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Zweikanal-Ladegerät vs. parallele Ladeplatine

Ein Zweikanal-Ladegerät und eine Parallel-Ladeplatine können beide die Wartezeit beim Laden mehrerer LiPo-akkus verkürzen, funktionieren jedoch grundlegend unterschiedlich. Ein Zweikanal-Ladegerät hält jeden Akku elektrisch unabhängig. Eine Parallelplatine verbindet mehrere kompatible akkus, sodass ein Ladegerätkanal sie als eine größere Akku-Gruppe mit höherer Kapazität erkennt.

Kurzantwort: Wählen Sie ein Zweikanal-Ladegerät, wenn Sie akkus mit unterschiedlicher S-Zahl, Kapazität, Ausgangsspannung oder unterschiedlichen Ladeanforderungen verwenden oder wenn jeder Akku separat überwacht werden soll. Wählen Sie eine Parallel-Ladeplatine nur dann, wenn Sie regelmäßig mehrere intakte, kompatible akkus mit derselben Akkutechnologie und S-Zahl sowie weitgehend übereinstimmenden Ausgangsspannungen laden.

Ein Zweikanal-Ladegerät ist für Anfänger und gemischte RC-Akkusammlungen im Allgemeinen einfacher. Parallelladen kann bei wiederholten Ladevorgängen mit weitgehend übereinstimmenden Akkus effizient sein, erfordert jedoch eine Abstimmung der Spannungen sowie die Beachtung von Gesamtstrom- und Anschlussrisiken, bevor das Ladegerät überhaupt startet.

Zweikanal-LiPo-Ladegerät im Vergleich zu einer Parallel-Ladeplatine für mehrere RC-akkus

Zweikanal-Ladegerät und Parallelplatine auf einen Blick

Vergleich Zweikanal-Ladegerät Parallel-Ladeplatine
Elektrische Struktur Zwei unabhängige Ladeschaltungen Mehrere elektrisch an einem Kanal kombinierte Akkus
Akkutechnologie Kann sich zwischen den Kanälen unterscheiden, sofern unterstützt Muss in der gesamten Gruppe übereinstimmen
Zellzahl Kann zwischen den Kanälen unterschiedlich sein Muss identisch sein
Ausgangsspannung Jeder Kanal verwaltet seinen eigenen Akku Die Akkus müssen vor dem Anschließen bereits weitgehend aufeinander abgestimmt sein
Ladestrom Für jeden Akku separat einstellen Berechnet anhand der kombinierten Gruppenkapazität
Akkuüberwachung Jeder Akku bleibt einzeln sichtbar Das Ladegerät erkennt die kombinierten Zellgruppen
Einrichtungsaufwand Relativ unkompliziert Erfordert zusätzliche Prüfung, Abstimmung und Berechnungen
Am besten geeignet für Gemischte akkus und unabhängige Steuerung Mehrere weitgehend aufeinander abgestimmte akkus, die regelmäßig als Gruppe verwendet werden

Was ist ein Zweikanal-LiPo-Ladegerät?

Ein Zweikanal-Ladegerät verfügt über zwei separat gesteuerte Ausgänge. Jeder Kanal kann normalerweise innerhalb der vom Ladegerät unterstützten Grenzen für Akkutechnologie, S-Zahl, Stromstärke und Leistung als eigenständiger Ladevorgang betrieben werden.

Beispielsweise kann Kanal 1 einen 2S-5000-mAh-RC-Autoakku laden, während Kanal 2 einen 4S-2200-mAh-Flugzeugakku lädt. Jeder Kanal kann eine andere Einstellung verwenden:

  • Akkutechnologie
  • Anzahl der Zellen in Reihe
  • Ladestrom
  • Betriebsmodus
  • Startzeit
  • Abschlusszeit

Die akkus sind elektrisch nicht miteinander verbunden. Ein Spannungs- oder Zustandsproblem auf einem Kanal verursacht keinen unmittelbaren Ausgleichsstrom vom Akku, der am anderen Kanal angeschlossen ist.

Typische Beispiele für das Laden über zwei Kanäle

  • Zwei identische 4S-RC-Bootsakkus
  • Ein 2S-Akku für ein Auto und ein 3S-Akku für ein Flugzeug
  • Ein akku im Balance-Lademodus und ein weiterer im Lagermodus
  • Zwei 6S-Flugakkus mit separater Zellüberwachung
  • Ein standardmäßiger LiPo-Akku und ein LiHV-Akku mit den jeweils richtigen unabhängigen Programmen

Was ist eine Parallel-Ladeplatine?

