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Raspberry Pi Pico SDR
das runtergemischte ZF-Signal digital prozessiert. https://www.norcalqrp.org/files/Tayloe_mixer_x3a.pdf
Kann man im Menü unter Hardware/IF anpassen. Dawson schreibt dazu in seiner Doku: "The receiver uses a low IF so the wanted signal is always offset from DC by a few kHz."
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Laderegler für 1S Lipo mit BMS nötig?
Gde A. schrieb im Beitrag #7842885: > https://www.ebay.de/itm/255510046348 Die haben einen Protector mit DW01 und Doppel-MOSFET. Zum Laden ist ein extra Laderegler nötig, z.B. mit TP4056. Dabei den
nennt man protection PCB und es schützt vor Tiefentladung, Überladung und Überstrom. Üblich ist der DW01 und kompatible.
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Suche Tastaktor für WLan
sowas machen. Funktioniert bei mir seit 12 Jahren in der Garage... https://youtu.be/zhZwK3zZyDw?si=xC4hxzh08hmO75Jj
nichts anderes, als eine Tür zu öffnen, ein wenig oversized. Das kann doch sicher auch ein ESP8266-01 plus 3V-Reed-Relais für zusammen weniger als 5,- ?
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Was hängt da an der Li-Zelle?
ich geschlachtet (dabei ist nichts passiert). 4,18V direkt an der Zelle, 0V an rot/schwarz. edit: DW01 ist korrekt, der andere 8205A.
H.Joachim S. schrieb im Beitrag #7803649: > 8205A. Üblicher Doppel-MOSFET. Kannst ja mal die Gate-Source Spannungen messen, insbesondere zwischen PIN 1 und 6 des DW01.
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RDSon zur Strombegrenzung nutzen?
Der typische China-Ladebaustein mit TP4056 und DW01 macht genau das, misst den Spannungsabfall über den FET. Der Grenzwert Überstrom ist nicht garantiert, aber als Kurzschlußschutz genügt das.
großzügig dimensionierten Versorgung. Denn es ist besonders dann ungeschickt, wenn das Netzteil auf 3A begrenzt, die auf 2A ausgelegte Abschaltung des Mosfets aber wegen der Toleranzen erst bei 5A passieren würde. Dann tritt nach wenigen ms die Siliziumschmelze ein, wenn nicht irgendein anderer Abschaltmechanismus
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Weiße LEDs an LiFePo4 Akku
. 126mA (21mA/LED) bzw. ca. 86mA (14,4mA/LED). Ich habe ähnliche LEDs, hatte ich ja weiter oben schon geschrieben. Meine haben bei 20mA ca. 2,93V Uf. > Beide Fälle sind noch sehr hell. Ich probiere noch
Schaltung bei < 3 V mit wenigen Hertz schwingen. Das kann/wird nervig sein. Die Schutzschaltungen mit DW01 schalten dauerhaft ab, bis wieder eine Ladung stattfindet. https://de.aliexpress.com/item/1005006943524289.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.81.10115c5fybL4yD&gatewayAdapt=glo2deu
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Interessanter PLL Fehler in Kenwood TM-3530A VHF Transceiver
auch bei mir der Fall. Wer das Schaltbild sehen möchte, findet es im Internet leicht als TM-2530A u.ä. Das Schaltbild zeigt zwar nur die 2-m TM-25xxA Versionen, ist aber repräsentativ für das TM-3530A. http://www.radiomanual.info/schemi/KENW_VU/TM-2530A_TM-2550A_E_sch.pdf Ich erhielt den 3530A
Meßfrequenz. Moin, falls es interessiert: ich habe gestern die schadhaften Elkos mit dem HP4236A gemessen. Ein paar alte (noch) gute ausgebaute 0.1uF/50V Elkos waren innerhalb einer +/-10% Toleranzgrenze 0.1uF mit einem Verlustfaktor (Dissipation Faktor) im Bereich vom 0.01-0.08. Die Meßfrequenz
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DSO Batronix Magnova? Erfahrungen?
