Batterie LiPo CNHL
CNHL mira a fornire batterie Li-Po di alta qualità e prodotti RC a tutti gli appassionati di hobby con un eccellente servizio clienti e prezzi competitivi
Per stimare quanti watt sono necessari al caricabatterie LiPo, moltiplicare la tensione di carica completa della batteria per la corrente di carica prevista. Una LiPo 4S da 5000mAh caricata a 1C richiede circa 16.8V × 5A, ovvero 84W alla batteria. Un pacco 6S da 5000mAh caricato alla stessa corrente di 5A richiede circa 126W.
Risposta rapida: calcolare la potenza ideale dal lato batteria, quindi scegliere un caricabatterie con un margine aggiuntivo. Per un comune pacco 4S da 5000mAh, un caricabatterie con circa 100W o più disponibili sul canale attivo è un punto di partenza pratico. Per un pacco 6S da 5000mAh, sono più adatti circa 150W per canale attivo.
Non scegliere un caricabatterie soltanto in base alla sua corrente massima. Un caricabatterie pubblicizzato come da 15A non è necessariamente in grado di erogare 15A a una LiPo ad alta tensione, perché la sua potenza in watt, la potenza in ingresso o il limite di condivisione dei canali possono diventare il vero collo di bottiglia.

| Formula base | Potenza di carica in watt = tensione di carica della batteria × corrente di carica. |
| Tensione da utilizzare | Utilizzare la tensione di carica completa approssimativa della batteria per stimare l'uscita massima richiesta. |
| Corrente di carica | A 1C, la corrente in ampere è approssimativamente uguale alla capacità in ampere-ora. |
| Canale singolo | Il caricabatterie deve fornire watt sufficienti al canale attivo, non soltanto una potenza totale nominale sufficiente. |
| Canali multipli | Aggiungere la potenza richiesta da ogni canale attivo contemporaneamente. |
| Potenza in ingresso | L'alimentatore CA, l'alimentatore CC esterno o la batteria da campo devono fornire più potenza rispetto al calcolo ideale dal lato batteria. |
| Margine consigliato | Scegliere un margine pratico per tenere conto delle perdite di conversione, del raffreddamento, della condivisione dei canali e delle batterie future. |
Potenza di carica in watt = tensione di carica × corrente di carica
W = V × A
Per dimensionare il caricabatterie, utilizzare la tensione di carica completa approssimativa anziché soltanto la tensione nominale riportata in evidenza sull'etichetta della batteria. In questo modo si stima la potenza massima richiesta verso la fine della fase a corrente costante.
| LiPo standard | Tensione nominale | Tensione massima approssimativa |
|---|---|---|
| 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 |
Per una batteria LiHV, utilizzare la tensione massima specificata dal produttore della batteria invece dei valori standard LiPo riportati sopra.
La capacità della batteria è normalmente indicata in milliampere-ora. Convertirla in ampere-ora prima di calcolare una velocità C.
Capacità in Ah = capacità in mAh ÷ 1000
Corrente di carica = capacità in Ah × velocità di carica C selezionata
A circa 1C:
Una maggiore velocità di carica aumenta proporzionalmente i watt richiesti. Una batteria caricata a 2C richiede circa il doppio della corrente e il doppio della potenza rispetto allo stesso pacco a 1C.
Per una spiegazione completa di 1C, 2C e 5C, leggi Spiegazione delle velocità di carica LiPo.
| Batteria | Corrente a 1C | Tensione a piena carica | Potenza ideale sul lato batteria | Classe pratica del caricabatterie |
|---|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 8,4 V | 42W | 60 W+ per canale attivo |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | 12,6 V | Circa 28 W | 50 W+ per canale attivo |
| 3S 5000 mAh | 5A | 12,6 V | 63W | 80 W+ per canale attivo |
| 4S 5000 mAh | 5A | 16,8 V | 84W | 100 W+ per canale attivo |
| 4S 6000 mAh | 6A | 16,8 V | Circa 101 W | 120–150 W+ per canale attivo |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | 25,2 V | Circa 33 W | 50 W+ con supporto 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | 25,2 V | 126W | 150W+ per canale attivo |
| 6S 7000 mAh | 7A | 25,2 V | Circa 176 W | 200 W+ per canale attivo |
| 8S 5000 mAh | 5A | 33,6 V | 168W | 200 W+ con supporto 8S |
Le classi pratiche di caricabatterie includono un margine operativo generale, ma non costituiscono specifiche universali. Verificare il limite di carica effettivo della batteria, l'efficienza del caricabatterie, il raffreddamento, la sorgente di ingresso e la distribuzione della potenza tra i canali.
