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TP4056 mit protection, abschaltspannung?
interessierte Menschen, die die Module nicht kennen: Die typischen Mini-Module mit TP4056 mit und ohne Tiefentladeschutz haben an sich alle zwei LED (getrennt oder in Duo-LED), die den bei *angeschlossener* Ladespannung herrschenden Zustand anzeigen: Rot: Akku wird geladen Blau oder Grün: Akku voll, nachgeladen
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Solar Brunnen
man den auch einfach ersetzen kann, wenn er gar ist. Meist haben die Laderegler auch einen Tiefentladeschutz dran. Dahinter kann man die Pumpe entweder direkt an den Akku hängen oder mit einem Schaltregler-IC die Spannung reduzieren. Übliche Verdächtige wären da LT1074 oder AFAIK LM2576) Damit der
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Alternative (schondende) Schutzschaltung für Li Akkupacks gesucht
dauerhaft an den Zellen bleiben, erledigen die auch gleich den Überspannungsschutz mit. Für den Tiefentladeschutz würde ich nur die Gesamtspannung überwachen, und das Entlade-Ende weiter oben ansetzen, z.B. bei 3.2V/Zelle. Kommt auch der Akku-Lebensdauer zugute, wenn die nicht immer bis auf den letzten Tropfen
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IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,
haben die dumme Eigenschaft im Reset bzw bei "Unterspannung" recht viel Strom zu ziehen. Ein Tiefentladeschutz wäre also gut! Mag das GSM Modul die 4.2V, die der AVR im dümmesten Fall ausgibt? Nachdem du nirgens Schutzbeschaltungen drauf hast und dein Layout Optimierungsbedarf hat, würde ich sagen
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Schaltung zum Laden/Entladen/Kapazitätsmessung von 9V-Block mit SkyRC Q200
Konstantstromlast betrieben werden, die Spannung zeichnet dann der PC auf. Da es hier keinen Tiefentladeschutz gibt, muß das leider beaufsichtigt werden - so habe ich gemessen, bevor ich mir meinen Akkutester gebaut habe.
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Sparsamkeit Atmega8 vs STMF0 für direkten Batterienetrieb
Mobiltelefone. Diese haben höhere Kapazität und kleineren Innenwiderstand als eine CR2032. Den Tiefentladeschutz könnte der µC übernehmen. Als µC käme wegen der höheren Spannung der ATmega88 in Frage. 2 x AA oder AAA Zellen werden Dir wohl zu groß sein.
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Suche Anleitung für Accu-Master µAM 500 von Conrad
Pendelzugautomatik 1807080 807080 Solar-Ladegerät, Solarpanel Typ TPS-946 11940900 1940900 Tiefentladeschutz (Akkuwächter) 1114420 114420 Wasserpegelschalter WPS 1000 1190060 190060 Einbaurahmen FR 216 Einbaumaß 1 1190060 190060 Einbaurahmen FR 216 Einbaumaß 2 1185027 185027 1185060 185060 Micro
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LED Taschenlampe mit Li-Ion Batterie -> Tiefentladeschutz?
Passende Lampen gibt es: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14450 Nur: Wo ist der Tiefentladeschutz? Kann es sein dass die Taschenlampe sich auf die Schutzelektronik der Zelle verlässt und sewegen "nackte" Zellen nicht geeignet sind? Grüße,
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20W Solar Panel auf 5V USB konvertieren
Honk H. schrieb im Beitrag #7088921: > Ich hab keinen (Tiefentladeschutz) > Bleiakkus sind da nicht so empfindlich Oha, da habe ich habe ganz anderes gelernt und erfahren. Bei Bleiakkus kann man ganz grob sagen: Entladung mal Zeit = Verschleiß Jeder Auto-Besitzer
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Effizienter Hochleistungs Mosfet für 12v-14V bei 200A gesucht
mit 1000W Wechselrichter mit 2 Stück IRFP4368 gebaut. Verwendet zum Ein-Ausschalten und als Tiefentladeschutz der Bleigelakkus. Keine Ahnung ob sich die Ströme etwa gleich aufteilen, die MOSFETs wurden (auch dank dem großem Kühlkörper) nie merklich warm.
