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 baterii LiPo správně nabít, nejprve ověřte její chemické složení, počet článků v sérii a kapacitu. Poté zvolte nabíječku, která podporuje daný počet S baterie, poskytuje dostatečný proud a výkon a přijímá správné balanční připojení. U běžné ví článkové RC LiPo baterie připojte hlavní i balanční vodič, zvolte balanční nabíjení LiPo, nastavte správný počet S a použijte vhodný proud, například přibližně 1C, pokud baterie nestanovuje jinak.
Stručná odpověď: LiPo baterie s kapacitou 5000 mAh nabíjená při 1C odebírá přibližně 5 A. Požadovaný výkon nabíječky závisí na počtu článků: baterie 2S s kapacitou 5000 mAh potřebuje při téměř plném napětí přibližně 42 W, baterie 4S přibližně 84 W a baterie 6S přibližně 126 W. Zvolte dostatečnou rezervu výkonu nabíječky i napájecího zdroje, místo abyste tyto hodnoty přesně dorovnávali.
Balanční nabíjení by mělo být běžným výchozím režimem pro standardní ví článkové LiPo baterie. Umožňuje nabíječce sledovat jednotlivé články a zároveň řídit napětí celé baterie. Rychlé nabíjení, skladování, vybíjení a paralelní nabíjení slouží různým účelům a neměla by být považována za vzájemně zaměnitelná režimy.

| Chemické složení baterie | Pro standardní LiPo baterii zvolte pouze standardní LiPo. LiHV, LiFe a Li-ion vyžadují vlastní správné programy. |
| Počet článků v sérii | Počet S musí odpovídat údaji na baterii: 2S, 3S, 4S, 6S a tak dále. |
| Výchozí režim úplného nabití | Balanční nabíjení LiPo pro běžné ví článkové RC LiPo baterie. |
| Přibližný proud při 1C | Kapacita baterie v mAh dělená 1000. Baterie s kapacitou 5000 mAh odebírá při 1C přibližně 5 A. |
| Požadovaný výkon nabíječky | Přibližné napětí při úplném nabití vynásobené nabíjecím proudem. |
| Hlavní vodič | Přenáší většinu nabíjecího proudu. |
| Balanční vodič | Umožňuje nabíječce odečítat a upravovat napětí jednotlivých skupin článků. |
| Běžné napětí při úplném nabití | Standardní LiPo baterie se obvykle nabije přibližně na 4,20 V na článek. |
| Skladovací napětí | Mnoho nabíječek cílí u standardních LiPo baterií na přibližně 3,8–3,85 V na článek pro skladování. |
Kompletní postup pro jeden akumulátor najdete v článku Jak bezpečně nabíjet LiPo baterii.
Program nabíječky musí odpovídat chemickému složení baterie. Podobně vypadající lithiové baterie mohou používat odlišné napěťové limity.
| Typ baterie | Typické jmenovité napětí | Typické napětí při plném nabití |
|---|---|---|
| Standardní LiPo | 3,7 V na článek | Přibližně 4,20 V na článek |
| LiHV | Často označeno hodnotou 3,8 V | Při určení výrobcem často až přibližně 4,35 V na článek |
| LiFe | Obvykle 3,2–3,3 V na článek | Dodržujte specifikaci LiFe od výrobce baterie |
| Li-ion | Liší se podle typu článku | Dodržujte specifikovaný profil Li-ion |
Pro standardní LiPo baterii nevolte režim LiHV. Vyšší nastavení koncového napětí nepředstavuje zvýšení výkonu, pokud na něj baterie nebyla navržena.
Označení S udává, kolik článků je zapojeno sériově. Určuje jmenovité napětí baterie a napětí při plném nabití.
| Sada | Jmenovité napětí | Přibližné napětí při plném nabití |
|---|---|---|
| 1S | 3,7 V | 4,20 V |
| 2S | 7,4 V | 8,40 V |
| 3S | 11,1 V | 12,60 V |
| 4S | 14,8 V | 16,80 V |
| 5S | 18,5 V | 21,00 V |
| 6S | 22,2 V | 25,20 V |
| 8S | 29,6 V | 33,60 V |
Nabíječka musí výslovně podporovat zvolený počet článků S. Nabíječka s maximem 6S automaticky nepodporuje každý nižší počet článků, zejména 1S.
