CNHL Lipo Batterien
CNHL zielt darauf ab, hochwertige Li-Po-Akkus und RC-Produkte für alle Hobby-Enthusiasten mit ausgezeichnetem Kundenservice und wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen
Um einen LiPo-Akku mit Balancerfunktion zu laden, verbinden Sie sowohl das Hauptstromkabel als auch den Balancerstecker mit einem kompatiblen Ladegerät, wählen Sie die richtige Akkutechnologie und Zellenanzahl in Reihenschaltung, stellen Sie einen geeigneten Ladestrom ein und wählen Sie LiPo Balance Charge. Prüfen Sie vor dem Drücken von „Start“, ob die vom Ladegerät erkannte S-Anzahl mit der Angabe auf dem Akku übereinstimmt.
Kurzantwort: „Balance Charge“ sollte normalerweise das Standardprogramm zum vollständigen Laden herkömmlicher mehrzelliger RC-LiPo-Akkus sein. Das Hauptkabel führt den größten Teil des Ladestroms, während das Balancerkabel dem Ladegerät ermöglicht, die Spannungen einzelner Zellen zu überwachen und zu korrigieren. Ein Standard-LiPo wird normalerweise mit einer Spannung von etwa 4.20V pro Zelle vollständig geladen.
Beginnen Sie den Ladevorgang nicht, wenn der Akkupack aufgebläht, durchstochen oder undicht ist, ungewöhnlich heiß wird, einen abnormalen Geruch erzeugt oder beschädigte Haupt- oder Balancerkabel aufweist. Das Balancieren kann begrenzte Spannungsunterschiede ausgleichen, aber keine physisch beschädigte oder ausfallende Zelle reparieren.

| Akkutechnologie | Wählen Sie „Standard-LiPo“ nur für einen Standard-LiPo-Akku. Verwenden Sie nicht versehentlich den LiHV-, LiFe- oder Li-ion-Modus. |
| Zellenanzahl | Richten Sie sich nach der auf dem Akku angegebenen S-Anzahl: 2S, 3S, 4S, 6S usw. |
| Lademodus | Wählen Sie „LiPo Balance Charge“ für einen herkömmlichen LiPo-Akkupack mit mehreren Zellen. |
| Ladestrom | Etwa 1C ist ein konservativer allgemeiner Ausgangspunkt, sofern der Akku keine andere Laderate vorgibt. |
| Hauptkabel | Führt den größten Teil des Ladestroms zwischen Ladegerät und Akku. |
| Balancerkabel | Ermöglicht dem Ladegerät, die Spannungen einzelner Zellengruppen auszulesen und zu korrigieren. |
| Volle Spannung | Ein Standard-LiPo wird normalerweise mit einer Spannung von etwa 4.20V pro Zelle vollständig geladen. |
Ein LiPo-Akku mit mehreren Zellen enthält zwei oder mehr in Reihe geschaltete Zellen. Das Ladegerät muss die Gesamtspannung des Akkupacks regeln und gleichzeitig verhindern, dass eine einzelne Zelle ihre vorgesehene Spannungsgrenze überschreitet.
Beim Balancieren werden zwei elektrische Anschlüsse verwendet:
Ein Standard-4S-LiPo verfügt beispielsweise über vier in Reihe geschaltete Zellengruppen. Im vollständig geladenen Zustand sollte der gesamte Akkupack nahe 16.8V liegen. Das Ladegerät muss jedoch auch erkennen, dass die einzelnen Zellen nahe bei 4.20V liegen, statt sich nur auf die Gesamtspannung zu verlassen.
Eine Gesamtspannung von 16.8V kann dennoch eine ungeeignete Verteilung verbergen, etwa wenn eine Zelle zu hohe und eine andere zu niedrige Spannung hat. Deshalb reicht die Gesamtspannung des Akkupacks allein nicht aus.
Die Zellen in demselben Akku sind ähnlich, aber nicht völlig identisch. Kleine Unterschiede entstehen durch:
Eine Zelle kann daher die obere Spannungsgrenze vor den anderen erreichen. Ein Balancer-Ladegerät reduziert den Strom und verwendet seine Balancierschaltung, um die führende Zelle zu kontrollieren, während die Spannung der niedrigeren Zellen weiter ansteigt.
