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So wählst du das richtige Ladegerät für 2S-, 3S-, 4S- und 6S-LiPo-Akkus aus

Das richtige Ladegerät für einen 2S-, 3S-, 4S- oder 6S-LiPo-akku hängt von mehr ab als nur von der maximalen Zellzahl, die auf dem Ladegerät angegeben ist. Sie müssen außerdem die Akkukapazität, die gewünschte Laderate, die Ausgangsleistung, die Anzahl der Kanäle, den AC- oder DC-Eingang, die Balancer-Funktion und die Steckerverträglichkeit berücksichtigen.

Kurzantwort: Ein einfaches 50–100-W-Balancer-Ladegerät kann viele kleine 2S- und 3S-Packs laden, aber Akkus mit hoher Kapazität sowie 4S- und große 6S-Packs benötigen mehr Leistung. Ein 4S-5000-mAh-akku benötigt bei 1C nahe der vollen Spannung etwa 84 W, während ein 6S-5000-mAh-akku etwa 126 W benötigt. Beim gleichzeitigen Laden von zwei Packs verdoppelt sich der Leistungsbedarf auf der Akkuseite ungefähr.

Wählen Sie ein Ladegerät nicht nur deshalb aus, weil „6S“ oder „15 A“ darauf steht. Die Unterstützung der Zellzahl zeigt, ob der Spannungsbereich kompatibel ist, während die Wattzahl bestimmt, ob das Ladegerät Ihren gewählten Ladestrom aufrechterhalten kann, wenn sich der Akku der vollen Spannung nähert.

Auswahl eines LiPo-Ladegeräts für 2S-, 3S-, 4S- und 6S-RC-akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten

Ladegerätempfehlungen auf einen Blick

Typischer Akku Ungefährer 1C-Strom Ungefähre Leistung auf der Akkuseite Praktische Ladegerätekategorie
2S 5000 mAh 5A Etwa 42 W 60 W+ pro aktivem Kanal
3S 2200 mAh 2,2 A Etwa 28 W 50 W+ pro aktivem Kanal
3S 5000 mAh 5A Etwa 63 W 80 W+ pro aktivem Kanal
4S 5000 mAh 5A Etwa 84 W 100 W+ pro aktivem Kanal
4S 6000 mAh 6A Etwa 101 W 120 W+ pro aktivem Kanal
6S 1300 mAh 1,3 A Etwa 33 W 50 W+ mit 6S-Unterstützung
6S 5000 mAh 5A Etwa 126 W 150 W+ pro aktivem Kanal
6S 7000 mAh 7A Etwa 176 W 200 W+ pro aktivem Kanal

Diese Werte basieren auf der üblichen LiPo-Vollspannung und dem Laden mit ungefähr 1C. Die empfohlenen Ladegerätekategorien enthalten einen praktischen Leistungsspielraum, dienen jedoch nur als allgemeine Orientierung. Prüfen Sie immer die Ladespezifikationen des akkus, die Grenzen des Ladegeräts und die verfügbare Eingangsleistung.

Die zwei entscheidenden Zahlen: Zellzahl und Kapazität

Die Anzahl der Zellen bestimmt die Akkuspannung. Die Kapazität bestimmt, welcher Strom einer ausgewählten C-Rate entspricht. Für die Auswahl eines passenden Ladegeräts werden beide Angaben benötigt.

Ungefährer 1C-Ladestrom in Ampere = Akkukapazität in mAh ÷ 1000

Ungefähre Ausgangsleistung des Ladegeräts = volle Akkuspannung × ausgewählter Ladestrom

Beispielsweise benötigt ein 5000-mAh-akku bei 1C unabhängig davon ungefähr 5 A, ob es sich um einen 2S-, 3S-, 4S- oder 6S-akku handelt. Die Leistung steigt jedoch mit der Akkuspannung:

  • 2S 5000 mAh bei 1C: 8,4 V × 5 A ≈ 42 W
  • 3S 5000 mAh bei 1C: 12,6 V × 5 A ≈ 63 W
  • 4S 5000 mAh bei 1C: 16,8 V × 5 A ≈ 84 W
  • 6S 5000 mAh bei 1C: 25,2 V × 5 A ≈ 126 W

Deshalb kann ein Ladegerät, das einen 2S-5000-mAh-akku problemlos lädt, beim Laden eines 6S-akkus mit derselben Kapazität den Ladestrom reduzieren.

