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Powerbank selbst machen
dann per Doppelmosfet der Stromfluss unterbrochen. Beispiele wären zum Bespiel der DW01A von Fortune Semi, S8261 von Seiko, oder was andere von einem der anderen bekannten Hersteller(s.o.). Um dann aus den 3-4,2V der Lithiumzelle dann 5V zu machen, brauchst du noch einen Stepup-Wandler
leer ist, würde sonst der regler überlastet werden ). so in etwa : http://www.aero-hg.de/lipolad01.htm das geht auch mit jedem spannungsregler, der von außen beeinflußbar ist. Du kannst ihn mit einen shunt und transistor dazu bringen, ab 1A abzugegeln ( je nach werte ). Ist der akki leer, läuft
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Suche den IC Citizen F5032B3
Hier einige Pin-Bezeichnungen des IC F5032B3 R, G, B, Sync (Input) XTO, XTI (10.218750M) D01, D02, D03, D04 DB, DW TPR1, TPR2 P1, P2, P3, P4 CL1A1, CL1A2, CL1A3 CL1B1, CL1B2, CL1B3 Ist ein Äquivalent bekannt? MfG froeschl
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OPA und Mosfet gegengekoppelt
am besten? BF458/9 bzw BF858/9 sollte auch gehen. Laut SOA-Diagramm sind etwas mehr als 4W (40mA) bei Uce=100V zulässig.
Es geht auch mit +-5V am OPV. Klirrfaktor 0,01% bei 1kHz. Keine Überhöhung im Frequenzgang mit 0,2pF parasitärer Kapazität über Rf.
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Programmable Waveform Generator
alles schon plus vieles mehr. fuer Android, iPad, Mac & PC https://www.youtube.com/watch?v=b_tVNZgWgDw
besteht das Instrument den Test schon nicht mehr. Mit 40 kHz Abtasten reicht 24 bit - Phasenakku für 0,01 cent.
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Reparatur JTC 2032c DVB-73203 LCD TV SPV9202 CV9202H-B39
zero at v0 v1 0x00000000 0x00000040 0x00000000 0x0000001b a0 a1 a2 a3 0x00000000 0xffffffff 0x81664670 0x0000000a t0 t1 t2 t3 0x00000000 0x0000000a 0x0000001b 0x00000001 t4
== StartUp_Assistant_task Start! SI2158_MajorId=0x33, MinorId=0x30, BuildId=0x05, RomId=0x50 dwCurrentId= 0x00333005 Version=30_build_0x05 dwId_0_Cbff = 0x003043ff dwId_0_Ebff = 0x003045ff dwId_1_1bff = 0x003131ff dwId_2_0b00 = 0x(!) DirectFB/Config: Unable to open config file `/usr
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Suche speziellen Transistor
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUN531335DW1-D.PDF
seit langer Zeit im Automobilbereich eingesetzt: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSP452-DS-v01_00-en.pdf?fileId=db3a30431b3e89eb011b7eac4d321531 Sollte passen, wenn er dir mechanisch nicht zu groß ist.
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Neue 8-Bit Tinys vorgestellt: 417/814/816/817 Gesperrt
lautet wie folgt: Atmel AT817F 638B TW AF3KPA Die Device-Signature lautet 0x1E9320. Revision: A, NVM Version: 0, OCD Version: 0, Metal revision: 01. Zum Thema Programmierung wollte ich noch anmerken, daß die Tinys jetzt auch über eine Boot-Loader Sektion im Flash verfügen!
Ecki schrieb im Beitrag #4804692: >> tiny817 is not of AVR_TINY architecture, it's actually a xmega2 >> according to our classification. > > It's a XTiny! It's rather a Xiny!
