Passer au contenu
Promotion sur les ensembles de batteries
Plus de puissance à moindre prix >
Promotion sur les ensembles de batteries
Plus de puissance à moindre prix >

Comment choisir le chargeur adapté aux batteries LiPo 2S, 3S, 4S et 6S

Le chargeur adapté à une batterie LiPo 2S, 3S, 4S ou 6S dépend de bien plus que du nombre maximal d'éléments indiqué sur le chargeur. Vous devez également tenir compte de la capacité de la batterie, du taux de charge prévu, de la puissance de sortie, du nombre de canaux, de l'entrée CA ou CC, de la fonction d'équilibrage et de la compatibilité des connecteurs.

Réponse rapide : Un chargeur d'équilibrage modeste de 50 à 100 W peut prendre en charge de nombreux petits packs 2S et 3S, mais les batteries 4S de grande capacité et les gros packs 6S nécessitent davantage de puissance. Une batterie 4S de 5000 mAh nécessite environ 84 W près de sa tension maximale à 1C, tandis qu'une batterie 6S de 5000 mAh en nécessite environ 126 W. Charger deux packs simultanément double approximativement la puissance requise côté batterie.

Ne choisissez pas un chargeur uniquement parce qu'il indique « 6S » ou « 15 A ». La prise en charge du nombre d'éléments vous indique si la plage de tension est compatible, tandis que la puissance en watts détermine si le chargeur peut maintenir l'intensité sélectionnée lorsque la batterie approche de sa tension maximale.

Sélection d'un chargeur LiPo pour batteries RC 2S, 3S, 4S et 6S de différentes capacités

Recommandations de chargeurs en un coup d'œil

Batterie type Courant approximatif à 1C Puissance approximative côté batterie Catégorie pratique de chargeur
2S 5000 mAh 5A Environ 42 W 60 W ou plus par canal actif
3S 2200 mAh 2,2 A Environ 28 W 50 W ou plus par canal actif
3S 5000 mAh 5A Environ 63 W 80 W ou plus par canal actif
4S 5000 mAh 5A Environ 84 W 100 W ou plus par canal actif
4S 6000 mAh 6A Environ 101 W 120 W ou plus par canal actif
6S 1300 mAh 1,3 A Environ 33 W 50 W ou plus avec prise en charge du 6S
6S 5000 mAh 5A Environ 126 W 150 W ou plus par canal actif
6S 7000 mAh 7A Environ 176 W 200 W ou plus par canal actif

Ces chiffres utilisent la tension maximale standard des LiPo et une charge d'environ 1C. Les catégories de chargeurs suggérées incluent une marge pratique, mais restent des indications générales. Vérifiez toujours les spécifications de charge de la batterie, les limites du chargeur et la puissance d'entrée disponible.

Les deux chiffres qui comptent : nombre d'éléments et capacité

Le nombre d'éléments détermine la tension de la batterie. La capacité détermine l'intensité correspondant à un taux C donné. Ces deux éléments sont nécessaires pour dimensionner un chargeur.

Courant approximatif à 1C en ampères = capacité de la batterie en mAh ÷ 1000

Puissance de sortie approximative du chargeur = tension maximale du pack × courant de charge sélectionné

Par exemple, une batterie de 5000 mAh nécessite environ 5 A à 1C, qu'elle soit 2S, 3S, 4S ou 6S. En revanche, la puissance augmente avec la tension de la batterie :

  • 2S 5000 mAh à 1C : 8,4 V × 5 A ≈ 42 W
  • 3S 5000 mAh à 1C : 12,6 V × 5 A ≈ 63 W
  • 4S 5000 mAh à 1C : 16,8 V × 5 A ≈ 84 W
  • 6S 5000 mAh à 1C : 25,2 V × 5 A ≈ 126 W

C'est pourquoi un chargeur qui prend facilement en charge une batterie 2S de 5000 mAh peut réduire l'intensité lors de la charge d'une batterie 6S de même capacité.

Pour des calculs plus approfondis, consultez Explication des taux de charge des LiPo et De combien de watts mon chargeur LiPo a-t-il besoin ?

