2//libgcc.a(_addsub_df.o) collect2: ld returned
Library auch einbauen muss? nm -a _addsub_df.o liefert mir folgende Ausgabe: [pre] 00000000 b .bss 00000000 n .comment 00000000 d .data 00000000 N .debug_abbrev 00000000 N .debug_aranges 00000000 N .debug_frame 00000000 N .debug_info 00000000 N .debug_line 00000000 N .debug_pubnames 00000000
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AVR Mega1284, Fontarray zu groß -> wie in Flash?
,0xE2,0xE0}, //9 {0x04,0x04,0x00}, //: {0x04,0x04,0xC0}, //; {0x24,0x84,0x20}, //< {0x0E,0x0E,0x00}, // {0x84,0x24,0x80}, //> {0x4A,0x24,0x40}, //? {0xEA,0xEC,0xE0}, //@ {0x4A,0xAE,0xA0}, //A {0xCA,0xCA,0xC0},
{0xAA,0xE4,0x40}, //Y {0xE2,0x48,0xE0}, //Z {0xC8,0x88,0xC0}, //[ {0x84,0x44,0x20}, /*\*/ {0x62,0x22,0x60}, //] {0x4A,0x00,0x00}, //^ {0x00,0x00,0xE0}, //_ {0x84,0x00,0x00}, //` {0x04,0xAC,0x60}, //a {0x88,0xEA,
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Bootloader ATmega 2561
1f0f4: d9 f7 brne .-10 ; 0x1f0ec <__do_copy_data+0x10> 0001f0f6 <__do_clear_bss>: 1f0f6: 19 e0 ldi r17, 0x09 ; 9 1f0f8: a6 e5 ldi r26, 0x56 ; 86 1f0fa: b4 e0 ldi r27, 0x04 ; 4 1f0fc: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x1f100 <.do_clear_bss_start> 0001f0fe <.do_clear_bss_loop>: 1f0fe: 1d 92 st X+, r1 0001f100 <.do_clear_bss_start>: 1f100: ac 39 cpi r26, 0x9C ; 156 1f102: b1 07 cpc r27, r17 1f104: e1 f7 brne
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SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays
30.720 Bytes) dvanced_OK.cpp.elf" text data bss dec hex 6070 224 543 6837 1ab5
Lösung ist, statt der Umlaute im Source die numerischen Konstanten zu nutzen. Also z.B. statt 'ä' '\x84'
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Gegen Vcc oder gegen GND schalten?
ein Transistor ??? (Ausser dass da in der Schublade so viele drin sind) Ich nehme sehr gerne den BSS123 (N-FET) und BSS84 (P-FET).
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Schneller, stromsparender PowerMOS Optokoppler-Treiber (LT Spice sim angehängt)
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
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Speicherbelegung stimmt nicht bei AVR Studio 5.1
installiert. Leider stimmt die Speicherbelegung die angegeben wird so nicht ganz: > Device: attiny84 > Program: 5120 bytes (62.5% Full) > (.text + .data + .bootloader) > Data: 0 bytes (0.0% Full) > (.data + .bss + .noinit) Im Programm sind diverse Variablen und ein Array
Speicherverbrauch nicht angegeben? Selbst wenn ich das Array auf z.B. 1408 also viel mehr, als der attiny84 überhaupt an Speicher hat, dimensioniere, gibt es beim builden keine Warnung. Kennt jemand das Problem, gibt es dafür ein "Work-around"?
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LTS: ota pwr mos fet amp für.
www.electro-tech-online.com/threads/ltspice-model-loudspeaker.142634/ Noch besser: http://www.ax84.com/bbs/dm.php?thread=394068
das Standard pmos Symbol. Deshaln muss man da Hand anlegen oder das Symbol anpassen. *.SUBCKT BSS92/SIE 1 2 3 * G S D 1 2 3 .SUBCKT BSS92/SIE 3 1 2 ... Außerdem zeigt die Simulation ein "komisches" Startverhalten. Beobachte den Arbeitspunkt der Bauteile. Mit dem Modell von
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Akkuschrauberakkus
| | | | | |S Akkuzelle3 +---+---+--|SET1 HYST1|--+---)--|I BS250/BSS84 | | | | | GND | | | | Akkuzelle4 82k 10M 10M +----------+ 120k | | - | | | | | | | | | | | +-------(--------+ | |
habe eine Lösung für einen 18V-Schrauber mit laden über Modellbaulader und Balance-Stecker mit Tiny84. Für Benutzung durch jedermann ist das zu umständlich. Ich plane jetzt eine Lösung, die man einfach mit dem Standard-Ladegerät laden kann, d.h. komplette Überwachung im Akku-Pack. Der ICL7660 wäre ideal
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Anregungen / Fragen / Hinweise zu Wecker
leiten 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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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
. Vorwiderstand vor den BSS83P 3,3kOhm. Und jetzt habe ich vergessen, warum ich diesen Entwurf am Ende verworfen habe. Darüber muß ich noch einmal nachdenken. Falk B. schrieb im Beitrag #6035593: > gefolgt von > Overengineering
>>BSS 83P Das ist aber ein P-Channel Mosfet!
