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Wie einen unterbrechungsfreie Batteriewechsel realisieren ?
Die Low-Batt-Anzeige ... da bin ich gerade dran (ICL 7665). Das soll später meine Anzeige geben um zu wissen wann es Zeit ist zu wechseln. Leider habe ich diese Funktion nicht mit dem IC 74HC132 hinbekommen (trotz der Z-Diode). Wäre eben geschickt gewesen
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Solarzelle + Akkupack Spannungserkennung
ICL7665 arbeitet ab 1.3V und überwacht 2 Spannungen mit unterschiedlichen Ausschalt und Einschaltspannungen und braucht extrem wenig Strom. Nur kann er leider nicht die obere Zelle überwachen, sondern
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Entladesicherung einer Autobatterie
ob und wie man bemerkt, ob er funktioniert. Also kommt doch Hardware zum Einsatz, z.B. der teure ICL7665. Mit dem könnte man einen P-FET im Leistungszweig steuern und hätte eine zu vernachlässigende Stromaufnahme. Es gibt andere Steine ähnlicher Funktion, die hat MaWin verlinkt: https://www.mikrocontroller.net
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Einführung in µC | Ladezustandanzeige Li-Ion/Ni-MH | WC N64
gelingen. Also doch extra Hardware. Will man bei Unterspannung nur eine LED blinken lassen, tut es ein ICL7665. Der enthält eine Referenzspannungsquelle als Vergleich, einen Komparator zur Unterspannungserkennung, und einen weiteren als Oszillator, und bei weniger als 2V müsste man wohl auf rote LEDs ausweichen
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Batterie Bank Ladegerät wie LFePo aber für Bp ua
nicht mehr in der Säule ist, und eine LED anmacht, daß dieser Teil nun leer ist. Geeignet wäre ein ICL7665, der braucht wenig Strom, und als Umschalt-Relais entweder ein bipolares, oder 2 MOSFETs.
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Unterspannungsabschaltung funktioniert nicht
| | | | 10k | | +-------+ | |S Akku --|ICL7665|---+---------|I P-MOSFET | +-------+ Out1 | + | | Verbraucher | | | - +-----------+------------------+
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Li-Ion mit U=const < 4V laden
geschalteten Akkus durch 2 galvanisch getrennte Spannungregler. Die Unterspannungüberwachung würde ich mit ICL7665 machen, ohne Optokoppler..
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Komparator/schmidt-trigger
ist zudem so gigantisch, daß die 9V Blöcke in wenigen Tagen leer wären. Also völlig ungeeignet. Ein ICL7665 eignet sich nicht um die negative Batterie mit zu überwachen. Ein TL431 braucht auch zu viel Strom. So bot sich der LTC1542 an. Übrigens enthielt mein Schaltplan noch einen Fehler: [pre]
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2S Lipo laden mittels Solarzelle
.)? Vielleicht gibts auch alternative Lösungen für die ich gerne offen bin. Hatte schon mit dem ICL7665 geliebäugelt weiß aber nicht ob er der richtige Partner für meine Zwecke ist. Lg!
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Laderegler für Windkraftanlage 6V 3W
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 Akku machen den Strom teurer
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Stromversorgung über gewisser Spannung abschalten und unter geweisser Spannung einschalten
brauchst du einen Solarladeregler https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 , z.B. mit ICL7665 oder TPS3700. Andreas T. schrieb im Beitrag #7019721: > Dachte mir folgende konstelation: > Solarpanel -> Diode -> Kondensator -> Buckboostkonverter -> Arduino > So wird der Arduino immer
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Akku und Solarzelle gleichzeitig
suboptimal ist, womöglich noch ein LM393 der den leeren Akku dann noch leerer zieht. Zumindest ein ICL7665 oder ähnlich stromsparende sollten da schon hin. Der kann dann aber auch gleich ein überladen verhindern.
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TL431 verhaltet sich komisch und gibt nicht die gewünschten Spannungen
Klassiker ist der ICL7665.
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Wie viele Solarpanels in Serie, um einen 48V Akku zu laden?
dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 allerdings wegen der hohen Spannung nicht (alleine) mit dem ICL7665. Da ein MOSFET auch nicht gerne mehr als 20V bekommt, könnte man eine Mikroampere Z-Diode zur Spannungsregelung verwenden, macht aus 3uA aber schnell 30uA, was in dem Fall völlig ok sein dûrfte.
