CNHL Batteries Lipo
CNHL vise à fournir des batteries Li-Po de haute qualité et des produits RC à tous les passionnés de loisirs avec un excellent service client et des prix compétitifs
Pour estimer la puissance en watts nécessaire à votre chargeur LiPo, multipliez la tension de la batterie à pleine charge par le courant de charge prévu. Un LiPo 4S 5000mAh chargé à 1C nécessite environ 16.8V × 5A, soit 84W à la batterie. Un pack 6S 5000mAh chargé avec le même courant de 5A nécessite environ 126W.
Réponse rapide : calculez la puissance idéale côté batterie, puis choisissez un chargeur avec une marge supplémentaire. Pour un pack 4S 5000mAh courant, un chargeur disposant d’environ 100W ou plus sur le canal actif constitue un point de départ pratique. Pour un pack 6S 5000mAh, environ 150W par canal actif conviennent davantage.
Ne choisissez pas un chargeur uniquement en fonction de son courant maximal. Un chargeur annoncé à 15A ne peut pas nécessairement fournir 15A à un LiPo haute tension, car sa puissance en watts, sa puissance d’entrée ou sa limite de partage entre les canaux peut devenir le véritable facteur limitant.

| Formule de base | Puissance de charge en watts = tension de charge de la batterie × courant de charge. |
| Tension à utiliser | Utilisez la tension approximative à pleine charge de la batterie pour estimer la puissance de sortie maximale requise. |
| Courant de charge | À 1C, le courant en ampères est approximativement égal à la capacité en ampères-heures. |
| Canal unique | Le chargeur doit fournir suffisamment de watts au canal actif, et pas seulement une puissance totale annoncée suffisante. |
| Canaux multiples | Ajoutez la puissance requise par chaque canal actif simultanément. |
| Puissance d’entrée | L’alimentation secteur, l’alimentation CC externe ou la batterie de terrain doit fournir davantage de puissance que le calcul idéal côté batterie. |
| Marge recommandée | Prévoyez une marge pratique pour les pertes de conversion, le refroidissement, le partage entre les canaux et les futures batteries. |
Puissance de charge en watts = tension de charge × courant de charge
W = V × A
Pour dimensionner le chargeur, utilisez la tension approximative à pleine charge plutôt que seulement la tension nominale mise en évidence sur l’étiquette de la batterie. Cela permet d’estimer la puissance maximale requise vers la fin de l’étape à courant constant.
| LiPo standard | Tension nominale | Tension maximale approximative |
|---|---|---|
| 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 |
Pour une batterie LiHV, utilisez la tension maximale spécifiée par le fabricant de la batterie plutôt que les valeurs LiPo standard ci-dessus.
La capacité de la batterie est généralement indiquée en milliampères-heures. Convertissez-la en ampères-heures avant de calculer un taux C.
Capacité en Ah = capacité en mAh ÷ 1000
Courant de charge = capacité en Ah × taux de charge C sélectionné
À environ 1C :
Un taux de charge plus élevé augmente proportionnellement la puissance requise. Une batterie chargée à 2C nécessite environ deux fois plus de courant et deux fois plus de puissance que le même pack à 1C.
Pour une explication complète des taux de charge 1C, 2C et 5C, consultez Explication des taux de charge LiPo.
| Batterie | Courant à 1C | Tension maximale | Puissance idéale côté batterie | Catégorie pratique du chargeur |
|---|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 8,4 V | 42W | 60 W ou plus par canal actif |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | 12,6 V | Environ 28 W | 50 W ou plus par canal actif |
| 3S 5000 mAh | 5A | 12,6 V | 63W | 80 W ou plus par canal actif |
| 4S 5000 mAh | 5A | 16,8 V | 84W | 100 W ou plus par canal actif |
| 4S 6000 mAh | 6A | 16,8 V | Environ 101 W | 120–150 W ou plus par canal actif |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | 25,2 V | Environ 33 W | 50 W ou plus avec prise en charge du 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | 25,2 V | 126W | 150 W ou plus par canal actif |
| 6S 7000 mAh | 7A | 25,2 V | Environ 176 W | 200 W ou plus par canal actif |
| 8S 5000 mAh | 5A | 33,6 V | 168W | 200 W ou plus avec prise en charge du 8S |
Les catégories pratiques de chargeurs incluent une marge de fonctionnement générale, mais ne constituent pas des spécifications universelles. Vérifiez la limite de charge réelle de la batterie, le rendement du chargeur, le refroidissement, la source d’entrée et la répartition de la puissance entre les canaux.
