Přeskočit na obsah
Uvolněte výkon
Velké úspory na bateriích CNHL! >
Uvolněte výkon
Velké úspory na bateriích CNHL! >

Kolik wattů potřebuje moje nabíječka LiPo?

Chcete-li odhadnout, kolik wattů vaše nabíječka LiPo potřebuje, vynásobte plné nabíjecí napětí baterie zamýšleným nabíjecím proudem. LiPo 4S 5000 mAh nabíjená rychlostí 1C vyžaduje přibližně 16,8 V × 5 A, tedy 84 W na straně baterie. Akumulátor 6S 5000 mAh nabíjený stejným proudem 5 A vyžaduje přibližně 126 W.

Stručná odpověď: Vypočítejte ideální výkon na straně baterie a poté zvolte nabíječku s dodatečnou rezervou. Pro jeden běžný akumulátor 4S 5000 mAh je praktickým výchozím bodem nabíječka s výkonem přibližně 100 W nebo vyšším dostupným aktivnímu kanálu. Pro jeden akumulátor 6S 5000 mAh je vhodnější přibližně 150 W na každý aktivní kanál.

Nevybírejte nabíječku pouze podle maximální hodnoty proudu. Nabíječka s deklarovaným proudem 15 A nemusí být schopna dodávat 15 A do vysokonapěťové LiPo, protože skutečným omezením může být její výkon ve wattech, vstupní výkon nebo limit sdílení výkonu mezi kanály.

Průvodce výkonem nabíječky LiPo s přehledem napětí baterie, nabíjecího proudu a požadovaného výstupního výkonu

Výkon nabíječky LiPo v kostce

Základní vzorec Nabíjecí výkon ve wattech = nabíjecí napětí baterie × nabíjecí proud.
Použité napětí Při odhadu maximálního požadovaného výstupu použijte přibližné napětí plně nabité baterie.
Nabíjecí proud Při 1C se proud v ampérech přibližně rovná kapacitě v ampérhodinách.
Jeden kanál Nabíječka musí poskytovat dostatek wattů aktivnímu kanálu, nikoli pouze dostatečný celkový deklarovaný výkon.
Více kanálů Přičtěte výkon požadovaný každým současně aktivním kanálem.
Vstupní výkon Síťový zdroj, externí stejnosměrný zdroj nebo terénní baterie musí poskytovat větší výkon, než činí ideální výpočet na straně baterie.
Doporučená výkonová rezerva Zvolte praktickou rezervu s ohledem na ztráty při převodu, chlazení, sdílení výkonu mezi kanály a budoucí baterie.

Základní vzorec pro výkon nabíječky LiPo ve wattech

Nabíjecí výkon ve wattech = nabíjecí napětí × nabíjecí proud

W = V × A

Při dimenzování nabíječky použijte přibližné napětí plně nabité baterie, nikoli pouze jmenovité napětí výrazně uvedené na štítku baterie. Tím odhadnete nejvyšší požadovaný výkon ke konci fáze konstantního proudu.

Standardní LiPo Jmenovité napětí Přibližné plné napětí
2S 7,4 V 8,4 V
3S 11,1 V 12,6 V
4S 14,8 V 16,8 V
5S 18,5 V 21,0 V
6S 22,2 V 25,2 V
8S 29,6 V 33,6 V

U baterie LiHV použijte plné napětí uvedené výrobcem baterie, nikoli výše uvedené standardní hodnoty pro LiPo.

Jak vypočítat nabíjecí proud z kapacity baterie

Kapacita baterie se obvykle uvádí v miliampérhodinách. Před výpočtem rychlosti C ji převeďte na ampérhodiny.

Kapacita v Ah = kapacita v mAh ÷ 1000

Nabíjecí proud = kapacita v Ah × zvolená nabíjecí rychlost C

Přibližně při 1C:

  • 1300 mAh = 1,3 A
  • 2200 mAh = 2,2 A
  • 5000 mAh = 5 A
  • 6000 mAh = 6 A
  • 8000 mAh = 8 A

Vyšší rychlost nabíjení úměrně zvyšuje požadovaný výkon ve wattech. Baterie nabíjená rychlostí 2C vyžaduje přibližně dvojnásobný proud a dvojnásobný výkon oproti stejnému akumulátoru nabíjenému rychlostí 1C.

Kompletní vysvětlení hodnot 1C, 2C a 5C najdete v článku Vysvětlení nabíjecích rychlostí LiPo.