Harald A. schrieb im Beitrag #7773231: > Harald A. schrieb im Beitrag #7772761: >> Was bewegt eine - im internationalen Vergleich - eher kleinere Firma aus >> Deutschland dazu, ein eigenes Gerät in diesem
mangels Magnova nicht sagen. Ein Hexdump der Datei beginnt mit: 00000000h: 53 61 6C 74 65 64 5F 5F 5A 0E CC A1 10 B2 DF 13 00000010h: E1 21 54 26 AF 45 72 DB 2E 56 72 FB 60 86 73 4C 00000020h: C5 FE BC 00 F3 1D F7 83 45 AA C0 4E 15 A4 7B 5D 00000030h: 8D 09 C3 3E 0B 56 C0 3E BD 26 BC ED 86 A4 13 3B
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Moosbrunn stellt Betrieb ein.
.. https://static1.squarespace.com/static/623a1b125fdb3e4963c4fa52/t/6265643af5c19b0ca3ca312f/1650811989356/analog0321.pdf
ich spannende Hörspiele verfolgte. Hörspiele wie "immer wieder dieser Dickie, Dick, Dickens" v. R.A. Becker.
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Suche Batteriewächter
öfters gelesen dass der icl7665 für so eine Schaltung > verwendet wird. Für LiIon gibt es z.B. DW01, und sogar als fertige Schutzschaltung für alle üblichen Zellenzahlen.
H. H. schrieb im Beitrag #7755897: > Für LiIon gibt es z.B. DW01, und sogar als fertige Schutzschaltung für > alle üblichen Zellenzahlen. Diese SCHUTZschaltungen scheinen mir doch für den normalen Betrieb etwas zu spät zu agieren.
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Emitter gekoppelter Verstärker
CQAgjCAMB0l3BWcAWaAmAzAgbBjB2BSfZBNBADhCOusmoFMBaMMAKABcRkBObEPPwTJkAjP3oQmGaHxL58PRRjRpsFUTAQIMYcmEgUKO3eDggAJgwBmAQwCuAGw6cQ2ZPUFvDYieBAs0GD4FDxYlMjG4mB8UNA4aPhgHupJkNiKSAb0VnZOLgDu1CICZNQ8aKWVkGwATsWiWJXCosgqUGZwdd5UaEY9IGg+kvA1RS0CQw2Dw2zjJUNU2D6LUHNuHr5u+JVeNfW8-F6H3O2SFF0A5tyxbZUnIlT0+zf8fVQnq-TqXUWfPhMvmwAManXbiV5bZ6weBSMCwEQ8GIeMDidTGaow9j1DKVd7bPHDNwXF64rZk5BgPxgElsa4UqkE7iRDpjAarMlAv6xVZ3GZPNgAJTB-O45i
gezeichnet erntet man eine sehr hohe Verstärkung, Na ja. Grundsätzlich richtig, aber bei nur 0.25mA Kollektorstrom ist die Steilheit der Transistoren nicht so dolle. Mit S = Ic/U_T kommt man auf überschlägig 0.01 Siemens; zusammen mit den 10k||100k Kollektorwiderstand gibt für eine Stufe
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Simulation serielles 8-Bit Addierwerk mit Schieberegistern und Volladdierer
CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKDEpDThGLBU8jZ+vflVEU2Cflyqlpg4cXH8kCFgHcB3PMULhdeEDr2QNW2SkNhieACw9LUM9bsOrN+2RPOPPDHpk-b01rQkNjfTDkfCcQg2jDQLA4Q1N2eTxZf05mYWyxajV2MXwqZIQA3OQKqE5atU00TJ4lAUJPVtNGyHaW+V7kjFEzNAHIIYFmweHuoT6BW0M5WP1sPQjQ8N0V6zQ3fVclVJGe+2nVvXOuydlCEsWeO5W0B917pc6T19aXq0hbKjXX7IAE3EGAk5zEQ5WyePhOdI5J7JUEoXbg2riBo5eHlSrIyA1IFgWE8eFo0nJFD2YmUyDUpFlek0lgASU41KZqMw-BRgKg0FUI3RfI5MVFQKaGJQnIxaQ4aNaRw5DOVBVowtJ0MVwnhxKVpLR2WIpOJxsNYGNjjNemVo081skYlwZ2ZnGwa2QDIKQsaVS8Ks8