Eine Parallel-Ladeplatine verbindet die Pluspole mehrerer Akkus miteinander und die Minuspole miteinander. Außerdem verbindet sie die entsprechenden Positionen der Balancerleitungen über eine gemeinsame Balancer-Schnittstelle.

Das Ladegerät erkennt die Gruppe als:

  • Die gleiche S-Anzahl wie bei einem einzelnen Akku
  • Die gleiche Ladespannung wie bei einem Akku
  • Die Summe aller verbundenen Kapazitäten
  • Eine zusammengefasste Ladeaufgabe

Beispielsweise werden vier parallel verbundene 3S-Akkus mit 1500 mAh zu einer 3S-Ladegruppe mit einer zusammengefassten Kapazität von 6000 mAh.

4 × 1500 mAh = 6000 mAh zusammengefasste Kapazität

Ungefährer Gruppenstrom bei 1C = 6 A

Die Gruppe bleibt 3S

Parallelladen ist kein unabhängiges Ladeprogramm. Nachdem die Akkus passend ausgewählt und korrekt verbunden wurden, führt das Ladegerät normalerweise Balance-Laden für LiPo für die zusammengefasste Gruppe aus.

Die vollständige Anleitung finden Sie unter LiPo-Akkus sicher parallel laden.

Der größte Unterschied: Unabhängige Akkus gegenüber einer zusammengefassten Gruppe

Bei einem Zweikanal-Ladegerät bleibt jeder Akku ein separates elektrisches System. Das Ladegerät kann die Gesamtspannung, die einzelnen Zellen, die hinzugefügte Kapazität und den Ladeabschlussstatus jedes Akkupacks unabhängig erkennen.

Bei einer Parallelplatine sind die entsprechenden Zellen elektrisch miteinander verbunden. Das Ladegerät erkennt eine zusammengefasste Gruppe von Zellgruppen statt jeden physischen Akku als separate Aufgabe.

Unabhängige LiPo-Ladekanäle im Vergleich zu Akkus, die über eine Parallelplatine verbunden sind

Dieser Unterschied wirkt sich auf Folgendes aus:

  • Welche Akkus angeschlossen werden können
  • Wie die Startspannung berücksichtigt wird
  • Wie der Ladestrom berechnet wird
  • Wie abnormales Verhalten erkannt wird
  • Wie das Ladesystem überwacht wird

Akku-Kompatibilität

Kompatibilität eines Zweikanal-Ladegeräts

Zwei unabhängige Kanäle können gleichzeitig unterschiedliche Akkus verarbeiten, wenn jede Aufgabe innerhalb der Spezifikationen des Ladegeräts liegt.

Mögliche Kombinationen sind:

  • 2S und 4S
  • 3S und 6S
  • 2200 mAh und 5000 mAh
  • Balance-Laden und Lagerung
  • Standard-LiPo und LiHV mit unterschiedlichen Kanaleinstellungen

Jeder Akku benötigt weiterhin das passende Hauptkabel, den passenden Balancer-Anschluss und das passende Programm.

Kompatibilität mit der Parallelplatine

Akkus in einer Parallelgruppe müssen Folgendes verwenden:

  • Die gleiche Chemie
  • Die gleiche Anzahl an Zellen in Reihe
  • Sehr ähnliche Gesamtspannung
  • Sehr ähnliche Spannung der einzelnen Zellen
  • Kompatible Haupt- und Balancer-Anschlüsse
  • Geeigneter physischer und elektrischer Zustand

Laden Sie keinen 3S- und 4S-Akku, keinen Standard-LiPo- und LiHV-Akku sowie keine Akkupacks mit einem erheblichen Spannungsunterschied bei der Parallelschaltung.

Warum die Startspannung bei einer Parallelplatine wichtiger ist

Wenn Akkus mit unterschiedlichen Spannungen parallel geschaltet werden, fließt sofort Strom vom Akku mit der höheren Spannung zum Akku mit der niedrigeren Spannung. Dieser Ausgleich beginnt, bevor das Ladegerät gestartet wird.

Ein erheblicher Spannungsunterschied kann Folgendes verursachen:

  • Funken an den Steckverbindern
  • Hoher Ausgleichsstrom
  • Heiße Kabel oder Stecker
  • Durchgebrannte Sicherungen der Platine
  • Beschädigte Balancer-Leiterbahnen
  • Erhitzung der akkus

Die Platine darf nicht dazu verwendet werden, nicht zusammenpassende Packs auszugleichen. Die Spannungen der akkus müssen vor dem Anschließen überprüft werden und sich im zulässigen Bereich befinden.

Bei zwei unabhängigen Kanälen verwaltet das Ladegerät die Anfangsspannung jedes akkus separat. Ein akku kann nahe der Lagerspannung beginnen, während der andere mit einem niedrigeren Ladezustand startet, sofern beide zum Laden geeignet bleiben.