Nabíjecí proud závisí především na kapacitě baterie a zvolené nabíjecí hodnotě C.
Kapacita v Ah = kapacita v mAh ÷ 1000
Nabíjecí proud = kapacita v Ah × nabíjecí hodnota C
Při přibližně 1C:
Baterie může podporovat vyšší nabíjecí proud, ale to je nutné ověřit ve specifikaci baterie. Nepoužívejte vybíjecí hodnotu C jako nabíjecí hodnotu C.
Kompletní výpočet najdete v článku Vysvětlení nabíjecích parametrů LiPo: 1C, 2C, 5C, ampéry, watty a doba nabíjení.
Samotná hodnota proudu neříká, zda nabíječka dokáže udržet zvolený proud. Baterie s vyšším počtem článků S vyžadují při stejném proudu více wattů.
Přibližný nabíjecí výkon na straně baterie = napětí při plném nabití × nabíjecí proud
| Baterie | Proud 1C | Ideální výstup | Praktická třída nabíječky |
|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 42W | 60 W+ na aktivní kanál |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | Přibližně 28 W | 50 W+ na aktivní kanál |
| 3S 5000 mAh | 5A | 63W | 80 W+ na aktivní kanál |
| 4S 5000 mAh | 5A | 84W | 100 W+ na aktivní kanál |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | Přibližně 33 W | 50 W+ s podporou 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | 126W | 150 W+ na aktivní kanál |
| 6S 7000 mAh | 7A | Přibližně 176 W | 200 W a více na aktivní kanál |
Kompletní výpočet výkonu najdete v článku Kolik wattů potřebuje moje LiPo nabíječka?.
Vhodná nabíječka by měla podporovat všechny baterie, které skutečně vlastníte, nikoli pouze jeden akumulátor.
Zkontrolujte:
Nevybírejte nabíječku pouze podle toho, že podporuje 6S nebo uvádí vysokou hodnotu proudu v ampérech. Nabíječka může podporovat dané napětí, ale nemusí mít výkon potřebný pro baterii s vysokou kapacitou.
Úplný postup výběru najdete v článku Jak vybrat správnou nabíječku LiPo baterií pro vaše RC modely.
Malé a středně velké akumulátory 2S mají střední požadavky na napětí, ale RC akumulátory do aut s vysokou kapacitou mohou vyžadovat značný proud. Akumulátor 2S 8000 mAh při nabíjení proudem 1C potřebuje 8 A, přestože výkon na straně baterie činí pouze přibližně 67 W.
Kompaktní letecký akumulátor 3S 2200 mAh zvládne skromná nabíječka s výkonem 50 W. Akumulátor 3S 5000 mAh pro auto nebo loď potřebuje při nabíjení proudem 1C přibližně 63 W a lépe mu vyhovuje kanál s výkonem 80–100 W.
Akumulátor 4S 5000 mAh vyžaduje při nabíjení proudem 1C přibližně 84 W. Pro dvě nezávislé baterie 4S 5000 mAh je zapotřebí přibližně 168 W ideálního výstupního výkonu na straně baterií.
Malý FPV akumulátor 6S 1300 mAh potřebuje při nabíjení proudem 1C pouze přibližně 33 W, zatímco akumulátor 6S 5000 mAh pro letadlo nebo loď vyžaduje přibližně 126 W. Kapacita je stejně důležitá jako počet článků S.
Příklady pro konkrétní modely najdete v článku Jak vybrat správnou nabíječku pro LiPo baterie 2S, 3S, 4S a 6S.