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Spannungsregler 5V mit low quiescent current für Tiefentladeschutz
So ich will meinen 6V Teilentladeschutz nach den ersten 50 Stück neu aufbauen - das mit Dioden vorm Prozessor um die Spannung zu reduzieren ist - nicht die beste Lösung gewesen ^^ Fogendes ein Bleiakku wird mit bis zu 6,9V geladen und darf bei mir auf 5,6V (genug Reserve) abfallen bis ein kleiner Atmel ein bistabiles Relais auslöst. Der Attiny misst über einen ADC die Spannung und schaltet das Relais, sonst hängt er im Tiefschlaf (mit dem Watchdog), eine kleine Dual-LED blinkt ab und zu Rot oder Grün je nachdem ^^ Also suche ich noch einen Spannungsregler der wenig quiescent current
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Li-Ion Laderegler-IC für 6 Zellen
wohl auch gleich den Part mit der Schutzschaltung übernehmen, wobei ich im Prinzip nur einen Tiefentladeschutz und einen Überladeschutz brauche, für meine Anwendung ist es akzeptabel den maximalen Entladestrom mit einer Polyfuse o.ä. zu begrenzen. Nun kommt als kleine Erschwerung noch hinzu, dass das
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Suche Akkuladung via Netzteil per GPIB
USB-Schnittstelle gekauft. Als Konstantstromlast habe ich einen LM1117 bzw. LD1117 verwendet. Da fehlt der Tiefentladeschutz und die UT-Software taugt nichts, hat nicht beglückt. https://www.mikrocontroller.net/topic/417142#4870725 Ich habe dann einen Eigenbau gemacht, ein Arduino-Nano regelt über einen D/A-Wandler
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LiIon Akku parallel schalten?
an ICs zusammen was ich brauche nur eben den Tiefenentladeschutz noch nicht. Ist denn kein Tiefentladeschutz in der aktuellen Schaltung drin? Die sind immer kombiniert. >Das ganze nur wegen dem Konverter aufzugeben verstehe ich nicht ganz da >lässt sich doch sicher was machen, was für eine Spule
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Solar-LED-Leuchter defekt: Li-Ion Spannung messen
und VCC. Der Schaltet dann per Q1 BAT- auf GND. Allerdings kann damit nur Überladeschutz oder Tiefentladeschutz realisiert werden. Allerdings: R11 und R17 passen da nicht so richtig ins Konzept... Der 2x4-Er ist wohl kein Laderegler, da ja SOL+ via D+ auf BAT+ und SOL- via Q4 auf BAT- geht. Evtl. irgend
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Fragen zu Spannungsversorgung mit Netz+Solar+Batterie
über Dioden zusammenhängen, wobei das ja meist nur für kleine Leistungen empfohlen wird. Tiefentladeschutz würde ich über Messung mit ADC machen, will sowieso ne Meldung schicken wenn die Batterie leer wird, wobei das nicht vorkommen sollte. Würde mich über Tipps dazu freuen, bisher hatte ich nur
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NiMH oder NiCd für Akkuschrauber?
eBay 140372071653 bzw. für 14.4V 4 Zellen. Wer will, kann auch Akkus mit eingebautem Tiefentladeschutz nehmen: eBay 280457894865 Bei diesen 'protecteten' Akkus muss man aufpassen, daß sie den Akkuschrauberstrom nicht als Kurzschluss interpretieren und wegen Überstrom abschalten, der Strom
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2 Batterien Block Problem
öfters schon für 20...30 Euros). Der begrenzt dann die Ladung und Du hast auch für die 24V einen Tiefentladeschutz. a) Solarzelle (vermutlich 18V Leerlauf, 100-200W) b) victron-energy-smartsolar-mppt-7515-440-w-15-a-solar-generators (12V oder 24V) c) Pufferakku (12V, vermutlich 55Ah) d1) Victron
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Laderegler für Windkraftanlage 6V 3W
Regulator wobei R2 durchaus 250k haben darf. Fertig ist die Laderegelung. Zu Solar und Tiefentladeschutz am besten den ICL7665 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Die Aktion lohnt natürlich nie, denn Nabendynamo, Solarzelle und der alle paar Jahre auszutaischende
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5 Volt USB-anschluß auf 3 Volt trimmen. wie?