La tension de la batterie augmente tout au long de la charge. Une LiPo standard 6S peut commencer à une tension de stockage totale proche de 22,8–23,1 V, mais elle approche 25,2 V lorsqu’elle est complètement chargée.
Si le chargeur tente de maintenir 5 A :
Un chargeur de 120 W peut donc fournir près de 5 A au début de la charge, puis réduire le courant à mesure que la batterie approche de sa tension maximale.
L’utilisation de la tension de pleine charge fournit une estimation plus utile de la puissance de sortie maximale nécessaire pour maintenir le courant cible.
Le courant de sortie réel d’un chargeur est limité par la limite applicable la plus basse :
Prenons l’exemple d’un chargeur donné pour un maximum de 15 A, mais limité à 100 W sur le canal actif.
| Batterie | Tension maximale | Courant maximal approximatif à 100 W |
|---|---|---|
| 2S | 8,4 V | Environ 11,9 A, sous réserve de la limite de courant du chargeur |
| 3S | 12,6 V | Environ 7,9 A |
| 4S | 16,8 V | Environ 6,0 A |
| 6S | 25,2 V | Environ 4,0 A |
| 8S | 33,6 V | Environ 3,0 A |
C’est pourquoi il faut vérifier à la fois les ampères et les watts lors du choix d’un chargeur.
Le calcul idéal côté batterie n’inclut pas :
Il est donc déconseillé de choisir un système de charge correspondant exactement à la puissance calculée côté batterie.
Exemples pratiques :
La marge requise devient plus importante lorsque :
Pour une charge indépendante à double canal, calculez chaque batterie séparément, puis additionnez les résultats.
Le chargeur doit prendre en charge indépendamment le nombre de cellules S et le courant de chaque batterie, tandis que sa puissance d’entrée et de sortie totale doit permettre d’effectuer les deux tâches simultanément.
Les caractéristiques des chargeurs à double canal et multicanaux peuvent être présentées de plusieurs façons :
Un chargeur annoncé comme fournissant 400 W au total ne délivre pas nécessairement 400 W à chaque canal. Il peut fournir :
Avant l’achat, déterminez :
Pour les utilisateurs qui chargent des batteries variées, les canaux indépendants sont généralement plus faciles à gérer qu’une carte parallèle. Consultez Chargeur à double canal ou carte de charge parallèle.
Un chargeur CA/CC contient une alimentation CA interne. Son électronique de charge peut être capable de fournir plus de puissance que l’alimentation CA interne.
Par exemple, un chargeur CA/CC peut offrir :
Cela ne rend pas la puissance nominale CA trompeuse. Elle reflète deux systèmes d’entrée différents.
Le mode CA est pratique pour :
Le mode CC est utile pour :
Pour une comparaison complète, consultez Chargeurs LiPo CA ou CC : lequel devriez-vous acheter ?.
Un chargeur CC nécessite une source externe fournissant une tension, un courant et une puissance totale suffisants. L’alimentation doit dépasser la puissance de sortie prévue côté batterie, car la conversion n’est pas parfaitement efficace.
La puissance d’entrée requise est supérieure à la puissance de charge idéale côté batterie.
Supposons que deux batteries 6S 5000 mAh nécessitent environ 252 W au niveau de la batterie. La source d’entrée doit également couvrir :
Un système d’entrée de 300 W ou plus est plus approprié qu’une alimentation donnée exactement pour 252 W.
N’oubliez pas la tension d’entrée. Certains chargeurs n’atteignent leur puissance de sortie maximale que lorsqu’ils sont alimentés par une tension CC suffisamment élevée. Une alimentation 12 V de forte puissance peut ne pas permettre les mêmes performances avec un chargeur qu’une source compatible à tension plus élevée.
L’alimentation ToolkitRC ADP200 de 200 W convient aux systèmes de charge CC modérés lorsque la charge combinée du chargeur reste dans ses limites de tension, de courant et de puissance.
Les utilisations courantes peuvent inclure :
Ce n’est pas le choix approprié lorsque la charge prévue du chargeur dépasse largement 200 W.
L’alimentation ToolkitRC ADP750 de 750 W prend en charge une charge totale plus élevée sur l’établi et plusieurs appareils en sortie, sous réserve de la compatibilité de la tension d’entrée des chargeurs et d’une distribution correcte de la puissance.