Běžná vícečlánková LiPo baterie během balančního nabíjení obvykle používá dvě připojení:

Mezi běžné hlavní konektory baterie patří:
Mnoho programovatelných nabíječek používá výstup typu XT60, takže může být zapotřebí správně zapojený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Informace o výběru konektoru a kompatibilitě najdete v Průvodci konektory baterií pro RC modely.
Balance Charge umožňuje nabíječce současně sledovat celkové napětí baterie i napětí jednotlivých článků.
Například baterie 4S může být před dokončením nabíjení zobrazena takto:
Pokud jeden článek dosáhne horního limitu jako první, nabíječka může snížit proud a použít balancovací obvod, zatímco ostatní články jej dohánějí.
Balance Charge nedokáže opravit poškozenou nebo vadnou baterii. Dokáže pouze korigovat omezené rozdíly během nabíjení.
Kompletní postup použití najdete v článku Jak nabíjet LiPo baterii s balancováním.
| Režim | Účel | Typické použití |
|---|---|---|
| Balance Charge | Plné nabití s individuálním monitorováním jednotlivých článků | Běžné nabíjení klasických ví článkových LiPo baterií |
| Fast Charge | V závislosti na nabíječce může zkrátit závěrečnou fázi | Příležitostně rychlejší obrat u zdravé baterie |
| Skladování | Přibližuje baterii k mírnému klidovému napětí | Když baterie nebude brzy používána |
| Vybíjení | Odebírá energii až k vybrané vypínací hodnotě | Testování nebo řízené snižování napětí |
| Paralelní nabíjení | Způsob připojení několika spárovaných baterií | Nabíjení kompatibilních baterií v dávce |
Přečtěte si Vysvětlení režimů nabíječek LiPo pro kompletní srovnání.
Balance Charge a Fast Charge jsou programy, nikoli pevně dané rychlosti nabíjení.
Zvolený proud určuje nabíjecí C-rate. Režim určuje, jak nabíječka řídí a dokončuje cyklus.
Fast Charge může ušetřit čas tím, že:
Balance Charge je obvykle lepší výchozí volbou pro každodenní použití. Fast Charge je vhodnější chápat jako nástroj pro konkrétní situace u zdravé a již dobře vyvážené baterie.
Přečtěte si Nabíjení s balancováním vs. rychlé nabíjení: Které použít pro LiPo baterie?
Nabíječka AC má vestavěný napájecí zdroj a zapojuje se přímo do domácí elektrické sítě. Obvykle jde o nejjednodušší volbu pro běžné nabíjení doma.
Nabíječka DC vyžaduje externí zdroj napájení, ale může nabídnout vysoký výkon v kompaktním provedení a větší flexibilitu při použití v terénu nebo na pracovním stole.
Nabíječka AC/DC kombinuje pohodlí napájení ze sítě s výkonnou externí DC cestou. Její maximální výstup může být při napájení z AC nižší než při použití vhodného DC zdroje.
| Situace při nabíjení | Doporučený výchozí bod |
|---|---|
| Jednoduché domácí nabíjení | AC nabíječka |
| Kompaktní vysokovýkonný systém | DC nabíječka s vhodným napájecím zdrojem |
| Použití doma i v terénu | AC/DC nabíječka |
| Dvě velké sady 6S | Výkonný AC/DC nebo DC systém |
Přečtěte si AC vs. DC LiPo nabíječky: Kterou byste si měli koupit?
Nejlepší pro nabíjení jedné baterie po druhé. Může být kompaktní a úsporná, ale u několika sad vyžaduje postupné nabíjení.
Umožňuje dvě nezávislé úlohy nabíjení. Každý kanál může používat jiný počet článků S, proud a režim nabíjení, pokud je to podporováno.
Hodí pro několik nezávislých úloh nabíjení, různé RC modely a uživatele, kteří se chtějí vyhnout elektrickému spojování baterií.