Eine geringe Abweichung kann normal sein. Eine Zelle, deren Spannung wiederholt stärker von den anderen abweicht, kann auf einen alternden Akku, eine schwache Zelle oder ein Problem mit der Balancerverbindung hindeuten.
Verwenden Sie das Ladegerät nicht als ersten Test für einen sichtbar fragwürdigen Akku. Überprüfen Sie den Akku, bevor Sie ihn anschließen.
Laden Sie einen Akku nicht mit Balancer, wenn er:
Überprüfen Sie auch das Ladekabel des Ladegerätausgangs, Adapter und Anschlüsse der Balancerplatine. Ein beschädigter Balancerstecker kann falsche Zellmessungen oder wiederholte Verbindungsfehler verursachen.
Für die ausführlichere Sicherheitsanleitung lesen Sie So laden Sie einen LiPo-Akku sicher.
Lesen Sie das Akkuetikett sorgfältig. Ein Standard-LiPo-, LiHV-, LiFe- oder Li-Ionen-akku kann unterschiedliche Ladeprogramme und Spannungsgrenzen verwenden.
| Akkutyp | Typische Nennspannung | Typische Ladeschlussspannung |
|---|---|---|
| Standard-LiPo | 3,7V pro Zelle | Ungefähr 4,20V pro Zelle |
| LiHV | Oft mit 3,8V gekennzeichnet | Bei entsprechender Angabe oft bis etwa 4,35V pro Zelle |
| LiFe | Üblicherweise 3,2–3,3V pro Zelle | Die vom Akkuhersteller angegebene LiFe-Spezifikation verwenden |
| Li-Ionen | Variiert je nach Zelltyp | Das angegebene Li-Ionen-Spannungsprofil verwenden |
Dieser Artikel konzentriert sich auf herkömmliche RC-LiPo-akkus. Wählen Sie LiPo, nicht LiHV, auch wenn die Einstellung für die höhere Spannung eine längere Laufzeit zu bieten scheint.
Die S-Kennzeichnung gibt die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen an. Sie bestimmt die gesamte Akkuspannung.
| LiPo-Akku | Nennspannung | Ungefähre vollständige Spannung |
|---|---|---|
| 2S | 7,4V | 8,40 V |
| 3S | 11,1V | 12,60 V |
| 4S | 14,8V | 16,80 V |
| 5S | 18,5V | 21,00V |
| 6S | 22,2V | 25,20 V |
Prüfen Sie zuerst das Etikett. Ein herkömmlicher Balancerstecker hat normalerweise ein Kabel mehr als die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen:
Diese Anzahl der Kabel ist eine nützliche Gegenprüfung, ersetzt jedoch nicht das Akkuetikett. Proprietäre intelligente Systeme können eine andere Anordnung verwenden.
Ungefähr 1C ist ein konservativer allgemeiner Ausgangswert, wenn der Akku keinen anderen empfohlenen Grenzwert angibt.
Ungefährer 1C-Strom in Ampere = Akkukapazität in mAh ÷ 1000
| Akkukapazität | Ungefährer Strom bei 1C |
|---|---|
| 850mAh | 0,85 A |
| 1300mAh | 1,3 A |
| 2200mAh | 2,2 A |
| 5000mAh | 5,0 A |
| 6000mAh | 6,0A |
| 8000mAh | 8,0A |
Ein Akku kann eine Laderate von 2C, 3C oder einer anderen Rate erlauben, aber Ladegerät, Eingangsstromversorgung, Stecker und Ladekabel müssen die höhere Stromstärke und Leistung unterstützen.
Die vollständige Berechnung finden Sie unter LiPo-Laderaten erklärt.
Befolgen Sie die Anschlussanweisungen des Ladegeräteherstellers. Schließen Sie zuerst das richtige Ladekabel an den Ladeausgang und anschließend den Hauptstromstecker des akkus an.
Das Hauptkabel kann folgende Stecker verwenden:
Viele programmierbare Ladegeräte verwenden einen XT60-ähnlichen Ausgang, daher kann ein korrekt verdrahtetes Ladekabel oder ein Adapter erforderlich sein.
Vor dem Anschließen:
Informationen zur Steckeridentifikation und Adapterkompatibilität finden Sie im Leitfaden für RC-akku-Stecker.
