Vier Stück ist ja noch überschaubar. Die Pläne der Elektrotanya zeigen einen STF24NM60N, einen BSS12, STF24NM65N und einen MMBT3906. Die Daten und Beschaffungsquellen finden Google & Co.: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf24nm60n.pdf https://www.diodes.com/datasheet/download/MMBT3906.pdf "bss12" findet nur bss123 und der hat SMD-Gehäuse https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp24nm65n.pdf Den Grund des Kurzschlusses sollte man vor dem ersten Einschalten noch herausfinden, sonst kommt
PCINT23) C C 3 C PB0(ICP1/CLKO/PCINT0) 12 PB1(OC1A/PCINT1) 13 5 T6 21 AGND PB2(SS/OC1B/PCINT2) 14 + BSS123 2 4 PB3(MOSI/OC2A/PCINT3) 15 X6 R 2 3 GND PB4(MISO/PCINT4) 16 1 2 5 17 3 4 VCC GND PB5(SCK/PCINT5) 5 6 C C MEGA328-AU T2 C 2 E ISP V 2 B T BSS123 S 2 2 R R10 E / / A R D D _ 1M B B P SW1 S S U U
Schaltflankenverflachungswiderstand und somit ein > Störstrahlungsreduzierwiderstand. Nicht in Verbindung mit dem gezeigten BSS123. Und auch mit einem fetten MOSFET bewirkt der Widerstand nur dann etwas, wenn der MOSFET niederohmig (also über einen Gate-Treiber) angesteuert wird. Wenn die Steuerung hingegen über einen CMOS-Ausgang
BSS123 durch ESD kaputt. Das passiert bei so kleinen MOSFETs ratzfatz.
Die sind von Mouser und wurden letzten Monat extra für dieses Projekt gekauft. Mouser Nummer: 726-BSS123NH6327 https://www.mouser.ch/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSS123N-H6327?qs=XxWtqqdu%2F9GP0hYRwMx53Q%3D%3D
wegen Unterspannung wegstirbt. Konrad S. schrieb im Beitrag #8044320: > Z.B. IRLML2502PbF statt BSS123 Perfekt. > IRLML6302PbF statt BSS84. Der ist immerhin ab 2,7V Gatespannung spezifiziert, aber gibt es denn nichts niederohmigeres? Für solche Basteleien setze ich NDP6020P ein, der aber
P-FET nicht > niederohmig genug wird und der µC wegen Unterspannung wegstirbt. Seh ich auch so. BSS123 oder BSS138 tun es da wunderbar. >> IRLML6302PbF statt BSS84. > > Der ist immerhin ab 2,7V Gatespannung spezifiziert, aber gibt es denn > nichts niederohmigeres? Für solche Basteleien setze
· 1 + J BS C B for BS> F CΦ B (1 − C )J ΦB· (1 − C ) VBS −M JSW CBSS · 1 − forBS ≤ FC·Φ B C BSS = ΦB dep C BSS M JSW· (BS − FC·Φ B MJSW · 1 + forBS > FC·Φ B (1 − C ) Φ B (1 − C ) (11.203) The diffusion capacitances of the bulk-drain and bulk-source junctions are determined by the transit time
3 4 D L115 G G J136 DGND J130 DGND N DGND N N 1 9 6 D D 1 1 1 D D D 1 1 GND1 J 9 1 4 1 9 N C J J J123 J119 1 DGND DGND 1 C R R R R R R D 1 1 D D D E J J146 3 1 1 8 8 8 8 2 7 G G J118 OH D C # R O O DGND DGND 2 3 4 0 7 5 3 1 D D J122 NVC S _ _ R , 01 C S S N E D D ILS 6 V C R D D J117 N D + VL 7 6 5
LL, LIN Rei 0,092 BSS138 SOT-23 div 0,8-1,6 50 0,22 0,36 2000 5V LL, LIN Rei 0,06 BSS123 SOT-23 div 0,8-1,6 100 0,17 0,36 10000 @ 4,5V, 4,5V LL, LIN Rei 0,06 IRFP2907 TO-247AC irf 4,0 75 209 470 4,5 Rei 2,70 2N7000 TO-92
applications, many store-restore pairs will be nested: The “inner” push-pop pair works with value 123, and the “outer” push-pop pair works with value 1000000. Assuming that the stack was empty at the beginning, it will contain 1000000 after the first “push”, and both 1000000 and 123 after the second
used to get the beginning of the initialization data in flash, and assign it to “_DataLoad”. The “.bss” section contains all the variables that should be zero-initialized, and the symbols “_BssStart” and “_BssEnd” are set to its beginning and end address, respectively. It is marked with “NOLOAD” as well
Michael B. schrieb im Beitrag #7835955: > Ein BSS123 wird mit 3V nicht genug durchschalten. und warum? Der BSS123 hat bei 3V irgendwas um 1,5 Ohm. Beim BTS6133 müssen am Eingang max. 2,2mA gezogen werden. Sollte also passen. Ich denke die Versorgung
zum BSS123 hat eine Vgs die leicht höher aber auch kleiner 3.3V sein. Wäre also ne Alternative - Ich habe die 3 Widerstände und den BSS123 runtergemacht und neue bestückt -> Problem behoben (evtl. Bauteile
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
wieso P-Kanal, wo ist der Vorteil ? N-Kanal haben doch immer einen niedrigeren RDSon-wert, der BSS123 bei ca 5 Ohm, aber der BSS84 liegt bei 10 Ohm
Matthias D. schrieb im Beitrag #7731727: > aber der BSS123 Wie soll das funktionieren, das bildet einen Source-Folger, der verliert so 2V von VCC. Matthias D. schrieb im Beitrag #7731738: > N-Kanal haben doch immer einen niedrigeren RDSon-wert
. schrieb im Beitrag #7698337: > Oder brauch ich einen > Transistor als Inverter? Z.B. BS170, BSS138.
hier auch Abhilfe schaffen, ich persönlich würde mir aber den diskreten Aufbau sparen und den 74HC123 für eine Retriggerung nehmen; der 555 in CMOS-Variante würde auch noch gehen, die Schaltung mit dem ist aber etwas umständlicher.
