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 cargar correctamente una batería LiPo, confirma primero la química, el número de celdas en serie y la capacidad de la batería. Después, elige un cargador compatible con el recuento de S de la batería, que proporcione suficiente corriente y potencia, y que acepte la conexión de equilibrado correcta. Para una LiPo RC convencional de varias celdas, conecta tanto el cable principal como el cable de equilibrado, selecciona Carga LiPo con equilibrado, establece el recuento de S correcto y utiliza una corriente adecuada, como aproximadamente 1C, salvo que la batería especifique lo contrario.
Respuesta rápida: Una LiPo de 5000 mAh cargada a 1C utiliza aproximadamente 5 A. La potencia necesaria del cargador depende del número de celdas: un paquete 2S de 5000 mAh necesita unos 42 W cerca del voltaje completo, un paquete 4S necesita unos 84 W y un paquete 6S unos 126 W. Elige margen adicional de capacidad para el cargador y la alimentación de entrada en lugar de igualar exactamente esas cifras.
La carga con equilibrado normalmente debería ser la opción predeterminada diaria para las baterías LiPo convencionales de varias celdas. Permite al cargador supervisar las celdas individuales mientras controla el voltaje total del paquete. La carga rápida, el almacenamiento, la descarga y la carga en paralelo tienen diferentes finalidades y no deben tratarse como modos intercambiables.

| Química de la batería | Selecciona LiPo estándar únicamente para una batería LiPo estándar. LiHV, LiFe y Li-ion requieren sus propios programas correctos. |
| Recuento de celdas en serie | Haz coincidir el recuento de S impreso en la batería: 2S, 3S, 4S, 6S, etc. |
| Modo predeterminado de carga completa | Carga LiPo con equilibrado para baterías LiPo RC convencionales de varias celdas. |
| Corriente aproximada a 1C | Capacidad de la batería en mAh dividida entre 1000. Un paquete de 5000 mAh utiliza aproximadamente 5 A a 1C. |
| Potencia necesaria del cargador | Voltaje aproximado de carga completa multiplicado por la corriente de carga. |
| Cable principal | Transporta la mayor parte de la corriente de carga. |
| Cable de equilibrado | Permite al cargador leer y corregir los voltajes de cada grupo de celdas. |
| Voltaje normal de carga completa | Una LiPo estándar normalmente termina cerca de 4.20 V por celda. |
| Voltaje de almacenamiento | Muchos cargadores apuntan aproximadamente a 3.8–3.85 V por celda para el almacenamiento estándar de LiPo. |
Para consultar el procedimiento completo para una sola batería, lee Cómo cargar una batería LiPo de forma segura.
El programa del cargador debe coincidir con la química de la batería. Las baterías de litio de aspecto similar pueden usar distintos límites de voltaje.
| Tipo de batería | Voltaje nominal típico | Voltaje típico a plena carga |
|---|---|---|
| LiPo estándar | 3,7 V por celda | Aproximadamente 4,20 V por celda |
| LiHV | A menudo marcado como 3,8 V | A menudo hasta aproximadamente 4,35 V por celda cuando se especifica |
| LiFe | Normalmente, 3,2–3,3 V por celda | Sigue las especificaciones de LiFe del fabricante de la batería |
| Li-ion | Varía según el tipo de celda | Sigue el perfil especificado para Li-ion |
No selecciones el modo LiHV para una batería LiPo estándar. Un ajuste de voltaje final más alto no representa una mejora de rendimiento si la batería no fue diseñada para ello.
La clasificación S indica cuántas celdas están conectadas en serie. Determina el voltaje nominal y el voltaje a plena carga de la batería.
| Paquete | Voltaje nominal | Voltaje aproximado a plena carga |
|---|---|---|
| 1S | 3,7 V | 4,20 V |
| 2S | 7,4 V | 8,40 V |
| 3S | 11,1 V | 12,60 V |
| 4S | 14,8 V | 16,80 V |
| 5S | 18,5 V | 21,00 V |
| 6S | 22,2 V | 25,20 V |
| 8S | 29,6 V | 33,60 V |
El cargador debe admitir explícitamente el número de celdas en serie seleccionado. Un cargador con un máximo de 6S no admite automáticamente todos los números inferiores de celdas, especialmente 1S.
