Baterías CNHL Lipo
CNHL tiene como objetivo proporcionar baterías Li-Po de alta calidad y productos RC a todos los entusiastas del hobby con un excelente servicio al cliente y precios competitivos
Para estimar cuántos vatios necesita tu cargador LiPo, multiplica el voltaje de carga completa de la batería por la corriente de carga prevista. Una LiPo 4S de 5000mAh cargada a 1C requiere aproximadamente 16.8V × 5A, es decir, 84W en la batería. Un paquete 6S de 5000mAh cargado a los mismos 5A requiere aproximadamente 126W.
Respuesta rápida: Calcula la potencia ideal del lado de la batería y, después, elige un cargador con margen adicional. Para un paquete común 4S de 5000mAh, un cargador con aproximadamente 100W o más disponibles para el canal activo es un punto de partida práctico. Para un paquete 6S de 5000mAh, aproximadamente 150W por canal activo es más adecuado.
No elijas un cargador únicamente por su amperaje máximo. Un cargador anunciado como de 15A no necesariamente puede suministrar 15A a una LiPo de alto voltaje, porque sus vatios, la potencia de entrada o el límite de uso compartido de canales pueden convertirse en el verdadero cuello de botella.

| Fórmula básica | Vatios de carga = voltaje de carga de la batería × corriente de carga. |
| Voltaje que se debe usar | Utiliza el voltaje aproximado de carga completa de la batería al estimar la salida máxima necesaria. |
| Corriente de carga | A 1C, la corriente en amperios equivale aproximadamente a la capacidad en amperios-hora. |
| Un solo canal | El cargador debe proporcionar suficientes vatios al canal activo, no solo suficiente potencia total anunciada. |
| Varios canales | Suma la potencia necesaria para cada canal activo simultáneamente. |
| Potencia de entrada | La fuente de alimentación de CA, la fuente de alimentación de CC externa o la batería de campo deben proporcionar más potencia que el cálculo ideal del lado de la batería. |
| Margen recomendado | Elige un margen práctico para las pérdidas de conversión, la refrigeración, el uso compartido de canales y las baterías futuras. |
Potencia de carga en vatios = voltaje de carga × corriente de carga
W = V × A
Para dimensionar el cargador, utiliza el voltaje aproximado de carga completa en lugar de solo el voltaje nominal que aparece destacado en la etiqueta de la batería. Esto estima la potencia máxima necesaria cerca del final de la etapa de corriente constante.
| LiPo estándar | Voltaje nominal | Voltaje completo aprox. |
|---|---|---|
| 2S | 7.4V | 8,4 V |
| 3S | 11.1V | 12,6 V |
| 4S | 14.8V | 16,8 V |
| 5S | 18.5V | 21.0V |
| 6S | 22.2V | 25,2 V |
| 8S | 29.6V | 33,6 V |
Para una batería LiHV, utiliza el voltaje completo especificado por el fabricante de la batería en lugar de los valores estándar de LiPo anteriores.
La capacidad de la batería normalmente se expresa en miliamperios-hora. Conviértela a amperios-hora antes de calcular una tasa C.
Capacidad en Ah = capacidad en mAh ÷ 1000
Corriente de carga = capacidad en Ah × tasa de carga C seleccionada
Aproximadamente a 1C:
Una tasa de carga más alta aumenta proporcionalmente los vatios necesarios. Una batería cargada a 2C requiere aproximadamente el doble de corriente y el doble de potencia que el mismo paquete a 1C.
Para obtener una explicación completa de 1C, 2C y 5C, lee Explicación de las tasas de carga de LiPo.
| Batería | Corriente a 1C | Voltaje completo | Potencia ideal del lado de la batería | Clase práctica de cargador |
|---|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 8,4 V | 42W | Más de 60 W por canal activo |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | 12,6 V | Aproximadamente 28 W | Más de 50 W por canal activo |
| 3S 5000 mAh | 5A | 12,6 V | 63W | Más de 80 W por canal activo |
| 4S 5000 mAh | 5A | 16,8 V | 84W | Más de 100 W por canal activo |
| 4S 6000 mAh | 6A | 16,8 V | Aproximadamente 101 W | Más de 120–150 W por canal activo |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | 25,2 V | Aproximadamente 33 W | Más de 50 W con compatibilidad con 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | 25,2 V | 126W | 150 W o más por canal activo |
| 6S 7000 mAh | 7A | 25,2 V | Aproximadamente 176 W | Más de 200 W por canal activo |
| 8S 5000 mAh | 5A | 33,6 V | 168W | Más de 200 W con compatibilidad con 8S |
Las clases prácticas de cargadores incluyen un margen operativo general, pero no son especificaciones universales. Confirma el límite de carga real de la batería, la eficiencia del cargador, la refrigeración, la fuente de entrada y la asignación de potencia de los canales.