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Ultra-low power PWM - µC / IC / diskret?
ist also egal ob die Schaltung 1uA oder 10uA benötigt. Der TLC551 braucht typisch 15uA. Ein ICL7665 kommt mit 3uA aus, der Kondensator zum umladen könnte 7uA bekommen damit es höher ist als seine leakage, und netterweise hat er 2 open drain Ausgänge so dass man die unterschiedlichen Widerstände
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Tiefenentladeschutz-Schaltung Bleiakku
mit 5mA entlädt. Wer da vergisst, den Ausschalter zu betätigen, provoziert eine Tiefentladung. Ein ICL7665 würde nur 5uA benötigen, also 1/1000 davon, man verwendet den zweiten Komparatior um einen push pull Ausgang für die MOSFET-Ansteuerung zu bekommen. Ein TPS3847108 gönnt sich nur 380nA, hat aber
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Standby Ladegerät Bleisäureakkus
Laden des anderen Akkus einzusetzen, ist nicht mit 2 simplen Dioden machbar, sondern zumindest ein ICL7665 und einen MOSFET braucht man dazu. Problem: Solarakku hat 13V bei sagen wir 3A Ladestrom, Motorakku nur 12V, der Controller leitet den Ladestrom auf beide, per Diode getrennt, der Motorakku braucht
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Verpolschutz Spannung?
schon Mosfets da die als Diodenersatz geschaltet werden könnten. Bei Batterieüberspannung schaltet der ICL7665 das Solarpanel über Q1 und Q2 ab. Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich diesen "Ausgang" sozusagen parallel benutzen könnte um bei Dunkelheit oder wenn U-Batt größer als U-Solar ist auch schalten
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Unterspannungsüberwachung unter 3V - machbar ?
Beitrag #4621954: > Gibt es ICs und Pfeifer, die bei 2.5V noch sicher arbeiten? Sicher. Z.B. ICL7665, ein Schmitt-Trigger als Unterspannungserkennung, der andere als Oszillator für eine Piezoscheibe, braucht 7uA. Oder MCP65R41/6 (Reichelt) als 3uA Unterspannungserkennng mit https://www.amazon.de
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Überladeschutz mittels Widerstand 12V 30-40A Bleiakku Windkraft
Hys1|-- | Windkraft S| | | | | | + - | | | | | ICL7665 | 12V Akku | | | | | | | - | | 10k +-----|Set2 Set1|-- | | | | | +---------+ | | | |
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Entladeschutzschaltung
tiefzuentladen ? Nicht doch eher einen Chip nehmen, der nicht so gnadenlos viel Strom braucht, wie ICL7665 ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.12
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If Bedingung
auf 0 setzen und Länge bis 65535 //int8_t g_batt_ok = 1; // Batterie geladen von Signal durch ICL7665 int main(void) { DDRB |= (1 << PB1); // PB1 als Ausgang definieren DDRB &= ~(1 << PB0); // PB0 als Eingang definieren DDRB &= ~(1 << PB2); // PB2 als Eingang definieren
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Li-Ion Protection in besser?
S. M. schrieb im Beitrag #7544734: > Hat Schonmal wer so was gesehen? Es gibt schon lange den ICL7665 der ab 1.3V beliebig einstellbar Über- und Unterspannung erkennt, aber gerade bei LiIon Zellenschutz wollte man 0.5% Genauigkeit ohne 0.1% Widerstände erreichen, daher kamen die Spezial-IC. Εrnst
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Überladeschutz/Laderegelung
empfiehlt sich eine Schaltung wie bei Solarpanels, wo ein MOSFET mit einem Überspannungsschalter wie ICL7665 hart einschaltet wenn die Spannung erreicht ist, nur daß er auf einen Belastungswiderstand umschaltet (weil die billiger sind, als Transistoren wirklich ihre 100 Watt (oder wie viel auch immer dein
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Hilfe bei Dimensionierung 12V/5W Solarpanel an 12V/1,3 Ah Bleiakku
| Solarmodul S| | | | | | | + | - | | | | | ICL7665 | R22 Akku | | | | | | | | | - | | | 10k +-----|Set2 Set1|---+ | | | | | | +---------+ |
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Ladestandsanzeige Bleiakku
dem bei vollem Akku (13.8V) das Solarpanel weggeschaltet wird, meist kurzgeschlossen, üblich ist der ICL7665. f) Man sollte zyklenfeste Akkus benutzen g) Man sollte Akkus vor Tiefentladung schützen. Man kann ja bei einem entladenen Akku auf Batteriestrom umschalten. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de
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Bleiakkuladegerät mit Netzabschaltung;
Eigenverbrauch ist mit speziellen ICs "Voltage Supervisor" einfach umzusetzen, hier oft genannt dem ICL7665. Schwieriger wird es, das Ladeende zu erkennen - das geht nicht einfach über die Spannung.
