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NPN Basisspannung höher als Kollektorspannung -> Problem?
T2 durch einen BSS138 ersetzen oder eine Schottky-Diode vor den Kollektor.
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FlipFlop Ein- Ausschalter funktioniert nicht
Rest nicht mehr, um T1 sauber durchzuschalten. Ich würde da ja eher einen kleinen FET sehen. 2N7002, BSS138 oder sowas in der Art. Dann könnte man auch R6 verringern und C17 vergrößern (ohne den Ruhestrom zu vergrößern). Bis hin zu einem kleinen Elko für C17. IIRC habe ich das mal mit 10µF und 100k gebaut
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Transistortester AVR
Displays 1000uF -> 1576uF 3300uF -> 126900uF 100uF -> 162uF 100nF -> 158nF 47nF -> 69nF Triac BT138 displays only 19uF Do you have good software (eprom.hex and program.hex) for ATmega8A-PU (no Atmega8-16PU) ?
. So I can not comment the capacitor measurement results. But the Triac BT138 has a trigger current of about 20 mA and a holding current of 30 mA. So your Tester can not test it with only 6 mA measurement current. You can find my software and documentation in a SVN archiv
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ez430 msp340f2013 eclipse mspgcc
mmcu=msp430x2013 -oTest.elf main.o msp430-size --target=elf32-msp430 Test.elf text data bss dec hex filename 138 0 0 138 8a Test.elf Build complete for project Test Time consumed: 813 ms. Sieht gut aus. Der Proxy läuft in seinem schwarzen Fenster
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Routing bei Eagle [Anfänger]
Ohm Basisvorwiderstand verbraucht 50 mal soviel Strom wie das LCD 8-0 Tipp: Nimm einen MOSFET ala BSS138, der braucht keinen Basisstrom. Nut einen 100k Pull-Down Widerstand zwischen Gate und Source. Fertig.
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White Display @ 3,3V
dürfen auch gerne ein paar ganz normale NPN-Transistoren sein, oder, weil es heute modern ist, FETs wie BSS138. In dem Fall kann die Anzeige an einer deutlich höheren Spannung laufen als der µC.
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Xilinx USB schematic jetzt verfügbar
http://www.mikrocontroller.net/topic/142358#1365574 Also: ===== Q1 K38 RD(90Grad gedreht) BSS138 Q2 K38 RD(90Grad gedreht) BSS138 http://www.diodes.com/datasheets/ds30144.pdf Q3 K5N P6(90Grad gedreht) MMST3906 http://www.diodes.com/datasheets/ds30079.pdf CR1 L9 BAT721C dual cc 40V
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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.
2V weniger Meßbereich als Versorgungsspannung leben kannst. Siehe [[Batteriewächter]] hier T2 = BSS138 https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Prozessorteil https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BMON_1048_PIC.PNG Gruß Anja
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Level Shifter?
hast du keine brauchbaren Flanken mehr. Wenn überhaupt nimm die Schaltung vom I2C Pegelwandler mit BSS138. Ich habe gute Erfahrung mit diesen hier: SN74LVC1T45 SN74LVC2T45 Für dich evtl. Overkill, aber super schnell und du kannst der Speicherkarte den Strom abdrehen (Akkubetrieb?) ohne irgendwelche
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4 Layer PCB - Benötige Rat
Platine: 1 STM32 (Microcontroller) 5 Mosfets (1 x AON7534 => Heizpatrone, 2 x AO3400A => Lüfter, 2 x BSS138 => Levelshifter, 5V<>3,3V) 1 Schaltregler (TPS54202 => 12/24V => 5V) 1 LDO (AMS1117-3.3 => 5V => 3,3V) 1 TMC2209 (Treiber für einen Stepper Motor) 1 MAX3051 (CAN-Transceiver) 1 ADXL345 (Beschleunigungssensor
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BME280 an 5V, Spannungsregler und Layout
zufriedenstellend? Laut dieser Seite ist zu vermuten daß das kleine Teil mit 6 Beinen ein Doppeltransistor BSS138 (IC6) ist: https://de.aliexpress.com/item/High-Accuracy-3In1-BME280-Digital-Sensor-Temperature-Humidity-Barometric-Pressure-Sensor-Module-GY-BME280-I2C-SPI/32817286611.html Bei der billigeren
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
statt 2 Transistoren hinaus. Wie sieht es denn aus, wenn man einen passenden kleinen MOSFET wie BSS138 in Gateschaltung verwendet? Dann sollte dessen Gate direkt mit 5V verbunden werden können. Spart den Basis-Spannungsteiler.