Les utilisations courantes peuvent inclure :
Une alimentation de puissance supérieure ne force pas une puissance excessive dans le chargeur. Le chargeur prélève la puissance correspondant à ses besoins d’entrée. Toutefois, la compatibilité de tension, le calibre du connecteur et la capacité du câble doivent toujours être vérifiés.
La puissance d’entrée en watts est le produit de la tension et du courant d’entrée :
Puissance d’entrée = tension d’entrée × courant d’entrée
Pour fournir environ 500 W avant prise en compte des pertes :
Une tension d’entrée plus élevée peut réduire le courant nécessaire dans le câble et le connecteur d’entrée pour une même puissance. Toutefois, le chargeur doit explicitement prendre en charge la tension d’entrée sélectionnée.
Ne dépassez jamais la plage de tension d’entrée du chargeur pour tenter d’obtenir davantage de puissance.
Pour une charge en parallèle, les capacités s’additionnent tandis que le groupe conserve le nombre initial de S.
Quatre batteries 3S de 1500 mAh connectées en parallèle deviennent :
La puissance idéale côté batterie est :
12,6 V × 6 A = environ 76 W
Pour trois batteries 4S de 5000 mAh connectées en parallèle :
Le chargeur, la carte, le câble d’alimentation principal, les connecteurs et la source d’entrée doivent tous supporter l’intégralité du courant et de la puissance.
Lisez Comment charger des batteries LiPo en parallèle en toute sécurité avant d’utiliser une carte de mise en parallèle.
À 2C, la puissance de charge idéale double par rapport à 1C.
| Batterie de 5000 mAh | Courant à 2C | Puissance approximative côté batterie |
|---|---|---|
| 2S | 10A | 84W |
| 3S | 10A | 126W |
| 4S | 10A | 168W |
| 6S | 10A | 252W |
| 8S | 10A | 336W |
Utilisez 2C uniquement lorsque la batterie l’autorise explicitement. La puissance du chargeur n’est qu’une des exigences ; la batterie, l’alimentation, les câbles et les connecteurs doivent tous supporter la charge accrue.
La charge d’équilibrage ne nécessite généralement pas une puissance de charge globale beaucoup plus élevée qu’un autre programme de charge complète utilisant la même tension et le même courant. La principale différence réside dans la façon dont le chargeur surveille et termine la dernière étape.
Cependant, les performances d’équilibrage sont limitées par une autre caractéristique : le courant d’équilibrage.
Un chargeur peut offrir :
C’est pourquoi un chargeur puissant peut tout de même passer beaucoup de temps à corriger le déséquilibre d’un pack vers la fin de la charge.
Augmenter la puissance nominale du chargeur n’augmente pas automatiquement son courant d’équilibrage. Vérifiez les deux caractéristiques.
Non. Les caractéristiques de charge et de décharge sont généralement différentes.
Un chargeur peut prendre en charge :
La décharge interne convertit l’énergie de la batterie en chaleur à l’intérieur du chargeur. Le chargeur doit limiter la puissance pour contrôler la température.
Par conséquent, un grand pack 6S entièrement chargé peut mettre des heures à atteindre la tension de stockage, même s’il a été chargé en environ une heure.
Ne jugez pas les performances de décharge d’après la puissance de charge indiquée. Vérifiez :
| Parc de batteries | Puissance pratique du chargeur | Utilisation typique |
|---|---|---|
| Petits packs 2S–3S | 50–100 W | Aéronefs compacts, FPV et petites batteries RC |
| Packs 2S–4S de 5000 mAh | 100–150 W par canal actif | Voitures, bateaux et aéronefs RC de taille moyenne |
| Petits packs FPV 6S | 50–100 W avec prise en charge du 6S | Batteries 6S de 1100–1500 mAh |
| Packs 6S 4000–5000mAh | 150 W ou plus par canal actif | Jets EDF, hélicoptères et avions plus grands |
| Packs 6S 6000–8000mAh | 200 à 250 W ou plus par canal actif | Grands avions, bateaux et configurations haute capacité |
| Deux grands packs simultanément | 300 à 500 W ou plus au total | Charge haute puissance double canal |
| Plusieurs chargeurs ou canaux | Système d’entrée de 500 à 750 W ou plus | Établi permanent et parc de batteries multi-modèles |
Le chargeur CC double canal ToolkitRC M6D convient aux utilisateurs qui disposent déjà d’une source d’alimentation CC externe compatible et souhaitent effectuer deux tâches de charge indépendantes.