Für detailliertere Berechnungen lesen Sie LiPo-Laderaten erklärt und Wie viel Watt benötigt mein LiPo-Ladegerät?

So wählen Sie ein Ladegerät für 2S-LiPo-akkus aus

Zweizellige LiPo-akkus werden häufig in 1/10-RC-Autos, Short-Course-Trucks, Crawlern, Tourenwagen, kleinen Booten, Oberflächen-Sendern und kompakten Flugzeugen eingesetzt. Ihre relativ niedrige Spannung hält die erforderliche Ladeleistung moderat.

2S-5000-mAh-akku für RC-Auto

Ein 2S-5000-mAh-akku benötigt bei einer Ladung mit etwa 1C:

  • LiPo-Balancer-Laden
  • Unterstützung für 2S-Zellzahl
  • Etwa 5 A Ladestrom
  • Etwa 42 W nahe der vollen Spannung

Ein Ladegerät, das dem aktiven Kanal etwa 60 W oder mehr zur Verfügung stellt, bietet nützliche Reserven für Umwandlungsverluste und den normalen Betrieb.

Wenn zwei 2S-5000-mAh-akkus unabhängig voneinander mit 1C geladen werden müssen, liegt der ideale Bedarf auf der Akku-Seite bei insgesamt etwa 84 W. Ein Dual-Channel-Ladegerät mit einer nutzbaren Gesamtausgangsleistung von etwa 120 W oder mehr ist die komfortablere Wahl.

2S-6000–8000-mAh-akkus

Akkus mit hoher Kapazität und 2S benötigen mehr Strom, obwohl die Spannung niedrig bleibt:

  • 6000 mAh bei 1C = 6 A und etwa 50 W
  • 8000 mAh bei 1C = 8 A und etwa 67 W

Prüfen Sie den maximalen Strom des Ladegeräts ebenso wie die Wattzahl. Ein auf 5 A begrenztes 100-W-Ladegerät kann einen 8000-mAh-Pack nicht mit 8 A bei 1C laden.

Empfohlene Funktionen eines 2S-Ladegeräts

  • Unterstützung von mindestens 2S
  • Einstellbarer Strom passend zur Packkapazität
  • Modi „Balance Charge“ und „Storage“
  • 60–100 W pro Kanal für gängige Auto-Packs
  • Zwei Kanäle für Nutzer, die zwei Packs abwechselnd laden
  • Geeignetes XT60-, EC3-, EC5-, IC3-, IC5-, Deans- oder TRX-Ladekabel

So wählen Sie ein Ladegerät für 3S-LiPo-akkus aus

Dreizellige akkus sind in RC-Flugzeugen, 1/10-RC-Autos, kleinen Booten und FPV-Drohnen weit verbreitet. Die richtige Ladegerätegröße hängt stark davon ab, ob es sich um einen kleinen Flugakku mit 1300–2200 mAh oder einen größeren Surface-Pack mit 5000–6000 mAh handelt.

3S-1300–2200-mAh-akku für Flugzeug oder FPV

Typische Anforderungen bei 1C:

  • 3S 1300 mAh: 1,3 A und etwa 16 W
  • 3S 1500 mAh: 1,5 A und etwa 19 W
  • 3S 2200 mAh: 2,2 A und etwa 28 W

Ein kompaktes 50-W-Balancer-Ladegerät kann diese Packs problemlos laden, sofern es 3S unterstützt, eine geeignete Stromregelung bietet und das richtige Anschlusskabel verwendet.