Es8DHD4KUAgCDthy00sQZcMtyEICyIjEy8leyX2HJSS2JoOg2HYbuNMHDlzcLYXYXm-wuFCK6O6OKXRyySOrP3QBhZ55skssPXsMsXBKOCoAvsXNOzgh0Q8RCftwSUhilg3spjxEwLMUuQRV0Zy2NGhQmxNgNhGUpK46oTiDwODcVIc6-gtyqBseULq9iQlXU8YEncckmi+NiZElA24bGTTcSkhJSTOCjVSdURxUTkkzlSQU9Jqhnz1HIFpWSKIIJaSUsuEAXFeKCWEmJCSz5BxWEMC48AhCqDB34HSOwAAHPiok6rcToNxNihE2LMQAI4AD42INVEiJXibFVIaTaYQDAQjCHdOiNoKgAyQB0UYnxAiAk2JwViD9McWxSjEObj9R57siFQzaYhcgJAIDLwgiQOwxzuKcUEvBV8EBU6WC4SsSAEBjkAGMgVwoANbET8cFWShBmDBVqYyU5TF4I1IoNYbpO0YVQW6eAAl2A7AIGJVAuw1xYUUpQAS10RLLB4BGmS6CNh4JYAgLSywGBOVXW5RSvAfKPTsrGuBUVTL3ZFT5XGQVY1GSMvJQqoQ8FtkCrpd8uVGqSq8q2SgKhKrBy0oNdBPgEqtksI6eVIc0pDXgAsNqnSEIqGDmFfYfpFKWjat4J6saWKlB
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+-5V mit Fertigmodul aus LiIon 3,7V
einfache Ergaenzung parallel haengen. Als Schutz fuer den Akku spendiere ein Modul TP4056 mit DW01 zwischen Akku und Deinem Geraet. Billiger und einfacher bekommst Du das fertig nicht. Es gibt auch Module, da ist die USB-Buchse zum Laden bereits dabei.
eine invertierte Spannung erzeugen kann? > Als Schutz fuer den Akku spendiere ein Modul TP4056 mit DW01 zwischen > Akku und Deinem Geraet. Schutzmodule habe ich hier, danke für den Hinweis. Gerald B. schrieb im Beitrag #7742562: > +5V sind einfach. Dort eine Ladungspumpe (ICL7660 o.ä.) dran und
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Serielle geschaltete LiPo Akkus einzeln laden und DC Motor versorgen
Richtig ist, dass man die Akkus vor Tiefentladung schützen sollte. Da deine Ladeplatinen keine DW01A enthalten (die bei Reihenschaltung auch blöd wären) brauchst du eine 2-Zellen Überwachung. So was in der Art, 8A dürfte für deinen Motor auch als Anlaufstrom reichen. Der Motor ist übrigens der
Richtig ist, dass man die Akkus vor Tiefentladung schützen sollte. Da > deine Ladeplatinen keine DW01A enthalten (die bei Reihenschaltung auch > blöd wären) brauchst du eine 2-Zellen Überwachung. > > So was in der Art, 8A dürfte für deinen Motor auch als Anlaufstrom > reichen. Der Motor ist übrigens
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LiIon-Akku in LED-Tischlampe vergrößern
Ich sehe kein Schutz-IC gegen Tiefentladung (z.B. DW01) auf dem Board. Eventuell ist der uC dafür zuständig, aber das solltest du testen. Akku ablöten und Lampe ans Labornetzteil hängen. 3,7V, LEDs an, und dann langsam die Spannung herunterdrehen. Sollte
niedrigen Spannung (also ohne daß die LED aktiviert sind) fließen für einen kurzen Moment ca. 0,5mA, dann zwischen 5 und 15 uA. Der Ladestrom-R hat 2k7, sorgt also für einen Ladestrom von ca. 440mA. Der Chip soll ja bis 1A gut sein. Wäre dann sinnvoll, einen kleinen Kühlkörper aufs Gehäuse zu kleben
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Sicherung stört BMS
Schau dir DW01 an, die gibts von diversen Herstellern.