La corriente de carga depende principalmente de la capacidad de la batería y de la tasa C de carga seleccionada.
Capacidad en Ah = capacidad en mAh ÷ 1000
Corriente de carga = capacidad en Ah × tasa C de carga
Aproximadamente a 1C:
Una batería puede admitir una tasa de carga mayor, pero esto debe confirmarse en sus especificaciones. No uses la clasificación C de descarga como tasa C de carga.
Lee Explicación de las tasas de carga de LiPo: 1C, 2C, 5C, amperios, vatios y tiempo de carga para consultar el cálculo completo.
La corriente nominal por sí sola no indica si un cargador puede mantener la corriente seleccionada. Las baterías con más celdas en serie requieren más vatios con el mismo amperaje.
Potencia de carga aproximada del lado de la batería = voltaje de carga completa × corriente de carga
| Batería | Corriente de 1C | Salida ideal | Clase de cargador práctica |
|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 42W | Más de 60 W por canal activo |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | Aproximadamente 28 W | Más de 50 W por canal activo |
| 3S 5000 mAh | 5A | 63W | Más de 80 W por canal activo |
| 4S 5000 mAh | 5A | 84W | Más de 100 W por canal activo |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | Aproximadamente 33 W | Más de 50 W con compatibilidad con 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | 126W | Más de 150 W por canal activo |
| 6S 7000 mAh | 7A | Aproximadamente 176 W | Más de 200 W por canal activo |
Para calcular la potencia completa, lee ¿Cuántos vatios necesita mi cargador LiPo?.
Un cargador adecuado debe ser compatible con el conjunto de baterías que realmente tienes, no solo con un pack.
Comprueba:
No elijas un cargador únicamente porque sea compatible con 6S o anuncie un amperaje elevado. Es posible que un cargador admita el voltaje, pero no tenga la potencia necesaria para una batería de gran capacidad.
Lee Cómo elegir el cargador de batería LiPo adecuado para tus baterías RC para consultar el método de selección completo.
Los packs 2S pequeños y medianos tienen requisitos de voltaje moderados, pero las baterías de coche RC de gran capacidad pueden exigir una corriente considerable. Un pack 2S de 8000 mAh a 1C necesita 8 A, aunque la potencia del lado de la batería sea de solo unos 67 W.
Una batería de avión 3S de 2200 mAh puede cargarse con un cargador modesto de 50 W. Un pack 3S de 5000 mAh para coche o barco necesita unos 63 W a 1C y se adapta mejor a un canal de 80–100 W.
Un pack 4S de 5000 mAh requiere unos 84 W a 1C. Para dos baterías 4S independientes de 5000 mAh, se necesitan aproximadamente 168 W de salida ideal del lado de la batería.
Un pequeño pack FPV 6S de 1300 mAh solo necesita unos 33 W a 1C, mientras que un pack 6S de 5000 mAh para avión o barco requiere unos 126 W. La capacidad importa tanto como el número de S.
Para consultar ejemplos específicos de cada modelo, lee Cómo elegir el cargador adecuado para baterías LiPo 2S, 3S, 4S y 6S.
Una LiPo convencional de varias celdas normalmente utiliza dos conexiones durante la carga equilibrada:

Entre los conectores principales habituales de las baterías se incluyen:
Muchos cargadores programables utilizan una salida tipo XT60, por lo que puede ser necesario un cable de carga o adaptador correctamente cableado.
Para consultar la selección y compatibilidad de conectores, visita la Guía de conectores para baterías RC.
La carga equilibrada permite al cargador supervisar simultáneamente la tensión total del paquete y las tensiones de cada celda.
Por ejemplo, un paquete 4S próximo a completarse puede mostrar:
Si una celda alcanza primero el límite superior, el cargador puede reducir la corriente y utilizar su circuito de equilibrado mientras las celdas con menor tensión se ponen al día.
La carga equilibrada no puede reparar una batería dañada o defectuosa. Solo puede corregir diferencias limitadas durante la carga.