So wird der Ladestrom berechnet

Ladegerät mit zwei Kanälen

Berechnen Sie jeden Kanal anhand der Kapazität des an diesen Kanal angeschlossenen akkus.

Beispiel:

  • Kanal 1: 4S-5000-mAh-akku bei 1C = 5 A
  • Kanal 2: 3S-2200-mAh-akku bei 1C = 2,2 A

Die Einstellungen bleiben unabhängig.

Parallelladeplatine

Addieren Sie alle angeschlossenen Kapazitäten, bevor Sie den Gruppenstrom berechnen.

Beispiel: drei 4S-5000-mAh-akkus:

  • Kombinierte Kapazität: 15.000 mAh
  • Ungefährer Strom bei 1C: 15 A
  • Gesamtspannung der Gruppe: 16,8 V

Die ideale Ausgangsleistung auf der Akkuseite beträgt:

16,8 V × 15 A = ca. 252 W

Die Einstellung von 15 A ist der Strom für die gesamte Gruppe. Der tatsächliche Strom verteilt sich nicht unbedingt gleichmäßig auf die einzelnen akkus, da Leitungswiderstand, Zustand der akkus und Spannung die Stromverteilung beeinflussen.

Welche Methode benötigt mehr Ladeleistung?

Keine der beiden Methoden verbraucht automatisch weniger Energie. Das Laden derselben Anzahl von akkus mit ähnlichem Ausgangszustand erfordert insgesamt eine ähnliche Energiemenge auf der Akkuseite.

Der Unterschied besteht darin, wie die Leistung bereitgestellt wird:

  • Ein Zweikanal-Ladegerät teilt die Aufgabe auf unabhängige Ausgänge auf.
  • Eine Parallelplatine bündelt die Aufgabe auf einem Ladegerätkanal.

Zwei 4S-5000-mAh-akkus bei 1C

Unabhängige Kanäle:

  • Kanal 1: ca. 84 W
  • Kanal 2: ca. 84 W
  • Ideale Gesamtausgangsleistung: ca. 168 W

Parallelplatine:

  • Kombinierte Kapazität: 10.000 mAh
  • Gruppenstrom bei 1C: 10 A
  • Ideale Ausgangsleistung eines Kanals: ca. 168 W

Der Energiebedarf ist ähnlich, aber die Ladegerätearchitektur ist unterschiedlich. Das Zweikanal-Modell benötigt ausreichend Gesamtleistung für zwei Ausgänge. Die Parallelschaltung benötigt einen Kanal, eine Platine und einen Hauptanschluss, die den gesamten kombinierten Strom führen können.

Für vollständige Leistungsberechnungen lesen Sie Wie viel Leistung benötigt mein LiPo-Ladegerät?

Leistungsverteilung bei Zweikanal-Ladegeräten

Ein Zweikanal-Ladegerät liefert nicht immer die beworbene Leistung gleichzeitig an beide Kanäle. Die Produktspezifikationen können Folgendes angeben:

  • Maximale Leistung pro Kanal
  • Maximale kombinierte Leistung
  • Dynamische Leistungsverteilung
  • Unterschiedliche Leistung bei AC- und DC-Eingang
  • Betrieb mit kombinierten Kanälen oder synchroner Betrieb

Ein Ladegerät, das beispielsweise mit insgesamt 400 W beworben wird, kann Folgendes bieten:

  • 200 W pro Kanal
  • 400 W dynamisch geteilt
  • 400 W an einem Kanal, aber weniger, wenn beide betrieben werden
  • Eine geringere Gesamtleistung bei Versorgung über das integrierte Wechselstromnetzteil

Vor dem Kauf bestätigen:

  • Maximaler Strom pro Kanal
  • Maximale Leistung pro Kanal
  • Gesamtausgangsleistung bei aktiven beiden Kanälen
  • Wechselstrom-Ausgangsgrenze
  • Gleichstrom-Ausgangsgrenze
  • Wie die Leistung verteilt wird, wenn ein Kanal fertig ist

Strom- und Anschlussgrenzen der Parallelplatine

Bei einer Parallelschaltung führt der Haupteingang der Platine den kombinierten Ladestrom. Platine, Hauptkabel, Anschluss und Ladegerätausgang müssen diesen Strom jeweils unterstützen.

Zum Beispiel:

  • Vier 1500-mAh-Akkupacks bei 1C = insgesamt 6 A
  • Drei 5000-mAh-Akkupacks bei 1C = insgesamt 15 A
  • Vier 5000-mAh-Akkupacks bei 1C = insgesamt 20 A

Auch wenn jeder Akkuzweig nur einen Teil des Stroms führt, trägt der Hauptanschluss des Ladegeräts an der Platine die gesamte Last.