Der DW01 ist auch auf vielen tp4056 Boards verbaut.
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Lipo Abschaltung (Schutzschaltung)
gerne aber wie funktioniert das? Ich finde auf google ein Haufen Angebote aber leider kein Blog o.Ä. wo das mal erklärt wird. Was ich so von den Bildern habe ist scheinbar ein MOSFET und ein kleiner iC der da auf den BMS sitzt. Macht auch sinn weil die Z-Dioden den großen Strom ja gar nicht aushalten
Artikelbeschreibung bei > dem von mir verlinkten wenig hilfreich. Schau dir das Datenblatt des DW01 an.
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Bastelmotor Gleichstrommotor Modell
abzuschätzen. Die Verzögerung ist ja quasi konstant und die Geschwindigkeit fällt linear. [code] a_mm=47.8; % Durchmesser Rotor b_mm=20;% Laenge Pol m_g=40; % Gewicht Rotor a=a_mm/1000; b=b_mm/1000; m=m_g/1000; # Trägheitsmoment J=1/12*m*(a*a+b*b) format short eng disp(J) decelaration_RPM_per_sec
4 decelaration_rounds_per_sec2=(1592-344)/60/4 dOmega=decelaration_rounds_per_sec2*2*pi # F=m*a # T=J*dw % friction torque T=J*dOmega frictionTorque_mNm=T*1000 [/code] Das Ergebnis in Milli-Newton-Meter ist ca. 0,3. Wenn ich das recht sehe, wären das ca. 30g auf 1mm Hebel, was mir zu
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LiIO Zelle auf Eigensicherheit testen.
erst, wenn freigelegt oder testen. > Insb. den Wert der Strombegrenzung. Da werkelt meist ein DW01, und der Kanalwiderstand der MOSFETs dient als Shunt für die Strombegrenzung.
vertrauenswürdig: Auf den beiliegenden USB-Ladern ist folgender Aufdruck zu finden: INPUT: 5V 0.5-2A OUTPUT: 3.7V 500mA Stellen sich mir drei Fragen: Wie wird damit ein LiIo-Akku voll. :-) Was macht der Lader mit den restlichen 1.5A? Was hat der freundliche Chinese eingeworfen ?-) p.s. Der
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Balancer Li Ion 3S mit 4,15V / 12,6V Abschaltung
Harald G. schrieb im Beitrag #7689125: > Ja Platine kommt mit Anlaufstrom klar. Habe den von 25A auf 50A > höhergesetzt, da er zuführen abgeschaltet hatte, wenn man den Schrauber > mal ordentlich belastet hatte. Wie setzt man die Platine von 25A auf 50A ohne weitere Nebeneffekte hoch? >
verbauten ICs, und du siehst, dass bei den zumeist genutzten speziellen Battery Protection ICs (z.B. DW01, HY2120, etc.) der Spannungsteiler im IC steckt. Leider! Ich hätte auch gerne an dieser Schwelle gedreht.
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Batterientrennschalter durch NPN Transistoren
am Bus nichts mehr tut, dann geht das Ding nach 2,5s in den Schlaf und braucht nur noch maximal 5µA: [pre] Note 6: The IC enters shutdown mode after SCL < VIL and SDA < VIL for longer than 2.5s [/pre] Dazu kommen dann noch 0,1..1µA vom disableten Schaltregler. Und wenn dann noch 20mAh im Akku
Glaube da holst Du Dir besser so ein TP4056 Modul mit Tiefentladeschutz DW01A Chip drauf: https://elektro.turanis.de/html/prj224/index.html Die Ladefunktion musst Du ja nicht nutzen, wenn Du nur den DW01A zweckentfremdest.
