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Chargeurs LiPo CA ou CC : lequel devriez-vous acheter ?

Un chargeur LiPo CA se branche directement sur le secteur domestique, tandis qu’un chargeur CC nécessite une source d’alimentation CC externe, comme une alimentation dédiée, une batterie de terrain ou une station d’alimentation compatible. Les chargeurs CA privilégient la simplicité. Les chargeurs CC privilégient le format compact, la flexibilité d’alimentation et l’évolutivité du système. Les chargeurs CA/CC offrent les deux options d’entrée, mais peuvent fournir une puissance de sortie maximale différente selon la source utilisée.

Réponse rapide : choisissez un chargeur CA si vous voulez une configuration de charge domestique simple, avec branchement direct. Choisissez un chargeur CC si vous avez besoin d’une puissance de sortie supérieure, d’un format compact ou d’une charge flexible sur le terrain, et que vous êtes prêt à sélectionner une alimentation externe. Choisissez un chargeur CA/CC si vous voulez la simplicité du secteur au quotidien et une option CC plus puissante pour les grosses batteries ou plusieurs canaux.

Le type d’entrée ne détermine pas à lui seul la compatibilité avec la batterie. Un chargeur CA, CC ou CA/CC doit également prendre en charge la chimie de batterie, le nombre de cellules S, le courant de charge, la puissance de sortie, la connexion d’équilibrage et le connecteur principal de la batterie appropriés.

Comparaison des chargeurs LiPo CA et CC, illustrant les configurations de charge sur secteur et avec une alimentation externe

Comparaison en un coup d’œil des chargeurs LiPo CA et CC

Comparaison Chargeur CA Chargeur CC Chargeur CA/CC
Source d’alimentation Prise secteur domestique Source CC externe Entrée CA ou CC compatible
Installation Fonctionnement simple par branchement Nécessite un chargeur et une alimentation compatibles Simple en CA, évolutif en CC
Taille Généralement plus grand, car l’alimentation est intégrée Le chargeur lui-même peut être plus petit Généralement plus grand qu’un chargeur comparable uniquement CC
Puissance maximale Limitée par l’alimentation CA interne Dépend du chargeur et de la source externe Souvent plus faible en CA et plus élevée en CC
Portabilité Pratique lorsqu’une prise secteur est disponible Flexible pour les batteries de terrain et les alimentations portables Fonctionne à domicile comme sur le terrain
Coût du système Un appareil principal Chargeur et source d’alimentation externe Une flexibilité initiale accrue, avec une alimentation CC en option
Idéal pour Charge simple à domicile Configurations modulaires haute puissance ou compactes Les utilisateurs qui recherchent à la fois simplicité et évolutivité

Qu’est-ce qu’un chargeur LiPo secteur ?

Un chargeur LiPo secteur intègre une alimentation qui convertit le courant alternatif du secteur en courant continu à tension plus faible, nécessaire aux composants électroniques de charge. L’utilisateur branche généralement le chargeur directement sur une prise murale, puis connecte la batterie à l’aide du câble de charge approprié et du port d’équilibrage.

Un chargeur secteur regroupe en fait deux appareils dans un même boîtier :

  • Une alimentation CA-CC
  • Un chargeur de batterie programmable

Avantages d’un chargeur secteur

  • Connexion directe au secteur domestique
  • Aucune alimentation séparée à sélectionner
  • Moins de câbles et de composants sur l’établi
  • Configuration plus facile pour les débutants
  • Recharge domestique courante pratique
  • Un seul boîtier à stocker et à transporter

Limites d’un chargeur CA

  • L’alimentation interne augmente la taille et le poids
  • La puissance de sortie maximale en CA peut être limitée
  • Les modèles à forte puissance de sortie peuvent nécessiter des systèmes de refroidissement plus volumineux
  • L’alimentation interne ne peut pas être mise à niveau séparément
  • Une défaillance de l’alimentation intégrée peut affecter l’ensemble de l’appareil
  • Une recharge à très haute puissance peut néanmoins nécessiter une entrée CC sur un modèle CA/CC

La recharge CA convient particulièrement aux utilisateurs qui rechargent de petites et moyennes batteries, un ou deux packs à la fois, sans avoir besoin d’un établi de recharge haute puissance séparé.

Qu’est-ce qu’un chargeur LiPo CC ?