El voltaje de la batería aumenta durante la carga. Una LiPo estándar de 6S puede comenzar cerca del voltaje de almacenamiento, alrededor de 22,8–23,1 V en total, pero se aproxima a 25,2 V cuando está completamente cargada.
Si el cargador intenta mantener 5 A:
Por lo tanto, un cargador de 120 W puede entregar cerca de 5 A al principio de la carga y reducir la corriente a medida que la batería se aproxima al voltaje completo.
Usar el voltaje de carga completa proporciona una estimación más útil de la salida máxima necesaria para mantener la corriente objetivo.
La corriente de salida real de un cargador está limitada por el límite aplicable más bajo:
Considera un cargador con una corriente máxima nominal de 15 A, pero limitado a 100 W en el canal activo.
| Batería | Voltaje completo | Corriente máxima aproximada a 100 W |
|---|---|---|
| 2S | 8,4 V | Aproximadamente 11,9 A, sujeto al límite de corriente del cargador |
| 3S | 12,6 V | Aproximadamente 7,9 A |
| 4S | 16,8 V | Aproximadamente 6,0 A |
| 6S | 25,2 V | Aproximadamente 4,0 A |
| 8S | 33,6 V | Aproximadamente 3,0 A |
Por eso hay que comprobar tanto los amperios como los vatios al seleccionar un cargador.
El cálculo ideal del lado de la batería no incluye:
Por lo tanto, no es recomendable elegir un sistema de carga que coincida exactamente con los vatios calculados en el lado de la batería.
Ejemplos prácticos:
El margen necesario adquiere mayor importancia cuando:
Para la carga independiente de dos canales, calcula cada batería por separado y suma los resultados.
El cargador debe admitir de forma independiente el número de celdas S y la corriente de cada batería, mientras que su potencia total de entrada y salida debe admitir ambas tareas simultáneamente.
Las especificaciones de los cargadores de dos o varios canales pueden presentarse de varias maneras:
Un cargador anunciado con un total de 400 W no necesariamente proporciona 400 W a cada canal. Puede ofrecer:
Antes de comprar, identifica:
Para los usuarios que cargan baterías variadas, los canales independientes suelen ser más fáciles de gestionar que una placa en paralelo. Lee Cargador de dos canales frente a placa de carga en paralelo.
Un cargador de CA/CC contiene una fuente de alimentación de CA interna. Sus componentes electrónicos de carga pueden admitir más potencia de la que la fuente de alimentación de CA interna puede proporcionar.
Por ejemplo, un cargador de CA/CC puede ofrecer:
Esto no significa que la especificación de CA sea engañosa. Refleja dos sistemas de entrada diferentes.
El modo de CA es práctico para:
El modo de CC es útil para:
Para ver la comparación completa, lee Cargadores de LiPo de CA frente a CC: ¿cuál deberías comprar?.
Un cargador de CC requiere una fuente externa con suficiente voltaje, corriente y potencia total. La fuente de alimentación debe superar la salida prevista del lado de la batería, ya que la conversión no es perfectamente eficiente.
La potencia de entrada necesaria es mayor que la potencia de carga ideal del lado de la batería.
Supongamos que dos baterías 6S de 5000 mAh requieren aproximadamente 252 W en la batería. La fuente de entrada también debe cubrir:
Un sistema de entrada de 300 W o más es más adecuado que una fuente con una potencia nominal de exactamente252 W.
No olvides el voltaje de entrada. Algunos cargadores alcanzan su potencia máxima de salida solo cuando reciben un voltaje de entrada de CC suficientemente alto. Una fuente de 12 V de alta potencia puede no permitir el mismo rendimiento del cargador que una fuente compatible de mayor voltaje.
La fuente de alimentación ToolkitRC ADP200 de 200 W es adecuada para sistemas de carga de CC moderados, cuando la carga combinada del cargador se mantiene dentro de sus límites de voltaje, corriente y potencia.