Es handelt sich schlicht um die normale Kanal-Leakage des Transistors. Ich selbst habe mittels BSS123 Transistoren die LED eines solchen Schiebepotentiometers [1] gesteuert. Im Dunkeln war dann immer ein leichtes Glimmen der ausgeschalteten LED zu sehen. Habe daraufhin einige Tests gemacht: Ich setze BSS123 ein, die ich mal aus "fragwürdiger" Quelle bei ebay oder so gekauft hatte. Habe daraufhin alle Transistoren getauscht gegen "originale" von ON gekauft bei Mouser. Diese hatten das selbe Problem.
Available. See Replacement. Consult Marketing. ON5131 VD MOS 934055048215 T C 2 30-9-00 31-12-00 Ph:BSS84 Limited manufacturing capability. Replacement is standard part. ON5139/1 LIGHTING TRANSISTOR 934055138118 T C 2 31-3-01 30-6-01 Ph:BU1706AB Standard Product Available. See Replacement. Consult Marketing
mit Lüsterklemmenanschluß, TO220-Mosfets und 2-lagig mit fliegender Gate-Verdrahtung 5VPRI 160V 1 4 BSS123 2.Version mit Federkraftklemmenanschluß, oberseitengekühlten Mosfets und Platine mit dicker Kupferauflage D14R18 GND 2 3 5VSTAB 50k 1k TLP283 TP_5VPRI GND 1 R37 k k 5VPRI 1 2 0 1 0 1 5VPRI R 1 R
die hohe Frequenz. Es mag Zufall sein, aber grundsätzlich funktioniert das auch so, derzeit mit BSS123. Leider verlängert der aber die Pulsdauer um 30ns.
@Mampf F., hast Du die u.g. 1x NCP1117ST33T3G IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT223 0,62€ 1x BSS138CT-ND MOSFET N-CH 50V 220MA SOT23-3 0,32€ in fünffacher Anzahl vorrätig und könntest Sie veräußern? Waren, die einzigen, die digikey z.Z. nicht liefern kann. Mouser hat zwar den BSS138
#7581465: > Waren, die einzigen, die digikey z.Z. nicht liefern kann. > > Mouser hat zwar den BSS138 auf Lager, nicht aber den > NCP1117ST33T3G. Auch TME hat die Teile nicht. Ach da kannst du irgendwelche BSS138 und irgendwelche 1117-3.3 ordern. Muss mal meinen BOM-Generator mit neuen Teilenummern
einsetze, bleibt trotzdem ein Halbleiterschalter in der Schaltung smawi_relais_red2.PNG, und zwar T3 (BSS123) !!:( Kann ich das Relais sonst ohne Halbleiter ansteuern. Die Logik wäre wie folgt: - richtige Polung + (CRL_EXT=GND) --> Relais schaltet Lastkreis - richtige Polung + (CRL_EXT=3,3V) --> Relais
DPAK 3 Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) | * Philips PDTD113E/123E und PDTB113E/123E (PNP und NPN im sot23 mit internen Widerständen für Basis und PullUp/Down * Dual N-Kanal-MOSFETs z. B. Diodes DMN63D8LDW-7 (260 mA/30 V/2,8 Ohm, 1,5V U_GSth) oder Nexperia BSS138BKS
12A 60V im TO252AA z. B. 12CWQ06FN von IOR | | | * SMD SM5817 Schottky | SMD MBRX120LF Schottky SOT-123 | Solenoid drivers TI DRV102T, DRV103U | TLV320AIC23B Audio-Codec * TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) | | | uC supervisor chips + watchdog z. B.: MAX6864 ist z.Z
;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 (__bss_end = .) ; } > data __data_load_start = LOADADDR(.data); __data_load_end = __data_load_start + SIZEOF(.data); /* Global data not cleared after reset. */ .noinit ADDR(.bss) + SIZEOF
STM32 mit 3.3V arbeitet, würde ich einen IC mit mehreren Mosfets oder einzelne Mosfets nutzen (z.B. BSS123 gegen GND), um die die Ausgänge zu schalten.
MAC ESP32-S2 implements the 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 automatically with minimal host interaction to minimize the active-duty period. The ESP32-S2 Wi-Fi
, 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
arbeitet mit einen NEC-ähnlichen Code. Das Herz der Schaltung ist nun der ATMEGA32-16PU und der 74LS123. Der 74LS123 soll mir die richtigen Flanken vom IR-Empfänger liefern und auch am Bedienteil optisch anzeigen, das der Empfänger funktioniert. Der ATMEGA32 steuert und verarbeitet den Rest. Der Steuert
= sign, high = negativ) * "Adjusted" heisst, dass entweder die erste Stelle nicht null ist (z.B. 123.45600), oder das Komma hinter der ersten Stelle ist (z.B. 0.1230000). In beiden Faellen kann die Zahl nicht nach links geschoben werden, ohne dass etwas verlorengeht. * Im Schaltplan: CkN bezeichnet