In diesem Fall dürften 3,3V zu wenig sein. Denn da besteht die Gefahr, dass der Tiefentladeschutz für den Lipo anspricht. Die Beiden sollen erst einmal den Strom vom Lipo und dessen Spannung messen. Dann kann man weiterschaun.
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Optimale Batterieversorgung für Atmega328P
nicht zur "Ladestation" kommen (alternativ PowerBank geht natürlich auch) Pro für Batterien: Tiefentladeschutz (meist) irrelevant (wenn man nicht gerade die billigsten Zink-Kohle-Typen nimmt) Tipp: Du kannst den Ruhestrom in den Fällen 2 und 4 wahrscheinlich weiter reduzieren (NCV8161: 0,2µA), wenn
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LiIon 10440 vs. NiMh AAA
Zellen sind mir noch nicht untergekommen. :) Ich verstehe darunter: 1. Überladeschutz 2. Tiefentladeschutz 3. Schutz vor Kurzschluss, bzw. Hochstrombelastung Details findest Du dann im chinadeutschen Datenblatt Deines bevorzugten Dropship-Shop.
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Mobile Anwendung/Li-Po laden
von mir verlinkten boards haben einen separaten Anschluss zum Abgreifen des Stroms und einen Tiefentladeschutz. Wenn man den verbraucher direkt an den Akku anschliest ist Tiefentladen in der Tat ein Risiko. @Toxic Sehr interessant. In der Tat habe ich an den Zuleitungen des Akkus gemessen da ich
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Owon HDS242 bei Pollin
angestöpseltem USB-Kabel arbeiten kann. Die Stromversorgung werde ich noch vermessen, auch, ob ein Tiefentladeschutz verbaut ist. Old-Papa
die knapp 16µA fließen. Das geht so bis runter zu etwa 2,5V und dann schaltet offenbar der Tiefentladeschutz (BMS) ab. Danach sinkt die Stromaufnahme auf 1,72µA, was wohl die Versorgung des BMS-Chips ist. Also, einen totalen Tiefentladeschutz gibt es nicht, doch minimal 1,72µA sind ja fast schon
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Solarlader für LiPolymer
Kannst du machen, nen Tiefentladeschutz braucht der Akku aber auch noch. Und bei 5V Ladespannung gehen dir bis zu 2/5 Leistung verloren. Entweder überdimensionieren oder MPPT.
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Kreative Zweckentfremdungen
die ich hier benutze (Styrodur und Litze für Schrauberakku) KSQ CC/CV "Netzteil" mit L200 Tiefentladeschutz mit TL7705 ... Das Handy ist praktisch für Datenblätter und die dann aber direkt auf Papier zusammenfassen.
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Li-Ion-Akkus laden (MAX1811) - Einige Fragen
Kapazität aber oft nicht. Können die 2000 mAh also stimmen? - Eine wichtige Sache ist der Tiefentladeschutz. Das S35 schaltet ja von selbst ab, die Mikrocontroller-Schaltung jedoch nicht. Gibt es eine "einfache" Schaltung, die das Tiefentladen des Akkus verhindert? Beispielsweise ein Mosfet, der genau
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Ersatz NiCd-Zellen in Treppenlift durch Li-Po
es Li-Po-Blöcke die einen Balancer schon an den Zellen dran haben und vielleicht auch einen Tiefentladeschutz? Das einfachste wäre wenn ich das Schaltnetzteil 24V wieder verwenden könnte und kein extra Lader nötig wäre. Leider sind Lader groß und brauchen meist 12V am Eingang. Dann müsste das 24V-Netzteil
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INR18650 mit 4057AN
noch mehr als der 4057 drauf, man könnte also darauf vertrauen, dass die auch Überstrom- / Tiefentladeschutz macht. > Außerdem steht auf meinem Akku einmal INR auf dem Etikett und einmal ICR > auf der blauen Folie. Was sagt mir das? Das ist eine eindeutige Fehldeklaration, der Aufdruck der Zelle
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Spannung/Stromstärke messen an Solarzelle
möchtest. Damit Dein Akku bei dieser Aktion nicht kaputt geht solltest Du einen Laderegler mit Tiefentladeschutz kaufen, d.h. nicht den billigsten. Bei dem Widerstand musst Du darauf achten, dass er die entsprechende Leistung aushält. Es ist auch möglich die Leistung auf zwei Widerstände zu verteilen
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Hilfe bei Akkuwahl
braucht auch nicht mehr Strom und bietet gratis deutlich mehr Möglichkeiten bis hin zum BMS. Tiefentladeschutz ist wohl das Minimum und ein wenig Laderegler wäre auch nett. Der kann die GPS-Daten zwischenspeichern und an den RPi weitergeben. Damit entfällt der grosse Stromverbrauch während die GPS-Satelliten
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Relais auch für DC geeignet?
