Batterie und laesst >den Spannnungsregler weg. Ok, aber dann kann ich vermutlich auch den LiPo-Charger TP4057 nicht dafür verwenden, oder? Interessant wäre dann auch noch die hoffentlich genormte Baugröße, damit man bei einem Wechsel des Akkus nicht das gesamte Gehäuse redesignen muss...
und laesst >>den Spannnungsregler weg. > Ok, aber dann kann ich vermutlich auch den LiPo-Charger TP4057 nicht > dafür verwenden, oder? > Interessant wäre dann auch noch die hoffentlich genormte Baugröße, damit > man bei einem Wechsel des Akkus nicht das gesamte Gehäuse redesignen > muss...
Testen mal die 5V Lane oben rechts abgeklemmt und einen Akku angeschlossen, um die Ladefunktion des TP4057 (5V) zu testen. Ich war ein bisschen überrascht, als plötzlich das Display des LicheeRV flackernd aufgeleuchtet und das Teil gebootet hat. Das kann ich nur darauf zurück führen, dass der 3.3V
Problem, dass am Akku dann eine Spannung von 3.3V anliegt, diese aber gleichzeitig am Battery-Port vom TP4057 anliegt. Was dann passiert ist für mich undefiniert. Folglich kommt eigentlich nur die 1. in Frage.... Oder hat jemand noch eine bessere Lösung?
ich gefunden habe passte bisher vom Pinout nicht. Mich interessiert was der gekonnt hätte (da der TP4057 abgeraucht ist und ich mir nicht sicher war ob der BattProt IC noch iO ist habe ich beides durch ein Fertigmodul ersetzt, die Platine also umverdrahtet. Danke, Klaus.
Paul S. schrieb im Beitrag #7870443: > Ein 4057 (so wie angegeben) kann es nicht sein, da dort ein Step-up > boost converter auf 5V mit integriert ist. Ach, also du meinst da wo TP4057 draufsteht ist _kein_ TP4057 drin. Na gut .... dann halt
in der Art wie ein Datenblatt: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5010/TP4057.pdf Fuck! Jetzt ist der KI-Scheißdreck schon in "Datenblättern" zu finden -- siehe Anhang, auf der zweiten Seite des "Datenblattes" zu finden. Da sieht dieses Datenblatt schon etwas besser
Die ist ein einfacher LiIon Ladechip, offensichtlich ein Nachbau des TP4057. Von welchem Hersteller dein Nachbau stammt weiß ich leider nicht, aber hier einige davon: PJ4055, SL4057, SLM6401, LGS4084H, SLM4900-4.2
Einen mit 400Ah habe ich gefunden (Datenblatt) aber keinen Verkäufer. Ich würde was das betrifft zum tp4057 tendieren. Den finde ich für 4€ für 10 Stück... Der hat laut Datenblatt aber auch 4,2V und 500mA. Solange das ganze 'nur' auf die Haltbarkeit geht und nicht gefährlich wird, wäre es mir egal. Das
Andreas schrieb im Beitrag #7793335: > Also meine Idee war folgende: > Lichee:VSYS => TP4056:+ > Lichee:GND => TP4056:- > TP4056:OUT+ => Lichee:VBUS > TP4056:OUT- => Lichee:GND > Dann noch den Lipo an TP4056 anschließen und vielleicht noch über einen > Widerstand am TP4056 den Ladestrom
recherchiert und ich glaube ich habe jetzt ne brauchbare Lösung ohne Custom-PCB gefunden - ne Kombi aus TP4057 + SparkFun MAX17043. Der Drain sollte < 10mW liegen, damit komme ich klar. - Das Display (42.72mm * 60.26mm) ist erstmal gesetzt - Der Lichee (22.86 * 35.56mm) auch - Der TP4057 (10mm * 15mm
Aliexpress "qi module" ein) kommst Du auf z.B. 5V. Von da aus dann mit einem Standard-Lade-IC wie dem TP4057 den Li-Ionen Akku laden (suche "TP4057 module") "Westliche" Bauteile: Würth QI-Spule + BQ51013A + BQ25308 (eines von zig Beispielen)
wird der Ladestrom für die kleine Lithiumzelle zu hoch sein. Das kleinere IC von beiden dürfte ein TP4057 sein, da musst Du dann den "Rset" auf 17mA anpassen, rechnerisch 58kOhm. Solch kleine Ladeströme sind für den TP4057 auch schon etwas out-of-spec, sollte aber gehen. Suche Dir jemanden, der den Widerstand
P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 { { D { { 4 U3_{d} N 2 1 J1_{d} J3 C23 d C 2C G 3 C C GND TP2 _ 3 VO VI 4 3 2 1 0 9 8 6 5TP3 4 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3ÿU_{Ref} ! R R4_{d} V B B B 4 3 2 1 0 D C 0 d 1 2 3 R17 10k ~{RESET} P P P B B B B B N C P o A A A 100k R3_{d A0 1 P P P P P G V 7
4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { J VCC 1 1 1 1 1 _ U1_{d} D _ _ J1_{d} J3 } C C G C C C23 TP1 TP2 { 3 2 VO VI 3 GND TP3 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3ÿU_{Ref} ! R R4_{d} C 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 R17 10k ~{RESET} V P P P B B B B B N C A A A A 100k R3_{d A0 1 P P P P P G V P P P P 33 K