Comment choisir un chargeur pour des batteries LiPo 2S

Les batteries LiPo à deux cellules sont largement utilisées dans les voitures RC 1/10, les trucks short-course, les crawlers, les voitures de tourisme, les petits bateaux, les émetteurs de surface et les avions compacts. Leur tension relativement faible maintient la puissance de charge nécessaire à un niveau modéré.

Batterie de voiture RC 2S de 5000 mAh

Une batterie 2S de 5000 mAh chargée à environ 1C nécessite :

  • Charge d’équilibrage LiPo
  • Prise en charge du format 2S
  • Environ 5 A de courant de charge
  • Environ 42 W à tension maximale

Un chargeur offrant environ 60 W ou plus au canal actif fournit une marge utile pour les pertes de conversion et le fonctionnement normal.

Si deux batteries 2S de 5000 mAh doivent être chargées indépendamment à 1C, le besoin idéal côté batterie est d’environ 84 W au total. Un chargeur à deux canaux offrant une puissance totale utilisable d’environ 120 W ou plus constitue un choix plus confortable.

Batteries 2S de 6000 à 8000 mAh

Les batteries 2S de grande capacité nécessitent davantage de courant, même si la tension reste faible :

  • 6000 mAh à 1C = 6 A et environ 50 W
  • 8000 mAh à 1C = 8 A et environ 67 W

Vérifiez le courant maximal du chargeur ainsi que sa puissance. Un chargeur de 100 W limité à 5 A ne peut pas fournir une charge à 8 A, soit 1C, pour un pack de 8000 mAh.

Caractéristiques recommandées pour un chargeur 2S

  • Prise en charge d’au moins 2S
  • Courant réglable pour l’adapter à la capacité du pack
  • Modes Charge d’équilibrage et Stockage
  • 60 à 100 W par canal pour les packs courants de voitures
  • Deux canaux pour les utilisateurs qui alternent entre deux packs
  • Câble de charge adapté aux connecteurs XT60, EC3, EC5, IC3, IC5, Deans ou TRX

Comment choisir un chargeur pour batteries LiPo 3S

Les batteries à trois cellules sont courantes dans les avions RC, les voitures RC 1/10, les petits bateaux et les drones FPV. La taille de chargeur appropriée dépend largement de la capacité de la batterie : petit pack de vol de 1300 à 2200 mAh ou gros pack de surface de 5000 à 6000 mAh.

Batterie d’avion ou FPV 3S de 1300 à 2200 mAh

Les besoins typiques à 1C sont les suivants :

  • 3S 1300 mAh : 1,3 A et environ 16 W
  • 3S 1500 mAh : 1,5 A et environ 19 W
  • 3S 2200 mAh : 2,2 A et environ 28 W

Un chargeur d’équilibrage compact de 50 W peut facilement gérer ces packs, à condition de prendre en charge le 3S, d’offrir un réglage du courant approprié et d’utiliser le câble de charge doté du connecteur adéquat.

Batterie de voiture ou de bateau RC 3S de 5000 mAh

Une batterie 3S de 5000 mAh à 1C nécessite environ 5 A et 63 W à tension maximale. Un chargeur de 80 à 100 W par canal actif est un choix plus pratique qu’un modèle basique de 50 W.

Un chargeur de 50 W peut tout de même charger la batterie, mais il ne peut pas maintenir 5 A lorsque la tension du pack augmente. Le courant réel en fin de charge serait limité par la puissance de sortie.

Caractéristiques recommandées pour un chargeur 3S

  • Prise en charge de 1 à 6S ou d’une plage similaire de nombres de cellules
  • 50 W pour les petits packs d’avion et FPV
  • 80 à 100 W pour les packs de surface de 5000 mAh
  • Deux canaux pour alterner entre deux batteries
  • Réglage précis du courant pour les petites batteries FPV
  • Affichage clair de la tension de chaque cellule

Comment choisir un chargeur pour batteries LiPo 4S

Les batteries LiPo à quatre cellules sont largement utilisées dans les voitures, bateaux et avions RC performants, les modèles EDF et les drones FPV. À ce niveau, les chargeurs peu puissants commencent à montrer leurs limites, notamment avec les packs de 5000 mAh et plus.