Příklady výpočtu výkonu nabíječky LiPo

Baterie Proud 1C Plné napětí Ideální výkon na straně baterie Praktická třída nabíječky
2S 5000 mAh 5A 8,4 V 42W 60 W+ na aktivní kanál
3S 2200 mAh 2,2 A 12,6 V Přibližně 28 W 50 W+ na aktivní kanál
3S 5000 mAh 5A 12,6 V 63W 80 W+ na aktivní kanál
4S 5000 mAh 5A 16,8 V 84W 100 W+ na aktivní kanál
4S 6000 mAh 6A 16,8 V Přibližně 101 W 120–150 W+ na aktivní kanál
6S 1300 mAh 1,3 A 25,2 V Přibližně 33 W 50 W+ s podporou 6S
6S 5000 mAh 5A 25,2 V 126W 150 W+ na aktivní kanál
6S 7000 mAh 7A 25,2 V Přibližně 176 W 200 W+ na aktivní kanál
8S 5000 mAh 5A 33,6 V 168W 200 W+ s podporou 8S

Praktické třídy nabíječek zahrnují obecnou provozní rezervu, nejde však o univerzální specifikace. Ověřte skutečný nabíjecí limit baterie, účinnost nabíječky, chlazení, vstupní zdroj a rozdělení výkonu mezi kanály.

Proč při výpočtu používat napětí při plném nabití?

Napětí baterie během nabíjení stoupá. Standardní LiPo 6S může začínat přibližně na skladovacím napětí 22,8–23,1 V celkem, ale při plném nabití se blíží 25,2 V.

Pokud se nabíječka pokusí udržovat proud 5 A:

  • Při 22,8 V je výkon na straně baterie přibližně 114 W.
  • Při 25,2 V je výkon na straně baterie přibližně 126 W.

Nabíječka s výkonem 120 W proto může na začátku nabíjení dodávat téměř 5 A a s přibližováním baterie k plnému napětí proud snižovat.

Použití napětí při plném nabití poskytuje užitečnější odhad maximálního požadovaného výstupu pro udržení cílového proudu.

Proč nabíječka s proudem 15 A nemůže vždy dodávat 15 A

Skutečný výstupní proud nabíječky je omezen nejnižším platným limitem:

  • Uživatelem zvolený proud
  • Specifikace nabíjení baterie
  • Maximální proud nabíječky
  • Maximální výkon nabíječky
  • Výkon na kanál
  • Celkový sdílený výkon
  • Dostupný vstupní výkon
  • Teplotní a ochranné limity

Zvažte nabíječku dimenzovanou na maximální proud 15 A, ale omezenou na 100 W na aktivním kanálu.

Baterie Plné napětí Přibližný maximální proud při 100 W
2S 8,4 V Přibližně 11,9 A, v závislosti na proudovém limitu nabíječky
3S 12,6 V Přibližně 7,9 A
4S 16,8 V Přibližně 6,0 A
6S 25,2 V Přibližně 4,0 A
8S 33,6 V Přibližně 3,0 A

Proto je při výběru nabíječky nutné kontrolovat proud i výkon.

Jak velkou výkonovou rezervu byste měli ponechat?

Ideální výpočet výkonu na straně baterie nezahrnuje:

  • Ztráty při převodu v nabíječce
  • Výkon spotřebovaný displejem nabíječky, ventilátorem a elektronikou
  • Ztráty na vstupním kabelu
  • Ztráty napájecího zdroje
  • Snížení výkonu vlivem teploty
  • Chování při sdílení kanálů
  • Budoucí baterie s vyšší kapacitou

Není proto rozumné zvolit nabíjecí systém, který přesně odpovídá vypočtenému výkonu na straně baterie.

Praktické příklady:

  • Požadavek baterie 42 W: zvolte přibližně 60 W nebo více
  • Požadavek baterie 63 W: zvolte přibližně 80–100 W nebo více
  • Požadavek baterie 84 W: zvolte přibližně 100–120 W nebo více
  • Požadavek baterie 126 W: zvolte přibližně 150 W nebo více
  • Požadavek baterie 176 W: zvolte přibližně 200–250 W nebo více

Požadovaná rezerva je důležitější, když:

  • Současné nabíjení několika baterií
  • Použití vysoké nabíjecí rychlosti C
  • Provoz v horkém prostředí
  • Použití dlouhého vstupního kabelu
  • Provoz ze zdroje v blízkosti jeho maximálního jmenovitého výkonu

Kolik wattů pro dvě LiPo baterie?