Un chargeur LiPo CC ne contient pas d’alimentation CA domestique. Il accepte une entrée en courant continu provenant d’une source externe et convertit cette énergie en tension et en courant contrôlés requis par la batterie.

Les sources CC possibles comprennent :

  • Une alimentation dédiée de chargeur CA-CC
  • Une batterie de terrain adaptée
  • Une alimentation régulée d’atelier
  • Une source d’alimentation portable compatible
  • Un système électrique de véhicule, lorsque cela est autorisé et correctement protégé

Avantages d’un chargeur CC

  • Boîtier de chargeur compact
  • Puissance de sortie élevée par rapport à la taille du chargeur
  • Choix flexible d’une alimentation externe
  • Convient aux établis de recharge haute puissance
  • Peut fonctionner avec une source compatible sur le terrain
  • L’alimentation et le chargeur peuvent être mis à niveau séparément
  • Une seule alimentation puissante peut alimenter plusieurs chargeurs

Limites d’un chargeur CC

  • Nécessite une source d’alimentation séparée
  • La tension d’entrée doit correspondre aux spécifications du chargeur
  • L’intensité d’entrée et les caractéristiques nominales des connecteurs doivent être vérifiées
  • Le coût total du système peut être plus élevé au départ
  • Davantage de câbles et de composants sont nécessaires
  • Une alimentation sous-dimensionnée peut limiter considérablement les performances du chargeur

Le chargeur CC double canal ToolkitRC M6D est un exemple de format de chargeur compact conçu pour fonctionner avec une source CC externe compatible.

Qu’est-ce qu’un chargeur LiPo CA/CC ?

Un chargeur CA/CC intègre à la fois une alimentation CA et une entrée CC distincte. Il peut être branché directement sur le secteur pour plus de commodité ou utiliser une source CC externe lorsqu’une puissance de sortie supérieure ou davantage de flexibilité sur le terrain sont nécessaires.

Ce format est attrayant, car il évite de contraindre l’utilisateur à choisir un seul environnement de recharge.

Utilisation typique du CA/CC

  • Entrée CA pour la recharge domestique normale
  • Entrée CC pour les grosses batteries ou plusieurs canaux
  • Entrée CA lors des déplacements sans alimentation séparée
  • Entrée CC sur un circuit de course ou un terrain d’aéromodélisme
  • CA pour les petits packs et CC pour les sessions à haute puissance

Le ToolkitRC M6DAC V2 représente ce format à double entrée. Le ToolkitRC M6DAC Pro est une autre option CA/CC à double canal pour les utilisateurs qui souhaitent le confort de l’alimentation secteur et une voie de performance CC distincte.

Pourquoi les sorties CA et CC peuvent différer sur un même chargeur

L’électronique de charge et l’alimentation CA intégrée peuvent avoir des limites de puissance différentes. Le chargeur peut être capable de fournir une puissance de sortie importante lorsqu’il est connecté à une source CC externe, tandis que son alimentation CA interne fournit une puissance moindre.

Cela se produit parce que la section CA intégrée doit tenir à l’intérieur du chargeur et fonctionner dans les limites suivantes :

  • Limites de taille physique
  • Limites de refroidissement
  • Objectifs de poids
  • Limites de courant d’entrée
  • Limites de coût du produit

Par exemple, un chargeur CA/CC peut fournir suffisamment de puissance CA pour une ou deux batteries modérées, mais nécessiter une source CC externe pour atteindre sa puissance maximale annoncée.

Avant d’acheter, identifiez trois valeurs distinctes :

  • Puissance de sortie maximale via l’entrée CA
  • Puissance de sortie maximale via l’entrée CC
  • Puissance maximale disponible par canal et au total

Ne supposez pas que le plus grand nombre indiqué sur la page produit s’applique lorsque le chargeur est branché sur une prise secteur.

De quelle puissance avez-vous réellement besoin ?

La puissance requise du chargeur dépend de la tension de pleine charge de la batterie et du courant de charge prévu :

Puissance de charge approximative côté batterie = tension de pleine charge × courant de charge

Batterie Courant approximatif à 1C Puissance idéale côté batterie Choix d’entrée probable
3S 2200 mAh 2,2 A Environ 28 W Le CA est généralement suffisant
2S 5000 mAh 5A Environ 42 W Le CA est généralement suffisant
4S 5000 mAh 5A Environ 84 W CA ou CC, selon les canaux
6S 5000 mAh 5A Environ 126 W CA ou CC haute puissance
Deux packs 6S de 5000 mAh 5 A par pack Environ 252 W au total Système CA/CC ou CC haute puissance
6S 7000 mAh 7A Environ 176 W Le CC peut offrir davantage de marge

La charge CA n’est pas automatiquement peu puissante, et la charge CC n’est pas automatiquement haute puissance. La décision réelle dépend des caractéristiques du chargeur et de la charge complète.

