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De combien de watts mon chargeur LiPo a-t-il besoin ?

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.

Guide de la puissance en watts d’un chargeur LiPo indiquant la tension de la batterie, le courant de charge et la puissance de sortie requise

Puissance en watts d’un chargeur LiPo en un coup d’œil

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.

La formule de base de la puissance en watts d’un chargeur LiPo

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.

Comment calculer le courant de charge à partir de la capacité de la batterie

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 :

  • 1300mAh = 1.3A
  • 2200mAh = 2.2A
  • 5000mAh = 5A
  • 6000mAh = 6A
  • 8000mAh = 8A

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.

Exemples de calcul de la puissance d’un chargeur 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.

Pourquoi utiliser la tension de pleine charge dans le calcul ?

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 :

  • À 22,8 V, la puissance côté batterie est d’environ 114 W.
  • À 25,2 V, la puissance côté batterie est d’environ 126 W.

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.

Pourquoi un chargeur de 15 A ne peut pas toujours fournir 15 A

Le courant de sortie réel d’un chargeur est limité par la limite applicable la plus basse :

  • Courant sélectionné par l’utilisateur
  • Spécifications de charge de la batterie
  • Courant maximal du chargeur
  • Puissance maximale du chargeur
  • Puissance par canal
  • Puissance totale partagée
  • Puissance d’entrée disponible
  • Limites de température et de protection

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.

Quelle marge de puissance faut-il prévoir ?

Le calcul idéal côté batterie n’inclut pas :

  • Pertes de conversion du chargeur
  • Puissance consommée par l’écran, le ventilateur et les composants électroniques du chargeur
  • Pertes dans le câble d’entrée
  • Pertes de l’alimentation
  • Réduction de puissance due à la température
  • Partage des canaux
  • Batteries de capacité supérieure à l’avenir

Il est donc déconseillé de choisir un système de charge correspondant exactement à la puissance calculée côté batterie.

Exemples pratiques :

  • Besoins de la batterie : 42 W — choisissez environ 60 W ou plus
  • Besoins de la batterie : 63 W — choisissez environ 80–100 W ou plus
  • Besoins de la batterie : 84 W — choisissez environ 100–120 W ou plus
  • Besoins de la batterie : 126 W — choisissez environ 150 W ou plus
  • Besoins de la batterie : 176 W — choisissez environ 200–250 W ou plus

La marge requise devient plus importante lorsque :

  • Charge simultanée de plusieurs batteries
  • Utilisation d’un taux de charge C élevé
  • Fonctionnement dans un environnement chaud
  • Utilisation d’un long câble d’entrée
  • Fonctionnement avec une alimentation proche de sa puissance nominale maximale

Combien de watts pour deux batteries LiPo ?

Pour une charge indépendante à double canal, calculez chaque batterie séparément, puis additionnez les résultats.

Deux batteries 4S de 5000 mAh à 1C

  • Une batterie : environ 84 W
  • Deux batteries : environ 168 W de puissance de sortie idéale côté batterie
  • Système pratique : environ 200 W ou plus de puissance de sortie totale utilisable du chargeur

Deux batteries 6S de 5000 mAh à 1C

  • Une batterie : environ 126 W
  • Deux batteries : environ 252 W de puissance de sortie idéale côté batterie
  • Système pratique : environ 300 W ou plus de puissance de sortie totale utilisable du chargeur

Une batterie 4S de 5000 mAh et une batterie 6S de 5000 mAh

  • Batterie 4S : environ 84 W
  • Batterie 6S : environ 126 W
  • Combiné : environ 210 W de puissance de sortie idéale côté batterie

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.

Puissance par canal par rapport à la puissance totale du chargeur

Les caractéristiques des chargeurs à double canal et multicanaux peuvent être présentées de plusieurs façons :

  • Puissance maximale par canal
  • Puissance combinée maximale
  • Une puissance partagée dynamiquement
  • Des limites CA et CC différentes
  • Une puissance supérieure sur un seul canal en mode synchrone

Un chargeur annoncé comme fournissant 400 W au total ne délivre pas nécessairement 400 W à chaque canal. Il peut fournir :

  • 200 W + 200 W
  • 400 W partagés dynamiquement
  • 400 W sur un canal, mais moins lorsque les deux sont actifs
  • Un total inférieur lorsqu’il est alimenté en CA

Avant l’achat, déterminez :

  • Puissance maximale sur un seul canal
  • Puissance maximale totale avec tous les canaux actifs
  • Courant maximal par canal
  • Limite de sortie CA
  • Limite de sortie CC
  • Si la puissance est partagée automatiquement
  • Si le mode synchrone combine les canaux

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.