Při nezávislém nabíjení dvěma kanály vypočítejte každou baterii zvlášť a výsledky sečtěte.

Dvě baterie 4S 5000 mAh při 1C

  • Jeden akumulátor: přibližně 84 W
  • Dva akumulátory: přibližně 168 W ideálního výstupního výkonu na straně baterie
  • Praktický systém: přibližně 200 W nebo více využitelného celkového výstupního výkonu nabíječky

Dvě baterie 6S 5000 mAh při 1C

  • Jeden akumulátor: přibližně 126 W
  • Dva akumulátory: přibližně 252 W ideálního výstupního výkonu na straně baterie
  • Praktický systém: přibližně 300 W nebo více využitelného celkového výstupního výkonu nabíječky

Jedna baterie 4S 5000 mAh a jedna 6S 5000 mAh

  • Baterie 4S: přibližně 84 W
  • Baterie 6S: přibližně 126 W
  • Celkem: přibližně 210 W ideálního výstupního výkonu na straně baterie

Nabíječka musí nezávisle podporovat počet článků S a proud každé baterie, zatímco její celkový vstupní a výstupní výkon musí podporovat oba úkoly současně.

Výkon na kanál vs. celkový výkon nabíječky

Specifikace nabíječek se dvěma a více kanály mohou být uvedeny několika způsoby:

  • Maximální výkon na kanál
  • Maximální kombinovaný výkon
  • Dynamicky sdílený výkon
  • Odlišné limity AC a DC
  • Vyšší výkon jednoho kanálu v synchronním režimu

Nabíječka označovaná jako 400W celkem nemusí nutně poskytovat 400 W každému kanálu. Může poskytovat:

  • 200 W + 200 W
  • 400 W dynamicky sdílených
  • 400 W na jednom kanálu, ale méně při aktivních obou kanálech
  • Nižší celkový výkon při napájení z AC

Před nákupem zjistěte:

  • Maximální výkon ve wattech na jednom kanálu
  • Maximální celkový výkon ve wattech při aktivních všech kanálech
  • Maximální proud na kanál
  • Omezení střídavého výstupu
  • Omezení stejnosměrného výstupu
  • Zda se výkon automaticky rozděluje
  • Zda synchronní režim kombinuje kanály

Pro uživatele nabíjející různé baterie se samostatné kanály obecně spravují snadněji než paralelní deska. Přečtěte si Nabíječka se dvěma kanály vs. deska pro paralelní nabíjení.

Proč se výkon nabíječek AC a DC může lišit

Nabíječka AC/DC obsahuje interní napájecí zdroj AC. Její nabíjecí elektronika může být schopna vyššího výkonu, než může interní zdroj AC poskytnout.

Nabíječka AC/DC může například nabízet:

  • Střední výstupní výkon z domácí elektrické sítě
  • Podstatně vyšší výstupní výkon z vhodného externího stejnosměrného zdroje

To neznamená, že údaj pro AC je zavádějící. Odráží dva různé vstupní systémy.

Režim AC je praktický pro:

  • Malé a středně velké baterie 2S–4S
  • Jeden akumulátor 6S se středním proudem
  • Domácí nabíjení bez externího zdroje

Režim DC je užitečný pro:

  • Velké baterie 4S a 6S
  • Vyšší nabíjecí proudy
  • Dva vysokokapacitní akumulátory současně
  • Nabíjení s vysokým výkonem v terénu nebo na pracovním stole

Kompletní srovnání najdete v článku Nabíječky LiPo s AC vs. DC: Kterou byste si měli koupit?.

Kolik wattů by měl stejnosměrný napájecí zdroj poskytovat?

Stejnosměrná nabíječka vyžaduje externí zdroj s dostatečným napětím, proudem a celkovým výkonem. Napájecí zdroj by měl mít vyšší výkon, než je zamýšlený výstup na straně baterie, protože převod není dokonale účinný.

Požadovaný vstupní výkon je vyšší než ideální nabíjecí výkon na straně baterie.