Pour le calcul complet, consultez De quelle puissance mon chargeur LiPo a-t-il besoin ?

Quand un chargeur CA est le meilleur choix

Un chargeur CA est généralement le meilleur choix lorsque :

  • Vous chargez principalement à domicile
  • Vous voulez le moins de composants possible
  • Vos batteries restent dans la limite de sortie CA
  • Vous chargez un ou deux packs à un courant modéré
  • Vous n’avez pas besoin d’un établi haute puissance permanent
  • Vous préférez une configuration adaptée aux débutants
  • Vous voyagez dans des endroits disposant d’une alimentation secteur fiable

Utilisateurs typiques privilégiant le courant alternatif

  • Utilisateurs de voitures RC chargeant des packs 2S ou 3S
  • Pilotes d’avions chargeant des batteries 3S de 2200 mAh
  • Utilisateurs avec un seul pack 4S à la fois
  • Passionnés qui privilégient la simplicité à la puissance de sortie maximale
  • Utilisateurs qui ne souhaitent pas calculer les besoins d’une alimentation externe

Un chargeur CA peut également gérer de grandes batteries lorsque son alimentation interne est correctement dimensionnée. L’essentiel est de comparer la puissance requise avec la spécification réelle de sortie CA.

Quand choisir un chargeur CC

Un chargeur CC est généralement le meilleur choix lorsque :

  • Vous avez besoin d’une puissance de charge importante dans un chargeur compact
  • Vous chargez plusieurs batteries simultanément
  • Vous utilisez régulièrement de grands packs 4S ou 6S
  • Vous voulez alimenter plusieurs chargeurs avec une seule alimentation
  • Vous chargez sur un terrain de vol ou un circuit de course
  • Vous possédez déjà une alimentation compatible
  • Vous voulez mettre à niveau séparément le chargeur et la source d’alimentation
  • Vous avez besoin d’un chargeur de terrain léger

Utilisateurs typiques privilégiant le courant continu

  • Pilotes d’EDF et d’hélicoptères utilisant de grandes batteries 6S
  • Utilisateurs de bateaux radiocommandés chargeant des packs 4S ou 6S de grande capacité
  • Pilotes de course préparant plusieurs batteries entre deux sessions
  • Pilotes FPV utilisant une batterie de terrain comme source de charge
  • Utilisateurs qui installent un établi permanent à haute puissance

Le courant continu devient particulièrement intéressant lorsque l’alimentation CA interne d’un chargeur tout-en-un limiterait la puissance de sortie simultanée des canaux.

Quand choisir un chargeur CA/CC

Un chargeur CA/CC est généralement le meilleur compromis lorsque :

  • Vous chargez à la maison et sur le terrain
  • Vous voulez commencer sans alimentation externe
  • Vous pourriez avoir besoin de davantage de puissance de charge à l’avenir
  • Vous utilisez des packs de batteries petits et grands
  • Vous voulez qu’un seul chargeur puisse être utilisé dans plusieurs environnements
  • Vous préférez l’alimentation secteur pour un usage courant, mais le courant continu pour les sessions exigeantes

Le principal compromis est qu’un chargeur CA/CC peut être plus volumineux et plus coûteux qu’un modèle CC comparable. Sa puissance de sortie maximale peut également nécessiter une alimentation CC supplémentaire : la section CA intégrée n’élimine donc pas tous les futurs achats d’équipement.

Comment choisir une alimentation pour un chargeur CC

Une alimentation CC doit être compatible avec le chargeur sur trois points :

  • Tension de sortie
  • Courant maximal
  • Puissance totale

Puissance de l’alimentation = tension de sortie × courant de sortie maximal

L’alimentation doit fonctionner dans la plage de tension d’entrée autorisée par le chargeur. Une puissance supérieure n’est d’aucune utilité si la tension se situe en dehors des limites du chargeur.

Exemple : charge modérée sur deux canaux

Deux batteries 4S de 5 000 mAh à environ 1C nécessitent une puissance de sortie idéale d’environ 168 W côté batterie. L’alimentation doit prévoir une marge supplémentaire pour les pertes du chargeur, le refroidissement et le fonctionnement normal.