Vždy zkontrolujte, zda se uvedený výkon:
Dvoukanálová nabíječka udržuje baterie nezávislé. Paralelní deska spojuje několik kompatibilních baterií do jedné elektrické skupiny.
| Porovnání | Nezávislé kanály | Paralelní deska |
|---|---|---|
| Odlišné počty článků S | Možné | V jedné skupině nepovoleno |
| Odlišná počáteční napětí | Spravováno samostatně | Už musí být velmi podobné |
| Monitorování baterií | Každá sada zůstává viditelná samostatně | Nabíječka vidí spojené skupiny článků |
| Nejlepší použití | Smíšené skupiny baterií | Několik velmi podobných bateriových sad |
Přečtěte si Dvoukanálová nabíječka vs. paralelní nabíjecí deska, kde najdete kompletního průvodce výběrem.
Paralelní nabíjení spojuje několik kompatibilních baterií, přičemž zachovává původní počet článků S a sčítá kapacity.
Ze čtyř baterií 3S 1500 mAh vznikne:
Před připojením musí mít každá baterie:
Nepřipojujte baterie s výrazně odlišným napětím. Vyrovnávací proud začne téct okamžitě po jejich elektrickém spojení.
Před použitím paralelní desky si přečtěte Jak bezpečně paralelně nabíjet LiPo baterie.
Baterie 1S má pouze jeden článek, takže není třeba vyrovnávat články mezi sebou. Stále však vyžaduje správnou chemii, proud a konečné napětí.
Uživatelé Tiny Whoop často potřebují jiný postup nabíjení, protože během jednoho létání střídají několik malých baterií.
Běžná programovatelná nabíječka může nabíjet jednu baterii 1S, pokud výslovně podporuje 1S, umožňuje nastavit dostatečně nízký proud a používá správný konektor. Specializovaná nabíječka 1S s nezávislými porty je často praktičtější pro více baterií PH2.0, BT2.0 nebo A30.
Přečtěte si Existuje univerzální nabíječka pro LiPo baterie 1S až 4S?
Při přibližně 1C trvá teoretické doplnění kapacity asi jednu hodinu. Úplné nabití může trvat déle kvůli:
Baterie, která začíná částečně nabitá, může být plně nabitá dříve. Sada s jedním článkem, jehož napětí se odchyluje, může strávit dlouhou dobu v závěrečné fázi vyrovnávání.
Nepředpokládejte, že volba 2C zkrátí celkovou dobu přesně na polovinu. Závěrečná fáze konstantního napětí a vyrovnávání stále zůstává.
Vyrovnávací nabíjení se ke konci často zpomaluje, protože nabíječka musí chránit článek s nejvyšším napětím, zatímco napětí nižších článků stále stoupá.
Mezi běžné příčiny patří:
Zvýšení hlavního nabíjecího proudu nemusí nutně zvýšit vyrovnávací proud.
Pokud stejný článek opakovaně zůstává na nižším nebo vyšším napětí, je třeba problém prošetřit, nikoli jej skrývat použitím rychlého nabíjení.
Přečtěte si Proč se moje LiPo baterie při vyrovnávacím nabíjení nabíjí tak dlouho?
Plně nabitá LiPo baterie by neměla zůstat delší dobu na maximálním napětí. Pokud baterii nebudete brzy používat, použijte režim skladování.
Mnoho nabíječek cílí u standardní LiPo baterie na přibližně 3,8–3,85 V na článek, ačkoli přesně naprogramované napětí se může lišit.
Režim skladování umožňuje:
Vybíjení do režimu skladování může trvat mnohem déle než nabíjení, protože mnoho nabíječek má omezený vnitřní vybíjecí výkon.
Ručně zvolený počet článků S neodpovídá napětí akumulátoru nebo balancovacímu připojení. Zastavte a zkontrolujte štítek akumulátoru, balancovací vodič a údaje o napětí jednotlivých článků.
Nabíječka nedokáže načíst všechny články. Zkontrolujte balancérní konektor, piny, vodiče, desku a orientaci konektoru.