Předpokládejme, že dvě baterie 6S 5000 mAh vyžadují na straně baterií přibližně 252 W. Vstupní zdroj musí pokrýt také:

  • Ztráty při převodu v nabíječce
  • Chladicí ventilátory a elektronika
  • Ztráty ve vstupním kabelu
  • Běžná provozní rezerva

Vhodnější je vstupní systém s výkonem 300 W nebo vyšším než zdroj s jmenovitým výkonem přesně 252 W.

Nezapomeňte na vstupní napětí. Některé nabíječky dosahují maximálního výstupního výkonu pouze při napájení dostatečně vysokým stejnosměrným vstupním napětím. Výkonný 12V zdroj nemusí stejné nabíječce umožnit stejný výkon jako kompatibilní zdroj s vyšším napětím.

Volba mezi napájecím zdrojem 200 W a 750 W

ToolkitRC ADP200

Napájecí zdroj ToolkitRC ADP200 200 W je vhodný pro středně výkonné stejnosměrné nabíjecí systémy, pokud celkové zatížení nabíječky zůstává v mezích jeho napětí, proudu a výkonu.

Typické použití může zahrnovat:

  • Jedna baterie 4S 5000 mAh při přibližně 1C
  • Jedna baterie 6S 5000 mAh při přibližně 1C s vhodnou systémovou rezervou
  • Dvě menší baterie na dvoukanálové nabíječce
  • Přenosné nebo kompaktní nabíjení na pracovním stole

Není vhodnou volbou, pokud zamýšlené zatížení nabíječky výrazně přesahuje 200 W.

ToolkitRC ADP750

Napájecí zdroj ToolkitRC ADP750 750 W podporuje vyšší celkové zatížení pracovního stolu a více výstupních zařízení v závislosti na kompatibilitě vstupního napětí nabíječky a správném rozložení výkonu.

Typické použití může zahrnovat:

  • Několik nabíječek pracujících současně
  • Vysokoproudové nabíjení se dvěma kanály
  • Více akumulátorů 4S nebo 6S
  • Stálé nabíjecí pracoviště
  • Nabíjení společně s dalším kompatibilním stejnosměrným vybavením

Zdroj s vyšším výkonem do nabíječky netlačí přebytečný výkon. Nabíječka odebírá výkon podle svých vstupních požadavků. Stále je však nutné ověřit kompatibilitu napětí, jmenovité zatížení konektoru a kapacitu kabelu.

Jak vstupní napětí ovlivňuje výstupní výkon nabíječky

Vstupní příkon je součinem vstupního napětí a proudu:

Vstupní výkon = vstupní napětí × vstupní proud

Pro dodání přibližně 500 W bez započtení ztrát:

  • Při 12 V by proud překročil 41 A
  • Při 24 V by proud činil přibližně 21 A

Vyšší vstupní napětí může při stejném výkonu snížit proud procházející vstupním kabelem a konektorem. Nabíječka však musí zvolené vstupní napětí výslovně podporovat.

Nikdy nepřekračujte rozsah vstupního napětí nabíječky ve snaze získat vyšší výkon.

Kolik wattů je potřeba pro paralelní nabíjení?

Při paralelním nabíjení se kapacity sčítají, zatímco skupina si zachovává původní počet článků S.

Čtyři baterie 3S 1500 mAh zapojené paralelně vytvoří:

  • 3S
  • Celková kapacita 6000 mAh
  • 6 A při přibližně 1C
  • Plné napětí 12,6 V

Ideální výkon na straně baterie je:

12,6 V × 6 A = přibližně 76 W

Pro tři baterie 4S 5000 mAh zapojené paralelně:

  • Celková kapacita: 15 000 mAh
  • Přibližný proud 1C: 15 A
  • Plné napětí: 16,8 V
  • Ideální výkon na straně baterie: přibližně 252 W

Nabíječ, deska, hlavní přívodní vodič, konektory i zdroj vstupního napájení musí podporovat celkový proud a výkon.

Před použitím paralelní desky si přečtěte Jak bezpečně nabíjet LiPo baterie paralelně.

Kolik wattů je potřeba pro nabíjení 2C?

Při 2C se ideální nabíjecí výkon oproti 1C zdvojnásobí.

Baterie 5000 mAh Proud 2C Přibližný výkon na straně baterie
2S 10A 84W
3S 10A 126W
4S 10A 168W
6S 10A 252W
8S 10A 336W

Používejte 2C pouze tehdy, pokud to baterie výslovně umožňuje. Výkon nabíječe je jen jedním z požadavků; baterie, napájecí zdroj, vodiče a konektory musí také zvládnout zvýšené zatížení.