3S-5000-mAh-akku für RC-Auto oder Boot

Ein 3S-5000-mAh-akku benötigt bei 1C etwa 5 A und nahe der vollen Spannung 63 W. Ein Ladegerät mit 80–100 W pro aktivem Kanal ist eine praktischere Wahl als ein einfaches 50-W-Gerät.

Ein 50-W-Ladegerät kann den akku zwar weiterhin laden, aber bei steigender Packspannung keine 5 A aufrechterhalten. Der tatsächliche Strom nahe der vollständigen Ladung würde durch die Ausgangsleistung begrenzt.

Empfohlene Funktionen eines 3S-Ladegeräts

  • Unterstützung von 1–6S oder einem ähnlich breiten Zellzahlbereich
  • 50 W für kleine Flugzeug- und FPV-Packs
  • 80–100 W für 5000-mAh-Surface-Packs
  • Zwei Kanäle zum abwechselnden Laden von zwei akkus
  • Feine Stromregelung für kleine FPV-akkus
  • Übersichtliche Anzeige der Spannung jeder einzelnen Zelle

So wählen Sie ein Ladegerät für 4S-LiPo-akkus aus

Vierzellige LiPo-akkus werden häufig in leistungsstarken RC-Autos, Booten, Flugzeugen, EDF-Modellen und FPV-Drohnen eingesetzt. In diesem Bereich stoßen Ladegeräte mit geringer Leistung zunehmend an ihre Grenzen, insbesondere bei Packs mit 5000 mAh und mehr.

4S-1300–2200-mAh-akku für FPV oder Flugzeug

  • 4S 1300 mAh bei 1C: 1,3 A und etwa 22 W
  • 4S 1500 mAh bei 1C: 1,5 A und etwa 25 W
  • 4S 2200 mAh bei 1C: 2,2 A und etwa 37 W

Ein Ladegerät mit 50–80 W kann diese kleineren 4S-Akkus laden, sofern es 4S-Balancing unterstützt und eine geeignete Stromregelung bietet.

4S-RC-Akku mit 5000 mAh

Ein 4S-5000-mAh-Akku benötigt bei einer Ladung mit etwa 1C ungefähr 5 A und 84 W bei nahezu voller Spannung. Ein Ladegerät mit mindestens 100 W verfügbarer Leistung für den aktiven Kanal ist ein sinnvoller Richtwert.

Für zwei 4S-5000-mAh-Akkus, die unabhängig voneinander mit 1C geladen werden:

84 W × 2 = ungefähr 168 W ideale Ausgangsleistung auf Akkuseite

Ein Zweikanal-Ladegerät mit etwa 200 W oder mehr nutzbarer Gesamtausgangsleistung bietet einen praktischeren Spielraum.

4S-6000–8000-mAh-Akkus

  • 4S 6000 mAh bei 1C: 6 A und etwa 101 W
  • 4S 7000 mAh bei 1C: 7 A und etwa 118 W
  • 4S 8000 mAh bei 1C: 8 A und etwa 134 W

Wählen Sie für diese Akkupacks ein Ladegerät mit ausreichender Ausgangsleistung und genügend maximalem Strom. Ein auf 6 A begrenztes 150-W-Ladegerät kann keine 8-A-1C-Ladung liefern.

Empfohlene Funktionen eines 4S-Ladegeräts

  • Mindestens Unterstützung für 1–4S, vorzugsweise 1–6S
  • 100 W+ für einen 4S-5000-mAh-Akku
  • 150 W+ für größere 4S-Akkus
  • 200 W+ Gesamtleistung für zwei gängige 4S-Akkus
  • Zweikanalbetrieb für gekoppelte Auto- oder Bootsakkus
  • Gute Kühlung und klare Informationen zur Leistungsverteilung

So wählen Sie ein Ladegerät für 6S-LiPo-Akkus aus

Beim Laden von sechs Zellen wird besonders deutlich, wie irreführend die reine Zellenzahl sein kann. Ein kleiner 6S-FPV-Akku kann weniger Leistung benötigen als ein großer 4S-Akku für ein Auto, während ein 6S-5000–7000-mAh-Akku für ein Flugzeug oder Boot ein deutlich leistungsfähigeres Ladesystem erfordert.