Batterie FPV ou d’avion 4S de 1300 à 2200 mAh

  • 4S 1300 mAh à 1C : 1,3 A et environ 22 W
  • 4S 1500 mAh à 1C : 1,5 A et environ 25 W
  • 4S 2200 mAh à 1C : 2,2 A et environ 37 W

Un chargeur de 50 à 80 W peut gérer ces petites batteries 4S, à condition de prendre en charge l’équilibrage 4S et d’offrir un réglage approprié du courant.

Batterie RC 4S de 5000 mAh

Une batterie 4S de 5000 mAh chargée à environ 1C nécessite environ 5 A et 84 W lorsque la tension approche de sa valeur maximale. Un chargeur offrant au moins 100 W sur le canal actif constitue une base raisonnable.

Pour deux batteries 4S de 5000 mAh chargées indépendamment à 1C :

84 W × 2 = environ 168 W de puissance idéale côté batterie

Un chargeur à deux canaux offrant environ 200 W ou plus de puissance totale exploitable procure une marge plus pratique.

Batteries 4S de 6000 à 8000 mAh

  • 4S 6000 mAh à 1C : 6 A et environ 101 W
  • 4S 7000 mAh à 1C : 7 A et environ 118 W
  • 4S 8000 mAh à 1C : 8 A et environ 134 W

Pour ces batteries, choisissez un chargeur offrant à la fois une puissance de sortie suffisante et un courant maximal adéquat. Un chargeur de 150 W limité à 6 A ne peut pas fournir une charge à 8 A et 1C.

Fonctionnalités recommandées pour un chargeur 4S

  • Prise en charge d’au moins 1 à 4S, et de préférence de 1 à 6S
  • Plus de 100 W pour une batterie 4S de 5000 mAh
  • Plus de 150 W pour les grandes batteries 4S
  • Plus de 200 W au total pour deux batteries 4S courantes
  • Fonctionnement à deux canaux pour les batteries appairées de voiture ou de bateau
  • Bon refroidissement et informations claires sur la répartition de la puissance

Comment choisir un chargeur pour batteries LiPo 6S

La charge de batteries à six cellules est le cas où le nombre de cellules à lui seul devient particulièrement trompeur. Une petite batterie FPV 6S peut nécessiter moins de puissance qu’une grande batterie 4S pour voiture, tandis qu’une batterie 6S de 5000 à 7000 mAh pour avion ou bateau exige un système de charge bien plus performant.

Batterie FPV 6S de 1100 à 1500 mAh

  • 6S 1100 mAh à 1C : 1,1 A et environ 28 W
  • 6S 1300 mAh à 1C : 1,3 A et environ 33 W
  • 6S 1500 mAh à 1C : 1,5 A et environ 38 W

Un chargeur de 50 W ou plus peut gérer ces batteries, mais il doit prendre explicitement en charge le 6S et disposer d’un port d’équilibrage 6S.

C’est un exemple qui montre qu’une « batterie 6S » ne signifie pas automatiquement qu’il faut un chargeur haute puissance. La capacité reste importante.

Batterie 6S de 4000 à 5000 mAh pour avion, EDF ou hélicoptère

  • 6S 4000 mAh à 1C : 4 A et environ 101 W
  • 6S 5000 mAh à 1C : 5 A et environ 126 W

Un chargeur offrant au moins 150 W sur le canal actif constitue un point de départ pratique pour une batterie 6S de 5000 mAh.

Un chargeur nominal de 100 W peut charger la batterie, mais le courant près de la tension maximale serait limité à environ :

100 W ÷ 25,2 V ≈ 4 A

Cela signifie qu’il ne peut pas maintenir une charge complète à 5 A et 1C lorsque la tension approche de sa valeur maximale.