Pourquoi la puissance en watts des chargeurs CA et CC peut-elle être différente ?

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 :

  • Une puissance de sortie modérée avec le courant secteur domestique
  • Une puissance de sortie nettement supérieure avec une alimentation CC externe adaptée

Cela ne rend pas la puissance nominale CA trompeuse. Elle reflète deux systèmes d’entrée différents.

Le mode CA est pratique pour :

  • Petites et moyennes batteries 2S–4S
  • Une batterie 6S à courant modéré
  • La charge à domicile sans alimentation externe

Le mode CC est utile pour :

  • Grandes batteries 4S et 6S
  • Des taux de charge plus élevés
  • Deux batteries haute capacité simultanément
  • Charge à haut rendement sur le terrain ou sur un établi

Pour une comparaison complète, consultez Chargeurs LiPo CA ou CC : lequel devriez-vous acheter ?.

Combien de watts doit fournir l’alimentation CC ?

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 :

  • Pertes de conversion du chargeur
  • Ventilateurs de refroidissement et composants électroniques
  • Pertes dans le câble d’entrée
  • Marge de fonctionnement normale

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.

Choisir entre une alimentation de 200 W et une alimentation de 750 W

ToolkitRC ADP200

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 :

  • Une batterie 4S 5000 mAh à environ 1C
  • Une batterie 6S 5000 mAh à environ 1C, avec une marge système suffisante
  • Deux batteries plus petites sur un chargeur bicanal
  • Charge portable ou sur un établi compact

Ce n’est pas le choix approprié lorsque la charge prévue du chargeur dépasse largement 200 W.

ToolkitRC ADP750

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 :

  • Plusieurs chargeurs fonctionnant simultanément
  • Charge bicanal à courant élevé
  • Plusieurs packs 4S ou 6S
  • Un établi de charge permanent
  • Charge et autres équipements CC compatibles

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.

Influence de la tension d’entrée sur la puissance de sortie du chargeur

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 :

  • À 12 V, le courant dépasserait 41 A
  • À 24 V, le courant serait d’environ 21 A

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.

Quelle puissance faut-il pour une charge en parallèle ?

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 :

  • 3S
  • Capacité combinée de 6000 mAh
  • 6 A à environ 1C
  • Tension pleine charge de 12,6 V

La puissance idéale côté batterie est :

12,6 V × 6 A = environ 76 W

Pour trois batteries 4S de 5000 mAh connectées en parallèle :

  • Capacité combinée : 15 000 mAh
  • Courant approximatif à 1C : 15 A
  • Tension pleine charge : 16,8 V
  • Puissance idéale côté batterie : environ 252 W

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.

Quelle puissance faut-il pour une charge à 2C ?

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 nécessite-t-elle plus de watts ?

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 :

  • Puissance de charge principale élevée
  • Courant d’équilibrage relativement modeste

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.

Le mode stockage ou décharge nécessite-t-il la même puissance ?

Non. Les caractéristiques de charge et de décharge sont généralement différentes.

Un chargeur peut prendre en charge :

  • Des centaines de watts de puissance de charge
  • Seulement quelques watts de puissance de décharge interne

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 :

  • Puissance de décharge interne
  • Prise en charge de la décharge externe
  • Prise en charge de la décharge régénérative
  • Limitations thermiques

Choisir un chargeur selon le parc de batteries

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

Exemples de chargeurs et d’alimentations

Charge CC double canal

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.

La commodité du CA avec une voie CC plus puissante

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.

Quatre tâches de batterie indépendantes

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.

