Hmmm, mit dem BSS139 verheizt die Schaltung immerhin 10 W während eines 100V Pulses. Ich habe jetzt noch eine uralte Lösung mit JFETs gefunden - ist das noch aktuell oder sind die Dinger mittlerweile komplett EOL?
CONN-HDMI19P_BLACK ▯ C1u10X0603 R319 ▯R318 C1u10X0603 S NN-2N7002DW-7-F_SOT363-6 X N5I-19M0180-AF2 N-BSS138_SOT23 G 4.7KR0402 4.7KR0402 C 2 2 1 1 <18> DATA_HDMI S D F SDADDC G S G S HP_DET <18> CLK_HDMI S D ▯ 0SCLDDC 3 N-BSS138_SOT23 G X_C10p25N0402 X_C10p25N0402 ▯ I 100KR0402 C0.1u25X50402 3 DGPU_PWROK
#7908929: > Es sind sogar nur max. 3,5 Ohm bei 5V am Gate, Kommt ganz auf den Hersteller an, und beim BSS138 gibts ziemlich viele.
Ohm, also nur 28mA, da würden auch BC847ff völlig ausreichen. Ja, und der wäre im Gegensatz zum BSS138 im garantierten Arbeitsbereich. H. H. schrieb im Beitrag #7908932: >> Es sind sogar nur max. 3,5 Ohm bei 5V am Gate, > Kommt ganz auf den Hersteller an, und beim BSS138 gibts ziemlich viele.
Transistoren und 2 Widerständen einbauen. Armer Anfänger...;-) Nimm einen Verarmungs-Mosfet, z.B. BSS139, zwischen Gate und Source kommt ein Widerstand, fertig. Alles zusammen ist nicht größer als der sot23 selbst.
H. H. schrieb im Beitrag #7757142: > ?? von Infineon https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSS139-DS-v01_08-en.pdf?fileId=db3a304333b8a7ca0133eed3136c61f2
Shuntregler für 1,8V aufbauen (AZ431) und ihn mit einem Verarmungs-FET als Stromquelle 2mA speisen, z.B. mit BSS139, der kann bis 250V ab, das sollte reichen.
für 1,8V aufbauen (AZ431) und ihn mit > einem Verarmungs-FET als Stromquelle 2mA speisen, z.B. mit BSS139, der > kann bis 250V ab, das sollte reichen. Ja stimmt. Wenn ich dabei bleiben möchte, wäre also ein größerer Widerstand zu PB2 hin oder dein Vorschlag besser. Danke. Axel S. schrieb im Beitrag
BSS125 BSS125/SIE SIEMENS.OLB Infineon Power MOSFET BSS129 BSS129/SIE SIEMENS.OLB Infineon Power MOSFET BSS129 BSS129 PWRMOS.OLB Power MOSFET BSS135 BSS135/SIE SIEMENS.OLB Infineon Power MOSFET BSS138 BSS138/SIE SIEMENS.OLB Infineon Power MOSFET BSS138 BSS138/ZTX ZETEX.OLB Zetex, Inc. Device Type Generic Name Part Name Part Library Mfg. Name Tech Type Power MOSFET BSS139 BSS139 PWRMOS.OLB Power MOSFET BSS145 BSS145/SIE SIEMENS.OLB Infineon Power
Tim 🔆 schrieb im Beitrag #7535998: > AFY18 = AF139, AF240 Meiner Erinnerung nach müsste der GF145 äquivalent zu AF139 sein, da könnte ich noch einen finden.
Zeug, ungetestet, das könnte man machen, aber mit oft (zu) kurzen Beinen: AF106, 109, 116, 121, 126, 139, 239 Sonst nur neumodisches Zeug BSS, BCY, BSY etc. Leider keine passenden Widerstandswerte. P.S. Wo in der Schaltung ist denn der AFY18 ?
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
1 R34 D D 10 2 2 10 D D Q5 1 Front Panel Mount R 3 GND 100R C21 G G L-Off 0R R37 R38 0R L-Off G G BSS138 l GND 560pF S P GND GND P S U10A a 7 9 9 7 2 OPA1656 m U10B U11A 2 2 1 2 _ Max. 1,736V 2,17V Vin High U9 RV2 C C 4 4 OPA1656 4 . R139 TLV3601 1,31V Vin Low 1 1 STDRIVEG600TR 2 3 + R 1 R 1 R42 C n
Im übrigen, wenn ich per USB versorge, schwankt 3V3 auf leicht. Hab halt nur ein Hobby-Multimeter UT139C) Was könnte ich noch testen? Oder sieht jemand meinen Fehler? Beste Grüße Jörg
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.