Batteries 6S de 6000 à 8000 mAh pour avion et bateau

  • 6S 6000 mAh à 1C : 6 A et environ 151 W
  • 6S 7000 mAh à 1C : 7 A et environ 176 W
  • 6S 8000 mAh à 1C : 8 A et environ 202 W

Pour ces batteries, un chargeur fournissant environ 200 à 250 W par canal actif est plus approprié. La charge indépendante de deux grandes batteries 6S peut nécessiter une puissance totale exploitable de 350 à 500 W, voire davantage.

Fonctionnalités recommandées pour un chargeur 6S

  • Prise en charge explicite du 6S
  • Connexion d’équilibrage 6S
  • Réglage précis du courant pour les petites batteries FPV
  • Plus de 150 W pour les batteries 6S courantes de 5000 mAh
  • Plus de 200 W pour les batteries 6S de grande capacité
  • Option d’entrée CC haute puissance pour les configurations exigeantes
  • Canaux indépendants lorsque deux batteries de propulsion sont utilisées
  • Caractéristiques claires de la puissance par canal et de la puissance totale

Petite 6S contre grande 4S : pourquoi la capacité est importante

Considérez ces deux batteries :

Batterie Courant de 1C Puissance approximative
6S 1300 mAh 1,3 A Environ 33 W
4S 5000 mAh 5A Environ 84 W

La batterie 6S a une tension plus élevée, mais la batterie 4S nécessite davantage de puissance de charge, car sa capacité et son courant de charge sont beaucoup plus élevés.

C’est pourquoi choisir uniquement en fonction du nombre de S conduit à de mauvaises recommandations. Tenez toujours compte de ces éléments :

  • Nombre de cellules
  • Capacité
  • Taux de charge souhaité
  • Nombre de packs chargés simultanément

À canal unique, double canal ou quadri-canal ?

Chargeur à canal unique

Idéal pour les utilisateurs qui chargent une batterie à la fois. Il peut être compact et économique, mais charger plusieurs packs successivement prend plus de temps.

Chargeur à double canal

Idéal pour la plupart des utilisateurs de modèles réduits disposant de plusieurs batteries. Il permet d’effectuer deux tâches indépendantes, par exemple :

  • Une batterie de voiture 2S et une batterie d’avion 3S
  • Deux batteries de bateau 4S
  • Deux packs de vol 6S
  • Une charge d’équilibrage et une tâche de stockage

Vérifiez si la puissance annoncée est disponible par canal ou partagée entre les deux canaux.

Chargeur à quatre canaux

Idéal pour les utilisateurs qui gèrent de nombreuses batteries, des modèles variés ou des sessions de course et de vol. Quatre canaux indépendants réduisent le besoin de combiner les batteries au moyen d’une carte parallèle.

Le compromis est une demande totale de puissance plus élevée. Un chargeur à quatre canaux ne peut pas fournir une puissance élevée sur chaque canal, sauf si son alimentation d’entrée et ses limites internes prennent en charge la charge complète.

Pour une comparaison directe avec la charge groupée, consultez Chargeur à double canal ou carte de charge en parallèle.

CA ou CC pour la charge de batteries 2S à 6S

Chargeurs CA

Un chargeur CA se branche directement sur le secteur. Il est pratique pour les batteries courantes 2S, 3S et 4S, mais l’alimentation CA intégrée peut limiter la puissance lors de la charge de grands packs 6S ou de plusieurs batteries à la fois.

Chargeurs CC

Un chargeur CC nécessite une alimentation externe, mais peut fournir davantage de puissance pour son format. Cela est utile pour :

  • Grands packs 4S pour voitures et bateaux
  • Batteries 6S de 5000 à 8000 mAh
  • Charge haute puissance à double canal
  • Charge sur le terrain à partir d’une source CC adaptée

Chargeurs CA/CC

Un chargeur CA/CC combine la commodité de l’alimentation secteur avec une voie CC plus performante. C’est souvent le choix le plus flexible pour les utilisateurs qui chargent des packs de capacité modeste à la maison, mais qui ont parfois besoin de davantage de puissance pour de grandes batteries 4S ou 6S.

