Schaltung auch nicht. Die schaltung tiefenentlädt das nicht weil der Protection Schaltung (FS8205A + DW01A) das verhindert. Wie gesagt das funktioniert auch alles.
24V-Battery-Protection-Board-For-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell-p-1162772.html ist ziemlich unspezifiziert. Es balanciert mit DW01, es trennt bei Überspannung, Unterspannung und Überstrom, aber welchem. Und es hat getrennte Lade und Entladeanschlüsse, wenn das passt. Nico K. schrieb im Beitrag #6751544: > Wie lade ich das
Schutzschaltung vorsehen will, kriegt die TP4056-Platinen auch mit Schutzschaltung wie abgebildet (DW01 und meist FS8205A). Oder er nimmt einen Akku mit integrierter Schutzschaltung. Aber unbedingt /nötig/ ist das nicht.
Ladeschaltung. Dein Exemplar ohne Schutzschaltung sollte dann noch eine Schutzschaltung bekommen (DW01) und einen Laderegler (TP4056 je nach Solarzelle) und liefert dann je nach Ladezustand zwischen 2.5 und 4.2V, braucht also auch eine Schaltung um deine LED trotz der unterschiedlichen Spannung mit gleichmässigem
1) Kuck die Platine an. Da ist zu 99% ein DW01 im SOT23-6 und ein TSSOP8er FET drauf, das ist nichts weiter als ein Tiefentladeschutz mit Überladeschutz und Überstromschutz. Standard-Akkuschützer für 3ct, aber nur als absolute Notbremse. 2)
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
passende Smartphone vorher vestorben ist. Google sei Dank. Btw zum TP4056 Modul: nur der vermurkste DW01 mit seiner UVP von 2.4V wurde etwas daneben entwickelt. Aber auch für ihn gibt es Ersatz.
khz crystal (timer2, async) TM1637 – 4 Digit 7 Segment Display Rotary encoder KY-040 TP4056 with DW01-P LiPo 18650 (1,6A) Ich habe kein Spannungswander am laufen, die Schaltung hängt direkt LiPo. Zusätzlich gibt es hinten ein USB Port, zum Laden :-)
/3T R1 1KΩ R2 1KΩ U1 TP4056 750mA CE CHRG STDBY GND PROG TEMP BAT BAT 5 VDD GND C2 10uF R6 1KΩ U2 DW01A-G OC OD TD R5 100Ω OUT+ Pad 03 BAT+ Pad 04 C3 100nF Q1 FS8205A OC OD BAT- Pad 05 OUT- Pad 06
1 2 3 4 A A OUT+ R1 R2 1 1K 1K 3 U2 DW01A IN+ D 1 6 C2 R5 1 G 2 OD GND 5 100nF 100Ω B+ 6 STDBY PROG 2 3 CS VCC 4 1 R3 OC TD LED1 LED2 7 1 1.2KΩ C1 USB1 GREEN RED CHRG TEMP R4 10uF 1 2 1K Q1 N N 1 8 FS8205 B- S M M 1 2 CE 1 U 2 3 r 3 4 4 5
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
vorhandenen Haltemechanismus modifiziert. Das Laden wird von einem TP4056 Modul mit Schutzschaltung (DW01) übernommen, der Ladestrom ist über Dip-Schalter wählbar (500/250/125/62mA + 62mA -> im Bild: 750mA). Ergänzt habe ich die vorhandene Schutzschaltung mit einem Q&D Verpolungsschutz, der gleichzeitig
5 GND 13 GND USB - Seriell Wandler ISP-Schnittstelle B B T +5V B + IC4 LM1117 IC3 TP4056 R11 4 5 DW01A VCC 5 3 VIN VOUT 2 3 VCC BAT 6 D +3V3 R9 GND STDBY Lithium Protection C16 G 2 PROG CHRG 7 2 6 + 1 TEMP CE 8 CS GND -BAT C D 4 1 C17 C18 Battery Charging 1 O O TD R 3 1 C C T1A T1B Batterie / Ladeschaltung
So, einmal die Verbindung U2 ( DW01A ) Pin 3 ( OC ) zu 2-fach NMOS-FET Pin 5 ( Gate 2 ). Die andere Verbindung U2 Pin 2 ( CS ) zu R6 ( 1k ) und dieser dann zu GND. Bernd_Stein
Heute ist mein original Hubsan angekommen. Da ist eine Schutzschaltung mit DW01 im Ladekabel. Schaltung scheint ziemlich exakt nach Datenblatt zu sein. Ist sicherlich nicht der Weißheit letzter Schluss, aber schon besser als beim Billig-Hubsan. Allerdings ist die Steuerung