Vyžaduje vyrovnávací nabíjení více wattů?

Vyrovnávací nabíjení obvykle nevyžaduje výrazně vyšší celkový nabíjecí výkon než jiný program úplného nabíjení využívající stejné napětí a proud. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu, jakým nabíječ sleduje a dokončuje závěrečnou fázi.

Výkon vyrovnávání je však omezen samostatnou specifikací: vyrovnávacím proudem.

Nabíječ může mít:

  • Vysoký hlavní nabíjecí výkon
  • Relativně nízký vyrovnávací proud

Proto může výkonný nabíječ stále dlouho upravovat nevyváženou baterii těsně před dokončením nabíjení.

Zvýšení jmenovitého výkonu nabíječe automaticky nezvýší vyrovnávací proud. Zkontrolujte obě specifikace.

Vyžaduje režim skladování nebo vybíjení stejný výkon?

Ne. Specifikace nabíjení a vybíjení se obvykle liší.

Nabíječ může podporovat:

  • Stovky wattů nabíjecího výkonu
  • Pouze několik wattů interního vybíjecího výkonu

Interní vybíjení mění energii baterie na teplo uvnitř nabíječe. Nabíječ musí omezit výkon, aby reguloval teplotu.

Velká plně nabitá baterie 6S tak může dosáhnout skladovacího napětí až za několik hodin, přestože její nabíjení trvalo přibližně hodinu.

Výkon vybíjení neposuzujte podle údaje o nabíjecím výkonu. Zkontrolujte:

  • Výkon interního vybíjení
  • Podpora externího vybíjení
  • Podpora rekuperačního vybíjení
  • Tepelná omezení

Výběr nabíječe podle sady baterií

Sada baterií Praktický výstupní výkon nabíječe Typické použití
malé baterie 2S–3S 50–100 W kompaktní modely letadel, FPV a malé RC baterie
baterie 2S–4S 5000 mAh 100–150 W na aktivní kanál RC auta, lodě a středně velké modely letadel
malé FPV baterie 6S 50–100 W s podporou 6S baterie 6S 1100–1500 mAh
Akumulátory 6S 4000–5000mAh 150 W+ na aktivní kanál Trysková letadla EDF, vrtulníky a větší letadla
Akumulátory 6S 6000–8000mAh 200–250 W+ na aktivní kanál Velká letadla, lodě a sestavy s vysokou kapacitou
Dva velké akumulátory současně Celkem 300–500 W+ Dvoukánálové vysokovýkonné nabíjení
Několik nabíječek nebo kanálů Vstupní systém s výkonem 500–750 W+ Stálé pracovní místo a flotila baterií pro více modelů

Příklady nabíječek a napájecích zdrojů

Nabíjení stejnosměrným proudem ve dvou kanálech

Nabíječka ToolkitRC M6D se dvěma kanály pro stejnosměrné napájení je vhodná pro uživatele, kteří již mají kompatibilní externí stejnosměrný zdroj a chtějí dvě nezávislé nabíjecí úlohy.

Pohodlí AC s výkonnější stejnosměrnou cestou

Nabíječka ToolkitRC M6DAC V2 AC/DC se dvěma kanály představuje flexibilní řešení pro uživatele, kteří chtějí přímé napájení ze sítě a přístup k vyššímu výstupnímu výkonu z vhodného stejnosměrného zdroje.

Čtyři nezávislé úlohy pro baterie

Nabíječka ToolkitRC Q6AC se čtyřmi kanály je určena uživatelům, kteří dávají přednost nezávislým kanálům před kombinováním několika baterií na paralelní desce.

Před výběrem nabíječky pro sadu baterií vždy ověřte aktuální specifikace produktu, limity výstupu AC a DC, výkon jednotlivých kanálů a požadavky na vstup.