Gute Idee, Danke! > /edit: ich habe den Thread auf die schnelle gefunden: > Beitrag "Re: tiefentladeschutz 12VBleiAkku" > den BD244 hatte ich durch den BTS555 ersetzt, nicht das Relais in der > zweiten Schaltung Ich glaube mit einem uC kann man da einige Teile einsparen und ist deutlich flexibler
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[S] LiPo Charger ähnlich MCP73833
meine Schaltung auch ohne Akku betreiben kann. Zudem stellt sich mir die Frage, wie man den Tiefentladeschutz am besten realisiert. Aktuell messe ich die Spannung mit dem ADC und verwalte es in der Software. Eine Lösung in Hardware, die die Spannungsversorgung komplett (unabhängig von der Software) ausschaltet
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Manche Bastler schrecken vor nichts zurück!
Laden hängt ein XT60 und ein Balancerstecker heraus, geladen wird mit einem Modellbaulader. Tiefentladeschutz gibt es keinen. Man merkt deutlich daß die Leistung nachlässt und dann haben alle Zellen locker noch über 2,5V. Ist aber nicht idiotensicher, man sollte den Akku beispielsweise nicht ins originale
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Power PCB - Input Filter & Co
wodurch mein Input-Filter "aktiviert wird". Er besteht aus einem Verpolschutz (nmos Q1) und einem Tiefentladeschutz (siehe RV1). Über den Kurzschluss stelle ich die +12V auf der Platine zur Verfügung. Relais schließt und bleibt geschlossen. J9 ist der Ausgang zu einem Buck-Modul. J11 ist der Input vom Buck-Modul
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Frage zu 11.1V 35C 5Ah Akkupack (Ladespannung und Tiefentladeschutz)
Sorry dass ich duese dumme Frage stellen muss, ich habe mir diesen Akkupack gekauft: http://www.ebay.de/itm/222395396316?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Als er ankam, gemessen mit Strommessgerät hat er bereits 11.54V ich denke das ist korrekt?! Ich möchte ihn jetzt aufladen, Hab imax B6 Orginal, muss ich da was beachten? Aus Googlereien lese dass Ladestrom von 5A bei 5000mAh wären ist das richtig??? Da ich diesen Akkupack an einem Bot dranhängen will, wo kein Entladeschutz drauf ist, muss ich mir das selbst programmieren. Pro Zelle darf es nicht
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Akku Spannung für 40W LED Lampe Kontrollieren
: LED Gelb geht an wenn Akku ca halb leer LED Rot geht an wenn Akku fast leer Und als tiefentladeschutz, soll bei niedrigsten Akkustand die LED abgeschaltet werden, PWM wert auf 0 oder sowas, und der Attiny einfach einschlafen, wenn die akku spannung einmal runter war bis zum tiefstwert soll der
und die LED´s bzw. den attiny komplett abschaltet wenn der akku einmal bei 12v war, quasi als tiefentladeschutz, da hatte ich gedacht den Controller einfach automatisch abzuschalten nachdem die If abfrage ein wert unter 12 V erreicht hat, zurzeit sieht der Code so aus : /* -------------------------
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3.3V uC LDO mit UVLO, Batterie/Solarbetrieb
Standby-Strom des LDO -- je nach Typ weniger als 1uA bis vielleicht 20uA. Ich hab' mal einen Tiefentladeschutz mit bistabilem Relais gebaut. Die Messung passiert direkt hinter dem Relaiskontakt, ist also genau und wird trotzdem komplett abgeschaltet. Es fließt also nur noch der Leckstrom über den Dreck
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ESP an Solar mit Akku - Stromrückfluss verhindern
Was den Tiefentladeschutz angeht: Es gibt Akkus wo das integriert ist. Zum Beispiel: https://www.reichelt.de/industriezelle-li-ion-18650-3-6-v-2600-mah-button-top-sanyo-18650-pcb-p118280.html
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Mit Mosfet 60V 80A schalten