La tensione della batteria aumenta durante la carica. Una LiPo standard 6S può iniziare con una tensione di mantenimento complessiva vicina a 22,8–23,1 V, ma si avvicina a 25,2 V quando è completamente carica.
Se il caricabatterie cerca di mantenere 5 A:
Un caricabatterie da 120 W può quindi erogare quasi 5 A nelle fasi iniziali della carica e ridurre la corrente man mano che la batteria si avvicina alla tensione di piena carica.
Utilizzare la tensione a piena carica fornisce una stima più utile dell'uscita massima necessaria per mantenere la corrente target.
La corrente di uscita effettiva di un caricabatterie è limitata dal limite applicabile più basso:
Consideriamo un caricabatterie con corrente massima nominale di 15 A, ma limitato a 100 W sul canale attivo.
| Batteria | Tensione a piena carica | Corrente massima approssimativa a 100 W |
|---|---|---|
| 2S | 8,4 V | Circa 11,9 A, soggetti al limite di corrente del caricabatterie |
| 3S | 12,6 V | Circa 7,9 A |
| 4S | 16,8 V | Circa 6,0 A |
| 6S | 25,2 V | Circa 4,0 A |
| 8S | 33,6 V | Circa 3,0 A |
Ecco perché, quando si sceglie un caricabatterie, è necessario controllare sia gli ampere sia i watt.
Il calcolo ideale sul lato batteria non include:
Pertanto, non è consigliabile scegliere un sistema di ricarica che corrisponda esattamente alla potenza in watt calcolata sul lato batteria.
Esempi pratici:
Il margine necessario diventa più importante quando:
Per la ricarica indipendente a doppio canale, calcola separatamente ciascuna batteria e somma i risultati.
Il caricatore deve supportare indipendentemente il numero di celle S e la corrente di ciascuna batteria, mentre la potenza totale in ingresso e in uscita deve supportare entrambe le operazioni contemporaneamente.
Le specifiche dei caricatori a doppio e multiplo canale possono essere presentate in diversi modi:
Un caricatore pubblicizzato come avente una potenza totale di 400 W non eroga necessariamente 400 W a ciascun canale. Può offrire:
Prima dell'acquisto, identifica:
Per gli utenti che ricaricano batterie diverse, i canali indipendenti sono generalmente più facili da gestire rispetto a una scheda parallela. Leggi Caricatore a doppio canale vs scheda di ricarica parallela.
Un caricatore CA/CC contiene un alimentatore CA interno. L'elettronica di ricarica può essere in grado di erogare più potenza di quella fornibile dall'alimentatore CA interno.
Ad esempio, un caricatore CA/CC può offrire:
Questo non rende fuorviante il valore nominale CA. Riflette due diversi sistemi di ingresso.
La modalità CA è comoda per:
La modalità CC è utile per:
Per il confronto completo, leggi Caricatori LiPo CA vs CC: quale dovresti acquistare?.
Un caricabatterie CC richiede una sorgente esterna con tensione, corrente e potenza totale sufficienti. L’alimentatore dovrebbe superare la potenza prevista in uscita sul lato batteria, poiché la conversione non è perfettamente efficiente.
La potenza d’ingresso necessaria è superiore alla potenza di ricarica ideale sul lato batteria.
Supponiamo che due batterie 6S da 5000 mAh richiedano circa 252 W a livello della batteria. La sorgente d’ingresso deve inoltre coprire:
Un sistema con ingresso da almeno 300 W è più appropriato di un alimentatore con potenza nominale esattamente pari a 252 W.
Non dimenticare la tensione d’ingresso. Alcuni caricabatterie raggiungono la potenza massima in uscita solo quando sono alimentati con una tensione CC sufficientemente elevata. Un alimentatore da 12 V ad alta potenza potrebbe non consentire le stesse prestazioni del caricabatterie offerte da una sorgente compatibile a tensione più elevata.
L’alimentatore ToolkitRC ADP200 da 200 W è adatto a sistemi di ricarica CC moderati, nei quali il carico combinato del caricabatterie rimane entro i limiti di tensione, corrente e potenza.