P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 { { D { { 4 U3_{d} N 2 1 J1_{d} J3 C23 d C 2C G 3 C C GND TP2 _ 3 VO VI 4 3 2 1 0 9 8 6 5TP3 4 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3ÿU_{Ref} ! R R4_{d} V B B B 4 3 2 1 0 D C 0 d 1 2 3 R17 10k ~{RESET} P P P B B B B B N C P o A A A 100k R3_{d A0 1 P P P P P G V 7
4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { J VCC 1 1 1 1 1 _ U1_{d} D _ _ J1_{d} J3 } C C G C C C23 TP1 TP2 { 3 2 VO VI 3 GND TP3 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3ÿU_{Ref} ! R R4_{d} C 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 R17 10k ~{RESET} V P P P B B B B B N C A A A A 100k R3_{d A0 1 P P P P P G V P P P P 33 K
3V3 d d 1 d d J P P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 _ U1_{d} D _ _ } 4 3 N 2 1 J1_{d} J3 C23 TP1 TP2 { 9 C 2C G 3 C C GND TP3 5 3 VO XC6206I C 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 þÿU_{Ref} ! R +5V C 7 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 R4_{d} ~{RESET} V B B B B B B B B D C A A A A R17 10k R3_{d P P P P P P P P G V P P
} } 1 } } GND J SS P P P P P 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { VCC 4 U3_{d} N 2 1 J1_{d} J3 TP1 d C C G C C C23 TP2 _ 3 2 VO VI 3 GND 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5TP3 4 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 R R4_{d} V B B B 4 3 2 1 0 D C 0 1 2 3 R17 K 10k ~{RESET} P P P B B B B B N C A A A A 100k R3_{d A0
folgt 1 - LED 2 - GND 3 - BATT 4 - VIN 5 - LED 6 - RSET Er dürfte baugleich zu HM4057 / TP4057 oder XT2055 sein. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Kennt jemand den IC oder den Hersteller? Grüße Jörg
C 4011 CE ID B a cs l 2 .2 2 ,2 7 R 4068 R 4069 TOP VIEW S 2 1M 16V 5f C 5 10M 0 10M 0 4 3 1 2 2 o TP C 4 0 4 6 U IM |—i o — ro ~ i———) -t- CO ffiCM 5 — rm — ro~ i— os v A n d e ru n s e v o r b e h o U e n l R4039 I 10M0 10M0 (L ID a t> T4001 n n H O S u b j e c tto c h a n g ew it h o u tn o ti c e
package LS Internal Source Inductance ––– 13 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 4057 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 603 ––– pF V = 25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 161 ––– ƒ = 1.0MHz Source-Drain Ratings and Characteristics Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions
B r 611-TP11-009 TP11SH9AVBE L SPST Aus-(Ein) B (SPST Shown) (SPST Shown) D 611-TP12-006 TP12SH8ABE M SPDT (Ein)-Ein B 611-TP12-004 TP12SH9ABE M SPDT (Ein)-Ein B 611-TP12-008 TP12SH8AVBE N SPDT (Ein)-Ein B P Q R 611-TP21SH8ABE TP21SH8ABE J DPST Aus-(Ein) B Lötöse 611-TP11-002 TP11SHZQE O SPST Aus-(Ein) Q 611-TP11J81ZQE22 TP11J81ZQE22 P SPST Aus-(Ein) Q 611-TP11SHZBE TP11SHZBE O SPST Aus-(Ein) B 611-TP12-002 TP12SHZQE
Einige China-Lader schalten den TP4057 parallel, um so auf 1A zu kommen. Beispielsweise das Xtar MP0. So richtig gut funktioniert das aufgrund der leicht abweichenden Spannungsreferenzen jedoch nicht. Ich habe mal zum Spaß zwei TP4056
Hier mal ein Graph von zwei parallel gewschalteten TP4056-Boards.
Der TP4056 ist eine Chinesische Eigenentwicklung und eigentlich nicht schlecht. Der kann aber nur bis 1A. Lade-IC's die 2A können arbeiten oft mit Temperaturmessung. Fertige Module die 2A laden können dürften
NTC 10k ausgesattet, passte super in ein Loch des Batteriehalters. Das kann man also nachrüsten. TP4056 und Konsorten kann man parallel Schalten. Praktisch in einigen namhaften Ladegeräten mit dem "kleinen Bruder" TP4057 so im Einsatz, etwa bei der Xtar MCx-Serie. Ich habe gute Erfahrungen mit dem
response. I am a student of electronics and little. What makes the relay is shorted inputs with TP2 and TP3 TP1 when transistortester is off and when you turn to the left transistortester short. It is designed to discharge the capacitor plugged into the TP before the test. I hope to explain well
Standalone Charger with Programmable Timer, No Blocking Diode, in ThinSOT No Sense Resistor Needed LTC4057 Monolithic Lithium-Ion Linear Battery Charger No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required, with Thermal Regulation in ThinSOT Charge Current Monitor for Gas Gauging LTC4410 USB Power