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
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.

| 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. |
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.
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:
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.
| 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.
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:
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.
Skutečný výstupní proud nabíječky je omezen nejnižším platným limitem:
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.
Ideální výpočet výkonu na straně baterie nezahrnuje:
Není proto rozumné zvolit nabíjecí systém, který přesně odpovídá vypočtenému výkonu na straně baterie.
Praktické příklady:
Požadovaná rezerva je důležitější, když:
Při nezávislém nabíjení dvěma kanály vypočítejte každou baterii zvlášť a výsledky sečtěte.
Nabíječka musí nezávisle podporovat počet článků S a proud každé baterie, zatímco její celkový vstupní a výstupní výkon musí podporovat oba úkoly současně.
Specifikace nabíječek se dvěma a více kanály mohou být uvedeny několika způsoby:
Nabíječka označovaná jako 400W celkem nemusí nutně poskytovat 400 W každému kanálu. Může poskytovat:
Před nákupem zjistěte:
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.
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:
To neznamená, že údaj pro AC je zavádějící. Odráží dva různé vstupní systémy.
Režim AC je praktický pro:
Režim DC je užitečný pro:
Kompletní srovnání najdete v článku Nabíječky LiPo s AC vs. DC: Kterou byste si měli koupit?.
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:
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.
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:
Není vhodnou volbou, pokud zamýšlené zatížení nabíječky výrazně přesahuje 200 W.
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:
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.
Vstupní příkon je součinem vstupního napětí a proudu:
Vstupní výkon = vstupní napětí × vstupní proud
Pro dodání přibližně 500 W bez započtení ztrát:
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.
Při paralelním nabíjení se kapacity sčítají, zatímco skupina si zachovává původní počet článků S.
Čtyři baterie 3S 1500 mAh zapojené paralelně vytvoří:
Ideální výkon na straně baterie je:
12,6 V × 6 A = přibližně 76 W
Pro tři baterie 4S 5000 mAh zapojené paralelně:
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.
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.
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:
Proto může výkonný nabíječ stále dlouho upravovat nevyváženou baterii těsně před dokončením nabíjení.
Zvýšení jmenovitého výkonu nabíječe automaticky nezvýší vyrovnávací proud. Zkontrolujte obě specifikace.
Ne. Specifikace nabíjení a vybíjení se obvykle liší.
Nabíječ může podporovat:
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:
| 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 |
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.
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.
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.
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:
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.
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.
Při 1C vyžaduje přibližně 2,2 A a 28 W. Nabíječka s výkonem 50 W a podporou balancování 3S je obvykle dostačující.
Při 1C vyžaduje v blízkosti plného napětí přibližně 84 W. Pro praktickou rezervu zvolte přibližně 100 W nebo více na aktivní kanál.
Při 1C vyžaduje přibližně 126 W. Nabíječka s dostupným výkonem přibližně 150 W nebo vyšším pro aktivní kanál je praktickým výchozím bodem.
Baterii nabíjet dokáže, ale v blízkosti 25,2 V nedokáže udržet plných 5 A. Teoretické maximum je přibližně 4 A před započtením ztrát nabíječky.
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.
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.
Přibližně ano. Proud se zdvojnásobí, takže ideální nabíjecí výkon na straně baterie se také zdvojnásobí.
Nabíječka mohla dosáhnout svého limitu výkonu, vstupního výkonu, výkonu na kanál, celkového výkonu nebo teplotního limitu. Požadovaný výkon roste se zvyšujícím se napětím baterie.
Ne, pokud nabíječka umožňuje nastavit správné chemické složení, napětí a proud. Nabíječka s vysokým výkonem automaticky netlačí do baterie svůj maximální výstupní výkon.
Ne. Nabíječku stále omezují její vlastní rozsah vstupního napětí, vstupní proud, výkon na kanál a specifikace celkového výstupního výkonu.
Může to zlepšit fázi rychlého nabíjení, pokud byl limitujícím faktorem výstupní výkon. Rychlost závěrečného balancování závisí také na vyrovnávacím proudu nabíječky a stavu baterie.
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.
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.
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
Rychlá kontrola nasazení 2balení CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22,2V 6S 130C LiPo baterie s XT60 konektorem je ideální volbou pro FPV piloty, kteř...
Zobrazit úplné detailyHstar D43-01Q 911 Style je mini RC drift auto v měřítku 1/43 ze slitiny, navržené pro zábavu na stole a realistické driftování. Nabízí plně propo...
Zobrazit úplné detailyNáhradní díly a dlouhodobá podpora Víme, že pro RC piloty je spolehlivá podpora v oblasti náhradních dílů důležitou součástí toho, aby letadl...
Zobrazit úplné detailySpecifikace: Číslo skladu: 500706EC5 Kapacita: 5000mAh Napětí: 22.2V / 6-článků / 6S1P Výbojový proud: 70C kontinuální / 140C špičkový Nabíjecí p...
Zobrazit úplné detailyCNHL LiPo Battery Bag je navržen pro bezpečnější nabíjení, přepravu a skladování LiPo doma nebo v terénu. Přidává praktickou vrstvu ochrany tím, že...
Zobrazit úplné detailyISDT PC-4860S je kompaktní čtyřportová paralelní nabíjecí deska XT60 určená zkušeným uživatelům RC a FPV, kteří chtějí připojit několik kompatibi...
Zobrazit úplné detailyRychlý přehled: Tento oficiálně licencovaný RC crawler Land Rover Defender 110 Pick-Up v měřítku 1:43 kombinuje proporce a detaily Defenderu z ...
Zobrazit úplné detailyHobbywing EZRUN MAX10 G2S 140A je senzorový střídavý regulátor ESC pro LiPo 2–4S, určený pro výkonné short course trucky, trucky a monster trucky...
Zobrazit úplné detailyHobbywing EZRUN MAX10 G2S 80A přináší přímé ladění přes Bluetooth, senzorové řízení a moderní tepelný management v kompaktním ESC pro 1/10 RC aut...
Zobrazit úplné detailyHobbywing QUICRUN Fusion Pro 2300KV kombinuje bezkomutátorový motor pro crawlery a elektronický regulátor uvnitř jedné kompaktní pohonné jednotky s...
Zobrazit úplné detaily
Zanechte komentář