@Andreas Ich würde den Schalter nur als Tiefentladeschutz für die Akkus vorsehen. Das liest sich echt wertvoll. Aber das scheint schon das BMS zu übernehmen. Die 48 Volt würde ich als homöpatisch (Reizstrom) deklarieren und nichts weiter für den
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H-Brücke die zweite
jetzt die H-Brücke im Anhang aufgebaut. In eine Richtung funktioniert die auch obwohl mein Tiefentladeschutz immer wieder auslöst. Also zieht er viel Strom und die Spannung am Akku bricht ein. Auch ohne Motor aber. Ich habe ein paar Punkte gemessen PWM | R/L | G Q1 | G Q2 | G Q3 | G
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Verständnisfrage Solarakku / Laderegler
ist es morgens (wenn die Panels noch keinen Strom liefern)auch schon vorgekommen, dass der Tiefentladeschutz vom Laderegler anspringt, wenn der Strom auf etwas über 2A steigt.
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Microcontroller - USB
/de.m.wikipedia.org/wiki/Bluetooth-Profile Außerdem benötigt dein Gerät dann einen Akku, Tiefentladeschutz und Laderegler. Ich möchte dir von nichts abraten, denn grundsätzlich hängt was und wie du etwas realisierst von deinem Know-How, deiner Bereitschaft zu lernen und der verfügbaren Zeit ab
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Effizienter Step Down converter gesucht
es ein per Spannungsteiler präzise genug justierbares UVLO (Unterspannungs- abschaltung, Tiefentladeschutz Akku) - oder muß noch eine kleine Zusatzplatine mit Komparator etc. her hierzu? Etc.
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Starterbatterie tiefentladen, was nun?
Mangel (der konstruktive Mangel liegt eher in den mieserablen Autos deren Bordelektrik keinen Tiefentladeschutz für den Akku haben trotz zigtausenden von Euros die man für diese Schrittkarren bezahlt, viele winzige Modellautos für kleines Geld für Kinder haben hingegen so was, aber die Automobilindustrie
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Korrekte LIPO-Ladeschaltung?
Masse der Schaltung (die dann identisch wäre mit VBAT_O). Wenn das Akkupack schon einen Tiefentladeschutz hat: Lass den MAX809 weg.
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Leistung regeln
Tiefenentladen der Akkus Also ein uC statt dem NE555. Der uC misst die Akkuspannung nicht nur als Tiefentladeschutz, sondern verändert die PWM um gleiche Leistung in den Draht zu stecken unabhängig von der Akkuspannung. Leider braucht der uC selbster einen Spannungsregler für sich. Maximilian P. schrieb
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Led ohne Wiederstand
Du schon hast. - Widerstand: O,68 mΩ 0,25W Die untere Spannung der Li-Zellen bevor der Tiefentladeschutz zuschlagen könnte, liegt bei ungefähr 6,6V. Differenz zur Ausgangsspannung wäre ungefähr 2V für die meisten Wandler. 3,6V + 0,5V=4,1V schafft Dein Wandler. Für Dein Einzelstück geht das.
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Batterie laden im sub-C Bereich
begrenzen und damit ist die Sache erledigt (bei 20mA Ladestrom geht das mit einem TL431). Einen Tiefentladeschutz solltest du so oder so implemetieren (0.9V/Zelle bei Ni-basierter Technologie und ca. 3.0V bei Li-Technologie) Gruss rayelec
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SN74LS245 Spannungsabfall
ohne Last 5 Volt am USB an und sie startet von selbst. Das Plunderteil hat natürlich keinen Tiefentladeschutz und zeigt sich als Akkumörder, zieht seine 18650-LiIon binnen weniger Monate leer. Eine Version mit Starttaster und null Ruhestrom wäre mir deutlich sympathischer, aber gehört wohl zu den Exoten