6S-1100–1500-mAh-FPV-Akku

  • 6S 1100 mAh bei 1C: 1,1 A und etwa 28 W
  • 6S 1300 mAh bei 1C: 1,3 A und etwa 33 W
  • 6S 1500 mAh bei 1C: 1,5 A und etwa 38 W

Ein Ladegerät mit mindestens 50 W kann diese akkus laden, muss jedoch ausdrücklich 6S unterstützen und über einen 6S-Balance-Anschluss verfügen.

Dies ist ein Beispiel dafür, warum „6S-Akku“ nicht automatisch „Hochleistungs-Ladegerät“ bedeutet. Die Kapazität ist weiterhin entscheidend.

6S-4000–5000-mAh-Akku für Flugzeuge, EDF-Modelle oder Hubschrauber

  • 6S 4000 mAh bei 1C: 4 A und etwa 101 W
  • 6S 5000 mAh bei 1C: 5 A und etwa 126 W

Ein Ladegerät mit mindestens 150 W verfügbarer Leistung für den aktiven Kanal ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für einen einzelnen 6S-5000-mAh-Akku.

Ein nominell 100 W starkes Ladegerät kann den Akku laden, aber der Strom wäre bei nahezu voller Spannung ungefähr auf Folgendes begrenzt:

100 W ÷ 25,2 V ≈ 4 A

Das bedeutet, dass es im oberen Spannungsbereich keine vollständige 5-A-1C-Ladung aufrechterhalten kann.

6S-6000–8000-mAh-Akkus für Flugzeuge und Boote

  • 6S 6000 mAh bei 1C: 6 A und etwa 151 W
  • 6S 7000 mAh bei 1C: 7 A und etwa 176 W
  • 6S 8000 mAh bei 1C: 8 A und etwa 202 W

Für diese akkus ist ein Ladegerät mit etwa 200–250 W pro aktivem Kanal besser geeignet. Das unabhängige Laden von zwei großen 6S-Akkus kann 350–500 W oder mehr nutzbare Gesamtausgangsleistung erfordern.

Empfohlene Funktionen eines 6S-Ladegeräts

  • Explizite 6S-Unterstützung
  • 6S-Balance-Anschluss
  • Feine Stromregelung für kleine FPV-Akkus
  • 150 W+ für gängige 6S-5000-mAh-Akkus
  • 200 W+ für 6S-Akkus mit großer Kapazität
  • Hochleistungsoption mit Gleichstromeingang für anspruchsvolle Setups
  • Unabhängige Kanäle für den Einsatz von zwei Flugakkus
  • Klare Angaben zur Leistung pro Kanal und zur Gesamtleistung

Kleiner 6S-Akku vs. großer 4S-Akku: Warum die Kapazität entscheidend ist

Berücksichtigen Sie diese beiden akkus:

Akku 1C-Strom Ungefähre Leistung
6S 1300 mAh 1,3 A Etwa 33 W
4S 5000 mAh 5A Etwa 84 W

Der 6S-Akku hat eine höhere Spannung, aber der 4S-Akku benötigt mehr Ladeleistung, weil seine Kapazität und sein Ladestrom deutlich höher sind.

Deshalb führen Empfehlungen, die nur anhand der S-Zahl getroffen werden, zu schlechten Ergebnissen. Kombinieren Sie immer:

  • Zellenzahl
  • Kapazität
  • Gewünschte Laderate
  • Anzahl gleichzeitig geladener Akkus

Einkanal-, Zweikanal- oder Vierkanal-Ladegerät?

Einkanal-Ladegerät

Am besten für Nutzer, die jeweils einen Akku laden. Es kann kompakt und kostengünstig sein, aber das nacheinander erfolgende Laden mehrerer Akkus dauert länger.