Lisez Chargeurs LiPo CA ou CC avant de choisir un système d’alimentation.

N’oubliez pas l’alimentation

Un chargeur CC haute puissance ne peut utiliser que la puissance qui lui est fournie. Un chargeur de 500 W connecté à une alimentation de 200 W reste limité par la source d’entrée.

Vérifiez :

  • Tension de sortie de l’alimentation
  • Courant de sortie maximal
  • Puissance totale
  • Plage de tension d’entrée du chargeur
  • Connecteur d’entrée
  • Capacité du câble
  • Pertes de conversion

Pour une configuration CC compacte, l’alimentation ToolkitRC ADP200 200 W peut prendre en charge des charges de charge modérées lorsqu’elle est associée à un chargeur compatible.

Pour un établi plus puissant ou plusieurs appareils de charge, l’alimentation ToolkitRC ADP750 fournit une puissance totale supérieure, sous réserve de la compatibilité de l’entrée du chargeur et de la répartition de la puissance.

Exemples de chargeurs selon le cas d’utilisation

Cas d’utilisation Format de chargeur adapté Exemple CNHL
Deux batteries 2S–6S indépendantes avec une alimentation externe Chargeur CC à deux canaux ToolkitRC M6D
Commodité du courant secteur à domicile et option CC plus puissante Chargeur CA/CC à deux canaux ToolkitRC M6DAC V2
Plusieurs batteries distinctes en une seule session Chargeur à quatre canaux ToolkitRC Q6AC
Charge CC de puissance modérée Chargeur CC avec alimentation compacte ToolkitRC ADP200
Établi haute puissance ou plusieurs appareils de charge Alimentation externe haute puissance ToolkitRC ADP750

Ces produits sont des exemples de formats de chargeurs et d’alimentations, et non des correspondances universelles pour toutes les batteries. Avant l’achat, vérifiez le nombre de S pris en charge, la puissance de sortie disponible par canal, les exigences d’entrée et la compatibilité du câble de charge.

Compatibilité des connecteurs et des ports d’équilibrage

Un chargeur peut prendre en charge le nombre correct de S, mais nécessiter tout de même un câble distinct pour le connecteur principal de la batterie. Les connecteurs courants des batteries RC comprennent :

  • XT30
  • XT60
  • XT90
  • EC3
  • EC5
  • IC3
  • IC5
  • Deans / T-Plug
  • TRX
  • QS8

De nombreux chargeurs programmables utilisent une sortie de type XT60. Un câble de charge ou un adaptateur correctement câblé peut être nécessaire pour les connecteurs EC5, IC5, TRX ou autres.

Les batteries LiPo 2S–6S classiques utilisent également généralement un câble d’équilibrage. Vérifiez que le chargeur ou la carte d’équilibrage prend en charge le nombre correct d’éléments et la famille de connecteurs appropriée.

Pour des conseils sur la compatibilité des prises et les adaptateurs, consultez le guide des connecteurs de batteries RC.

Que se passe-t-il si vous souhaitez charger à 2C ?

À 2C, l’intensité requise et la puissance de sortie doublent.

Batterie Intensité à 2C Puissance approximative
2S 5000 mAh 10A Environ 84 W
3S 5000 mAh 10A Environ 126 W
4S 5000 mAh 10A Environ 168 W
6S 5000 mAh 10A Environ 252 W

Utilisez 2C uniquement lorsque la batterie l’autorise explicitement. Le chargeur, la source d’entrée, les câbles et les connecteurs doivent tous supporter la charge accrue.