Los usos habituales pueden incluir:
No es la opción adecuada cuando la carga prevista del cargador supera considerablemente los 200 W.
La fuente de alimentación ToolkitRC ADP750 de 750 W admite una mayor carga total del banco de trabajo y varios dispositivos de salida, siempre que sean compatibles con el voltaje de entrada del cargador y se distribuya correctamente la potencia.
Los usos habituales pueden incluir:
Una fuente de mayor potencia no fuerza un exceso de potencia hacia el cargador. El cargador consume potencia según sus requisitos de entrada. Sin embargo, aún deben confirmarse la compatibilidad de voltaje, la capacidad nominal del conector y la capacidad del cable.
La potencia de entrada es el producto del voltaje de entrada y la corriente:
Potencia de entrada = voltaje de entrada × corriente de entrada
Para suministrar aproximadamente 500 W, sin tener en cuenta las pérdidas:
Un voltaje de entrada más alto puede reducir la corriente necesaria a través del cable y el conector de entrada para la misma potencia. Sin embargo, el cargador debe admitir explícitamente el voltaje de entrada seleccionado.
Nunca exceda el rango de voltaje de entrada del cargador para intentar obtener más potencia.
Para la carga en paralelo, las capacidades se suman mientras el grupo conserva el recuento S original.
Cuatro baterías 3S de 1500 mAh conectadas en paralelo se convierten en:
La potencia ideal en el lado de la batería es:
12,6 V × 6 A = aproximadamente 76 W
Para tres baterías 4S de 5000 mAh conectadas en paralelo:
El cargador, la placa, el cable de entrada principal, los conectores y la fuente de entrada deben admitir la corriente y la potencia totales.
Lee Cómo cargar baterías LiPo en paralelo de forma segura antes de usar una placa de carga en paralelo.
A 2C, la potencia de carga ideal se duplica en comparación con 1C.
| Batería de 5000 mAh | Corriente a 2C | Potencia aproximada en el lado de la batería |
|---|---|---|
| 2S | 10A | 84W |
| 3S | 10A | 126W |
| 4S | 10A | 168W |
| 6S | 10A | 252W |
| 8S | 10A | 336W |
Usa 2C solo cuando la batería lo permita explícitamente. La potencia del cargador es solo un requisito; la batería, la fuente de alimentación, los cables y los conectores deben admitir la carga adicional.
La carga de balanceo normalmente no requiere mucha más potencia de carga principal que otro programa de carga completa que use el mismo voltaje y corriente. La principal diferencia es cómo el cargador supervisa y completa la etapa final.
Sin embargo, el rendimiento del balanceo está limitado por otra especificación: corriente de balanceo.
Un cargador puede tener:
Por eso, un cargador potente aún puede tardar mucho en corregir una batería desequilibrada cerca del final de la carga.
Aumentar la potencia nominal del cargador no incrementa automáticamente su corriente de balanceo. Comprueba ambas especificaciones.
No. Las especificaciones de carga y descarga suelen ser diferentes.
Un cargador puede admitir:
La descarga interna convierte la energía de la batería en calor dentro del cargador. El cargador debe limitar la potencia para controlar la temperatura.
Como resultado, una batería 6S grande completamente cargada puede tardar horas en alcanzar el voltaje de almacenamiento, aunque se haya cargado en aproximadamente una hora.
No evalúes el rendimiento de descarga a partir de la potencia de carga indicada. Comprueba:
| Conjunto de baterías | Potencia práctica del cargador | Uso habitual |
|---|---|---|
| Baterías pequeñas 2S–3S | 50–100 W | Aeronaves compactas, FPV y baterías RC pequeñas |
| Baterías 2S–4S de 5000 mAh | 100–150 W por canal activo | Coches, barcos y aeronaves RC medianas |
| Baterías compactas 6S para FPV | 50–100 W con compatibilidad con 6S | Baterías 6S de 1100–1500 mAh |
| Paquetes 6S de 4000–5000 mAh | 150 W o más por canal activo | Aviones a reacción EDF, helicópteros y aviones más grandes |
| Paquetes 6S de 6000–8000 mAh | 200–250 W o más por canal activo | Aviones grandes, embarcaciones y configuraciones de alta capacidad |
| Dos paquetes grandes simultáneamente | 300–500 W o más en total | Carga de alta potencia de doble canal |
| Varios cargadores o canales | Sistema de entrada de 500–750 W o más | Banco de trabajo permanente y conjunto de baterías para varios modelos |
El cargador de CC de doble canal ToolkitRC M6D es adecuado para usuarios que ya disponen de una fuente de alimentación de CC externa compatible y desean realizar dos tareas de carga independientes.