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BF130 oder besser
Serie legt man nicht auf V/2. Statt des BS170 kann man auch alles andere kleine nehmen: 2N7002, BSS138 usw. Oder das Pärchen links im Bild durch einen kleinen Bipolaren ersetzen www.nxp.com/documents/data_sheet/PEMH10_PUMH10.pdf 10, 14, 24 usw., je nach eingebautem Basiswiderstand. gruß
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Powerbank Plug-In Detection
von mir verwendeten IRLML2502 klein genug ist, daß die PB "getrennt" ist. Ist dein Q2 auch ein BSS138? Hier ist IDSS wohl um die Hälfte kleiner... Naja, sehe ich ja dann obs funktioniert... Danke & Gruß Andreas
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Nokia 6100 Displayinbetriebnahme
einen Step Up Regler mit einem LT1110 aufgebaut. Dem habe ich dann in die Massezuleitung mit einer BSS138 eine Abschaltung/Zuschaltung via Controllerpin dazugebaut. - Einspeisen der Beleuchtungsspannung via Spannung aus dem Konstanter. Ggf. haben die gemessenen Ripple etwas die Kommunikation gestört
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Relais-Ansteuerung
Basis Widerstand auf 1 - 2,2 kOhm. Alternativ kannst du auch den Bipolartransistor durch ein FET z.B. BSS138 ersetzen.
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LPC1768 OpenOCD arm-none-eabi-gcc 5.3.0
(.startup+0x124): undefined reference to `__data_beg__' ./cmsis/startup_lpc17xx.o: In function `BSS_BEG': (.startup+0x12c): undefined reference to `__bss_beg__' ./cmsis/startup_lpc17xx.o: In function `CTORS_BEG': (.startup+0x134): undefined reference to `__ctors_start__' ./cmsis/startup_lpc17xx.o: In function `CTORS_END': (.startup+0x138): undefined reference to `__ctors_end__' [/c]
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Ventil und Status-LED schalten
[pre] _________________________________________________________________ Herst.- Nr. | BSS138 | SQ2351ES-T1_GE3 Beschreibung | MOSFET N-CH LOGIC | MOSFET P-Channel 20V Transistorpolung | N-Channel | P-Channel Anzahl der Kanäle | 1 Channel
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3-Kanäle PWM messen
Kondensator, sagen wir mal 1nF und ein Widerstand, sagen wir 10K und ein Transistor wie BC546 oder n-FET wie BSS138. An die verbundenen Kollektoren (Drains) noch einen Pullup und schon hat man ein (invertiertes) PPM-Signal, das man mit einem einzigen Pin und ICP auf die fallenden Flanken simpelst auswerten kann
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zum x ten mal 3.3V LL MOSFET
laut Datenblatt auch für PWM geeignet sind und auch als Gate Treiber agieren können (Glaube da waren BSS138? drauf)- Vorteil ich könnte die als 8-Kanal Variante nehmen und dann auch Sensoren der Arduino Gruppe nehmen die z.b nur 5V können. Die MOSFETs unter Dauerbetrieb direkt an den ESP zu hängen sei
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PIC: Ausgansstrom am Portpin
Lowside-FET des PIC kann mehr Strom. Wenn du mehr Strom brauchst, musst du halt einen FET verwenden. BSS138 zum Beispiel.