Zdroj DC mohl klesnout pod vstupní práh nabíječky nebo nemusí podporovat požadované zatížení.
Nabíječka možná dosáhla svého limitu výkonu, výkonu na kanál, celkového výkonu, vstupního výkonu nebo teplotního limitu.
Zkontrolujte napětí jednotlivých článků, balancovací proud, stáří akumulátoru, kvalitu připojení, zvolený proud a výkon nabíječky.
Vyřaďte akumulátor z běžného používání, pokud vykazuje například tyto známky:
Nabíječka dokáže řídit nabíjecí napětí. Nedokáže opravit fyzické poškození ani vnitřní chemickou degradaci.
| Typ uživatele | Doporučený nabíjecí systém | Důvod |
|---|---|---|
| Začátečník s jedním nebo dvěma akumulátory | AC balancérní nabíječka | Jednoduché napájení ze sítě |
| Smíšená kolekce RC akumulátorů | Dvoukanálová AC/DC nabíječka | Nezávislá nastavení a flexibilní napájení |
| Velké 6S akumulátory | Výkonný AC/DC nebo DC systém | Vyšší požadavky na výkon a vstupní napájení |
| Několik různých akumulátorů | Dvou- nebo čtyřkanálová nabíječka | Nezávislé monitorování a ukončení nabíjení |
| Několik stejných spárovaných akumulátorů | Výkonná nabíječka s paralelní deskou | Efektivní nabíjení více akumulátorů pro zkušené uživatele |
| Pilot Tiny Whoopu | Nezávislá vícenásobná nabíječka 1S | Rychlé střídání malých akumulátorů |
ToolkitRC M6D představuje kompaktní dvoukanálové DC řešení pro uživatele, kteří již mají vhodný externí napájecí zdroj.
ToolkitRC M6DAC V2 kombinuje přímé napájení ze sítě s výkonnější DC cestou.
ToolkitRC Q6AC představuje vícekanálové řešení pro uživatele, kteří připravují několik nezávislých nabíjecích úloh.
ToolkitRC ADP200 je vhodný pro středně náročné nabíjení při použití s kompatibilní DC nabíječkou.
ToolkitRC ADP750 poskytuje vyšší celkový výstupní výkon pro kompatibilní nabíječky a pracovní stoly s více zařízeními.
Před výběrem nabíjecího systému ověřte aktuální specifikace produktu, kompatibilitu vstupního napětí, limity AC a DC, výstup na kanál a požadavky na konektory.
Prohlédněte si kolekci nabíječek CNHL LiPo s balančními nabíječkami, dvoukanálovými nabíječkami, vícekanálovými systémy a kompatibilním nabíjecím vybavením.
Informace o nabíječkách ToolkitRC a externích napájecích zdrojích najdete v kolekci ToolkitRC.
Před objednáním ověřte:
Prohlédněte baterii, ověřte chemii a počet článků S, nastavte správný proud, připojte hlavní i balanční vodič, zvolte Balance Charge a po celý cyklus zůstaňte přítomni.
Přibližně 1C je konzervativní obecný výchozí bod, pokud baterie neurčuje jinou hodnotu. Baterie s kapacitou 5000mAh se při 1C nabíjí proudem přibližně 5 A.
Balance Charge by mělo být obvykle výchozím režimem pro běžné víc článkové LiPo baterie, protože při nabíjení celého paketu sleduje jednotlivé články.
Ne. Baterie 1S má pouze jeden článek, takže není co vzájemně vyvažovat. Stále však vyžaduje správnou chemii, proud a konečné napětí.
Při přibližně 1C trvá teoretické doplnění kapacity asi jednu hodinu. Dobíhání ve fázi konstantního napětí, vyvažování a omezení výkonu mohou celý cyklus prodloužit.
Ano, pokud to baterie výslovně umožňuje a nabíječka, zdroj, vodiče i konektory podporují požadovaný proud a výkon.