Časté chyby při výběru výkonu nabíječky LiPo

  • Používání jmenovitého napětí při každém výpočtu: Napětí při plném nabití poskytuje lepší odhad maximálního požadovaného výstupního výkonu.
  • Výběr pouze podle maximálního proudu: U baterií s vyšším počtem článků S může proud nejdříve omezit výkon ve wattech.
  • Výběr pouze podle maximálního počtu článků S: Podpora 6S neznamená, že je nabíječka dostatečně výkonná pro velký akumulátor 6S.
  • Ignorování kapacity baterie: Baterie 6S 1300mAh může vyžadovat menší výkon než akumulátor 4S 5000mAh.
  • Domněnka, že inzerovaný výkon platí pro každý kanál: Může jít o celkový sdílený výstupní výkon.
  • Domněnka, že výstup AC a DC je totožný: Nabíječka AC/DC může při napájení stejnosměrným proudem poskytovat výrazně vyšší výkon.
  • Přesné přizpůsobení napájecího zdroje výkonu na straně baterie: Ztráty při převodu a provozu vyžadují rezervu.
  • Ignorování vstupního napětí: Některé nabíječky potřebují vyšší kompatibilní vstupní napětí, aby dosáhly plného výstupního výkonu.
  • Ignorování maximálního vstupního proudu: Zdroj s nízkým napětím může vyžadovat velmi vysoký proud.
  • Zapomenutí na současně nabíjené baterie: Sečtěte výkon potřebný pro všechny aktivní kanály.
  • Zdvojnásobení proudu bez zdvojnásobení výkonu: Nabíjení při 2C přibližně zdvojnásobí požadovaný výkon.
  • Předpoklad, že výkon nabíječky určuje rychlost balancování: Balancovací proud je samostatná specifikace.
  • Odhadování doby skladování podle nabíjecího výkonu: Vnitřní vybíjecí výkon je obvykle mnohem nižší.
  • Volba bez rezervy do budoucna: Nabíječka dimenzovaná přesně pro jeden současný pack nemusí po upgradu baterií dostačovat.

Prohlédněte si nabíječky LiPo podle výkonu a počtu kanálů

Prohlédněte si kolekci nabíječek LiPo CNHL s balancováním, dvoukanálovými nabíječkami a vícekanálovými nabíjecími systémy.

Pro nabíječky ToolkitRC a kompatibilní napájecí zdroje navštivte kolekci ToolkitRC.

Před objednáním ověřte:

  • Maximální počet článků S baterie
  • Maximální proud na kanál
  • Maximální výkon na kanál
  • Celkový kombinovaný výstupní výkon
  • Omezení střídavého výstupu
  • Omezení stejnosměrného výstupu
  • Požadované vstupní napětí
  • Maximální vstupní proud
  • Kompatibilita s napájecím zdrojem
  • Balancovací proud
  • Hlavní výstupní konektor

Časté dotazy k výkonu nabíječek LiPo

Jak vypočítám výkon nabíječky LiPo ve wattech?

Vynásobte přibližné napětí plně nabité baterie zamýšleným nabíjecím proudem. Baterie 4S nabíjená proudem 5 A vyžaduje přibližně 16,8 V × 5 A, tedy 84 W.

Kolik wattů potřebuji pro LiPo baterii 2S 5000 mAh?

Při přibližně 1C baterie potřebuje při plném napětí 5 A a přibližně 42 W. Nabíječka s dostupným výkonem přibližně 60 W nebo vyšším pro aktivní kanál je praktickým výchozím bodem.

Kolik wattů potřebuji pro LiPo baterii 3S 2200 mAh?

Při 1C vyžaduje přibližně 2,2 A a 28 W. Nabíječka s výkonem 50 W a podporou balancování 3S je obvykle dostačující.

Kolik wattů potřebuji pro LiPo baterii 4S 5000 mAh?

Při 1C vyžaduje v blízkosti plného napětí přibližně 84 W. Pro praktickou rezervu zvolte přibližně 100 W nebo více na aktivní kanál.

Kolik wattů potřebuji pro LiPo baterii 6S 5000 mAh?

Při 1C vyžaduje přibližně 126 W. Nabíječka s dostupným výkonem přibližně 150 W nebo vyšším pro aktivní kanál je praktickým výchozím bodem.

Stačí 100W nabíječka pro baterii 6S 5000 mAh?

Baterii nabíjet dokáže, ale v blízkosti 25,2 V nedokáže udržet plných 5 A. Teoretické maximum je přibližně 4 A před započtením ztrát nabíječky.

Kolik wattů potřebuji pro dvě baterie 4S 5000 mAh?

Dva akumulátorové packy při 1C vyžadují přibližně 168 W ideálního výstupního výkonu na straně baterií. Nabíjecí systém s využitelným celkovým výstupním výkonem přibližně 200 W nebo vyšším poskytuje praktičtější rezervu.