Para consultar el procedimiento operativo completo, lee Cómo realizar una carga equilibrada de una batería LiPo.
| Modo | Propósito | Uso habitual |
|---|---|---|
| Carga equilibrada | Carga completa con supervisión individual de cada celda | Carga habitual de baterías LiPo convencionales de varias celdas |
| Carga rápida | Puede acortar la etapa final dependiendo del cargador | Ocasionalmente, una mayor rapidez de carga con una batería en buen estado |
| Almacenamiento | Lleva la batería a una tensión de reposo moderada | Cuando la batería no se vaya a utilizar pronto |
| Descarga | Extrae energía hasta alcanzar un límite seleccionado | Pruebas o reducción controlada de la tensión |
| Carga en paralelo | Método de conexión para varias baterías compatibles | Cargar paquetes compatibles por lotes |
Lee Explicación de los modos de los cargadores LiPo para consultar la comparación completa.
La carga equilibrada y la carga rápida son programas, no velocidades de carga fijas.
La corriente seleccionada determina la tasa C de carga. El modo determina cómo el cargador gestiona y finaliza el ciclo.
La carga rápida puede ahorrar tiempo al:
La carga equilibrada suele ser la mejor opción predeterminada para el uso diario. La carga rápida debe considerarse una herramienta para situaciones específicas, destinada a una batería en buen estado y ya correctamente equilibrada.
Lee Carga equilibrada frente a carga rápida: ¿cuál deberías usar para baterías LiPo?
Un cargador de CA incluye una fuente de alimentación integrada y se conecta directamente a la corriente doméstica. Por lo general, es la opción más sencilla para la carga habitual en casa.
Un cargador de CC requiere una fuente de alimentación externa, pero puede ofrecer una alta potencia de salida en un formato compacto y mayor flexibilidad para uso en campo o en el banco de trabajo.
Un cargador de CA/CC combina la comodidad de la alimentación de red con el rendimiento de una fuente externa de CC. Su salida máxima puede ser menor con CA que con una fuente de CC adecuada.
| Situación de carga | Punto de partida recomendado |
|---|---|
| Carga doméstica sencilla | Cargador de CA |
| Sistema compacto de alta potencia | Cargador de CC más una fuente de alimentación adecuada |
| Uso doméstico y en campo | Cargador de CA/CC |
| Dos paquetes grandes 6S | Sistema de CA/CC o CC de alta potencia |
Lee Cargadores LiPo de CA frente a CC: ¿cuál deberías comprar?
Ideal para una batería a la vez. Puede ser compacto y económico, pero requiere cargar varios paquetes de forma secuencial.
Permite dos tareas de carga independientes. Cada canal puede usar un número de S, una corriente y un modo de carga diferentes cuando sea compatible.
Útil para varias tareas de carga independientes, distintos modelos RC y usuarios que quieren evitar combinar las baterías eléctricamente.
Comprueba siempre si la potencia anunciada es:
Un cargador de doble canal mantiene las baterías independientes. Una placa de carga en paralelo combina varias baterías compatibles en un único grupo eléctrico.
| Comparación | Canales independientes | Placa de carga en paralelo |
|---|---|---|
| Diferentes números de S | Posible | No permitido en un mismo grupo |
| Diferentes voltajes iniciales | Gestionados por separado | Deben ser muy similares desde el principio |
| Supervisión de la batería | Cada paquete sigue siendo visible de forma individual | El cargador detecta grupos de celdas combinados |
| Mejor uso | Colecciones de baterías mixtas | Varios paquetes muy similares |
Lee Cargador de doble canal frente a placa de carga en paralelo para consultar la guía completa de decisión.
La carga en paralelo combina varias baterías compatibles, conserva el número original de S y suma las capacidades.
Cuatro baterías 3S de 1500 mAh se convierten en:
Antes de conectarlas, todas las baterías deben tener:
No conectes baterías con voltajes significativamente diferentes. La corriente de ecualización comienza inmediatamente cuando se conectan eléctricamente.
Lee Cómo cargar baterías LiPo en paralelo de forma segura antes de usar una placa de carga en paralelo.
Una batería de 1S tiene una sola celda, por lo que no hay celdas que equilibrar entre sí. Aun así, requiere la química, la corriente y el voltaje final correctos.