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Laderegelung NiMH
du keinen Microcontroller, braucht man beide Schaltschwellen, Warnung und abschalten, da tut es ein ICL7665 (wird langsam zu meinem Lieblings-IC). Als Ladeschaltung tut es ein MAX712 autark, oder der uC überwacht -DeltaU. Er braucht dann nur eine Stromquelle, viele Handys machen das, in dem das Steckernetzteil
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Lipo Ladegerät an Solarzelle
-- | | Solarmodul | | | | | | | + | - | | | | | | ICL7665 | Akku | | | | | | | | | - | +------| | 10k +-----|Set2 Set1|-- | | | | | | +---------+ | | + |
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Abschaltverzögerung
low-logic-level-Typ sein der auch bei 3V noch sicher durchschaltet. Edit: bei der FET-Lösung besser nen ICL7665 statt dem 555er nehmen, wegen dem Stromverbrauch.
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tiefentladeschutz 12VBleiAkku
ist nicht signifikant teurer als ein Tiefentladeschutz alleine. Ich verstehe, wenn in Afrika kein ICL7665 verfügbar ist. Dann muß man eben mit dem Vorlieb nehmen, was da ist. Die Schaltung selbst ist so primitiv, daß es tausende brauchbarer Baumöglichkeiten gäbe.
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mit 6V Solar 9V Block-Akku laden?
| Solarmodul | 100kTrimPot | | | | + | - | | | | ICL7665 | 1M5 Akku | | | 2Meg | | | | - | | | +---|Set2 Set1|---+ | | | | | +---------+ | |
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Simulation einer NE555 Ausschaltverzögerung in Multisim funktioniert nicht
Ladewiderstand > ungeeignet ist. -------- Vor ein paar Wochen habe ich die Akkuwarnung mit ICL7665 für den Katzenautomaten aufgebaut und einen 47µF auf die Zuleitung gesetzt. Und gucke da, wenn die ein paar Tage stromlos war, ist der Ruhestrom um 4µA erst nach etlichen Minuten stabil. Wenn
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Auswahl Solar-Laderegler für 12V Blei-Akku
Bau dir einen mit ICL7665, der verbraucht weniger als die Selbstentladung der Starterbatterie. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Und für reine Erhaltensladung reicht ein Modul mit 5-10W
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Frage zu 11.1V 35C 5Ah Akkupack (Ladespannung und Tiefentladeschutz)
die meistens sofort hinüber. Eigene Erfahrung, deshalb habe mir für einen 3S Akku einen Schutz mit ICL7665 gebaut und den auf 9,6V eingestellt.
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Einfacher Spannungsindikator, 1-1,4 Volt
stromabhängig und die Schaltschwelle eines Transistors ist auch nicht so scharf. Eventuell hilft ein ICL7665, der hat 2 Komparatoren und 1.3V Referenz, aber er enthält keinen Spitzenwertgleichrichter. Aber vermutlich willst du kein Bauteil extra kaufen. Daher bleibt wohl nur ein OpAmp als aktiver
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Komperatorschaltung mit Hysterese und Relaischaltung
Transistor braucht. Es gibt natürlich viele andere Arten, so was aufzubauen, mit weniger Bauteilen. ICL7665 wäre so einer. Oder auch TL103/TSM103.