Erreurs courantes lors du choix d’un chargeur

  • Choisir uniquement selon le nombre maximal de S : Un chargeur compatible 6S peut tout de même être trop peu puissant pour une grande batterie 6S.
  • Ignorer la capacité : Une batterie 6S 1300 mAh nécessite beaucoup moins de puissance qu’une batterie 4S 5000 mAh.
  • Ne regarder que les ampères : La puissance en watts peut limiter l’intensité en premier sur les batteries à tension plus élevée.
  • Supposer que la puissance est disponible par canal : La valeur annoncée peut être répartie entre toutes les sorties.
  • Ignorer les différences entre courant alternatif et courant continu : Un chargeur CA/CC peut fournir beaucoup plus de puissance à partir d’une source CC externe.
  • Sous-dimensionnement de l’alimentation : Le chargeur ne peut pas dépasser la puissance d’entrée disponible.
  • Acheter un chargeur de 50 W pour de grandes batteries 4S ou 6S : cela peut fonctionner, mais le courant de charge sera réduit.
  • Acheter uniquement en fonction de la batterie actuelle : envisagez le passage probable du 3S au 4S ou au 6S.
  • Oublier les batteries chargées simultanément : deux batteries doublent approximativement la puissance totale requise.
  • Ignorer le courant maximal : les batteries 2S et 4S de grande capacité peuvent atteindre la limite d’intensité même lorsque la puissance semble suffisante.
  • Négliger les câbles de charge : la sortie du chargeur et le connecteur de la batterie doivent être compatibles en toute sécurité.
  • Utiliser le mauvais mode de chimie : les réglages LiPo standard et LiHV ne sont pas interchangeables.

Taille de chargeur recommandée selon le parc de batteries

Parc de batteries Point de départ pratique Pourquoi
Petites batteries 2S à 3S uniquement 50 à 100 W sur un seul canal Suffisant pour de nombreuses batteries d’avion, de FPV et de modèles RC compacts
Batteries 2S à 4S pour voitures et bateaux RC 100 à 150 W par canal Prend plus facilement en charge les batteries courantes de 5000 à 7000 mAh
Petites batteries 6S pour FPV 50 à 100 W avec prise en charge du 6S La capacité reste modeste malgré la tension plus élevée
Batteries 6S de 4000 à 5000 mAh 150 W ou plus par canal Maintient plus facilement environ 1C
Batteries 6S de 6000 à 8000 mAh 200 à 250 W ou plus par canal Une grande capacité entraîne une demande importante en courant et en puissance
Parc de batteries mixtes Système CA/CC à double canal ou à quatre canaux Les réglages indépendants réduisent l’attente et les contraintes liées au regroupement

Achetez des chargeurs LiPo pour batteries RC 2S à 6S

Parcourez la collection de chargeurs de batteries LiPo CNHL pour découvrir des chargeurs d’équilibrage, des chargeurs à double canal et des systèmes de charge multicanaux.

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

Avant de commander, vérifiez les points suivants :

  • Nombre minimal et maximal de cellules pris en charge
  • Courant maximal par canal
  • Puissance maximale en watts par canal
  • Puissance totale partagée
  • Limites de sortie CA et CC
  • Tension d’entrée requise
  • Plage des ports d’équilibrage
  • Connecteur de sortie principal
  • Câble de charge requis

FAQ sur les chargeurs 2S, 3S, 4S et 6S

De quel chargeur ai-je besoin pour une LiPo 2S de 5000 mAh ?

À environ 1C, la batterie nécessite 5 A et environ 42 W à proximité de la tension maximale. Un chargeur d’équilibrage offrant 60 W ou plus au canal actif constitue un point de départ pratique.

De quel chargeur ai-je besoin pour une LiPo 3S de 2200 mAh ?

Une batterie 3S de 2200 mAh à 1C nécessite 2,2 A et environ 28 W. Un chargeur d’équilibrage de 50 W prenant en charge les batteries 3S est normalement suffisant.

De quel chargeur ai-je besoin pour une LiPo 3S de 5000 mAh ?

À 1C, elle nécessite environ 5 A et 63 W à proximité de la tension maximale. Un chargeur de 80 à 100 W par canal actif offre une marge utile plus confortable.

De quel chargeur ai-je besoin pour une LiPo 4S de 5000 mAh ?

Une batterie 4S de 5000 mAh à 1C nécessite environ 5 A et 84 W. Choisissez un chargeur offrant environ 100 W ou plus au canal actif.