Prüfen:

  • Dauerstrom-Nennwert der Platine
  • Kabelquerschnitt des Hauptkabels
  • Strombelastbarkeit der Anschlüsse
  • Qualität der Lötstellen
  • Ausführung und Nennwert der Sicherungen, sofern vorhanden
  • Unterstützung der S-Zahl am Balancing-Anschluss

Ein praktisches Beispiel ist die ISDT PC-4860S Parallelladeplatine. Sie bietet vier XT60-Akkuausgänge, unterstützt Anschlüsse von 1S–8S auf Platinenebene und ist für bis zu 40 A Eingangsstrom, 30 A pro Ausgang und maximal 2 A Balancing-Strom ausgelegt. Ihr Design mit 32 Sicherungen bietet zusätzlichen Schaltungsschutz, diese Spezifikationen sind jedoch Hardwaregrenzen und keine automatischen Ladeziele. Ladegerät, Akkus, Kabel und Anschlüsse müssen weiterhin innerhalb ihrer eigenen sicheren Betriebsgrenzen bleiben.

Eine Platine mit Sicherungen kann den Schutz einzelner Zweige verbessern, macht jedoch nicht zueinander passende Akkus sicher anschließbar.

Welche Methode ist schneller?

Die Ladegeschwindigkeit hängt in erster Linie von der verfügbaren Leistung, der gewählten Laderate, dem Zustand des Akkus und der Balancing-Zeit ab – nicht einfach davon, ob das System zwei Kanäle oder eine Parallelplatine verwendet.

Ein Zweikanal-Ladegerät kann schneller sein, wenn:

  • Jeder Kanal über ausreichend unabhängige Leistung verfügt
  • Die Akkus unterschiedliche Einstellungen benötigen
  • Ein Akku vor dem anderen fertig wird
  • Ein Akkupack zusätzliches Balancing benötigt
  • Das Ladegerät die Leistung dynamisch neu verteilt

Parallelladen kann im praktischen Betrieb schneller sein, wenn:

  • Mehrere kompatible Akkus werden als ein gemeinsamer Satz vorbereitet
  • Das Ladegerät verfügt über einen sehr leistungsstarken Kanal
  • Die Platine und die Anschlüsse unterstützen den kombinierten Strom
  • Die Akkus starten mit annähernd gleichen Spannungen

Parallelladen erzeugt keine zusätzliche Ladeleistung. Ein schwaches 50-W-Ladegerät bleibt auch dann ein 50-W-Ladegerät, wenn sechs Akkus mit der Platine verbunden sind.

Akkuüberwachung und Fehlerbehebung

Ladegerät mit zwei Kanälen

Jeder Akku verfügt über eigene:

  • Gesamtspannung
  • Messwerte der einzelnen Zellen
  • Hinzugefügte Kapazität
  • Verstrichene Zeit
  • Ladestrom
  • Fehlermeldungen
  • Ergebnis der Ladebeendigung

Wenn ein Akku abnormal wird, lässt sich leichter feststellen, welcher physische Akkupack das Problem verursacht hat.

Parallelladeplatine

Das Ladegerät erkennt die zusammengefassten, jeweils zugehörigen Zellgruppen. Ein schwacher Akku oder ein Akku mit hohem Innenwiderstand ist möglicherweise weniger offensichtlich, da die Akkupacks elektrisch miteinander verbunden sind.

Daher muss jeder akku vor und nach dem Laden einzeln überprüft werden. Verlassen Sie sich nicht auf die Gruppenanzeige als einzige Bewertung jedes einzelnen physischen Packs.

Kann ein Zweikanal-Ladegerät unterschiedliche akkus laden?

Ja, sofern jeder Kanal den jeweiligen akku unterstützt und das Ladegerät über genügend Gesamtleistung verfügt.

Beispiele sind:

Kanal 1 Kanal 2 Möglich?
2S-5000-mAh-LiPo 4S-2200-mAh-LiPo Ja, mit unabhängigen Einstellungen
3S-Standard-LiPo 4S LiHV Ja, wenn jeder Kanal die Chemie unterstützt
6S-Balancer-Laden 2S-Lagermodus Ja, wenn die Modi unabhängig gesteuert werden
Großer 6S-Pack Großer 6S-Pack Ja, wenn die Gesamtleistung ausreicht

Dieselben Kombinationen könnten nicht auf einer Parallelschaltplatine zusammen verwendet werden, es sei denn, jeder Pack erfüllte dieselben Anforderungen an Chemie, S-Zahl und Spannung.

Kann man eine Parallelschaltplatine an einem Zweikanal-Ladegerät verwenden?