Erreurs courantes concernant la puissance des chargeurs LiPo

  • Utiliser la tension nominale pour chaque calcul : la tension à pleine charge donne une meilleure estimation de la puissance de sortie maximale requise.
  • Choisir uniquement selon l’intensité maximale : la puissance en watts peut limiter le courant en premier avec les batteries à nombre de S plus élevé.
  • Choisir uniquement selon le nombre maximal de S : la prise en charge du 6S ne prouve pas que le chargeur est suffisamment puissant pour un grand pack 6S.
  • Ignorer la capacité de la batterie : une batterie 6S 1300mAh peut nécessiter moins de puissance qu’un pack 4S 5000mAh.
  • Supposer que la puissance annoncée s’applique à chaque canal : il peut s’agir de la puissance totale partagée.
  • Supposer que les sorties CA et CC sont identiques : un chargeur CA/CC peut fournir beaucoup plus de puissance avec une entrée CC.
  • Adapter exactement l’alimentation à la puissance côté batterie : les pertes de conversion et de fonctionnement nécessitent une marge.
  • Ignorer la tension d’entrée : certains chargeurs nécessitent une tension d’entrée compatible plus élevée pour atteindre leur pleine puissance de sortie.
  • Ignorer le courant d’entrée maximal : une source basse tension peut nécessiter un courant très élevé.
  • Oublier les batteries simultanées : additionnez la puissance requise par tous les canaux actifs.
  • Doubler l’intensité sans doubler la puissance : Une charge à 2C double approximativement le besoin en puissance.
  • Supposer que la puissance du chargeur détermine la vitesse d’équilibrage : Le courant d’équilibrage est une spécification distincte.
  • Utiliser la puissance de charge pour estimer le temps de stockage : La puissance de décharge interne est généralement bien inférieure.
  • Ne prévoir aucune marge pour l’avenir : Un chargeur dimensionné exactement pour un pack actuel peut devenir inadéquat après une mise à niveau des batteries.

Acheter des chargeurs LiPo par puissance et nombre de canaux

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 :

  • Nombre maximal d’éléments S de la batterie
  • Courant maximal par canal
  • Puissance maximale par canal
  • Puissance de sortie totale combinée
  • Limite de sortie CA
  • Limite de sortie CC
  • Tension d’entrée requise
  • Courant d’entrée maximal
  • Compatibilité de l’alimentation
  • Courant d’équilibrage
  • Connecteur de sortie principal

FAQ sur la puissance des chargeurs LiPo

Comment calculer la puissance en watts d’un chargeur LiPo ?

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.

De combien de watts ai-je besoin pour une LiPo 2S de 5000 mAh ?

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.

De combien de watts ai-je besoin pour une LiPo 3S de 2200 mAh ?

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.

De combien de watts ai-je besoin pour une LiPo 4S de 5000 mAh ?

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.

De combien de watts ai-je besoin pour une LiPo 6S de 5000 mAh ?

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.

Un chargeur de 100 W suffit-il pour une batterie 6S de 5000 mAh ?

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.

De combien de watts ai-je besoin pour deux batteries 4S de 5000 mAh ?

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.

De combien de watts ai-je besoin pour deux batteries 6S de 5000 mAh ?

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.

Une charge à 2C nécessite-t-elle deux fois plus de watts ?

Environ, oui. Le courant double, et la puissance de charge idéale côté batterie double donc également.

Pourquoi mon chargeur n’atteint-il pas l’intensité sélectionnée ?

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.

Un chargeur de puissance supérieure est-il dangereux pour une petite batterie ?

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.

Une alimentation de 750 W permet-elle à n’importe quel chargeur de fournir 750 W ?

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.

Une puissance de chargeur plus élevée accélère-t-elle l’équilibrage ?

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.

Dois-je dimensionner mon chargeur pour 1C ou 2C ?

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.

Liste de vérification finale de la puissance du chargeur

  • Identifiez la chimie de la batterie et le nombre d’éléments en S.
  • Utilisez la tension approximative de pleine charge de la batterie.
  • Convertissez la capacité de mAh en Ah.
  • Sélectionnez un taux de charge en C approuvé pour la batterie.
  • Calculez le courant de charge.
  • Multipliez la tension à pleine charge par le courant de charge.
  • Additionnez tous les canaux actifs simultanément.
  • Vérifiez le courant maximal par canal.
  • Vérifiez la puissance maximale par canal.
  • Vérifiez la puissance totale combinée en sortie du chargeur.
  • Comparez les limites de puissance en CA et en CC.
  • Choisissez une source d’alimentation avec une marge pratique suffisante.
  • Vérifiez que la tension d’alimentation est compatible.
  • Vérifiez les connecteurs d’entrée, les câbles et les intensités nominales.
  • Prévoyez une marge pour de futures améliorations de la batterie.
  • Vérifiez séparément le courant d’équilibrage et la puissance de charge principale.

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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