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[Kaufempfehlung gesucht] Umrüstung Taschenlampe auf Li-ionen
Primärzellen) doch auf. > Deine Aussage passt nicht zu den Messungen hier, ab einem Entladestrom > von 0,1A: Ich habe einige Primärzellen gemessen und komme da bei AA mit 70mA Last auf etwa 2,3Ah / AAA mit 30mA 1,1 Ah bis 0,9V Ende. > Schau' auf die Anzahl der Modellvarianten unter dem Kriterium > "
18650 ohne, der µC geht selbst vom Strom und falls er abfliegen sollte, macht das TP4056-Board mit DW01 zu. Uli S. schrieb im Beitrag #7676050: > Es gibt 18500 Zellen, die sind direkt gegen die in vielen Lampen > verbauten > 3*AAA Halter austauschbar. Kapazität liegt da ca bei 1,5Ah. Es gibt
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2 Crêpe Geräte mit je 3000 W alternativ schalten (wenn Master aus, Slave an)
ich min. 2 Module einbauen muß. Mein Umschalt Schütz ist dieses hier: https://amzn.to/4ehmR4A Da steht was von AC-7a(AC-1) 20A AC-7b(AC-3) 7A drauf (siehe Produktfoto) Bedeutet das, das Kontaktpaar welches NC ist bis zu 20A trennen kann. Aber das Kontaktpaar, welches NO ist, nur bis
Lux schrieb im Beitrag #7681452: > Da steht was von > AC-7a(AC-1) 20A > AC-7b(AC-3) 7A > drauf (siehe Produktfoto) > > Bedeutet das, das Kontaktpaar welches NC ist bis zu 20A trennen kann. > Aber das Kontaktpaar, welches NO ist, nur bis zu 7A trennen kann
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SDCC Z80 Compiler: Frage zu Warnung. MBC2-Board
Reihenfolge beachten !!! Siehe Manual Mostek 3801, Interrupt Tabelle .org adr_vec_table .dw (_int_sti_gpi_0) .dw (_int_sti_gpi_1) .dw (_int_sti_gpi_2) .dw (_int_sti_gpi_3) .dw (_int_sti_timer_d) .dw (_int_sti_timer_c) .dw (_int_sti_gpi_4) .dw (_int_sti_gpi_5) .dw (_int_sti_timer_b) .dw (_int_sti_transmit_error) .dw (_int_sti_transmit_buffer_empty) .dw (_int_sti_receive_error) .dw (_int_sti_receive_buffer_full) .dw (_int_sti_timer_a)
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Bauteilsuche: MOSFET eines BMS
schrieb im Beitrag #7669897: > Der Controller ist ein atmega328p. Ich dachte da an sowas wie den DW01. Der AVR wird kaum den Überstrom- und Kurzschlusschutz machen. > Das BMS ist ein "Klassiker", ein > JBD-15S001 (V1.6). Unbekannt.
, 5 in Reihe (jeweils 5 für Laden und 5 für Entladen).Ich vermute, dass die MOSFETs vom Typ 80V/120A sind - das würde die Typenbezeichnung (120N08BS) nahelegen. Nur bei einem Ersatz sollte der Widerstand halt möglichst identisch mit den alten sein, sonst verteilt sich die Last ja nicht mehr gleichmäßig
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Ärgernis MPLAB Snap
in IPE, IDE und Studio schien aber nirgends den Snap zu betreffen, sondern nur Software-Treiber (o.ä.) Aber ich hab's gefunden: An irgendwelchen Stellen liest man, daß DWEN sich per dW aktivieren läßt. Wäre IMHO ja auch sonnvoll. Aber nein: man muß da erst per ISP ran. Dann klappt's auch. ARGH, Haare-Rauf
Connecting to MPLAB Snap Currently loaded versions: Application version...........02.01.26 Boot version..................01.01.55 PCB version...................2 Script version................00.07.19 Script build number...........343401fe73 Tool pack version ............2.4.1239
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Elektroheizplatte - Elektronik modifizieren
einseitig auslöten können, um ihn richtig auszumessen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/NTCLE100E-SERIES_ENG_TDS.pdf mfg
www.amazon.de/GAO-EMD201-Dimmer-Adapter-LED-3-200/dp/B072N3FMZY/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.sw1gm084_ReDW90tqSE-hpYQD8Hj6yLWigIxdQimK_42LZQiA0_EFLgGE4wvbn8oAgGGsSngCNdk9MeSGd5iB0qaNlv__FC6OU0obHXUd4DDVumJxLF5kDBc53iUuM8UkZWMobQ4J29wepagXI0Y-OT0B4juuSWIDHSz3bO8aQnmHEmZr_NdSwoImkdlLG_p61XCUX5s6JpUC1RUDInoc39EQEV5jTvfXVt02RMqnLyTwvoIDVGgSR5jHrybO9PWcdnrDQmEDJC7Vh6C
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Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?