Ja. Jeder Ladegerätkanal kann seine eigene kompatible Parallelgruppe betreiben, sofern:

  • Das Ladegerät unterstützt die ausgewählte S-Zahl
  • Jeder Kanal unterstützt den Gruppenstrom
  • Jeder Kanal verfügt über ausreichend Ausgangsleistung
  • Die Gesamtausgangsleistung des Ladegeräts unterstützt beide Kanäle
  • Die Eingangsquelle unterstützt die Gesamtlast
  • Jede Parallelschaltplatine und Akku-Gruppe ist korrekt konfiguriert

Zum Beispiel:

  • Kanal 1 könnte vier kompatible 3S-1500-mAh-Packs parallel laden.
  • Kanal 2 könnte eine separate Gruppe kompatibler 4S-akkus laden.

Dies ist eine fortgeschrittene Konfiguration. Sie kombiniert die Leistungsberechnungen des Zweikanal-Ladens mit den Kompatibilitätsanforderungen des parallelen Ladens.

Was ist mit Vierkanal-Ladegeräten?

Ein Vierkanal-Ladegerät erweitert den Ansatz unabhängiger Kanäle auf vier Akkuaufgaben. Das ist nützlich, wenn die Akku-Sammlung unterschiedliche:

  • S-Zahlen
  • Kapazitäten
  • Ausgangsspannungen
  • Chemische Zusammensetzungen
  • Lademodi

Die Hauptbeschränkung ist die Gesamtleistung. Vier unabhängige Ausgänge garantieren nicht, dass jeder Kanal gleichzeitig seine maximale Nennleistung liefern kann.

Ein Vierkanal-Ladegerät kann bequemer sein als das parallele Laden, wenn:

  • Die akkus sind nicht exakt aufeinander abgestimmt
  • Benutzer benötigen Flexibilität beim Anschließen
  • Einige Akkupacks sind früher fertig als andere
  • Der Zustand jedes akkus muss einzeln sichtbar bleiben
  • Mehrere verschiedene RC-Modelle werden vorbereitet

Das ToolkitRC Q6AC Vierkanal-Ladegerät steht für diesen unabhängigen Multi-Task-Ansatz.

Wenn Sie regelmäßig mehr als einen akku gleichzeitig laden, vergleichen Sie unsere Zweikanal- und Mehrkanal-LiPo-Ladegeräte für RC nach Kanalanzahl, Leistung pro Kanal, Gesamtausgangsleistung, AC/DC-Eingang und maximal unterstützter Zellenzahl.

Kostenvergleich

Kosten des Zweikanal-Ladegeräts

  • Ladegerät mit zwei Kanälen
  • AC-Kabel oder externes DC-Netzteil
  • Zwei geeignete Ladekabel
  • Mögliche Balancer-Adapter

Kosten der Parallelschaltplatine

  • Ein- oder Zweikanal-Ladegerät
  • Parallelladeplatine
  • Hauptkabel von der Platine zum Ladegerät
  • Kabel für die Balancing-Platine
  • Mögliche Anschlussadapter
  • Spannungsprüfer

Eine Parallelladeplatine kann eine kostengünstige Möglichkeit sein, mehrere Akkuanschlüsse an einen leistungsstarken Kanal anzuschließen. Niedrigere Hardwarekosten machen jedoch die Prüfung und Abstimmung der Akkus sowie korrekte Berechnungen nicht überflüssig.

Ein Zweikanal-Ladegerät kostet mehr als ein einfaches Einkanal-Gerät, aber die unabhängige Überwachung und die flexible Akku-Kompatibilität können den Preisunterschied bei einer gemischten Akkusammlung rechtfertigen.

Was ist für Anfänger einfacher?

Ein Zweikanal-Ladegerät ist im Allgemeinen die einfachere Wahl, da jeder Akku wie ein normaler Einzelpack-Ladevorgang konfiguriert wird.

Der Benutzer muss weiterhin Folgendes überprüfen:

  • Akkutechnologie
  • Zellenzahl
  • Ladestrom
  • Hauptanschluss
  • Balancing-Anschluss

Parallelladen stellt zusätzliche Anforderungen:

  • Vor dem Anschließen die Spannungen aller Packs angleichen
  • Die einzelnen Zellen jedes Akkus prüfen
  • Die Gesamtkapazität berechnen
  • Den Gesamtstrom berechnen
  • Die Belastungsgrenzen der Platine und des Hauptanschlusses prüfen
  • Die Anschlussreihenfolge der Platine befolgen

Neue Benutzer sollten sich zunächst mit dem sicheren Laden eines LiPo-Akkus vertraut machen, bevor sie zu einer Parallelladeplatine wechseln.