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Computer Cluster mit 5 alten PC`S Gesperrt
heizen wie mit einem einzigen PC. Unis konnten das auch https://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/dw/doku.php?id=research:projects:arbeitsplatz-compute_server&druck
https://www.reddit.com/r/homelab/comments/j7fmf8/building_a_gpu_cluster_for_ai/?tl=de
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[S] Feuchtemessgerät < 100 EUR und Feuchte-Logger
ich gestern bei Reichelt gesehen: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=159466;SID=12VeDTqKwQATQAAHWGSkA7894b040f540b8194bd2d4b35e68f7be Gruß Jörg
weniger kochrezeptartig, ist der Link bei Wikipedia zu http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/081/1/V81.N01.A06.pdf. Ich habe bis jetzt mit zwei Feuchtesensoren gearbeitet: zuerst dem analogen HIH5030 von Honeywell, mittlerweile bin ich auf den kleineren digitalen Si7020 umgestiegen. Wenn ich endlich das
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Step-Down Konverter ->5V
ich nicht. Da gäbe es aber ein Behelfskonstrukt: Packe an jeden Akkuschacht zwischen + und - einen DW01 mit 8205. Und deren Ausgänge kannst du dann wie sonst die Akkus nach außen verbinden. Dadurch sind die Zellen einzeln geschützt. Damit sollte sogar schon das Laden klappen, nur musst du bei der Spannungswahl
dann der Gedanke kam, daraus doch mal was zu basteln. Gibt es entsprechende Schutz-IC's ähnlich dem DW01 auch für mehrere Zellen? Ich habe auf die schnelle keinen gefunden. Dann könnte man sich da was mit mehreren Eingangsklemmen vorstellen. Oder aber ich verbaue einen µC und schalte den Schutzschaltkreis
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Multifunktsdrucker mit "echtem" Scan-to-Mail gesucht.
verschickt werden – alles ganz ohne PC. beworben werden, und sich wiederumg im Handbuch (http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/0300018046/01/MX490ser_OnlineManual_Win_DE_V01.pdf) nichts zu echter Scan-to-Mail-Funktionalität findet...
im Beitrag #4727495: >> Ein Beispiel, das Scan-To-Mail unterstützt: >> HP Color LaserJet MFP 277dw > > Ich weiß, dass es eher als Beispiel gedacht ist, aber Laser möchte ich > eigentlich nicht... Diese Geräte gibts auch als Tintenstrahler mit A4-breiten feststehenden Druckköpfen. Kostet preislich
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LiPo laden und belasten gleichzeitig per TP4056
der Akku mit mindestens 900mA geladen, die Last zieht höchstens 100mA. Die Akkuspannung steigt und der Ladestrom des Akkus sinkt auf nahezu Null. Der Laststrom und damit der Gesamtstrom liegt unter 100mA und der Laderegler beendet
Ergänzung: Auf dem Board sitzt ein DW01 mit 8205. Das heißt, unter 3,0V kappt der via Discharge-FET die Last. Die Spannung dürfte sich dann durch Laden mit 1A sehr schnell erholen, der FET leitet wieder, ... könnte also ungewollt schwingen
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Frage zu Li-Ion Schutzschaltung
Genau das macht der Achtbeiner da. Sind meist DW01 mit 8205. DW01: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf Ich hab die ebenfalls als sechsbeinige Käfer: http://www.ait-ic.com/uploads/2011-01/05/_1294200000_5amsl7
verbaut werden und hat ein Datenblatt dafür? Das ist der Käfer im SOT23-6 Gehäuse. Typischerweise ein DW01. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/256691/ETC2/DW01.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/395531/NCEPOWER/NCE8205A.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/446318
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz28yKltbOAhXKAcAKHT0QDzIQFgg1MAY&url=https%3A%2F%2Fwww.mag-inc.com%2FFile%2520Library%2FProducts%2FFerrite%2FTransformerDesignWithFerrites2013.pdf&usg=AFQjCNEg4k7n0WFaNKDfv2dp1t_4hsYoeQ&sig2=KWNW-DsDW70xmFptF0kaRg ...mal lesen, hilft da evtl.