Exemple : deux grandes batteries 6S

Deux batteries 6S de 5 000 mAh à environ 1C nécessitent environ 252 W au niveau de la batterie. Un système d’entrée compatible de 300 W ou plus constitue un point de départ plus pratique qu’une alimentation spécifiée exactement à 252 W.

Vérifiez également :

  • Connecteur d’alimentation
  • Calibre du câble d’entrée
  • Limite de courant du port
  • Puissance de sortie totale répartie entre les ports
  • Refroidissement et capacité de charge continue
  • La question de savoir si le chargeur atteint sa pleine puissance à cette tension d’entrée

Alimentations ToolkitRC ADP200 et ADP750

ToolkitRC ADP200

L’alimentation ToolkitRC ADP200 de 200 W est conçue pour les systèmes de charge CC modérés où la portabilité et une installation compacte sont importantes.

Cela peut convenir à :

  • Une batterie moyenne ou grande à environ 1C
  • Deux batteries plus petites sur un chargeur à double canal
  • Une station de charge domestique compacte
  • Les utilisateurs qui ont besoin de plus que l’USB-C, mais pas d’une grande alimentation de banc

Elle ne doit pas être choisie pour une charge qui approche ou dépasse sa puissance totale disponible après prise en compte des pertes des chargeurs.

ToolkitRC ADP750

L’alimentation ToolkitRC ADP750 de 750 W convient davantage à un poste de charge permanent ou à plusieurs appareils compatibles consommant de l’énergie simultanément.

Cela peut convenir à :

  • Plusieurs chargeurs
  • Charge haute puissance à double canal
  • Plusieurs tâches de charge de batteries 4S ou 6S
  • Équipements d’atelier partageant une même alimentation
  • Les utilisateurs qui prévoient d’agrandir leur parc de batteries

Le chargeur doit toujours accepter la tension d’alimentation. Une puissance totale élevée ne garantit pas que chaque chargeur puisse en utiliser la totalité.

Pouvez-vous alimenter un chargeur CC avec une batterie ?

De nombreux chargeurs CC peuvent fonctionner avec une batterie de terrain adaptée lorsque la tension source se situe dans la plage d’entrée du chargeur. Cette solution est courante sur les terrains de vol et les circuits de course dépourvus d’une alimentation secteur facilement accessible.

Une batterie de terrain doit disposer des éléments suivants :

  • Une tension compatible
  • Une capacité suffisante
  • Une capacité de décharge suffisante
  • Un connecteur de sortie correctement dimensionné
  • Protection contre la basse tension ou surveillance active

La batterie source perd de l’énergie pendant la charge des packs de destination. Le système a donc besoin d’un plan pour :

  • Tension de coupure d’entrée
  • Capacité restante de la source
  • Température du connecteur
  • Section du câble
  • Charge totale du chargeur

Ne déchargez pas la batterie source en dessous de sa limite appropriée. Configurez la protection de l’entrée du chargeur lorsque cette fonction est disponible.

Pouvez-vous utiliser une batterie de voiture ou l’alimentation d’un véhicule ?

Un chargeur CC compatible peut utiliser une source électrique du véhicule, mais l’installation exige une attention particulière à la tension d’entrée du chargeur, à l’état de fonctionnement du véhicule, à la consommation de courant, au câblage et à la protection contre la basse tension.

Une puissance de charge élevée à basse tension d’entrée peut nécessiter un courant important. Par exemple :

500 W ÷ 12 V ≈ 42 A avant les pertes de conversion

Cela dépasse largement ce qui devrait être tiré d’une prise accessoire légère. Les installations à courant élevé nécessitent un câblage, des connecteurs et une protection correctement dimensionnés.

Ne supposez pas que chaque prise de véhicule ou connecteur portable peut fournir la puissance d’entrée demandée par le chargeur.

La tension d’entrée est aussi importante que la puissance en watts de l’alimentation

Un chargeur peut nécessiter une tension d’entrée plus élevée pour atteindre sa puissance de sortie maximale. Même lorsqu’une alimentation affiche une puissance totale élevée, le chargeur peut rester limité par les éléments suivants :

  • Courant d’entrée maximal
  • Rapport de conversion interne
  • Limite de courant par port
  • Faible tension d’entrée
  • Protection thermique

Pour la même puissance :

  • 500 W à 12 V nécessitent plus de 41 A
  • 500 W à 24 V nécessitent environ 21 A

Une tension plus élevée réduit le courant d’entrée, mais le chargeur doit prendre explicitement cette tension en charge. Ne dépassez jamais la plage d’entrée indiquée par le chargeur.