Los usuarios de Tiny Whoop a menudo necesitan un flujo de trabajo de carga diferente, porque pueden alternar varias baterías pequeñas durante una misma sesión.
Un cargador programable general puede cargar un paquete de 1S cuando es compatible explícitamente con 1S, permite configurar corrientes suficientemente bajas y utiliza el cable correcto. Un cargador de 1S específico con puertos independientes suele ser más práctico para varias baterías PH2.0, BT2.0 o A30.
Lee ¿Existe un cargador todo en uno para baterías LiPo de 1S a 4S?
A aproximadamente 1C, el reemplazo teórico de la capacidad tarda cerca de una hora. Una carga completa puede tardar más debido a:
Una batería que comienza parcialmente cargada puede terminar antes. Un paquete con una celda cuyo voltaje se desvía puede pasar mucho tiempo en la etapa final de equilibrado.
No des por sentado que seleccionar 2C reduce el tiempo total exactamente a la mitad. Las etapas finales de voltaje constante y equilibrado siguen siendo necesarias.
La carga de equilibrado suele ralentizarse hacia el final porque el cargador debe proteger la celda con mayor voltaje mientras las celdas con menor voltaje siguen aumentando.
Entre las causas habituales se incluyen:
Aumentar la corriente de carga principal no necesariamente aumenta la corriente de equilibrado.
Si la misma celda permanece repetidamente por debajo o por encima, se debe investigar el problema en lugar de ocultarlo con la carga rápida.
Lee ¿Por qué mi batería LiPo tarda tanto en completar la carga de equilibrado?
Una LiPo completamente cargada no debe permanecer al voltaje máximo durante periodos prolongados. Si no se va a usar pronto, utiliza el modo de almacenamiento.
Muchos cargadores establecen aproximadamente 3,8–3,85 V por celda para una LiPo estándar, aunque el voltaje programado exacto puede variar.
El modo de almacenamiento puede:
Descargar hacia el voltaje de almacenamiento puede tardar mucho más que cargar, porque muchos cargadores tienen una potencia interna de descarga limitada.
El número de celdas S seleccionado manualmente no coincide con el voltaje de la batería o la conexión de balanceo. Detente y comprueba la etiqueta de la batería, el cable de balanceo y las lecturas individuales de las celdas.
El cargador no puede leer todas las celdas. Inspecciona el conector de balanceo, los pines, los cables, la placa y la orientación del conector.
Es posible que una fuente de CC haya caído por debajo del umbral de entrada del cargador o no admita la carga solicitada.
Es posible que el cargador haya alcanzado su límite de vatios, por canal, de potencia total, de potencia de entrada o térmico.
Comprueba los voltajes individuales de las celdas, la corriente de balanceo, la antigüedad de la batería, la calidad de la conexión, la corriente seleccionada y la potencia del cargador.
Retira una batería del uso normal cuando presente signos como:
Un cargador puede gestionar el voltaje de carga. No puede reparar daños físicos ni la degradación química interna.
| Tipo de usuario | Sistema de carga recomendado | Motivo |
|---|---|---|
| Principiante con una o dos baterías | Cargador de balanceo de CA | Configuración sencilla con alimentación de pared |
| Colección variada de baterías RC | Cargador de CA/CC de doble canal | Configuración independiente y alimentación flexible |
| Baterías grandes de 6S | Sistema de CA/CC o CC de alta potencia | Mayores requisitos de potencia y potencia de entrada |
| Varias baterías diferentes | Cargador de dos o cuatro canales | Supervisión y finalización independientes |
| Varias baterías iguales emparejadas | Cargador de alta potencia más placa en paralelo | Carga eficiente de lotes para usuarios experimentados |
| Piloto de Tiny Whoop | Cargador independiente de varios puertos para 1S | Rotación rápida de baterías pequeñas |
El ToolkitRC M6D ofrece un formato compacto de CC de doble canal para usuarios que ya disponen de una fuente de alimentación externa adecuada.
El ToolkitRC M6DAC V2 combina el funcionamiento directo con alimentación de red y una ruta de CC de mayor potencia.
El ToolkitRC Q6AC ofrece un formato multicanal para usuarios que preparan varias tareas de batería independientes.
El ToolkitRC ADP200 es adecuado para cargas de carga moderadas cuando se combina con un cargador de CC compatible.