Stecken Sie den Balancerstecker des akkus in den richtigen Balanceranschluss oder die richtige Balancerplatine des Ladegeräts. Der Anschluss muss zur Zellanzahl des akkus und zur Ausrichtung des Steckers passen.

Übliche konventionelle RC-LiPo-Packs verwenden JST-XH-Balancerstecker, aber die Anordnungen können variieren. Tun Sie Folgendes nicht:
Wenn das Ladegerät nicht alle Zellen auslesen kann, brechen Sie ab und überprüfen Sie Stecker, Kabel, Balancerplatine und Ladegeräteanschluss.
Öffnen Sie das Aufgabenmenü des Ladegeräts und wählen Sie:
Verwechseln Sie Balance Charge nicht mit:
Eine vollständige Gegenüberstellung finden Sie unter LiPo-Ladegerätmodi erklärt.
Viele Ladegeräte vergleichen die manuell ausgewählte Anzahl der S-Zellen mit der am akku erkannten Spannung. Die beiden Werte müssen übereinstimmen.
Letzte Prüfung vor dem Start
Wenn das Ladegerät eine Abweichung bei der Zellanzahl meldet, bestätige die Warnung nicht wiederholt. Untersuche:
Sobald alle Einstellungen überprüft sind, den Ladevorgang starten und anwesend bleiben.
Das Ladegerät wird normalerweise:
Decke die Kühlöffnungen des Ladegeräts nicht ab. Stelle Akku und Ladegerät auf eine stabile, nicht brennbare Oberfläche und halte sie von brennbarem Material fern.
Achte nicht nur auf die verbleibende Zeitschätzung. Überwache:
Ladevorgang sofort beenden, wenn:
Ein warmes Ladegerät kann unter Last normal sein, aber der Akku und die Anschlüsse sollten sich während eines normalen Ausgleichsladevorgangs nicht ungewöhnlich erwärmen.
Im Verlauf des Ladevorgangs sollten die Zellspannungen gemeinsam ansteigen. Sie müssen nicht jede Sekunde exakt denselben Wert anzeigen, aber die Differenz sollte sich gegen Ende im Allgemeinen verringern.
| Beispiel für den Endwert | Allgemeine Interpretation | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
| 4.20 / 4.19 / 4.20 / 4.19V | Nahezu ausgeglichen | Normale Kontrolle nach dem Laden |
| 4.20 / 4.18 / 4.20 / 4.19V | Eine Zelle ist geringfügig niedriger | Beobachten, ob die Abweichung wiederholt auftritt oder zunimmt |
| 4.20 / 4.12 / 4.20 / 4.19V | Auffällige, anhaltende Abweichung | Zustand des Akkus und Ausgleichsanschluss prüfen |
| Eine Zelle liegt über der vorgesehenen Spannungsgrenze | Falscher Modus, Ladefehler oder Messproblem | Sofort anhalten und untersuchen |
Diese Beispiele dienen als allgemeine Orientierung und sind keine universellen Bestehens- oder Grenzwerte. Auflösung des Ladegeräts, Akkutemperatur und Messbedingungen können die angezeigten Werte beeinflussen.
Das Ausgleichsladen wird in der Nähe der vollen Spannung normalerweise langsamer, da das Ladegerät von der Konstantstromphase in die Konstantspannungs- und Ausgleichsphasen wechselt.
Wenn eine Zelle zuerst die obere Grenze erreicht, muss das Ladegerät den Hauptstrom reduzieren, während die niedrigeren Zellen aufholen. Der Vorgang kann sich verlangsamen, wenn:
Das Erhöhen des Hauptladestroms beschleunigt den Ausgleich nicht unbedingt. Der begrenzende Faktor kann die Ausgleichsschaltung des Ladegeräts und nicht die Leistung der Hauptladung sein.
Zur Fehlerbehebung lesen Sie Warum dauert das Ausgleichsladen meines LiPo-Akkus so lange?
Bei ungefähr 1C beträgt die theoretische Zeit zum Ersetzen der entnommenen Kapazität etwa eine Stunde, ein vollständiger Ausgleichsladevorgang dauert jedoch oft länger.