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Spannungsüberwachung 12V ohne uC
PIC12F1840 Reichelt 1.45 BF545C als Spannungsregler bis 30V Eingang mit 0uA Eigenverbrauch 0.32 BSS138 um den Spannungsteiler abzuschalten 0.04 Etwas Hühnerfutter 0.10 Summe 1.91 Eur Schaltung analog zu [[Batteriewächter]] Bei Messung z.B. alle 1 Sekunde dürfte der Stromverbrauch unter 1uA
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Parksensor Protokoll dekodieren
und ICSP. Zusätzlich 5 Analog IO. Die PDC werden mit ca 6,2 Volt betrieben und über 6 Shifter mit BSS 138 auf 5V gebracht. Die Schaltung ist gesichert ( Littlefuse 350 mA ), die korrekte Polung/ Verplolung der Stromversorgung wird durch LED ( grün / rot ) angezeigt. Die LED für Pin 13 wird über OP
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Elektronische Last mit MOSFET
anliegen). Was denkt ihr? Spricht etwas dagegen, an das ich nicht gedacht habe? Hmm, oder einen BSS138 als Source-Folger ... Idk, mag MOSFETs lieber als BJTs 😅 Hätte vlt den Vorteil, dass ich leichter einen "Default-Zustand" per Pullup oder Pulldown festlegen kann - zB wenn der µC im reset ist oder
Die OP-Platinen haben Kontakt und ich hab nichts verdreht oder so, die 9V LDOs funktionieren, der BSS138-Source-Folger Shutdown funktioniert wunderbar, die Aufsteckplatine mit dem STM32 antwortet über SWD, usw ... Alles auf Go, es kann los gehen 🥳
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GCC - Länge eines Const Array in ein anderes bringen
h -S test.elf > test.lss AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega328p Program: 138 bytes (0.4% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) [/code] Geht also auch beim avr-gcc einwandfrei durch.
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600 MHz differential probe Eigenbau
;-) Funktioniert so aber nicht, weil es bei grosser Aussteuerung Probleme mit der Bodydiode des BSS123 gibt.
Elektor war kürzlich Differenztastkopf mit 2 GHz Bandbreite. https://www.elektormagazine.de/authors/138 Ich habe beim Autor zwei Stück gekauft, allerdings noch nicht getestet...
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Funktionsgenerator - Ausgangsstufe Rechteck
spielen? Die Temperaturabhängigkeit ist aber auf jedenfall ein Argument. Habe das ganze nun durch BSS138 ersetzt. > Dass die Umschaltung der Kondensatoren so geht halte ich für fraglich - > zumindest die 100 K Widerstände sollten nicht an den C2 Eingang gehen, > sondern eher nach -5 V. Es ist auch
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PT1000 - konkrete Schaltung
vorhandenen) Z-Diode, die unnötig Leistung verbrauchen würde? Könnte man für den Mosfet z.B. einen BSS138N verwenden? http://www.farnell.com/datasheets/85572.pdf (mit Rdson=5 Ohm; das Kalibrieren würde ja mit dem aktivierten Mosfet in der Leitung stattfinden). @Wolfram: > Beim PT1000 treten auch
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Wärmebildkamera für Arme
und drei ZD3.6 als Dummheitsschutz. Versorgt wird der Stift mit 2.64V via LM317. I²C hängt mit 2xBSS138 als levelshifter an einem i2c-tiny. (LM317 input sind auch die 5V vom USB) Code für Linux liegt hier: https://github.com/znuh/unsorted/tree/master/mlx90620 Benötigt SDL_gfx und SDL_TTF. Als einziges
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Vorsicht, Bastler mit Steckernetzteilen
das ist korrekt. Es gibt einige wenige Dinge, die das tatsächlich sehr übel nehmen (bei mir mal BSS138-MOSFET an meiner Lötstation, diese hatte ungefähr 20µA). Aber ein normaler Eingang z.B. eines Microcontrollers, hat damit kein Problem, weil die ESD-Schutzbeschaltung die paas µA klaglos schluckt
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Einfache LED-Beleuchtung für Mikroskop
meint ihr zu der Schaltung? Prinzipiell paßt das schon. Gib dem Ausgang noch einen kleinen FET a la BSS138 oder so was, damit die LED auch leuchtet, 30mA für den CMOS sin ein bischen viel und Du wirst vielleicht eine 2. LED haben wollen um Schatten zu vermeiden (so geschehen bei meinem Ringlicht, da sind
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Spannungsteiler 5->3.3
hierher gesagten Sachen, ob ein Spannungsteiler die richtige Wahl ist. Ist eine Schaltung mit einem BSS138 und 2 10k Widerständen nicht das saubere Mittel ... Und geht das überhaupt mit analogen Signalen. Wobei dann bei 5 Sensoren sich eventuell auch schon die Frage stellt ob man nicht einen Level-Shifter-IC
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Schaltplan für 1 kHz 10V PWM - so in Ordnung?