Zweikanal-Ladegerät

Am besten für die meisten RC-Nutzer mit mehreren Akkus. Es ermöglicht zwei unabhängige Vorgänge, zum Beispiel:

  • Ein 2S-Akku für ein Auto und ein 3S-Akku für ein Flugzeug
  • Zwei 4S-Bootsakkus
  • Zwei 6S-Flugakkus
  • Eine Balancer-Ladung und ein Lagerungsvorgang

Prüfen Sie, ob die beworbene Leistung pro Kanal verfügbar ist oder zwischen beiden Kanälen geteilt wird.

Ladegerät mit vier Kanälen

Am besten geeignet für Nutzer, die viele Akkus, unterschiedliche Modelle oder Renn- und Flugsessions verwalten. Vier unabhängige Kanäle verringern den Bedarf, Akkus über eine Parallelplatine zu verbinden.

Der Nachteil ist der höhere Gesamtleistungsbedarf. Ein Vierkanal-Ladegerät kann nicht auf jedem Kanal hohe Leistung liefern, sofern seine Eingangsversorgung und internen Begrenzungen nicht die gesamte Last unterstützen.

Für einen direkten Vergleich mit dem gruppierten Laden lesen Sie den Beitrag Zweikanal-Ladegerät vs. Parallel-Ladeplatine.

AC vs. DC beim Laden von 2S–6S-Akkus

AC-Ladegeräte

Ein AC-Ladegerät wird direkt an eine Haushaltssteckdose angeschlossen. Es ist praktisch für gängige 2S-, 3S- und 4S-Akkus, aber das integrierte AC-Netzteil kann die Leistung beim Laden großer 6S-Akkus oder mehrerer Akkus gleichzeitig begrenzen.

DC-Ladegeräte

Ein DC-Ladegerät benötigt ein externes Netzteil, kann für seine Größe aber mehr Leistung bereitstellen. Das ist nützlich für:

  • Große 4S-Akkus für Autos und Boote
  • 6S-Akkus mit 5000–8000 mAh
  • Leistungsstarkes Laden über zwei Kanäle
  • Laden unterwegs über eine geeignete DC-Quelle

AC/DC-Ladegeräte

Ein AC/DC-Ladegerät verbindet den Komfort der Netzstromversorgung mit einem leistungsfähigeren DC-Pfad. Für Nutzer, die zu Hause meist Akkus mit moderater Kapazität laden, gelegentlich aber mehr Leistung für große 4S- oder 6S-Akkus benötigen, ist es oft die flexibelste Wahl.

Lesen Sie vor der Auswahl eines Stromversorgungssystems den Beitrag AC- vs. DC-LiPo-Ladegeräte.

Das Netzteil nicht vergessen

Ein leistungsstarkes DC-Ladegerät kann nur die ihm zugeführte Leistung nutzen. Ein 500-W-Ladegerät, das an ein 200-W-Netzteil angeschlossen ist, bleibt durch die Eingangsquelle begrenzt.

Prüfen:

  • Ausgangsspannung des Netzteils
  • Maximaler Ausgangsstrom
  • Gesamtleistung
  • Eingangsspannungsbereich des Ladegeräts
  • Eingangsanschluss
  • Kabelbelastbarkeit
  • Umwandlungsverluste

Für ein kompaktes DC-Setup kann das ToolkitRC ADP200 200-W-Netzteil bei Verwendung mit einem kompatiblen Ladegerät moderate Ladeströme unterstützen.

Für eine leistungsstärkere Werkbank oder mehrere Ladegeräte bietet das ToolkitRC-ADP750-Netzteil eine höhere Gesamtleistung, vorbehaltlich der Eingangskompatibilität der Ladegeräte und der Leistungsverteilung.