CA ou CC pour la charge sur un, deux ou quatre canaux

Charge sur un seul canal

L’entrée CA suffit souvent pour une batterie petite ou moyenne. Le CC devient plus intéressant lorsque la batterie est grande, que le taux de charge visé est élevé ou que la portabilité est importante.

Charge sur deux canaux

Le besoin en puissance combiné peut révéler la limite d’une alimentation CA interne. Deux packs 6S 5000 mAh à 1C nécessitent environ 252 W de puissance de sortie idéale côté batterie. Un chargeur peut nécessiter une entrée CC externe pour maintenir le courant maximal sur les deux canaux.

Charge sur quatre canaux

Un chargeur quadri-canal doit répartir la puissance totale disponible entre quatre tâches. Le CA peut rester pratique pour les petits packs, mais plusieurs grandes batteries peuvent nécessiter une source d’entrée CC plus puissante.

Le chargeur quadri-canal ToolkitRC Q6AC représente un format CA/CC multicanal pour les utilisateurs qui gèrent plusieurs tâches de charge indépendantes.

Chargeur CA ou CC selon le type de batterie

Configuration de la batterie Point de départ recommandé Raison
3S 1300–2200 mAh Chargeur CA Besoin en puissance faible à modéré
2S 5000–8000 mAh CA ou CA/CC La tension est faible, mais la capacité élevée peut nécessiter un courant important
4S 5000 mAh CA/CC Le CA peut gérer un pack ; le CC offre une marge pour plusieurs packs
6S 1300 mAh FPV CA ou CC compact Tension plus élevée, mais capacité modeste
6S 5000 mAh CA/CC haute puissance ou CC Environ 126 W à 1C avant les pertes
Deux grandes batteries 6S Système CC ou CA/CC puissant La puissance de sortie et d’entrée combinée devient essentielle
Utilisation mixte à domicile et sur le terrain Chargeur CA/CC Un seul appareil fonctionne avec les deux types d’entrée

Coût total : prix du chargeur comparé au prix du système complet

Un chargeur CA peut sembler plus cher qu’un chargeur CC parce qu’il inclut l’alimentation. Un chargeur CC peut sembler moins cher jusqu’à l’ajout de l’alimentation externe, des câbles et des connecteurs.

Comparez le système complet :

Coût du système CA

  • Chargeur
  • Câble d’alimentation CA
  • Câbles de charge de la batterie

Coût du système CC

  • Chargeur CC
  • Alimentation externe
  • Câble ou adaptateur d’entrée
  • Câbles de charge de la batterie
  • Matériel de distribution possible

Coût du système CA/CC

  • Chargeur CA/CC
  • Câble d’alimentation CA
  • Alimentation CC externe en option
  • Câbles de charge de la batterie

Un système CC modulaire peut coûter plus cher au départ, mais offrir une meilleure évolutivité à long terme. Un chargeur CA peut rester plus avantageux lorsque sa puissance de sortie intégrée couvre déjà l’ensemble des batteries.

Fiabilité et flexibilité des mises à niveau

Un chargeur CA intègre l’alimentation et l’électronique de charge. C’est pratique, mais les deux fonctions sont alors liées à un même boîtier.

Une configuration CC modulaire sépare :

  • Conversion de la puissance d’entrée
  • Contrôle de la charge de la batterie

Cela peut rendre les mises à niveau plus flexibles :

- remplacer le chargeur tout en conservant l’alimentation - ajouter un deuxième chargeur à la même alimentation - mettre à niveau l’alimentation sans remplacer le chargeur - utiliser le chargeur avec différentes sources de terrain compatibles

L’approche modulaire crée également davantage de points de connexion et de responsabilités de configuration. Le meilleur système dépend de la préférence de l’utilisateur pour la simplicité ou l’évolutivité.