Welche Option ist für RC-Cars besser?

Ein Zweikanal-Ladegerät ist für RC-Car-Nutzer in der Regel besser, wenn sie:

  • Sowohl 2S- als auch 3S-Akkus verwendet werden
  • Packs mit unterschiedlichen Kapazitäten vorhanden sind
  • Mehrere Fahrzeuge betrieben werden
  • Ein Akku geladen werden muss, während ein anderer in den Lagerungsmodus wechselt
  • Individuelle Packdaten gewünscht sind

Eine Parallelladeplatine kann für Rennpiloten geeignet sein, die mehrere weitgehend identische 2S-Packs mit ähnlicher Nutzungshistorie warten und regelmäßig als Charge vorbereiten.

Welche Option ist für FPV-Akkus besser?

Eine Parallelladeplatine kann für mehrere weitgehend identische 4S- oder 6S-FPV-Packs mit gleicher Kapazität und ähnlichem Ladezustand effizient sein.

Ein Zwei- oder Vierkanal-Ladegerät ist flexibler, wenn:

  • Einige Packs sind 4S, andere 6S
  • Die Kapazitäten variieren
  • Akkus kommen mit unterschiedlichen Spannungen von den Flügen zurück
  • Ein Pack benötigt eine genauere Kontrolle
  • Unabhängige Ladezeiten sind wichtig

Für 1S-Tiny-Whoop-Akkus kann ein unabhängiges 1S-Multiladegerät mit mehreren Anschlüssen praktischer sein als ein herkömmliches Zweikanal-Ladegerät oder eine Parallelladeplatine.

Siehe Gibt es ein All-in-One-Ladegerät für LiPo-Akkus von 1S bis 4S?

Welche Option ist für große 4S- und 6S-Akkus besser?

Für große Flugzeug-, EDF-, Hubschrauber- und RC-Boot-Packs ist das Laden über zwei Kanäle normalerweise einfacher, da jeder hochwertige Akku separat überwacht bleibt.

Zwei 6S-5000-mAh-Packs benötigen bei ungefähr 1C etwa 252 W ideale Leistung auf der Akkuseite. Ein geeigneter Zweikanal-Ladegerät und ein passendes Eingangssystem können dies auf etwa 126 W pro Kanal aufteilen.

Eine Parallelplatine kann dieselben beiden Akkus als einen 6S-10000-mAh-Verbund darstellen, der über einen Kanal 10 A und ungefähr 252 W benötigt. Dafür ist Folgendes erforderlich:

  • Ein Ladekanal mit hoher Leistung
  • Eine für den kombinierten Strom ausgelegte Platine
  • Ein leistungsstarker Hauptanschluss
  • Eng aufeinander abgestimmte Akkuspannung und Akku-Zustand

Unabhängiges Laden ist für große und teure Akkupacks in der Regel die transparentere Option.

Empfohlene Ladegeräte – Beispiele

ToolkitRC M6D

Das ToolkitRC M6D Gleichstrom-Ladegerät mit zwei Kanälen eignet sich für Nutzer, die bereits über ein kompatibles externes Netzteil verfügen und zwei unabhängig gesteuerte Akkuaufgaben ausführen möchten.

ToolkitRC M6DAC V2

Das ToolkitRC M6DAC V2 AC/DC-Ladegerät mit zwei Kanälen kombiniert den direkten Betrieb am Stromnetz mit einem leistungsstärkeren Gleichstromeingang für anspruchsvollere Ladevorgänge.

ToolkitRC M6DAC Pro

Das ToolkitRC M6DAC Pro ist ein weiteres AC/DC-Modell mit zwei Kanälen für Nutzer, die unabhängige Ladesteuerung und flexible Eingangsoptionen bevorzugen.

Bestätigen Sie die aktuellen Produktspezifikationen, die unterstützte S-Anzahl, die Ausgangsleistung pro Kanal, die Gesamtleistung und die Eingangsanforderungen, bevor Sie ein Ladegerät auf Ihre Akkus abstimmen.

Entscheidungshilfe: Was sollten Sie wählen?