mal näher anschauen. Außerdem: was spricht gegen einen MOSFET als Schalter an der Stelle. Nur der BSS138 ist jetzt nicht der Vorzugstyp. Eher so was wie FDV303.
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c++ 11/14/17?
Was mich immer wieder nervt ist, dass es praktisch unmöglich ist einfache Ausdrücke wie: GPIOA->BSS = 1<<5; So z.b. in Templates zu verpacken dass am Ende ein asm Zweizeiler dabei rauskommt auch wenn die Optimierung des Kompilers zum Debuggen ausgeschaltet ist. Mit eingeschalteter Optimierung ist
RCC_AHB1ENR) = static_or_v<CRC_CLK,GPIOA_CLK,GPIOB_CLK,GPIOC_CLK,GPIOD_CLK>; [/c] bzw: [c] GPIOA->BSS = static_or_v<...>; [/c] Auf die Typ-Prüfungen habe ich jetzt verzichtet, kann man aber ja noch obigem Muster ebenfalls einbauen.
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Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS
SW< 0 0.0 0 0.0 [harddrive_led] 117 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khubd] 138 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [button controll] 150 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush] 151 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush] [/code]
134.790000] yaffs: dev is 32505863 name is "mtdblock7" ro [ 134.790000] yaffs: passed flags "" [ 138.000000] uncorrectable error : <snip> [ 138.010000] uncorrectable error : [root@alarm ~]# ls -l /mnt/mtdblock5 total 32 -rw-r--r-- 1 root root 3072 Oct 5 08:21 backupjob.db drwxr-xr-x 1 root
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Alternative BC327 und 337
denen kann man so ziemlich alles in dieser Anwendungsklasse machen. Gilt auch für 2N7000 MOSFET. BSS138 ist gut für Logic-Level Anwendungen. Gerhard
Gehäusen. Für >0,1A nehme ich nur noch FETs, z.B.: PMV37ENEA: N-FET, SOT23, 60V, 3.5A, 64mΩ BSS308PE: P-FET, SOT23, 30V, 2A, 130mΩ
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CAN UP - Aktor (LPC11Cxx)
rollen. Ohne Not macht man das nicht. Wenn Du Teile sparen willst, ersetze die Widerstände und den BSS138 gegen Digitaltransistoren, wie z.B. BCR505 (Reichelt) oder PDTD123YT oder ... Und warum BAS16L über den Spulen? In Vorwärtsrichtung ist jede Diode schnell. Außerdem gibt es keine zu vernichtende
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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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Hilfe bei Anfängerfragen
falsch? Ja. Lass die Optokoppler weg und nimm MOSFETs, welche mit 3,3V schon sauber schalten, z.B. BSS138, der kann 100, ggf. auch 200mA bei 3,3V am Gate schalten. Damit wird dein Raspberry Pi nur mit homöopathischen Stromstärken im uA Bereich belastet.