Die tatsächliche Dauer hängt ab von:
Ein teilweise geladener, gut ausgeglichener Akku kann schneller fertig sein. Ein Pack mit deutlich abweichenden Zellspannungen kann selbst dann am Ende lange benötigen, wenn die Hauptladephase schnell war.
| Akku | Ladeprogramm | Ungefährer Strom bei 1C | Ungefähre vollständige Spannung |
|---|---|---|---|
| 2S 850 mAh | LiPo-Ausgleichsladen, 2S | 0,85 A | 8,40 V |
| 3S 2200 mAh | LiPo-Ausgleichsladen, 3S | 2,2 A | 12,60 V |
| 4S 5000 mAh | LiPo-Ausgleichsladen, 4S | 5,0 A | 16,80 V |
| 6S 1300 mAh | LiPo-Ausgleichsladen, 6S | 1,3 A | 25,20 V |
| 6S 5000 mAh | LiPo-Ausgleichsladen, 6S | 5,0 A | 25,20 V |
Das Ladegerät muss außerdem über eine ausreichende Leistung verfügen. Ein 6S-5000-mAh-Akku benötigt bei 1C nahe der vollständigen Spannung etwa 126 W, während ein 4S-5000-mAh-Akku etwa 84 W benötigt.
Ja, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Ausgleichsladen bedeutet nicht, dass das Ladegerät auf 1C begrenzt ist. Lademodus und C-Rate sind separate Einstellungen.
Beispielsweise erfordert ein 5000-mAh-Akku bei 2C 10 A. Ein 6S-5000-mAh-Pack benötigt bei diesem Strom nahe der vollständigen Spannung etwa 252 W.
Ausgleichsladen ist normalerweise das bevorzugte Programm für den täglichen Gebrauch, weil es dem Ladegerät Zeit gibt, Unterschiede zwischen einzelnen Zellen zu überwachen und auszugleichen.
Schnellladen kann die Ladezeit verkürzen durch:
Schnellladen ist nicht automatisch unsicher, sollte aber nicht dazu verwendet werden, einen Akku zu übergehen, der regelmäßig ungewöhnlich lange zum Ausgleichen benötigt.
Lesen Sie Ausgleichsladen im Vergleich zum Schnellladen, um den direkten Vergleich zu lesen.
Ja, wenn die Akkus korrekt aufeinander abgestimmt und über eine geeignete Parallelladeplatine verbunden sind. Parallelladen ist eine Verbindungsmethode, während Balanceladen das Ladeprogramm des Ladegeräts bleibt.
Vor dem parallelen Balanceladen bestätigen:
Lesen Sie So laden Sie LiPo-Akkus sicher parallel, bevor Sie eine Parallelschaltung aufbauen.
Wenn das Ladegerät den Abschluss meldet:
Befolgen Sie die vom Hersteller des Ladegeräts dokumentierte Reihenfolge zum Trennen der Anschlüsse, sofern eine solche angegeben ist.
Lassen Sie den vollständig geladenen Akku nach Abschluss des Vorgangs nicht am Ladegerät oder an der Balancerplatine angeschlossen.
Ein vollständig geladener LiPo sollte nicht längere Zeit bei maximaler Spannung verbleiben. Wenn sich die Pläne ändern und der Akku nicht bald verwendet wird, nutzen Sie den Speichermodus des Ladegeräts, um den Akkupack auf eine geeignetere Ruhespannung zu bringen.
Viele Ladegeräte streben bei einem standardmäßigen LiPo etwa 3,8–3,85 V pro Zelle an, wobei der genau programmierte Zielwert variieren kann.
Der Speichermodus kann den Akku laden oder entladen, abhängig von seiner Ausgangsspannung. Das Entladen kann langsam sein, da viele Ladegeräte eine deutlich geringere interne Entladeleistung als Ladeleistung haben.
Ein gutes Balancer-Ladegerät sollte Folgendes bieten:
Wer mehrere akkus lädt, kann von unabhängigen Ladegeräten mit zwei oder vier Kanälen profitieren. Unabhängige Kanäle ermöglichen es, für verschiedene akkus separate S-Zahlen, Ströme und Modi zu verwenden, ohne sie elektrisch miteinander zu verbinden.
Entdecken Sie die CNHL-LiPo-Akku-Ladegerätesammlung mit Balancer-Ladegeräten, Dual-Channel-Ladegeräten und Mehrkanalsystemen.