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Flash probleme
bytes (0.0% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) ##################### Jetzt der Flashvorgang ############# avrdude -p atmega8 -P /dev/ttyS0 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude:
bytes (24.1% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 444 bytes (43.4% Full) (.data + .bss + .noinit) grüße Khan
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µC an 3*AAA, wie Spannungsregler kurz zuschalten ?
Hi, tja, also bin immer noch ziemlich ratlos, siehe Anhang. RA1=LOW RA4=HIGH PIC schaltet BSS84 durch und erhaelt 3.6V ueber Batterie RA1=HIGH RA4=LOW PIC wird erhaelt stabilisierte 3.3V Geht natuerlich so nicht, PIC kann sich nicht selbst einschalten...das muss doch auch mit einem pin
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Linux Console 800x480
16384 bytes) Memory: 61960k/65536k available (2624k kernel code, 3508k reserved, 144k data, 1 06k bss, 124k init) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 PCI: Probing PCI hardware DMA: MPC52xx BestComm driver DMA: MPC52xx BestComm engine @f0001200 ok ! Generic PHY
c0030000 c00317c0 c3fe00b8 c3fe00c0 c3fe00b8 00804111 c037fe80 00000000 NIP [c0008100] sys_clone+0x28/0x84 LR [c000eeec] ret_from_syscall+0x0/0x38 Call Trace: [c037fe50] [c0296830] 0xc0296830 (unreliable) [c037fe70] [c000eeec] ret_from_syscall+0x0/0x38 --- Exception: c00 at kernel_thread+0x28/0x60
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Suche schnellen Kleinsignal-Schalttransistor
Display, im Moment muss ich das Signal dafür erst an den Timer hängen). Bin bei Pollin noch über den BSS98 gestollpert und hab gleich mal 10 bestellt. Der hat zwar 20ns fall time, aber 9ns rise (maximal). Ist ansonsten recht ähnlich wie der BS170.
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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suche P-Kanal Mosfet mit Logik-Level Ansteuerung
spricht denn gegen ein IRF 7314 / IRF 7205 / BSP 171 oder sogar für wenns wirklich nur ein paar mA sind BSS 84P ?
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Spannung filtern DIAC
unter 9V ganz abschalten willst. Load kannst du auch durch z.B. 10K ersetzen, dann reicht auch ein BSS84 für M4, und V_OUT ist ein Ausgangssignal, das unter 9V Eingangssignal (VCC) auf 0V bleibt.
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ENC28J60 Basics[Beispielprogramm in AVRGCC für atmega8]
@Spider84: I had the same Problem. I removed the capacitors from the crystal and now it works. Greetings.
@Spider84 The Feature "UDP_ListenOnPort" is not implement, I will be implement this function in next few days.
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Brauche eine kleine Hilfe Transistorschaltung - habe einen Fehler gemacht
immer noch einen P-Kanal Mosfet empfehlen. BS250 26 cent bei Reichelt im TP92 Gehäuse :-) oder BSS84 7.1 cent bei Reichelt im SOT23 Gehäuse. Müssten beide zu seinem Layout Pinkompatibel sein. @ Andreas Fühl mich auch irgendwie verarscht, dass jemand seine Schaltung vorher nicht testet ist
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G6S-2 - polarisiertes Relais schalten
Hallo, ich habe eine Frage zu meiner Schaltung. Ich möchte ein G6S-2 DC12 mit einem BSS84 schalten. Ich habe dazu mal eine Schaltung gezeichnet, funktioniert das so? Ich habe keine Erfahrung mit polarisierten Relais.