Ihre Ladesituation Besserer Ausgangspunkt
Unterschiedliche S-Anzahl Ladegerät mit zwei Kanälen
Unterschiedliche Chemie oder Lademodi Ladegerät mit zwei Kanälen
Unterschiedliche Ausgangsspannungen Ladegerät mit zwei Kanälen
Individuelle Akkudaten erforderlich Ladegerät mit zwei Kanälen
Mehrere Akkupacks als Anfänger laden Ladegerät mit zwei Kanälen
Mehrere identische, eng aufeinander abgestimmte Akkupacks Eine Parallelplatine kann sinnvoll sein
Ein leistungsstarker Ladekanal ist bereits vorhanden Eine Parallelplatine kann diese Leistung effizient nutzen
Große, teure oder fragwürdige Akkus Unabhängige Kanäle
Viele verschiedene Akkus gleichzeitig Ladegerät mit zwei oder vier Kanälen

Häufige Fehler beim Laden mehrerer Akkus

  • Annehmen, dass zwei Kanäle gleichzeitig die volle beworbene Leistung liefern: Prüfen Sie die insgesamt gemeinsam bereitgestellte Ausgangsleistung.
  • Akkupacks mit unterschiedlicher S-Anzahl an eine Parallelplatine anschließen: Jeder Akku im Verbund muss dieselbe S-Anzahl verwenden.
  • Akkupacks verbinden, bevor die Spannung geprüft wurde: Der Ausgleichsstrom setzt sofort ein.
  • Die Kapazität eines Akkus zur Festlegung des Parallelstroms verwenden: Addieren Sie die Kapazitäten aller angeschlossenen Akkus.
  • Annehmen, dass sich der Strom parallel perfekt aufteilt: Der Zweigwiderstand und der Zustand der Akkus beeinflussen die Verteilung.
  • Die Gesamtstrombelastbarkeit der Platine ignorieren: Der Hauptanschluss der Platine führt den vollständigen Gruppenstrom.
  • Einen aufgeblähten oder auffälligen Akku einbeziehen: Fragwürdige Akkupacks sollten separat geladen oder überprüft werden.
  • Annehmen, dass ein abgesichertes Board die Anforderungen an die Übereinstimmung überflüssig macht: Sicherungen bieten nur einen zusätzlichen Schutz.
  • Ein zweikanaliges Ladegerät kaufen, ohne die Eingangsleistung zu prüfen: Beide Kanäle hängen von der vollständigen AC- oder DC-Quelle ab.
  • Beschädigte Balancer-Kabel verwenden: Ein zuverlässiger Zugriff auf die einzelnen Zellen bleibt unerlässlich.
  • Parallelladen nur deshalb wählen, weil es mehr Anschlüsse hat: Die Anzahl der Anschlüsse garantiert keine Kompatibilität.
  • Beide Konfigurationen unbeaufsichtigt lassen: Das Laden mehrerer Akkus erfordert weiterhin Beaufsichtigung.
  • Verwenden von Adapterketten, ohne Polarität und Nennstrom zu überprüfen: Jede Verbindung erhöht den Widerstand und fügt eine weitere mögliche Fehlerquelle hinzu.
  • Vorausgesetzt, dass alle Akkus in einer parallelen Gruppe gleichmäßig fertig geladen werden: Überprüfen Sie jeden einzelnen Akkupack nach dem Laden.

Zweikanalige und Mehrkanal-LiPo-Ladegeräte kaufen

Stöbern Sie in der CNHL-LiPo-Akku-Ladegerät-Kollektion nach zweikanaligen Ladegeräten, Mehrkanalsystemen und Geräten zum Balancer-Laden.

Für ToolkitRC-Ladegeräte und kompatible externe Netzteile besuchen Sie die ToolkitRC-Kollektion.

Bevor Sie ein Mehrkanal-Ladegerät bestellen, bestätigen Sie:

  • Anzahl der tatsächlich unabhängigen Kanäle
  • Maximale S-Anzahl pro Kanal
  • Maximaler Strom pro Kanal
  • Maximale Leistung pro Kanal
  • Geteilte Gesamtleistung
  • Unterschiede zwischen AC- und DC-Stromversorgung
  • Anforderungen an die Eingangsleistung
  • Kompatibilität des Balancer-Anschlusses
  • Hauptausgangsanschluss

FAQ: Zweikanaliges Ladegerät vs. Parallelboard

Ist ein zweikanaliges Ladegerät sicherer als Parallelladen?

Unabhängige Kanäle sind im Allgemeinen einfacher einzurichten und zu überwachen, da die Akkus nicht elektrisch miteinander verbunden sind. Ein sicherer Betrieb hängt dennoch von den richtigen Einstellungen, dem Zustand der Akkus und der Beaufsichtigung ab.

Ist Parallelladen schneller als ein zweikanaliges Ladegerät?

Nicht automatisch. Die Ladezeit hängt von der insgesamt verfügbaren Leistung, dem eingestellten Ladestrom, dem Zustand des Akkus und der Balancing-Zeit ab. Beim Parallelladen werden die Akkus nur an einem Kanal zusammengeführt.

Kann ein zweikanaliges Ladegerät zwei verschiedene Akkus laden?