high-side legen. n-ch 60V, 2.4 mOhm: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFS3206-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a401535636671c215a n-ch 75V, 9,4 mOhm: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF2807Z-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355debf4518f9 Dank https://
auf das I2C Modul und wenn man sie alle parallel betreibt hat man nur noch 1,5 mOhm.. Dazu 2N7002DW kleinen dual n-ch mosfet bis 60V_DS https://www.mouser.de/datasheet/2/115/DIOD_S_A0012994334_1-2543765.pdf für 3 Cent/Stück: https://de.aliexpress.com/item/32902734355.html Die max 7,5 Ohm reichen
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Eingangsspannungsüberwachung mit Mosfet u. TL431
selten ist das nicht. Das macht praktische jedes LiIon Schutz-IC. Zum Beispiel der allgegenwärtige DW01. Wegen der Body-Diode von Mosfets werden dabei typischerweise zwei N-Mosfets antiseriell verwendet - oder ein Dual N-Mosfet wie der 8205A (zwei interne N-Mosfets mit verbundenen Drains). N-Mosfets
Loco M. schrieb im Beitrag #7639344: > Der DW01 trennt üblicherweise den Minuspol des Akkus vom GND des > versorgten Gerätes. Danke für die Korrektur. Ich habe mir gerade nochmal den Schaltplan angeschaut. Du hast Recht. Ich hatte das falsch
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Dimmbares Nachtlicht mit Akku und Touch-Aktivierung
Der Sensor liefert nur ein Steuersignal (max 8mA). Du brauchst noch einen MOSFET als Treiber.
Vielleicht entfernt man die LEYd nachdem alles funktioniert. Wenn du ein TP4056 Modul verwendest mit DW01 Akkuschutz, wird wenigstens Tiefentladung verhindert. Trotzdem liefert so ein Modul je nach Ladezustand des Akkus 4.2 bis 2.5V, damit ândert sich die Helligkeit einer LED mit Vorwiderstand erheblich
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Lade bzw. Testgerät für 18650 Akkus.
Stephan H. schrieb im Beitrag #7603057: >> Das ist nur eine Frage der richtigen MOSFETs am DW01. > > Wie meinst du das? Auf den kleinen Platinchen mit TP4056 und DW01 ist meist ein 8205A MOSFET verbaut, der verträgt je nach Hersteller 3...6,5A. Wann der Überstromschutz des DW01 zuschlägt
H. H. schrieb im Beitrag #7603063: > Auf den kleinen Platinchen mit TP4056 und DW01 ist meist ein 8205A > MOSFET verbaut, der verträgt je nach Hersteller 3...6,5A. Reicht mir voll und ganz. Denke mal, ich werde da so Richtung 0,5 mit 1 Ampere drüber ziehen.
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sichere Umsetzung Schutzabschaltung Akku
Ich verwende aktuell ein 1S4P Li-Ion Akkupack (Datenblatt 18650 Akkuzellen siehe Anhang1) mit 5A BMS (Datenblatt siehe Anhang2) von DNK Power. Aktuell wird nach unten hin softwareseitig beim Unterschreiten von 20% eine rote LED eingeschalten und hardwareseitig greift dann das BMS am Akkupack
kein Verlass darauf* ! In einem Gerät mit einer 18650 habe ich ein China-Board TP4056 mit Schutz DW01. Der µC überwacht aber zusätzlich die Spannung, warnt mich "bald leer" und schaltet sich später selbst stromlos, bevor die Schutzschaltung es tun würde.