Ladegerätebeispiele nach Anwendungsfall

Anwendungsfall Geeignetes Ladegeräteformat CNHL-Beispiel
Zwei unabhängige 2S–6S-Akkus mit einem externen Netzteil DC-Ladegerät mit zwei Kanälen ToolkitRC M6D
Komfortables Laden über das heimische AC-Netz plus eine leistungsstärkere DC-Option AC/DC-Ladegerät mit zwei Kanälen ToolkitRC M6DAC V2
Mehrere separate Akkus in einer Sitzung Ladegerät mit vier Kanälen ToolkitRC Q6AC
DC-Laden mit mittlerer Leistung DC-Ladegerät plus kompaktes Netzteil ToolkitRC ADP200
Leistungsstarke Werkbank oder mehrere Ladegeräte Externes Netzteil mit hoher Ausgangsleistung ToolkitRC ADP750

Diese Produkte sind Beispiele für Ladegerät- und Netzteilformate und keine universell passenden Lösungen für jeden Akku. Prüfen Sie vor dem Kauf die unterstützte S-Zahl, die verfügbare Ausgangsleistung pro Kanal, die Eingangsvoraussetzungen und die Kompatibilität des Ladekabels.

Kompatibilität von Steckern und Balanceranschlüssen

Ein Ladegerät kann zwar die richtige S-Zahl unterstützen, aber für den Hauptstecker des Akkus trotzdem ein separates Kabel benötigen. Zu den gängigen RC-Akkusteckern gehören:

  • XT30
  • XT60
  • XT90
  • EC3
  • EC5
  • IC3
  • IC5
  • Deans / T-Plug
  • TRX
  • QS8

Viele programmierbare Ladegeräte verwenden einen XT60-ähnlichen Ausgang. Für EC5, IC5, TRX oder einen anderen Akkustecker kann ein korrekt verdrahtetes Ladekabel oder ein Adapter erforderlich sein.

Herkömmliche 2S–6S-LiPo-Akkus verwenden normalerweise ebenfalls ein Balancerkabel. Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät oder die Balancerplatine die richtige Zellenzahl und Steckerfamilie unterstützt.

Informationen zur Steckerkompatibilität und zu Adaptern finden Sie im Leitfaden für RC-Akkustecker.

Was ist, wenn Sie mit 2C laden möchten?

Bei 2C verdoppeln sich sowohl der erforderliche Strom als auch die Ausgangsleistung.

Akku Strom bei 2C Ungefähre Leistung
2S 5000 mAh 10A Etwa 84 W
3S 5000 mAh 10A Etwa 126 W
4S 5000 mAh 10A Etwa 168 W
6S 5000 mAh 10A Etwa 252 W

Verwenden Sie 2C nur, wenn der Akku dies ausdrücklich zulässt. Ladegerät, Eingangsquelle, Kabel und Stecker müssen die erhöhte Last unterstützen.

Häufige Fehler bei der Auswahl eines Ladegeräts

  • Nur nach der maximalen S-Zahl auswählen: Ein Ladegerät, das 6S unterstützt, kann für einen großen 6S-Akkupack trotzdem zu schwach sein.
  • Kapazität ignorieren: Ein 6S-1300-mAh-Akku benötigt deutlich weniger Leistung als ein 4S-5000-mAh-Akku.
  • Nur auf Ampere achten: Bei Akkupacks mit höherer Spannung kann die Wattzahl zuerst den Strom begrenzen.
  • Annehmen, dass die Leistung pro Kanal gilt: Der angegebene Wert kann auf alle Ausgänge verteilt sein.
  • AC- und DC-Unterschiede ignorieren: Ein AC/DC-Ladegerät kann über eine externe DC-Quelle deutlich mehr Leistung bereitstellen.
  • Unterdimensionierung des Netzteils: Das Ladegerät kann seine verfügbare Eingangsleistung nicht überschreiten.
  • Ein 50-W-Ladegerät für große 4S- oder 6S-Akkupacks kaufen: Es kann funktionieren, aber der Ladestrom wird reduziert.
  • Nur für den aktuellen Akku kaufen: Berücksichtigen Sie den wahrscheinlichen Wechsel von 3S zu 4S oder 6S.
  • Gleichzeitige Akkus vergessen: Zwei akkus verdoppeln ungefähr die erforderliche Gesamtleistung.
  • Maximalstrom ignorieren: Akkus mit hoher Kapazität und 2S oder 4S können die Stromgrenze erreichen, selbst wenn die Wattzahl ausreichend erscheint.
  • Ladekabel übersehen: Ladegeräteausgang und Akkuanschluss müssen sicher zusammenpassen.
  • Der falsche Chemie-Modus: Die Einstellungen für Standard-LiPo und LiHV sind nicht austauschbar.