El ToolkitRC ADP750 ofrece una mayor potencia de salida total para cargadores compatibles y configuraciones de banco de trabajo con varios dispositivos.
Confirma las especificaciones actuales del producto, la compatibilidad del voltaje de entrada, los límites de CA y CC, la salida por canal y los requisitos de los conectores antes de elegir un sistema de carga.
Explora la colección de cargadores de baterías LiPo de CNHL para encontrar cargadores equilibradores, cargadores de doble canal, sistemas multicanal y equipos de carga compatibles.
Para consultar cargadores ToolkitRC y fuentes de alimentación externas, visita la colección ToolkitRC.
Antes de realizar el pedido, confirma:
Inspecciona la batería, confirma la química y el número de celdas S, utiliza la corriente correcta, conecta tanto los cables principales como los de equilibrado, selecciona Balance Charge y permanece presente durante todo el ciclo.
Aproximadamente 1C es un punto de partida general y conservador, a menos que la batería especifique otra tasa. Una batería de 5000 mAh utiliza unos 5 A a 1C.
Balance Charge debería ser normalmente la opción predeterminada para las baterías LiPo convencionales de varias celdas, porque supervisa las celdas individuales mientras carga el paquete completo.
No. Una batería 1S solo tiene una celda, por lo que no hay celdas que equilibrar entre sí. Aun así, necesita la química, la corriente y el voltaje final correctos.
A aproximadamente 1C, reemplazar teóricamente la capacidad lleva alrededor de una hora. La reducción gradual durante el voltaje constante, el equilibrado y las limitaciones de potencia pueden prolongar el ciclo completo.
Sí, cuando la batería lo permita explícitamente y el cargador, la fuente de entrada, los cables y los conectores admitan la corriente y los vatios necesarios.
A aproximadamente 1C, requiere unos 84 W cerca del voltaje completo. Un cargador con unos 100 W o más disponibles para el canal activo ofrece un margen práctico.
A aproximadamente 1C, requiere unos 126 W cerca del voltaje completo. Un cargador de aproximadamente 150 W o más por canal activo es un punto de partida práctico.
Sí, pero no puede mantener los 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.
El cargador entra en las etapas de voltaje constante y equilibrado. Reduce la corriente para evitar que la celda con mayor voltaje supere el voltaje previsto mientras las celdas con menor voltaje se ponen al día.
No. Fast Charge es un programa del cargador. La tasa C la determina la corriente seleccionada en relación con la capacidad de la batería.
Sí, con canales de carga independientes compatibles con cada batería. No combines distintos números de celdas S ni distintas químicas en una misma placa de carga en paralelo.
Algunas configuraciones controladas pueden permitirlo, pero siguen aplicándose los requisitos de química, número de celdas S, voltaje, especificación de carga y estado de la batería. Los paquetes muy similares son más fáciles de gestionar.
Elige CA para una carga doméstica sencilla, CC para configuraciones modulares compactas o de alta potencia, y CA/CC cuando necesites comodidad y posibilidades de ampliación.
La celda puede tener una resistencia interna más elevada, una capacidad reducida, daños previos o un problema de conexión de equilibrado. Comprueba si el patrón se repite y empeora.
No. Puede corregir diferencias limitadas de voltaje entre las celdas durante la carga, pero no puede revertir daños físicos, una resistencia interna elevada ni la degradación química.
Usa el modo Storage para llevar la batería hacia un voltaje de reposo moderado, en lugar de dejarla completamente cargada durante un periodo prolongado.
La carga segura y eficiente de baterías LiPo depende del sistema completo, no de una sola especificación del cargador. La química de la batería determina el programa de carga, el número de celdas S determina el voltaje, la capacidad y la tasa C determinan la corriente, y la potencia del cargador determina si dicha corriente puede mantenerse.
Para la mayoría de las baterías LiPo convencionales de varias celdas, Balance Charge sigue siendo la opción adecuada para el uso diario. Elige un cargador con suficiente capacidad de salida por canal y margen de potencia de entrada, conecta correctamente ambos cables, verifica todos los ajustes y considera el desequilibrio repetido de las celdas como información, no como un inconveniente.
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
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