Při přibližně 1C potřebuje v blízkosti plného napětí asi 84 W. Nabíječka s dostupným výkonem přibližně 100 W nebo vyšším pro aktivní kanál poskytuje praktickou rezervu.
Při přibližně 1C potřebuje v blízkosti plného napětí asi 126 W. Nabíječka s výkonem přibližně 150 W nebo vyšším na aktivní kanál je praktickým výchozím bodem.
Ano, ale v blízkosti 25,2 V nedokáže udržet plných 5 A. Teoretické maximum je před započtením ztrát nabíječky přibližně 4 A.
Nabíječka přejde do fáze konstantního napětí a vyvažování. Snižuje proud, aby nejvyšší článek nepřekročil své určené napětí, zatímco nižší články dohánějí rozdíl.
Ne. Fast Charge je program nabíječky. Hodnota C je určena zvoleným proudem v poměru ke kapacitě baterie.
Ano, s nezávislými nabíjecími kanály podporujícími každou baterii. Na jednu paralelní desku nekombinujte různé počty článků S ani různá chemická složení.
Některé kontrolované sestavy to mohou umožňovat, stále však platí požadavky na chemické složení, počet článků S, napětí, nabíjecí výkon a stav baterie. Baterie s velmi podobnými parametry se spravují snáze.
Pro jednoduché domácí nabíjení zvolte AC, pro kompaktní modulární sestavy nebo vysoký výstupní výkon DC a AC/DC, pokud potřebujete obojí: pohodlí i možnost rozšíření.
Článek může mít vyšší vnitřní odpor, sníženou kapacitu, být dříve poškozený nebo může jít o problém s balančním připojením. Sledujte, zda se tento vzorec opakuje a zhoršuje.
Ne. Během nabíjení může vyrovnat malé rozdíly v napětí článků, ale nedokáže napravit fyzické poškození, vysoký vnitřní odpor ani chemické znehodnocení.
Použijte režim Storage, aby se baterie přiblížila mírnému klidovému napětí, místo abyste ji nechávali delší dobu plně nabitou.
Bezpečné a účinné nabíjení LiPo závisí na celém systému, nikoli na jedné specifikaci nabíječky. Chemické složení baterie určuje nabíjecí program, počet článků S určuje napětí, kapacita a hodnota C určují proud a výkon nabíječky určuje, zda lze tento proud udržet.
U většiny běžných víc článkových LiPo baterií zůstává Balance Charge správnou volbou pro každodenní nabíjení. Zvolte nabíječku s dostatečným výstupním výkonem na kanál a rezervou vstupního výkonu, správně připojte oba vodiče, ověřte všechna nastavení a opakovanou nerovnováhu mezi články vnímejte jako informaci, nikoli jako nepříjemnost.
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 kompatibility 2 balení baterie CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22.2V 6S 130C LiPo s konektorem XT60 je skvělou volbou pro FPV piloty...
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 detailyWNF Mitsubishi Lancer Evolution IX je oficiálně licencovaný RC driftovací vůz Mitsubishi Motors v měřítku 1:64, který kombinuje detailní styling mo...
Zobrazit úplné detailyISDT K4 je inteligentní dvoukanálová nabíječka LiPo baterií 8S s vysokým výkonem, určená pro náročné sestavy RC baterií. Kombinuje dva nezávisle ří...
Zobrazit úplné detailyISDT PC-4860S je kompaktní čtyřportová paralelní nabíjecí deska XT60 určená zkušeným uživatelům RC a FPV, kteří chtějí připojit několik kompati...
Zobrazit úplné detailyRychlé shrnutí: Tento oficiálně licencovaný RC crawler WNF Land Rover Defender 110 Pick-Up v měřítku 1:43 kombinuje proporce a detaily Defen...
Zobrazit úplné detailyRychlá kontrola kompatibility Trvalý / špičkový proud: 20 A / špičkově 30 A Baterie: 3–4S LiPo BEC: Ne Konektory motoru: ...
Zobrazit úplné detaily
Zanechte komentář