Empfohlene Ladegerätegröße nach Akku-Fuhrpark

Akku-Fuhrpark Praktischer Ausgangspunkt Warum
Nur kleine 2S–3S-Akkupacks 50–100 W, ein Kanal Ausreichend für viele Flugzeug-, FPV- und kompakte RC-Akkus
2S–4S-RC-Akkupacks für Autos und Boote 100–150 W pro Kanal Unterstützt gängige 5000–7000-mAh-Akkupacks komfortabler
Kleine 6S-FPV-Akkupacks 50–100 W mit 6S-Unterstützung Trotz der höheren Spannung bleibt die Kapazität moderat
6S-Akkupacks mit 4000–5000 mAh 150 W+ pro Kanal Hält 1C komfortabler ein
6S-Akkupacks mit 6000–8000 mAh 200–250 W+ pro Kanal Große Kapazität erfordert deutlich mehr Strom und Leistung
Gemischter Akku-Fuhrpark Dual- oder Quad-Channel-AC/DC-System Unabhängige Einstellungen verkürzen Wartezeiten und verringern Einschränkungen durch Gruppierung

LiPo-Ladegeräte für 2S–6S-RC-Akkus kaufen

Durchsuchen Sie die CNHL-LiPo-Akku-Ladegerät-Kollektion nach Balancer-Ladegeräten, Dual-Channel-Ladegeräten und Ladesystemen mit mehreren Kanälen.

Für ToolkitRC-Ladegeräte, externe Netzteile und entsprechendes Zubehör besuchen Sie die ToolkitRC-Kollektion.

Bestätigen Sie vor der Bestellung:

  • Minimal und maximal unterstützte S-Anzahl
  • Maximaler Strom pro Kanal
  • Maximale Ausgangsleistung pro Kanal
  • Geteilte Gesamtleistung
  • AC- und DC-Ausgangsgrenzen
  • Erforderliche Eingangsspannung
  • Bereich der Balancer-Anschlüsse
  • Hauptausgangsanschluss
  • Erforderliches Ladekabel für den Akku

FAQ zu 2S-, 3S-, 4S- und 6S-Ladegeräten

Welches Ladegerät benötige ich für einen 2S-5000-mAh-LiPo?

Bei etwa 1C benötigt der Akku nahe der Ladeschlussspannung 5 A und etwa 42 W. Ein Balancer-Ladegerät mit 60 W oder mehr, die für den aktiven Kanal verfügbar sind, ist ein sinnvoller Ausgangspunkt.

Welches Ladegerät benötige ich für einen 3S-2200-mAh-LiPo?

Ein 3S-Akku mit 2200 mAh benötigt bei 1C 2,2 A und etwa 28 W. Ein 50-W-Balancer-Ladegerät mit 3S-Unterstützung ist normalerweise ausreichend.

Welches Ladegerät benötige ich für einen 3S-5000-mAh-LiPo?

Bei 1C werden nahe der Ladeschlussspannung etwa 5 A und 63 W benötigt. Ein Ladegerät mit 80–100 W pro aktivem Kanal bietet mehr praktische Leistungsreserve.

Welches Ladegerät benötige ich für einen 4S-5000-mAh-LiPo?

Ein 4S-Akku mit 5000 mAh benötigt bei 1C etwa 5 A und 84 W. Wählen Sie ein Ladegerät mit etwa 100 W oder mehr, die für den aktiven Kanal verfügbar sind.

Reicht ein 50-W-Ladegerät für einen 4S-Akku?