Für ToolkitRC-Ladegeräte und Ladeausrüstung besuchen Sie die ToolkitRC-Kollektion.
„Balance Charge“ sollte bei herkömmlichen LiPo-Akkus mit mehreren Zellen normalerweise die Standardeinstellung sein, da das Ladegerät dadurch die einzelnen Zellen während des gesamten Ladevorgangs überwachen kann.
Bei den meisten herkömmlichen LiPo-Akkus mit mehreren Zellen: ja. Das Hauptkabel führt den Ladestrom, während das Balancer-Kabel den Zugriff auf die Spannung der einzelnen Zellen ermöglicht.
Die meisten herkömmlichen Ladegeräte benötigen beide Anschlüsse, da das Balancer-Kabel nicht dafür vorgesehen ist, den gesamten Ladestrom zu führen. Einige spezielle Systeme mit geringer Leistung funktionieren anders. Befolgen Sie daher die Anleitung des Ladegeräts.
Ein herkömmlicher LiPo mit mehreren Zellen kann ohne Zugriff auf die einzelnen Zellen nicht ordnungsgemäß mit Balancing geladen werden. Um den Ladevorgang abzuschließen, sollte ein beschädigtes Balancer-Kabel nicht überbrückt werden.
Nein. Ein 1S-Akku hat nur eine Zelle, daher gibt es keine Zellen, die gegeneinander ausbalanciert werden müssen. Er benötigt dennoch den richtigen Lademodus, Ladestrom und die richtige Endspannung.
Ein Standard-LiPo endet normalerweise bei etwa 4,20 V pro Zelle. Ein 4S-Pack endet daher insgesamt bei etwa 16,8 V.
Gesunde Zellen sollten den Ladevorgang normalerweise mit annähernd gleicher Spannung beenden. Kleine Unterschiede können durch die Auflösung des Ladegeräts und die Akkutemperatur entstehen. Ein anhaltender oder zunehmender Ausreißer sollte untersucht werden.
Das Ladegerät wechselt in die Konstantspannungs- und Balancierphase. Es reduziert die Stromstärke, damit die Zellen die vorgesehene Spannungsgrenze nicht überschreiten, während die Zellen mit niedrigerer Spannung aufholen.
Der Akkupack kann stark unausgeglichen sein, der Balancer-Strom des Ladegeräts kann zu niedrig sein oder eine Zelle bzw. eine Balancer-Verbindung kann fehlerhaft sein. Überprüfen Sie die einzelnen Messwerte, anstatt einfach die Stromstärke zu erhöhen.
Es kann begrenzte Spannungsunterschiede während des Ladevorgangs ausgleichen. Es kann jedoch keine schwache Zelle, physische Schäden oder dauerhaft erhöhten Innenwiderstand reparieren.
Ja, wenn der Akku ausdrücklich 2C zulässt und Ladegerät, Stromquelle, Kabel und Anschlüsse die erforderliche Stromstärke und Leistung unterstützen.
Ein Zweikanal-Ladegerät kann zwei verschiedene Akkus unabhängig voneinander laden. Akkus, die an einem Parallelboard kombiniert werden, müssen die strengeren Kompatibilitätsanforderungen für das Parallelladen erfüllen.
Balance Charge ermöglicht eine umfassendere Überwachung der einzelnen Zellen und ist normalerweise das bevorzugte Programm für den täglichen Gebrauch. Sicheres Laden hängt dennoch vom Zustand des Akkus, den Einstellungen, den Anschlüssen und der Beaufsichtigung ab.
Das Balancieren ist die normale Methode, einen herkömmlichen LiPo-Akku mit mehreren Zellen für den Gebrauch vorzubereiten, da dabei sowohl die Gesamtspannung des Akkupacks als auch das Verhalten der einzelnen Zellen kontrolliert werden. Der Vorgang wird unkompliziert, sobald jedes Mal dieselbe Prüfreihenfolge befolgt wird: Chemie, S-Anzahl, Stromstärke, Hauptanschluss, Balancer-Anschluss, erkannte Zellen und Endspannung.
Weitere Informationen zum Ladesystem – einschließlich Ladegerätauswahl, Laderaten, Schnellladen, Lagerung und Parallelladen – finden Sie im CNHL LiPo-Akku-Ladeleitfaden.
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