Hadmut F. schrieb im Beitrag #7939853: > 3.65V maximal, das macht der CN3058E > Besser wäre 3.4V max, ich brauch nicht 100% kapazität. Du verwechselt wohl Protection (Schutz) und Ladereglung (da reicht einem eventuell ein halb voller Akku). Jede Zelle sollte einen
://www.mikrocontroller.net/attachment/519010/DSE-CN3058E.pdf dazu nichts hergeben. > Du hast ja nach dem 16S bms gefragt ... und das ist nicht soo toll, das > war mit $40 das billigste. Das hast Du ins Spiel gebracht...
XY-Schreiber ISO 305,26 6600 HP 7045 B XY-Schreiber ISO 283,54 6601 HP 7046 B XY-Schreiber ISO 246,13 6602 HP E 1326 B Digitalmultimeter ISO 73,59 6603 HP E 1333 A Frequenzzähler ISO 136,34 6604 HP E 3610 A Netzgerät ISO 102,54 6605 HP E 3611 A Netzgerät ISO 102,54 6606 HPG Prüfrex H18 Hochspannungsprüfgerät ISO
CN3058E? Dann wird der Ladestrom durch den Widerstand an Pin 2 bestimmt: ICH = (VISET / RISET) × 1000 Mit VISET=1,24V.
gewesen. @HHinz: Das könnte es mit viel gutem Willen sein. Ich hätte bei dem Aufdruck eher auf ein CN3085G oder C getippt, aber es kann auch ein E sein.
CONSONANCE 500mALiFePO4 Battery Charger CN3058 General Description: Features: The CN3058 is a complete constant-current /constant Complete Charge Management for Single Cell voltage linear charger for single cell LiFePO4 LiFePO4 Battery rechargeable
keins > bekannt. Gibt es, zum einen als Schaltregler TP5000 umschaltbar oder für nur Li-Eisen CN3058. Ich bezweifele, dass sich ein solches Lademodul mit der Charakteristik einer Solarzelle verträgt. Paul B. schrieb im Beitrag #7368046: > Da wäre Selbstbau angesagt Da denke ich auch.
Modul: um Photo oder Video zu verwenden: https://www.lilygo.cc/products/t-sim7600?_pos=1&_sid=d4c54e7bd&_ss=r&variant=42358717972661 kann auch so 300uA - 2W brauchen - genau Zahlen ist schwer zu berechnen - da es von vielen Faktoren abhängt. Georg M. schrieb im Beitrag #7367853: > Für mich ist
Kapazitätsende des Akkus sorgt. Peter123 schrieb im Beitrag #7230985: > Spannungsregler: MCP1700-3302E Ein Spannungsregler mit Enable würde die Sache natürlich vereinfachen.
Also ich hab ja bisher 20 Sensoren im Betrieb. Manche mit Lipo auch mit TP4056 und LiFePo mit CN3058E klappt mittlerweile seit 2 Jahren ohne Probleme. Wobei man nicht vergessen sollte das Li Akkus es nicht mögen wenn sie bei Umgebungstemperatur von unter 5°C geladen werden.