Erreurs courantes avec les chargeurs CA et CC

  • Supposer qu’un chargeur CA/CC fournit sa puissance maximale en CA : Vérifiez séparément les puissances nominales en CA et en CC.
  • Acheter un chargeur CC sans prévoir le budget d’une alimentation : Le chargeur ne peut pas fonctionner seul sur une prise murale.
  • Choisir une alimentation uniquement en fonction des watts : Sa tension doit correspondre à la plage de tension d’entrée du chargeur.
  • Utiliser une alimentation sous-dimensionnée : Le chargeur réduira sa puissance de sortie ou déclenchera la protection d’entrée.
  • Utiliser un connecteur à faible courant pour une entrée haute puissance : Un échauffement côté entrée peut se produire avant que le chargeur n’atteigne sa pleine puissance.
  • Supposer que chaque prise de véhicule prend en charge une puissance élevée : Les prises accessoires ont généralement une capacité de courant limitée.
  • Ignorer la puissance de sortie par canal : La puissance totale annoncée peut être répartie entre les canaux.
  • Ignorer les pertes de conversion : La puissance d’entrée doit être supérieure à la puissance de charge côté batterie.
  • Utiliser une tension d’entrée supérieure à la limite du chargeur : Une tension plus élevée n’est utile que si elle est explicitement prise en charge.
  • Acheter uniquement en fonction des batteries actuelles : De futurs packs plus grands pourraient nécessiter davantage de puissance.
  • Choisir uniquement le courant continu parce que le chargeur est plus petit : Le système complet peut être plus encombrant après l’ajout de l’alimentation.
  • Choisir uniquement le courant alternatif pour plus de commodité : L’alimentation interne peut ne pas prendre en charge deux gros packs au taux de charge souhaité.
  • Confondre les connecteurs d’entrée du chargeur et de sortie de la batterie : Ils correspondent à des côtés différents du circuit d’alimentation.
  • Obstruer la circulation de l’air de refroidissement : Le chargeur et l’alimentation ont tous deux besoin d’une bonne ventilation.

Formats de chargeurs recommandés

Besoins de charge Format recommandé Exemple CNHL
Charge modulaire compacte à deux canaux Chargeur CC ToolkitRC M6D
Praticité à domicile et extension CC Chargeur CA/CC à deux canaux ToolkitRC M6DAC V2
Alternative CA/CC à deux canaux Chargeur CA/CC ToolkitRC M6DAC Pro
Quatre tâches de charge indépendantes Chargeur CA/CC à quatre canaux ToolkitRC Q6AC
Source CC externe compacte Alimentation de puissance modérée ToolkitRC ADP200
Station de charge haute puissance Alimentation CC multiports ToolkitRC ADP750

Ces exemples présentent des formats de charge plutôt que des associations automatiquement adaptées à chaque batterie. Vérifiez les spécifications actuelles du produit, les exigences d’entrée et la puissance disponible par canal avant de sélectionner un système.

Acheter des chargeurs LiPo CA, CC et CA/CC

Découvrez la collection de chargeurs de batterie LiPo CNHL pour trouver des chargeurs CA/CC, des chargeurs CC compacts et des systèmes de charge multicanaux.

Pour les chargeurs ToolkitRC, les alimentations et les équipements associés, consultez la collection ToolkitRC.

Avant de commander, vérifiez :

  • Fonctionnement sur entrée CA, CC ou double entrée
  • Puissance de sortie maximale via l’entrée CA
  • Puissance de sortie maximale via l’entrée CC
  • Courant et puissance maximaux par canal
  • Puissance totale partagée du chargeur
  • Plage de tension d’entrée prise en charge
  • Puissance requise de l’alimentation externe
  • Types de connecteurs d’entrée et de sortie
  • Nombre d’éléments S pris en charge
  • Compatibilité du port d’équilibrage

FAQ sur les chargeurs LiPo CA et CC

Quelle est la différence entre un chargeur LiPo CA et CC ?

Un chargeur CA contient une alimentation intégrée et se branche directement sur le réseau électrique domestique. Un chargeur CC nécessite une source externe de courant continu.

Un chargeur CA est-il préférable pour les débutants ?

C’est généralement plus simple, car il n’est pas nécessaire de sélectionner une alimentation séparée. La chimie de la batterie, le nombre d’éléments S, le courant et les connecteurs doivent néanmoins être configurés correctement.

Un chargeur CC est-il plus puissant ?

Pas automatiquement, mais les chargeurs uniquement en CC offrent souvent une puissance de sortie élevée par rapport à leur taille. Les performances réelles dépendent à la fois du chargeur et de la source externe.

Pourquoi mon chargeur CA/CC offre-t-il moins de puissance en CA ?

