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
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.

| 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 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:
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?
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.
Ein 2S-5000-mAh-akku benötigt bei einer Ladung mit etwa 1C:
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.
Akkus mit hoher Kapazität und 2S benötigen mehr Strom, obwohl die Spannung niedrig bleibt:
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.
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.
Typische Anforderungen bei 1C:
Ein kompaktes 50-W-Balancer-Ladegerät kann diese Packs problemlos laden, sofern es 3S unterstützt, eine geeignete Stromregelung bietet und das richtige Anschlusskabel verwendet.
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.
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.
Ein Ladegerät mit 50–80 W kann diese kleineren 4S-Akkus laden, sofern es 4S-Balancing unterstützt und eine geeignete Stromregelung bietet.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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:
Am besten für Nutzer, die jeweils einen Akku laden. Es kann kompakt und kostengünstig sein, aber das nacheinander erfolgende Laden mehrerer Akkus dauert länger.
Am besten für die meisten RC-Nutzer mit mehreren Akkus. Es ermöglicht zwei unabhängige Vorgänge, zum Beispiel:
Prüfen Sie, ob die beworbene Leistung pro Kanal verfügbar ist oder zwischen beiden Kanälen geteilt wird.
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.
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.
Ein DC-Ladegerät benötigt ein externes Netzteil, kann für seine Größe aber mehr Leistung bereitstellen. Das ist nützlich für:
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.
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:
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.
| 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.
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:
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.
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.
| 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 |
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:
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.
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.
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.
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.
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.
Bei 1C benötigt der Akku ungefähr 1,3 A und 33 W. Ein 50-W-Ladegerät ist ausreichend, wenn es ausdrücklich 6S-Balancing unterstützt.
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.
Ja, aber es kann im oberen Spannungsbereich nicht dauerhaft 5 A liefern. Bei 25,2 V entsprechen 100 W vor Effizienzverlusten ungefähr 4 A.
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.
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.
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.
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.
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.
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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