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STM32F4 Discovery Audio DAC CS43L22
Program Size: text data bss dec hex filename 1014808 68 2196 1017072 f84f0 AudioPlayer1.elf BUILD SUCCESSFUL Total time: 22 seconds
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objdump sichtbare Sections genau Einstellen
Disassembly of section divu: 00000080 <divu_vec>: 80: 0800a461 j 29184 <divsim_unsign> 84: 00000000 nop [/code] Also in reset hätt ich auch gerne das Ganze als Instruktionen gesehen. Zudem möchte ich die Daten sehen, also rodata/data/bss/sdata/sbss. Zum Anzeigen spezieller Sectons gibts ja -j, also den Aufruf erweitert um: -d -j reset -j .rodata -j .data -j .bss -j .sdata -j .sbss Ja nix is, es sind keine Daten zu sehen und der Resetvektor verunfallt auch immernoch. Interessanterweise gehen auch mittendrinne manche Funktionen kaputt (die liegen alle in
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MOSFET Driver in LTspice
BS170 & BS250 ist auch schön. Leider kann ich diese in LTspice nicht finden, habe statt dessen den BSS123 und den BS84 gefunden, siehe Bild. 1. Wo kann ich den BS170 & den BS250 für LTspice finden? 2. Gibt es sowas mit einem N-Kanal & P-Kanal schon fertig in einem Gehäuse? 3. Ich sehe da mit LTspice
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MOSFET als Schalter mit Selbsthaltung
bei manchen FETs im Datenblatt eingezeichnet ist und bei manchen nicht. Wähle ich z.B. als FET den BSS84 (ohne Diode) funktioniert es im LTspice, zeichne ich zusätzlich eine Diode ein (so wie es reell sein sollte) geht es nicht mehr!? Wo liegt hier der Wurm? bzw. würde ich Schaltung so wie im Anhang
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P-Channel FET in SOT23 gesucht
Bei Reichelt sind es folgende Typen: N-channel: BSN20 | +- 20V Gate, 50V DS, SOT23 P-channel: BSS84 | +- 20V Gate, 50V DS, SOT23 Gruß
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H-Brücke für Piezoansteuerung
an... was effektiv einem Verluststrom von ca. 6mA entspricht. Der verbaute PMOS ist derzeit der BSS84. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, warum der PMOS nicht schnell genug schließt, immerhin handelt es sich um eine Anwendung im Akustischen Frequenzbereich... Zusammengefasst: Problem 1:
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Projekt : GPS Tracker
bitte jemand überprüfen der etwas ahnung davon hat? - ATmega mouser.com (556-ATMEGA644P-20AU) - BSS123 Reichelt (Artikel-Nr.: BSS 123 SMD) - LM75AD Reichelt (Artikel-Nr.: LM 75 SMD) - Max 1811 Recihelt (Artikel-Nr.: MAX 1811 ESA) - 1 Schalter Mouser.com (SSSS811101) - MIC 2920A-3.3WS mouser.com
13.51€ Hinzu kommen die Kosten für: * BSS138 FET (wie gesagt, leider nicht bei csd erhältlich) = ein paar Cent * GPS-Modul = je nachdem ab ca. 20€ aufwärts (oder mal bei eBay schauen) * Akku = z.B. ein Handyakku, ca. 10€ aufwärts bei eBay
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LED mit Neg. Sp. schalten
wenn die negative spannung so wenig wie möglich belastet werden soll, nimm doch einen p-kanal fet. bss84 z.bsp.
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6N137 mit PNP Transistor am Ausgang zur Invertierung
BC848 als SMD das ist schön klein... Nimm einem kleinen MOSFET, der sättigt nicht. P-FET wie z.B. BSS84. Der BC848 ist übrigens NPN.
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Diskrete H-Brücke für Gleichstrommotor
Lars schrieb im Beitrag #2177574: > Hat noch wer einen Tipp? den BSS84 durch einen anderen Typen ersetzen, um den Rdson wenigstens in den milliohm Bereich zu drücken ;-)
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Signal invertieren in einer batteriebetriebenen Schaltung
dem ich jedes Mal die Widerstandswerte anpassen muss. Wäre es auch möglich einen N Fet (z. B. BSS 138) zu nehmen? Dann hätte ich das Problem mit den stromabhängigen Widerständen nicht. Frank
> Wäre es auch möglich einen N Fet (z. B. BSS 138) zu nehmen? Ja, kannst du machen. Oder du nimmst den NPN Transistor und legst den Vorwiderstand für den ungünstigsten Fall aus. Wichtig ist ja nur, dass der Basis-Strom hoch genug ist, um die
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Steuergerät EGAS / Platine prüfen
Ahmad schrieb im Beitrag #7771247: > JSs 29 BAS21 von Infineon > SAs 20 BSS123 von Infineon > 3FP 20 BC857B von Nexperia > 1G 20 > Z5F > A7p 20 BAV99 von Nexperia > Z7p 20 BZX84B12 von Nexperia > A1p 28 BAW56 von Nexperia > A4p 20
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Z8400 (+Zusatz) 2,5 MHz Z80 4 MHz Z80A 6 MHz Z80B 8 MHz Z80H CMOS, Zilog Bezeichnung Z84C00x 6 MHz Z84C006 8 MHz Z84C008 10 MHz Z84C0010 20 MHz Z84C0020 Wahrscheinlich gibts noch mehr, und andere Hersteller haben noch andere Bezeichnungen. Für Deine Schaltung macht es
> 2,5 MHz Z80 > 4 MHz Z80A > 6 MHz Z80B > 8 MHz Z80H > > CMOS, Zilog Bezeichnung Z84C00x > 6 MHz Z84C006 > 8 MHz Z84C008 > 10 MHz Z84C0010 > 20 MHz Z84C0020 Z8420BB1 Z84C0BB6 Klar macht das einen Unterschied! Ob 7400N oder 74LS00 macht auch einen :-) Die ....N habe
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Mehrere Spannungen schalten
> Gibt es überhaupt PMOSFETs die 3,3V - 12V schalten können? IRF7416 (SO8), IRLML5203 (SOT23), BSS84 > oder andere Bauteile z.B. PNP-Transistoren.