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Treiberschaltung selbst entworfen
kann ja nur 0.1A kontinuierlich und max. 0.2 > peak Oder übersehe ich da etwas? Q1, R2 und M2(BSS138 ist z.B. gut geeignet) kannst Du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen. Q1 wird nach der Simulation mit max. 115mA belastet. Der Maximalstrom dürfte in der Praxis durch die Induktivitäten und Kapazitäten
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Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode
ansteuern. Ansonsten halt mit Einzeltransistoren im SOT323 ansteuern. So Wald&Wiesen Typen wie BSS138 sind Schüttgut. Gibts auch in SOT363 oder SOT23-6 mit drei Tranbsistoren in einem Gehäuse. fchk
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Betty als Modellbau-Oszi
'check_key': main.c:135:3: warning: implicit declaration of function 'SSD1854_Backlight' main.c:138:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type main.c:143:3: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type main.c: In function 'main': main.c:398:2: warning: implicit
main.o -lgcc -lc arm-none-eabi-size targets/betty-backend/betty-backend.elf text data bss dec hex filename 19528 52 55621 75201 125c1 targets/betty-backend/betty-backend.elf arm-none-eabi-objcopy -O binary targets/betty-backend/betty-backend.elf targets/betty-backend
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MOSFET - und Ahnungslos
weil mir die Daten darin besser gefallen, ist nicht Zielführend. Sonst könnte der TE ja auch einen BSS138 einbauen, weil im Datenblatt vom IRFP2907 ja steht, dass der Stark genug ist... Klar, das Datenblatt eines Mehr-Oder-Weniger 1:1 Nachbaus kann schon ein Indiz sein, dass es funktioniert. Muss
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STM32F302C8T6 Schaltplanüberprüfung
#7339068: > Das einzigste, was ich noch gefunden habe, sind die hier: Das sind doch einfach nur BSS138 plus pro Seite ein Pullup. Wozu da ein Modul? LG, Sebastian
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FM Radio Modul RDA5807M
Seite ggf VCC, alle I2C slaves dort laufen auch - SCL + SDA gehen dann an einen HV/LV levelshifter mit BSS138, standardware von ebay. Doie LV Seite wird aus den 5V mit einem AMS1117-3.3 erzeugt (gefiltert mit 100nf). Ich glaube auch, dass es nicht am Modul selbst liegt, allerdings habe ich die Module
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
ja mal versuchen eine neue Platine zu häkeln. Mir schwebt eine SMD-Variante vor. Segmenttreiber BSS138 o.ä. Digittreiber BC807. Leider ist die Pinbelegung bei LED-Displays sehr heterogen, so daß ein Universal-Layout kaum machbar ist. Wenn man sich nicht auf die 14-Pin Schnittstelle festlegt, kann
Siehe config.h und main.c. Auf einem atMega48 werden nun noch benötigt: [c] text data bss dec hex filename 1902 16 27 1945 799 main.elf[/c]
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Assembler wieder auf dem Weg nach vorn Gesperrt
fast 1:1 in Assembler umwandeln. Vollkommen richtig. Hinzu kommt allerdings noch der Code für die BSS- und Stack-Initialisierung, der bei solchen Miniprogrammen oft gar nicht erforderlich ist, sich aber trotzdem in der Codegröße niederschlägt. Natürlich stören diese zusätzlichen ca. 20 Byte außer
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WordClock mit WS2812
IRF9310 MOSFET und die Zusatzbeschaltung hergestellt (eher schnell als schön). Statt des BS170 wurde ein BSS123 verwendet. Mit auf der Platine ist auch eine (optionale) Schottky-Diode – geschaltet zwischen WS2812-Daten und geschalteter Versorgungsspannung. Bei den Anschlüssen dafür (1x Schraubklemme, 1x
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flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok
>avr-gcc -mmcu=attiny2313 -o main.elf -O0 main.c >avr-size main.elf text data bss dec hex filename 820 0 0 820 334 main.elf [/code]
Beim Compilieren (mit Debug) erhalte ich: Invoking: AVR/GNU C Compiler : 3.4.2 text data bss dec hex filename 62 0 0 62 3e fehler-tiny2313-03.elf Program Memory Usage : 62 bytes 3,0 % Full Data Memory Usage : 0 bytes 0,0 % Full Kann
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USBaspLoader und ATmega32 wollen nicht
ATMega88, 168 etc. You can save quite a bit of memory by * disabling page mode EEPROM access. Costs ~ 138 bytes. */ #define HAVE_EEPROM_BYTE_ACCESS 1 /* If HAVE_EEPROM_BYTE_ACCESS is defined to 1, byte mode access to EEPROM is * compiled in. Byte mode is only used if the device (as identified
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.bin main.hex avr-size main.hex text data bss dec hex filename 0 1966 0 1966 7ae main.hex > Process Exit Code: 0 > Time Taken: 00:02 [/code] P.S.: Das CRC-232 Projekt habe ich bereits erfolgreich auf