100mA liefert ist mir klar, aber das ist ein Problem für wann anders) Als Lade-IC habe ich den CN3058E im Blick, als Schutzchip den DW01A. Allerdings wäre dann die Spanne, in der der Akku betrieben werden würde, zwischen 2.5V - 3.6V, was bereits dem Maximum des Akkus entspricht. Lieber wären mir
Hallo, zum DW01A finde ich nur 4,3V Abschaltspannung, das wäre für LiPo. Der CN3058E dürfte auch auf meinen China-Modulen drauf sein, die immernoch in der Schublade liegen.. Ich habe seit rund 2 Jahren einen Sensor auf dem Balkon mit ESP32 laufen, da ist eine 1500mAh Zelle LiFePO4
Zeichnen vertan, Pin 1 des Spannungswandlers geht an Masse und nicht Pin 2. Es ist übrigens ein QX2303L50E und ich habe ihn genau so geschaltet wie im Link in meinem ersten Beitrag (https://easyeda.com/wagiminator/cn3058-lifepo4-power-board-ls-5v). Und die 2 MOSFETs habe ich genau so geschaltet, wie im
Referenzschaltung gesehen - http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/ic/power/QX2303/QX2303-E50B.pdf. Ich habe die komplette Schutz-/Ladeschaltung von hier nachgebaut - https://easyeda.com/wagiminator/y-cn3058-lifepo4-charger-booster (ich hatte oben den falschen Link zu einer neueren Version
CONSONANCE 1ALiFePO4 Battery Charger CN3058E General Description: Features: The CN3058E is a complete constant-current Complete Charge Management for Single Cell /constant voltage linear charger for single cell LiFePO4 Battery LiFePO4 rechargeable
euch, bzw. mit einer momentan fragwürdigen Lösung. Ausgangslage: ICh lade eine LIFEPO4 über einen CN3058E https://www.ebay.de/itm/112497403207?hash=item1a315e2547:g:QO8AAOSwRodf8uZp (ArtIKELNAME IST FALSCH geliefert wird eben ein CN3058E) geladen und benutzt wird eine Lifepo4 Zelle: https://www.akkushop.de
Spannung am ISET-Pin ab, Tabelle auf Seite 4 und Charge Termination Threshold auf Seite 5. Der CN3058E ähnelt sehr stark dem bekannten TP4056, nur eben mit einer zu LiFePO4 passenden Spannung. > Weil es gar keinen Ladeschluss in diesem Sinne gibt. Du darfst Lithium > Akkus permanent laden. Nur
knapp 0,6V bei 10mA gefunden). Damit würde die Zelle dann dauerhaft überladen. Ein Tipp von mir: CN3058E ist ein schöner Chip für solche Dinge. Da ist alles dabei, was das Herz begehrt und Du kannst ruhig schlafen ;-) Kostet mEn irgendetwas um 15ct (100er-Rolle)
Chris D. schrieb im Beitrag #6045518: > Ein Tipp von mir: CN3058E ist ein schöner Chip für solche Dinge Stimmt, nur muss ich da wohl bis Weihnachten warten, bis er da wäre.
Die als CSV exportierten Daten (Current Return Value) sind praktisch unbrauchbar: [pre] +6,500000E+1, +6,600000E+1, +6,500000E+1, +6,700000E+1, +6,600000E+1, +6,900000E+1, ... [/pre] Umschalten der Übertragung auf ASCII ergibt, dass der Export völlig unbrauchbar ist und die Nachkommastellen
480 set output "plot.png" set yrange [0:255] set grid plot "data.wfm" every 80 binary record=(6e6) format="%uint8" skip=(3158+1.9e6) using 0:1 with lines [/pre] Kann man die Größe von record auch automatisch bestimmen lassen? Gnuplot schafft bei mir aber leider nicht 24 M samples. Qtiplot
R R / / D D D 4 3 2 1 0 R P 6 5 D R / / / D D D D D 1 0 V A 1 1 R W C C C P P P P P RF R E V C C P P O O O 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 PMD5/RE5 1 48 SOSCO/T1CK/CN0/RC14 47 SOSCI/CN1/RC13 PMD6/RE6 2 PMD7/RE7 3 46 OC1/RD0 PMA5/SCK2/CN8/RG6 45 IC4/PMCS1/PMA14/INT4/RD11 4 PMA4/SDI2/CN9/RG7
34308</a> (and probably most other) 5k Ohm at 25 deg C thermistors the coefficients are: A = 1.28463e-3 B = 0.23625e-3 C = 9.2697e-8 <p>Note that although the Steinhart-Hart equation is of the third order with respect to R, it is linear with respect to the coefficients, thus you can fit temperature vs