Un chargeur de 50 W est-il suffisant pour une batterie 4S ?

Il peut charger de nombreuses batteries 4S, mais il ne peut pas maintenir un courant élevé sur un pack de grande capacité. Près de la tension maximale, 50 W ne fournissent qu’environ 3 A à une batterie 4S, avant prise en compte des pertes.

De quel chargeur ai-je besoin pour une LiPo 6S de 1300 mAh ?

À 1C, le pack nécessite environ 1,3 A et 33 W. Un chargeur de 50 W suffit lorsqu’il prend explicitement en charge l’équilibrage 6S.

De quel chargeur ai-je besoin pour une LiPo 6S de 5000 mAh ?

À 1C, le pack nécessite environ 5 A et 126 W près de la tension maximale. Un chargeur fournissant au moins 150 W au canal actif constitue un point de départ pratique.

Un chargeur de 100 W peut-il charger une batterie 6S de 5000 mAh ?

Oui, mais il ne peut pas maintenir un courant de 5 A jusqu’à la plage de tension supérieure. À 25,2 V, 100 W correspondent à environ 4 A avant prise en compte des pertes de rendement.

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

Deux packs à environ 1C nécessitent environ 252 W de puissance de sortie idéale côté batterie, près de la tension maximale. Prévoyez une marge de puissance d’entrée supplémentaire pour compenser les pertes de conversion et le fonctionnement du chargeur.

Un seul chargeur peut-il charger des batteries 2S, 3S, 4S et 6S ?

Oui, lorsque le chargeur prend en charge toute la plage de nombre de cellules et fournit un courant et une puissance adaptés. Chaque batterie doit être chargée avec le nombre de S et les réglages de chimie qui lui correspondent.

Un chargeur double canal peut-il charger simultanément une batterie 2S et une batterie 6S ?

Généralement oui, lorsque chaque canal est indépendant et prend en charge les réglages sélectionnés. Le chargeur doit également disposer d’une puissance totale suffisante pour les deux opérations.

Dois-je acheter un chargeur CA ou CC pour les grosses batteries 6S ?

Un chargeur CA/CC est polyvalent, tandis qu’un chargeur CC haute puissance peut être plus compact et plus puissant lorsqu’il est associé à une alimentation externe adaptée. Comparez les limites de sortie CA et CC du chargeur avant de prendre votre décision.

Une batterie avec un nombre de S plus élevé nécessite-t-elle toujours un chargeur plus puissant ?

Non. La capacité compte également. Une batterie 6S de 1300 mAh nécessite moins de puissance de charge à 1C qu’une batterie 4S de 5000 mAh.

Recommandation finale

Choisissez un chargeur adapté à la batterie la plus grande et la plus exigeante que vous prévoyez réellement d’utiliser, et pas seulement au nombre de S le plus élevé indiqué sur la batterie. Un petit pack FPV 6S peut être pris en charge par un chargeur modeste, tandis qu’une grosse batterie 4S ou 6S nécessite nettement plus de courant et de puissance.

Pour la plupart des collections mixtes de batteries RC, un chargeur double canal 1–6S suffisamment puissant pour le plus gros pack offre le meilleur équilibre entre flexibilité et efficacité. Les utilisateurs qui chargent de gros packs 6S ou plusieurs batteries à la fois doivent accorder une attention particulière à la puissance par canal, à la puissance totale partagée et à la capacité de l’alimentation externe.

Pour consulter le cadre complet de sélection, lisez Comment choisir le bon chargeur de batterie LiPo pour vos batteries RC. Pour découvrir le sujet dans son ensemble, consultez le guide de charge des batteries LiPo CNHL.

Article précédent Test de l’ARRMA MOJAVE 6S V3 : nouveautés, RTR contre EXB et performances réelles en 6S
Article suivant Charge équilibrée ou charge rapide : laquelle devriez-vous utiliser pour les batteries LiPo ?

Laisser un commentaire

Les commentaires doivent être approuvés avant d'apparaître

* Champs obligatoires

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

VOIR TOUT
TOP