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Reichelt DCF77-Empfaenger (mal wieder)
liegen. Hatte das wie hier (http://www.mikrocontroller.net/topic/156661?goto=1929382#1929382) mit einem BSS84-FET geloest, was ja auch bis vorhin funktioniert hat. Die Fehlersuche auf meinem Lochrasterverhau hab ich mir dann gespart und schnell was neues mit einem BC337 aufgebaut, wurde ja wohl auch schon
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Bistabiles Relais umschalten Wenn Steuerspannung offen
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
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umrüsten auf SMD
1N4001: GF1G, oder S1G 1N4148: gibts auch als MELF, ich würde eine BAS21 nehmen BZX85: BZX84 oder BZX284 2N2222: BC807 7805 und TL81 gibts auch in SMD
Dioden 1N4148 und 1N4004 und den BS250 hab >ich alles gefunden Die SMD Varianten der BS Typen heissen BSS. Allerdings wird die Nummer nicht die gleiche sein.
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Diskrepanz avr-nm avr-size
main.elf Program: 19064 bytes (58.2% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 1731 bytes (84.5% Full) (.data + .bss + .noinit) [/code] als nächstes lass ich mir die Symbole ausgeben: [code] avr-nm --size-sort --print-size -td main.elf 08390187 00000001 b DRDY.1553 08390095 00000001
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AVR Ethernet Platine
Hallo, nehm doch das XC9572-7PC84C, hat 69 Pins und damit ist sichergestellt,das Du genug ausgänge hast. Gruß Marcus
abgelegt, allerings Topdown im SRAM gruppiert als erstes. Man bezeichnet das zwar des öfteren als .bss Segment das ist aber nicht ganz korrekt. Denn WinAVR legt im .bss, der im Flash liegt, die Initialwerte dieser Variablen an. Im .init0 Code wird nun die .bss Section automatisch in den Bereich der .
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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.
entworfen, 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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Erfahrung JLCPCB PCB Assembly
,R4,R0603, 100k,R10,R0603, 100nF,C7 C8 C9,C0603, 470uF/10V,C1,PANASONIC_D, BC848,T1 T3,SOT23, BSS84,T4,SOT23, ESP-32S,AI-ESP32-S,ESP-32S, LM4871,LM4871,SOIC8, MB8S,B1,SOIC-4, TC2030,PROG,TC2030-MCP-NL,[/code] Meine Excel.CSV nach Anleitung. Alle Werte per Hand gepickt. https://support.jlcpcb.com
;C57837 1;RED;SML0805;LED1;C84256 1;WHT|GRN;SML0805;LED2;C34499 2;BC848;SOT23-3;T1, T3;C8576 1;BSS84;SOT23-3;T4;C8492 1;470uF;SMD-ECAP-6.3;C1;C134738 1;1uF;SMD-ECAP-5.3;C11;C249445 1;1k;R0603;R1;C21190 1;100k;R0603;R10;C25803 2;1k5;R0603;R2, R9;C22843 4;4k7;R0603;R3, R6, R7, R11;C23162 1;20k
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NXP verschenkt ARM-Chips
interrupts */ ldr r1, =VICSOFTINTCLR mov r2, #0xFFFFFFFF str r2, [r1] /* zero-out the bss */ ldr r3, =__bss_start__ ldr r4, =__bss_end__ bl zeromemory /* copy initialized data from ROM to RAM */ ldr r3, =__data_load_start__ ldr r4, =__data_start__ ldr r5, =__data_end
R0, [R1], #4 STRLO R0, [R2], #4 BLO LoopRel # Clear .bss section (Zero init) MOV R0, #0 LDR R1, =_bss_start LDR R2, =_bss_end LoopZI: CMP R1, R2 STRLO R0, [R1],
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Transistorschalter für Versorgungsspannung
bss84, irlml6402, siehe [[Standardbauelemente]]