-S2 family 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 family
100n s s s s 0 p i0 $1 TX0 RAW P$2i0 N$24 p p p p u i0 $2 RX1 GND23 P$2i0 GND s GND i0 $3 P$2ia0s 139 pas 1 +3V3 GND GND N sup 0GND i0 $4 GND3 RST P$2ia0s 138 pas +3V3 s s sup 0 GND G GND4 VCC R36 p p i0 $5 2 A3 P$2ia0s R35 pas 5V_ADC + U$2 + U$3 LED i0 $6 3 A2 P$1ia0s R34 pas ADC_CURR i0 $7 4 A1 P$1ia0s
lead-plating; RoHS compliant PG-SOT-23 Type Package Tape and Reel Information Marking Pb-free BSS139 PG-SOT-23 H6327: 3000 pcs/ree Yes STs 1) BSS139 PG-SOT-23 H6906: 3000 pcs/reel sorted in S(th)nds STs Yes Maximum ratings, at T j25 °C, unless otherwise specified Parameter Symbol Conditions Value
segments as follows: 1. Code segments 2. Data segments, in this order: 1. a. Segments not in class BSS or STACK 2. b. Class BSS segments 3. c. Class STACK segments When you declare two or more segments to be in the same class, the linker automatically makes them contiguous. This rule overrides the segment-ordering
www.aldinc.com/pdf/ALD212900.pdf Geht die UGS unter 0V, nennt man sie Depletion MOde MOSFETs, wie BSS126/139/169, BSP135/149. Der RYC002N05 ist ein echter N-Kanal enhancement MOSFET der ab 0.9V definiert immerhin 10mA leitet und bei 0V nur noch 1uA. Aber bei 0.3V eventuell 1mA durchlässt, oder auch
Angaben zuverlässig und geprüft sind, würde ich wahrscheinlich eine Konstantstromquelle mit einem BSS139 (Verarmungs-FET) bauen. Der verbrät dann, bei passender Beschaltung, 12mW. Das ist ein Furz und sehr billig umzusetzen. Einfach die Konstantstromquelle überbrücken, wenn das Licht eingeschaltet werden soll und fertig. Du brauchst im einfachsten Fall nur einen Widerstand und einen BSS139.
kHz. Nach Anpassung der entsprechenden Koppelkondensatoren liegt diese jetzt bei 10 kHz. EFR auf 139 kHz und 128,1 kHz kann ich damit noch empfangen. DCF77 dagegen nicht mehr. Der SDR-Empfänger sollte von 1 kHz bis 2 GHz alles empfangen können...
Nach Anpassung der entsprechenden > Koppelkondensatoren liegt diese jetzt bei 10 kHz. > > EFR auf 139 kHz und 128,1 kHz kann ich damit noch empfangen. > DCF77 dagegen nicht mehr. Der SDR-Empfänger sollte von 1 kHz bis 2 GHz > alles empfangen können... Wenn die Mini-Whip angeblich bis 10 kHz geht
bss are simply chosen for identifica- tion; the linker assigns no special significance to the name of a psect. The difference between the data and bss psects may be exemplified by considering two external
bytes (19.5% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 14 bytes (21.9% Full) (.data + .bss + .noinit) [/pre] 82 + 57 = 139, da ist also noch reichlich Luft bis zu den 256 Byte.
GEKU schrieb im Beitrag #5901535: > Peter D. schrieb: >> 82 + 57 = 139, da ist also noch reichlich Luft bis zu den 256 Byte. > > Wo bleibt der Bedarf an Stack? Rechne doch mal aus, wieviele Unterfunktionen Du ineinander verschachtelt aufrufen bzw. wieviele Argumente
Interesse an: MSP430F2232 BSS131 74HC2G17GW SMBG15A STM6825LWY6F was ist ein S11F78101? Einfach anmelden oder zumindest (Wegwerf) Mailadresse posten. Butzo
weniger) aufwenden. Kennt > jemand so ein Teil? Nen gewissen Verstärkungsfaktor haben die alle. 6N139 könnte gerade so passen.
THOR schrieb im Beitrag #5034160: > 6N139 könnte gerade so passen. Oder noch einen Transistor dahinterschalten. Ist das zu übertragende Signal analog oder digital?
Predicate = horizon::CanvasGL::cursor_move(GdkEvent*)::<lambda(const auto:2&)>]’ canvas/canvas_gl.cpp:208:139: required from here canvas/canvas_gl.cpp:208:109: error: cannot call member function ‘bool horizon::Canvas::layer_is_visible(int) const’ without object const auto &f = std::find_if(targets.begin
Ach so... [code] $ size ../horizon/horizon-prj-mgr text data bss dec hex filename 2624115 9736 11344 2645195 285ccb ../horizon/horizon-prj-mgr stefan@nuc ~/pet $ size ../horizon/horizon-imp text data bss dec hex filename