Kolik wattů potřebuji pro dvě baterie 6S 5000 mAh?

Dva akumulátorové packy při 1C vyžadují přibližně 252 W ideálního výstupního výkonu na straně baterií. Zvolte nabíječku a vstupní výkon s dodatečnou rezervou nad tuto hodnotu.

Vyžaduje nabíjení při 2C dvojnásobný výkon?

Přibližně ano. Proud se zdvojnásobí, takže ideální nabíjecí výkon na straně baterie se také zdvojnásobí.

Proč moje nabíječka nedosahuje nastaveného proudu?

Nabíječka mohla dosáhnout svého limitu výkonu, vstupního výkonu, výkonu na kanál, celkového výkonu nebo teplotního limitu. Požadovaný výkon roste se zvyšujícím se napětím baterie.

Je nabíječka s vyšším výkonem pro malou baterii nebezpečná?

Ne, pokud nabíječka umožňuje nastavit správné chemické složení, napětí a proud. Nabíječka s vysokým výkonem automaticky netlačí do baterie svůj maximální výstupní výkon.

Zajistí 750W napájecí zdroj, že každá nabíječka bude mít výstup 750 W?

Ne. Nabíječku stále omezují její vlastní rozsah vstupního napětí, vstupní proud, výkon na kanál a specifikace celkového výstupního výkonu.

Urychlí vyšší výkon nabíječky balancované nabíjení?

Může to zlepšit fázi rychlého nabíjení, pokud byl limitujícím faktorem výstupní výkon. Rychlost závěrečného balancování závisí také na vyrovnávacím proudu nabíječky a stavu baterie.

Mám nabíječku dimenzovat na 1C, nebo 2C?

Dimenzujte ji podle nabíjecí rychlosti, kterou skutečně plánujete používat a kterou vaše baterie umožňují. Nabíječka dimenzovaná na 2C poskytuje větší flexibilitu, ale rozhodujícím omezením zůstávají specifikace baterie.

Závěrečný kontrolní seznam výkonu nabíječky

  • Určete chemické složení baterie a počet článků S.
  • Použijte přibližné napětí baterie při plném nabití.
  • Převeďte kapacitu z mAh na Ah.
  • Zvolte nabíjecí hodnotu C schválenou pro baterii.
  • Vypočítejte nabíjecí proud.
  • Vynásobte maximální napětí nabíjecím proudem.
  • Sečtěte všechny současně aktivní kanály.
  • Zkontrolujte maximální proud na kanál.
  • Zkontrolujte maximální výkon na kanál.
  • Zkontrolujte celkový kombinovaný výstupní výkon nabíječky.
  • Porovnejte limity výkonu AC a DC.
  • Zvolte vstupní zdroj s praktickou rezervou.
  • Ověřte kompatibilitu napájecího napětí.
  • Zkontrolujte vstupní konektory, kabely a jmenovité proudy.
  • Počítejte s rezervou pro budoucí vylepšení baterie.
  • Proud balancování kontrolujte samostatně od hlavního nabíjecího výkonu.

Správný výkon nabíječky určuje kompletní úloha nabíjení, nikoli jediný údaj na krabici. Počet článků baterie určuje napětí, kapacita a hodnota C určují proud a počet aktivních kanálů určuje celkové zatížení.

Nejprve vypočítejte ideální výkon na straně baterie a poté vyberte nabíječku a vstupní zdroj s dostatečným výkonem na kanál, celkovým výkonem a praktickou provozní rezervou.

Pro doporučení pro konkrétní baterie si přečtěte Jak vybrat správnou nabíječku pro LiPo baterie 2S, 3S, 4S a 6S. Kompletní tematický okruh Nabíječky / Nabíjení najdete v Průvodci nabíjením LiPo baterií CNHL.

Předchozí článek Durafly EFXtra vs Eflite V900: Který rychlý RC závodní model je lepší?
Další článek Recenze HPI Stage D10: Nový driftovací vůz s pohonem zadních kol v měřítku 1/10, který poroste spolu s vámi

Zanechte komentář

Komentáře musí být schváleny před zobrazením

* Povinná pole

CNHL Lipo baterie

CNHL si klade za cíl poskytovat vysoce kvalitní Li-Po baterie a RC produkty všem nadšencům do koníčků s vynikajícím zákaznickým servisem a konkurenceschopnými cenami

ZOBRAZIT VŠE
TOP