El cargador de doble canal de CA/CC ToolkitRC M6DAC V2 ofrece un formato flexible para usuarios que desean funcionar directamente con la corriente de pared y acceder a una mayor potencia desde una fuente de CC adecuada.
El cargador de baterías LiPo de cuatro canales ToolkitRC Q6AC está diseñado para usuarios que prefieren canales independientes en lugar de combinar varias baterías en una placa en paralelo.
Verifica siempre las especificaciones actuales del producto, los límites de salida de CA y CC, la potencia por canal y los requisitos de entrada antes de elegir un cargador para un conjunto de baterías.
Explora la colección de cargadores de baterías LiPo de CNHL para encontrar cargadores con balanceo, cargadores de doble canal y sistemas de carga multicanal.
Para consultar los cargadores ToolkitRC y las fuentes de alimentación compatibles, visita la colección ToolkitRC.
Antes de hacer el pedido, confirma:
Multiplica el voltaje aproximado de carga completa de la batería por la corriente de carga prevista. Una batería 4S cargada a 5 A requiere aproximadamente 16,8 V × 5 A, es decir, 84 W.
A aproximadamente 1C, la batería necesita 5 A y unos 42 W al voltaje máximo. Un cargador con aproximadamente 60 W o más disponibles para el canal activo es un punto de partida práctico.
A 1C, requiere aproximadamente 2,2 A y 28 W. Normalmente, un cargador de 50 W con compatibilidad de balanceo 3S es suficiente.
A 1C, requiere unos 84 W cerca del voltaje máximo. Elige aproximadamente 100 W o más por canal activo para disponer de un margen práctico.
A 1C, requiere aproximadamente 126 W. Un cargador con unos 150 W o más disponibles para el canal activo es un punto de partida práctico.
Puede cargar la batería, pero no puede mantener 5 A completos cerca de 25,2 V. El máximo teórico es de aproximadamente 4 A antes de tener en cuenta las pérdidas del cargador.
Dos paquetes a 1C requieren aproximadamente 168 W de salida ideal del lado de la batería. Un sistema de carga con unos 200 W o más de salida total utilizable ofrece un margen más práctico.
Dos paquetes a 1C requieren aproximadamente 252 W de salida ideal del lado de la batería. Elige un margen adicional de potencia del cargador y de entrada superior a esa cifra.
Aproximadamente sí. La corriente se duplica, por lo que la potencia ideal de carga en el lado de la batería también se duplica.
Es posible que el cargador haya alcanzado su límite de potencia, potencia de entrada, potencia por canal, potencia total o temperatura. La potencia necesaria aumenta a medida que aumenta el voltaje de la batería.
No, siempre que el cargador permita seleccionar la química, el voltaje y la corriente correctos. Un cargador de alta potencia no fuerza automáticamente su salida máxima hacia la batería.
No. El cargador sigue limitado por su propio rango de voltaje de entrada, la corriente de entrada, la potencia por canal y las especificaciones de salida total.
Puede mejorar la etapa de carga rápida cuando la potencia de salida era la limitación. La velocidad de balanceo final también depende de la corriente de balanceo y del estado de la batería.
Dimensiona el cargador según la tasa de carga que realmente planeas usar y que tus baterías permiten. Un cargador dimensionado para 2C ofrece más flexibilidad, pero las especificaciones de la batería siguen siendo el factor limitante.
La potencia correcta del cargador está determinada por la tarea de carga completa, no por una sola especificación de la caja. El número de celdas de la batería establece el voltaje, la capacidad y la tasa C establecen la corriente, y el número de canales activos determina la carga total.
Primero calcula los vatios ideales en el lado de la batería y, después, selecciona un cargador y una fuente de entrada con suficiente potencia por canal, potencia total y margen operativo práctico.
Para recomendaciones específicas sobre baterías, consulta Cómo elegir el cargador adecuado para baterías LiPo de 2S, 3S, 4S y 6S. Para consultar el conjunto completo de temas sobre cargadores y carga, visita la Guía de carga de baterías LiPo de CNHL.
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