Ja, sofern jeder Kanal die Chemie, S-Anzahl, Stromstärke und den Modus des jeweiligen Akkus unabhängig unterstützt und das Ladegerät über ausreichend Gesamtleistung verfügt.

Kann ich Akkus mit unterschiedlichen S-Anzahlen parallel laden?

Nein. Jeder Akku, der mit einer parallelen Gruppe verbunden ist, muss die gleiche Anzahl an Reihenzellen haben.

Kann ich Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten parallel laden?

Das ist in einigen sorgfältig kontrollierten Konfigurationen möglich, aber Chemie, S-Anzahl, Ausgangsspannung, Zustand und Anforderungen an die Ladestromstärke müssen weiterhin berücksichtigt werden. Für Anfänger sind möglichst ähnliche Akkupacks einfacher.

Kann ein zweikanaliges Ladegerät gleichzeitig einen 2S- und einen 6S-Akku laden?

Ja, wenn beide Kanäle die ausgewählten akkus unterstützen und die Gesamtleistung ausreicht. Jeder Kanal verwendet seine eigene S-Zahl und Stromeinstellung.

Teilt eine Parallelladeplatine den Strom gleichmäßig auf?

Nicht unbedingt. Der tatsächliche Strom in den einzelnen Zweigen hängt von Akkuspannung, Innenwiderstand, Temperatur sowie dem Widerstand von Kabeln und Steckverbindern ab.

Kann ich an jedem Kanal eine Parallelladeplatine verwenden?

Ja, vorausgesetzt, jede Gruppe ist korrekt abgestimmt und jeder Kanal, jede Platine sowie das gesamte Eingangssystem unterstützen den erforderlichen Strom und die erforderliche Leistung.

Ist eine abgesicherte Parallelladeplatine bei unterschiedlichen Spannungen sicher?

Nein. Eine Sicherung macht es nicht vertretbar, akkus mit einem erheblichen Spannungsunterschied zu verbinden. Die Spannungen müssen vor dem Verbinden abgeglichen werden.

Welche Option ist für Anfänger besser?

Ein Ladegerät mit zwei Kanälen ist normalerweise der bessere Ausgangspunkt, da jeder akku eine unabhängige und vertraute Ladeaufgabe bleibt.

Welche Option ist günstiger?

Eine Parallelladeplatine kann günstiger sein als das Hinzufügen weiterer unabhängiger Kanäle, insbesondere wenn bereits ein geeignetes Hochleistungsladegerät vorhanden ist. Vergleichen Sie das vollständige System einschließlich Platinen, Kabeln, Stromversorgung und Überwachungsausrüstung.

Welche Option ist für mehrere identische FPV-Akkus besser?

Eine Parallelladeplatine kann effizient sein, wenn die Packs dieselbe Chemie, dieselbe S-Zahl und eng aufeinander abgestimmte Spannungen haben. Unabhängige Kanäle bleiben einfacher, wenn die Packs nach den Flügen mit unterschiedlichen Ladezuständen zurückkehren.

Welche Option ist für große 6S-Packs besser?

Unabhängige Kanäle lassen sich bei großen, teuren akkus im Allgemeinen leichter überwachen und diagnostizieren. Parallelladen erfordert eine Hochstromplatine und einen sehr leistungsstarken Ladekanal.

Abschließende Empfehlung

Wählen Sie ein Ladegerät mit zwei Kanälen, wenn Flexibilität, unabhängige Akkudaten und eine einfache Einrichtung am wichtigsten sind. Es ist die bessere allgemeine Empfehlung für gemischte RC-Akku-Sammlungen, neue Nutzer und große akkus, die eine separate Überwachung verdienen.

Wählen Sie eine Parallelladeplatine, wenn Sie die zusätzlichen elektrischen Anforderungen verstehen und regelmäßig mehrere gesunde, eng aufeinander abgestimmte akkus mit derselben Chemie, derselben S-Zahl und derselben Ausgangsspannung laden. Der Hauptvorteil besteht darin, einen geeigneten Ladekanal zu einem System zum Laden von Gruppen zu erweitern – nicht darin, inkompatible akkus gemeinsam zu laden.

Für viele erfahrene Nutzer ist ein leistungsfähiges Ladegerät mit zwei Kanälen die beste langfristige Lösung, ergänzt durch eine korrekt ausgelegte Parallelladeplatine für bestimmte Gruppen aufeinander abgestimmter akkus.

Das vollständige Konzept zur Auswahl von Ladegeräten finden Sie unter So wählen Sie das richtige LiPo-Akkuladegerät für Ihre RC-Akkus. Informationen zum umfassenderen Themencluster „Ladegerät / Laden“ finden Sie im CNHL-Leitfaden zum Laden von LiPo-Akkus.

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