L’alimentation CA intégrée peut avoir une limite de puissance inférieure à celle que les composants électroniques du chargeur peuvent accepter via l’entrée CC séparée.

Ai-je besoin d’une alimentation pour un chargeur CA/CC ?

Pas pour un fonctionnement normal en CA. Une alimentation CC séparée peut être nécessaire pour atteindre une puissance de sortie plus élevée ou recharger lorsque le courant secteur n’est pas disponible.

Puis-je brancher directement un chargeur CC sur une prise murale ?

Non. Un chargeur fonctionnant uniquement en CC nécessite une alimentation CA-CC compatible entre la prise murale et le chargeur.

Puis-je utiliser n’importe quelle alimentation avec un chargeur CC ?

Non. La tension d’alimentation doit se situer dans la plage d’entrée du chargeur, qui doit également fournir suffisamment de courant et de puissance, avec une connexion compatible.

Une alimentation de 200 W peut-elle faire fonctionner un chargeur de 500 W ?

Elle peut faire fonctionner le chargeur lorsque la tension et les connecteurs sont compatibles, mais la sortie reste limitée par la source d’entrée d’environ 200 W et les pertes du chargeur.

Puis-je utiliser une alimentation de 750 W avec un chargeur de plus petite puissance ?

Oui, lorsque la tension et le connecteur sont compatibles. Le chargeur ne prélève que la puissance nécessaire, dans les limites qui lui sont propres.

Le CA suffit-il pour une batterie 6S de 5000 mAh ?

Oui, lorsque le chargeur fournit une puissance de sortie CA suffisante. À environ 1C, un pack 6S de 5000 mAh nécessite environ 126 W côté batterie, auxquels s’ajoute une marge pour le système.

Ai-je besoin d’une alimentation CC pour deux batteries 6S ?

Pas nécessairement, mais deux batteries 6S de 5000 mAh à 1C nécessitent environ 252 W de puissance idéale côté batterie. De nombreux chargeurs ont besoin d’une source CC externe adaptée pour maintenir cette charge.

Puis-je alimenter un chargeur CC avec une autre batterie LiPo ?

Oui, lorsque la tension, la capacité, la capacité de décharge et le connecteur de la batterie source sont adaptés au chargeur. La protection contre la basse tension d’entrée doit être configurée de manière appropriée.

Puis-je utiliser la prise allume-cigare d’une voiture avec un chargeur haute puissance ?

Ne le présumez pas. Les prises accessoires ont généralement une capacité de courant limitée et peuvent ne pas convenir à une puissance de charge élevée.

Lequel est le plus portable : CA ou CC ?

Le boîtier d’un chargeur CC est souvent plus petit, mais le système complet comprend également sa source d’alimentation. Un chargeur CA est plus simple lorsqu’une prise secteur est disponible, tandis que le CC peut être plus flexible sur le terrain.

Dois-je acheter un chargeur CA, CC ou CA/CC ?

Choisissez le CA pour une charge simple à domicile, le CC pour une puissance de sortie élevée et modulaire ou une utilisation sur le terrain, et le CA/CC lorsque vous avez besoin à la fois de simplicité et de possibilités d’évolution.

Recommandation finale

Achetez un chargeur CA lorsque son alimentation intégrée couvre déjà l’ensemble de vos batteries et que la simplicité est prioritaire. Achetez un chargeur CC lorsque le format compact, l’utilisation sur le terrain, les évolutions modulaires ou une puissance de sortie supérieure comptent davantage que le fait de disposer d’un appareil autonome.

Pour de nombreux utilisateurs de modélisme, un chargeur CA/CC constitue le choix le plus flexible à long terme. Il peut fonctionner directement sur le secteur pour les charges courantes et utiliser une alimentation externe lorsque les batteries de grande capacité, les canaux multiples ou des taux de charge plus élevés entraînent une demande de puissance accrue.

Avant de prendre votre décision, calculez la puissance nécessaire pour votre batterie la plus puissante ainsi que le nombre de packs que vous prévoyez de charger simultanément. Comparez ensuite la puissance de sortie CA, la puissance de sortie CC, la puissance par canal et les exigences en matière d’alimentation externe du chargeur.

Pour consulter le guide complet de sélection d’un chargeur, lisez Comment choisir le chargeur de batterie LiPo adapté à vos batteries de modélisme. Pour découvrir l’ensemble des sujets connexes, consultez le Guide de charge des batteries LiPo CNHL.

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