Es kann viele 4S-Akkus laden, jedoch bei einem Akku mit großer Kapazität keinen hohen Ladestrom aufrechterhalten. Bei nahezu voller Spannung liefert ein 50-W-Ladegerät einem 4S-Akku vor Berücksichtigung der Verluste nur etwa 3 A.

Welches Ladegerät benötige ich für einen 6S-LiPo-Akku mit 1300 mAh?

Bei 1C benötigt der Akku ungefähr 1,3 A und 33 W. Ein 50-W-Ladegerät ist ausreichend, wenn es ausdrücklich 6S-Balancing unterstützt.

Welches Ladegerät benötige ich für einen 6S-LiPo-Akku mit 5000 mAh?

Bei 1C benötigt der Akku ungefähr 5 A und 126 W bei nahezu voller Spannung. Ein Ladegerät mit mindestens 150 W verfügbarer Leistung für den aktiven Kanal ist ein sinnvoller Ausgangspunkt.

Kann ein 100-W-Ladegerät einen 6S-Akku mit 5000 mAh laden?

Ja, aber es kann im oberen Spannungsbereich nicht dauerhaft 5 A liefern. Bei 25,2 V entsprechen 100 W vor Effizienzverlusten ungefähr 4 A.

Wie viele Watt benötige ich für zwei 6S-Akkus mit 5000 mAh?

Zwei Akkus mit etwa 1C benötigen bei nahezu voller Spannung ungefähr 252 W ideale Ausgangsleistung auf der Akkuseite. Wählen Sie zusätzliche Leistungsreserven auf der Eingangsseite ein, um Umwandlungsverluste und den Betrieb des Ladegeräts auszugleichen.

Kann ein Ladegerät 2S-, 3S-, 4S- und 6S-Akkus laden?

Ja, sofern das Ladegerät den vollständigen Zellenbereich unterstützt und geeignete Strom- und Leistungseinstellungen bietet. Jeder Akku muss mit der korrekten eigenen S-Zahl und den passenden Chemieeinstellungen geladen werden.

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

In der Regel ja, wenn jeder Kanal unabhängig ist und die ausgewählten Einstellungen unterstützt. Das Ladegerät muss außerdem über genügend Gesamtleistung für beide Ladevorgänge verfügen.

Sollte ich für große 6S-Akkus ein AC- oder DC-Ladegerät kaufen?

Ein AC/DC-Ladegerät ist flexibel, während ein leistungsstarkes DC-Ladegerät in Kombination mit einem geeigneten externen Netzteil kompakter und leistungsstärker sein kann. Vergleichen Sie vor der Entscheidung die AC- und DC-Ausgangsgrenzen des Ladegeräts.

Benötigt ein Akku mit höherer S-Zahl immer ein leistungsstärkeres Ladegerät?

Nein. Auch die Kapazität spielt eine Rolle. Ein 6S-Akku mit 1300 mAh benötigt bei 1C weniger Ladeleistung als ein 4S-Akku mit 5000 mAh.

Abschließende Empfehlung

Wählen Sie ein Ladegerät für den größten und anspruchsvollsten Akku, den Sie tatsächlich verwenden möchten – nicht nur anhand der höchsten auf dem Akku angegebenen S-Zahl. Ein kleiner 6S-FPV-Akku kann mit einem einfachen Ladegerät geladen werden, während ein großer 4S- oder 6S-Akku deutlich mehr Strom und Leistung benötigt.

Für die meisten gemischten RC-Akku-Sammlungen bietet ein Dual-Channel-Ladegerät für 1–6S mit ausreichender Leistung für den größten Akku die beste Balance aus Flexibilität und Effizienz. Wer große 6S-Akkus oder mehrere Akkus gleichzeitig lädt, sollte besonders auf die Leistung pro Kanal, die insgesamt geteilte Ausgangsleistung und die Kapazität des externen Netzteils achten.

Den vollständigen Auswahlrahmen finden Sie unter So wählen Sie das richtige LiPo-Ladegerät für Ihre RC-Akkus. Weitere Informationen zu diesem Themencluster finden Sie im CNHL-Ladeleitfaden für LiPo-Akkus.

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