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Laden einer Batterie über Nabendynamo / Spannungsüberwachung
, kann man das an der Spannung erkennen i) Bei ausreichend hoher Spannung abschalten könnte ein ICL7665 überwachen und tun. j) Der kann auch bei Unterspannung des Akkus den Verbraucher abklemmen damit der Akku durch Tiefentladung keinen Schaden nimmt. k) Es überrascht, daß man als Student schon
" ist auch eine Über- und Unterspannungsüberwachung der Akkuspannung mit dem von Michael erwähnten ICL7667 dabei. Google doch mal danach...
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Batteriemanagementsystem für Blei oder AGM Batterie?
Partylautsprecher kommt es auf die paar mA Verbrauch des OP nicht an. Sauber und sparsam könnte man es mit dem ICL7665 plus FET bauen, aber ob das notwendig ist? Thomas F. schrieb im Beitrag #7448891: > Auf dem Papier ist aktuell geplant 600W Spitze (bei voller Lautstärle > wahrscheinlich _100W im mittel_ )
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Laderegler Selbstbau
| Solarmodul S| | | | | | | + | - | | | | | ICL7665 | R22 Akku | | | | | | | | | - | | | 10k +-----|Set2 Set1|---+ | | | | | | +---------+ |
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Auslegung Solarladeschaltung
| Solarmodul S| | | | | | | + | - | | | | | ICL7665 | R22 Akku | | | | | | | | | - | | | 10k +-----|Set2 Set1|---+ | | | | | | +---------+ |
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Überladeschutz für Windräder
immer ein und aus. Du brauchst eine Referenzspannung und eine Hysterese. Beides liefert der ICL7665, schau mal in sein Datenblatt, das du findest, wenn du seine Nummer in Google eingibst. Wenn ihr viel vom Schrott holt, in einem Lichtmaschinenregler vom Auto ist auch eine Schaltung drin, die
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Akku + Ladeschaltung bauen
Spannungsteiler der Akkuspannung die genaue Schaltschelle einstellen, oder einen Unterspannungssensor wie ICL7665 davorschalten. Der MAX712 hat in alten Datenblättern eine switch mode power control, die ich noch nie funktionierend gesehen hat. Sie wurde 2008 aus dem datenblatt entfernt. Verwende also die Linearreglerbetriebsart
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Eingangsbeschlatung Elektronik am Nabendynamo
Schaltgeschwindigkeit ergibt sich durch den Spulenwert. Das alles lässt sich problemlos mit einem ICL7665 aufbauen, dazu braucht man keine uC.
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5V-Versorgung für Minicomputer aus 12V Bordnetz mit 6V Pufferakku
beschaffbar sind und so teuer werden, dass ein normaler Regler (dein LM2941) zusammen mit einem ICL7665 oder TL7702 noch billiger kommt.
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TL431-LiPo-Balancer "reloaded"
auch noch den eigenen Zustand um das logische Summensignal weiterzuleiten) mit ca. 3.6 MOhm. Oder ICL7665 mit eigener Referenz und trotzdem nur 3uA.
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China verbaut gebrauchte Halbleiter
wieder. Oder verkaufen sie direkt: Die FETs habe ich 2015 über Ali "original new" bekommen. Die ICL7665 (2019) sind auch nicht neu, aber immerhin waren sie gesockelt, zwei von den zehn defekt. Stefan F. schrieb im Beitrag #7373867: > Aber der Punkt auf den ich hinaus wollte ist, dass unsere Großeltern
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Schaltung einer LED welche nur über 12V an geht
100µA (typ. 50µA), > da hält die Batterie ewig. Aber vielleicht glimmt bei 100uA die LED. Ein ICL7665 braucht 3uA, einstellbare Hysterese, treibt 2-5mA fur die LED direkt (aber keine 100mA) stirbt aber über 16V, muss also über Vorwiderstand und Schutz-Zenerdiode ans KFZ Bordnetz angeschlossen werden
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Problem Solaranlage
| Solarmodul S| | | | | | | + | - | | | | | ICL7665 | R22 Akku | | | | | | | | | - | | | 10k +-----|Set2 Set1|---+ | | | | | | +---------+ |
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Ladeschaltung für Li-Po mittels Solarzelle
keinen Wandler. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1 Die Schaltung mit ICL7665 geht auch an einer LiPoly wenn man MOSFETs mit 2.5V UGS nimmt und die Maximalspannung von 4.2V genau einstellt, besser wäre der MCP65R41 von Reichelt.