q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz28yKltbOAhXKAcAKHT0QDzIQFgg1MAY&url=https%3A%2F%2Fwww.mag-inc.com%2FFile%2520Library%2FProducts%2FFerrite%2FTransformerDesignWithFerrites2013.pdf&usg=AFQjCNEg4k7n0WFaNKDfv2dp1t_4hsYoeQ&sig2=KWNW-DsDW70xmFptF0kaRg > > ...mal lesen, hilft da evtl
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Sicherung Li-Ion Akku
unerlässlich. Leider hab ich von Sicherungsbau keine Ahnung;-( Ich nutze hochstromfähige Akkus, die bis 20A belastet werden können, aber möchte mich weit unter dieser Grenze bewegen. Im Betrieb sollen i.d. Regel bei einer Anfangs-Spannung von 4,2V Ströme von 2A bis 6A fließen, aber niemals mehr als 10A
eine durchgehauen. Inzwischen würde ich jedoch auf eine "Rundum-Sicherung" setzen. Beispielsweise mit DW01: http://www.aliexpress.com/item/DW01-8205S-combination-SOP23-6-battery-protection-chip-each-10pcs/32213488966.html In dem Angebot ist gleich ein passender Doppel-FET mit bei. Überstromerkennung
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Hilfe bei Projekt (LED, Lichtsensor, Timer, Näherungssensor)
die Platine noch ein Trafo.. ich wäre für jede Hilfe Dankbar! Ihr würdet mir wirklich den A.. retten... Vielen Dank im Voraus! Ben
%26ao%3D1%26asc%3D35379%26meid%3Da1197b5a8a29449484fe09128007389a%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 Wenn du dann noch was mit einem µC machen willst, dann mache das mit dem Arduino. Da kannst du dich schnell einarbeiten und kriegst das in
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Defekt Platine eines CO2- u. VOC Sensors von Siemens, Analyse
Also 2/24 = 0,083A?
Punkte per Multimeter verbinde und keine Verbraucher (die beiden Sensoren) anschließe erhalte ich ca. 5mA - mit Verbrauchern - ca 25mA.
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Pollin LCD SANBUM LBL-11337
W.S. schrieb im Beitrag #4756406: > Ein deutliches Beispiel ist das SHARP > LQ092B5DW01, was dank paralleler TTL-Schnittstelle und ca. 18V für das > BL für viele Bastler unattraktiv ist Tja, wenn man das wenigstens erst mal angeschlossen bekäme... Mit einer Adapterplatine zusammen
roehrenvorheizer schrieb im Beitrag #4756599: >> Ein deutliches Beispiel ist das SHARP >> LQ092B5DW01, was dank paralleler TTL-Schnittstelle und ca. 18V für das >> BL für viele Bastler unattraktiv ist > > Tja, wenn man das wenigstens erst mal angeschlossen bekäme... Mit einer > Adapterplatine
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TP4056 Li-Ion-Laderegler - Akkus parallel und seriell schalten und gleichzeitig laden?
cds.linear.com/docs/en/datasheet/405642f.pdf) zum Einsatz kommen, der ja häufig in Kombination mit dem DW01-G (http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-G-DS-10_EN.pdf) auf einer Platine verkauft wird (z. B. http://www.ebay.de/itm/171853977388?clk_rvr_id=1032845125221&rmvSB=true). Damit ist der Akku
simultan ge- und entladen werden, aber für den Fall möchte ich dafür gerüstet sein. Reicht der Schutz des DW01-G auf der Platine und der Schutz der Akkus aus, um Schäden zu vermeiden, oder sollten weitere Sicherungen geschaffen werden? Wenn ja, wie sehen diese aus? Vielen Dank im Voraus, Julian
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Li-Ion Lade-IC
, wie man gleichzeitig das Laden & Betrieb unter einem Hut bekommt. http://blog.zakkemble.co.uk/a-lithium-battery-charger-with-load-sharing/
Neben den bereits zahlreichen Suchbegriffen, die ich da genannt habe, kannst du ja auch mal nach "DW01" suchen.