Le chargeur double canal CA/CC ToolkitRC M6DAC V2 offre un format flexible aux utilisateurs qui souhaitent alimenter directement le chargeur sur secteur et accéder à une puissance de sortie supérieure depuis une source CC adaptée.
Le chargeur quadri-canal ToolkitRC Q6AC est conçu pour les utilisateurs qui préfèrent des canaux indépendants plutôt que de combiner plusieurs batteries sur une carte parallèle.
Vérifiez toujours les spécifications actuelles du produit, les limites de sortie CA et CC, la puissance par canal et les exigences d’entrée avant d’associer un chargeur à un parc de batteries.
Parcourez la collection de chargeurs de batteries LiPo CNHL pour découvrir des chargeurs avec équilibrage, des chargeurs à double canal et des systèmes de charge multicanaux.
Pour les chargeurs ToolkitRC et les alimentations compatibles, consultez la collection ToolkitRC.
Avant de commander, vérifiez :
Multipliez la tension approximative de pleine charge de la batterie par le courant de charge prévu. Une batterie 4S chargée à 5 A nécessite environ 16,8 V × 5 A, soit 84 W.
À environ 1C, la batterie nécessite 5 A et environ 42 W à pleine tension. Un chargeur offrant environ 60 W ou plus sur le canal actif constitue un bon point de départ pratique.
À 1C, elle nécessite environ 2,2 A et 28 W. Un chargeur de 50 W prenant en charge l’équilibrage 3S est normalement suffisant.
À 1C, elle nécessite environ 84 W près de la tension maximale. Choisissez environ 100 W ou plus par canal actif pour disposer d’une marge pratique.
À 1C, elle nécessite environ 126 W. Un chargeur offrant environ 150 W ou plus sur le canal actif constitue un bon point de départ pratique.
Il peut charger la batterie, mais il ne peut pas maintenir un courant de 5 A près de 25,2 V. Le maximum théorique est d’environ 4 A avant prise en compte des pertes du chargeur.
Deux packs à 1C nécessitent environ 168 W de puissance de sortie idéale côté batterie. Un système de charge offrant environ 200 W ou plus de puissance totale utilisable procure une marge plus pratique.
Deux packs à 1C nécessitent environ 252 W de puissance de sortie idéale côté batterie. Choisissez une marge supplémentaire pour le chargeur et la puissance d’entrée au-delà de cette valeur.
Environ, oui. Le courant double, et la puissance de charge idéale côté batterie double donc également.
Le chargeur a peut-être atteint sa limite de puissance, de puissance d’entrée, par canal, de puissance totale ou thermique. La puissance requise augmente à mesure que la tension de la batterie s’élève.
Non, à condition que le chargeur permette de sélectionner la chimie, la tension et le courant appropriés. Un chargeur de forte puissance n’impose pas automatiquement sa puissance maximale à la batterie.
Non. Le chargeur reste limité par sa propre plage de tension d’entrée, son courant d’entrée, sa puissance par canal et ses spécifications de puissance totale en sortie.
Cela peut améliorer la phase de charge rapide lorsque la puissance de sortie constituait la limitation. La vitesse d’équilibrage finale dépend également du courant d’équilibrage du chargeur et de l’état de la batterie.
Dimensionnez-le en fonction du taux de charge que vous prévoyez réellement d’utiliser et que vos batteries autorisent. Un chargeur dimensionné pour 2C offre davantage de flexibilité, mais les spécifications de la batterie restent le facteur limitant.
La puissance correcte du chargeur dépend de l’ensemble de la tâche de charge, et non d’une seule caractéristique indiquée sur la boîte. Le nombre d’éléments de la batterie détermine la tension, tandis que la capacité et le taux de charge en C déterminent le courant, et que le nombre de canaux actifs détermine la charge totale.
Calculez d’abord la puissance idéale côté batterie, puis choisissez un chargeur et une source d’alimentation offrant une puissance suffisante par canal, une puissance totale adéquate et une marge pratique pour le fonctionnement.
Pour des recommandations spécifiques à la batterie, consultez Comment choisir le chargeur adapté aux batteries LiPo 2S, 3S, 4S et 6S. Pour découvrir l’ensemble des contenus sur les chargeurs et la charge, consultez le guide de charge des batteries LiPo CNHL.
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