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Mikrocontroller aus Li-ion speissen
erste Hausnummer. Du schreibst ja nichts zum Verbrauch, gewünschter Laufzeit, .... Zellschutz via DW01. Gibt es gleich fertig im Verbund mit passendem Dual-FET, zB hier: http://www.aliexpress.com/item/DW01-8205S-combination-SOP23-6-battery-protection-chip-each-10pcs/32422968614.html Step-Up auf
B.A. schrieb im Beitrag #4580448: > Unter 3.6V würde ich ihn nicht entladen. Ich dachte, die Bye-Bye-Grenze für Li-Ion sei 2,5V; und die Schmerzgrenze 3,0V. Hat sich da was geaendert?
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Akkuspannung unter Last
-2600mah-3-6v-3-7v-ungeschuetzt/a-100666/
entlädt überhaupt nichts. https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf Der DW01 liefert dir eine Schutzschaltung. http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/TP4056-modules/DW01-P_DataSheet_V10.pdf Da steht sogar 2,4V+-0,1V als Eingreifschwelle. Der NCR18650B ist bis 2,50V
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Spannungsabfall bei Boostconverter
Eure Anzeige/Messung mit Multimeter ist Mist. Der Pi zieht Peaks von deutlich mehr als 250mA (und deutlich mehr als 500mA). Der Beschreibung nach habt ihr diese schabbeligen Ladeplatinen von eBay, die neben einem gefälschten TP4056 zur Sicherheit eine Schutzschaltung mit DW01 drauf haben.
, was da eingestellt ist. http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-P-DS-15_EN.pdf 150mV Spannungsabfall führen zur Abschaltung, also anhand des Widerstands am DW01 berechnen, wie groß der Strom sein muss. Die Elektronikgrundlagen dafür habt ihr ja sicherlich auf
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TP4056 - Genauigkeit
Clones verbaut, und um deren Unzulänglichkeiten zu kaschieren, sitzt daneben ein Dual-MOSFET und ein DW01. Letzteres ist eine Schutzschaltung, womit es quasi egal ist, was der Lade-IC da veranstaltet.
Endladestrom ist im Datenblatt nicht angegeben, allerdings typische Entladungskurven bis 2C also 6.5 A bis 6.7 A Und die merkwürdige Angabe (25C 0,65A) dürfe wohl aus den Angaben zum Ladeschluss des Datenblatts stammen: 65 mA bei 25 °C http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1225957 Gibt einen
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Ladegerät für Lipo Akkus Usb anschluss mit tiefentladungs schutz (2A)
Diy-Kit-NCP303LSN30T1G-IC-DETECTOR-VOLTAGE-3-0V-5TSOP-303-NCP303/32402628635.html Oder einfach den billigen DW01 verbauen, der nichts anderes als eine spezialisierte Schutzschaltung für 1-Zellen-LiIon ist (hatte ich das da nicht schon eingeworfen in dem Thread?). http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/TP4056-modules/DW01-P_DataSheet_V10.pdf http://www.aliexpress.com/item/DW01A-Mobile-power-li-ion-battery-protection-IC-chips-SOT23-6-DW01/32590715808.html
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TP4056 - Schutz
entsprechendes Lademodul gefunden mit Schutzschaltung: http://www.ebay.de/itm/LiPo-Micro-USB-Lademodul-5V-1A-USB-18650-Mit-Schutzschaltung-TP4056-/182045670324?hash=item2a62c47bb4:g:qHMAAOSwyjBW6YAb Wie sieht es bei soetwas mit der Sicherheit aus? Ist so ein Modul schon genug, um Überspannungen zu verhindern
die verlinkten Platinchen aber schon an, bevor ihr antwortet? Da ist neben dem TP4056 noch ein DW01 und ein Transistorpärchen in SOT8 drauf; mithin also ein BMS. Batterie und Last werden dort getrennt angeschlossen. Datenblatt DW01: http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-G-DS-10_EN.pdf
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Trustfire 26650 Schutzboard
hier schreiben, was die Schutzschaltung genau alles macht. Ich weiss nur, dass sie zuverlässig bei 6A abschaltet. Ob sie vor Überspannung und Unterspannung schützt, weiss ich nicht.
Das Datenblatt zum weit verbreiteten, dort verbauten IC: http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-G-DS-10_EN.pdf