Gli usi tipici possono includere:
Non è la scelta appropriata quando il carico previsto del caricabatterie supera sostanzialmente i 200 W.
L’alimentatore ToolkitRC ADP750 da 750 W supporta un carico complessivo maggiore sulla postazione di lavoro e più dispositivi in uscita, in base alla compatibilità della tensione d’ingresso dei caricabatterie e a una corretta distribuzione della potenza.
Gli usi tipici possono includere:
Un alimentatore con una potenza nominale maggiore non forza una potenza eccessiva nel caricabatterie. Il caricabatterie assorbe la potenza in base ai propri requisiti d’ingresso. Tuttavia, è comunque necessario verificare la compatibilità della tensione, la portata del connettore e la capacità del cavo.
La potenza d’ingresso è il prodotto della tensione d’ingresso per la corrente:
Potenza d’ingresso = tensione d’ingresso × corrente d’ingresso
Per fornire circa 500 W, prima di considerare le perdite:
Una tensione d’ingresso più elevata può ridurre la corrente necessaria nel cavo e nel connettore d’ingresso a parità di potenza. Tuttavia, il caricabatterie deve supportare esplicitamente la tensione d’ingresso selezionata.
Non superare mai l’intervallo di tensione d’ingresso del caricabatterie nel tentativo di ottenere più potenza.
Per la carica in parallelo, le capacità si sommano mentre il gruppo mantiene lo stesso numero di S originale.
Quattro batterie 3S da 1500 mAh collegate in parallelo diventano:
La potenza ideale dal lato batteria è:
12,6 V × 6 A = circa 76 W
Per tre batterie 4S da 5000 mAh collegate in parallelo:
Il caricabatterie, la scheda, il cavo di ingresso principale, i connettori e la fonte di alimentazione devono tutti supportare l’intera corrente e potenza.
Leggi Come caricare in parallelo le batterie LiPo in sicurezza prima di usare una scheda parallela.
A 2C, la potenza di carica ideale raddoppia rispetto a 1C.
| Batteria da 5000 mAh | Corrente a 2C | Potenza approssimativa dal lato batteria |
|---|---|---|
| 2S | 10A | 84W |
| 3S | 10A | 126W |
| 4S | 10A | 168W |
| 6S | 10A | 252W |
| 8S | 10A | 336W |
Usa 2C solo quando la batteria lo consente esplicitamente. La potenza del caricabatterie è solo uno dei requisiti; batteria, alimentatore, cavi e connettori devono tutti supportare il carico maggiore.
La carica bilanciata normalmente non richiede una potenza di carica complessiva molto maggiore rispetto a un altro programma di carica completa che utilizzi la stessa tensione e la stessa corrente. La differenza principale riguarda il modo in cui il caricabatterie monitora e completa la fase finale.
Tuttavia, le prestazioni di bilanciamento sono limitate da una specifica separata: corrente di bilanciamento.
Un caricabatterie può avere:
Ecco perché un caricabatterie potente può impiegare comunque molto tempo per correggere lo sbilanciamento di un pacco verso la fine della carica.
Aumentare la potenza nominale del caricabatterie non incrementa automaticamente la corrente di bilanciamento. Controlla entrambe le specifiche.
No. Le specifiche di carica e scarica sono generalmente diverse.
Un caricabatterie può supportare:
La scarica interna converte l’energia della batteria in calore all’interno del caricabatterie. Il caricabatterie deve limitare la potenza per controllare la temperatura.
Di conseguenza, un pacco 6S completamente carico di grandi dimensioni può impiegare ore per raggiungere la tensione di stoccaggio, anche se la carica è durata circa un’ora.
Non valutare le prestazioni di scarica in base al dato della potenza di carica. Controlla:
| Parco batterie | Potenza pratica del caricabatterie | Uso tipico |
|---|---|---|
| Piccoli pacchi 2S–3S | 50–100 W | Aeromodelli compatti, FPV e piccole batterie RC |
| Pacchi 2S–4S da 5000 mAh | 100–150 W per canale attivo | Auto, barche e aeromodelli RC di medie dimensioni |
| Piccoli pacchi 6S per FPV | 50–100 W con supporto 6S | Batterie 6S da 1100–1500 mAh |
| Pacchi 6S da 4000–5000mAh | 150W+ per canale attivo | Jet EDF, elicotteri e aeromodelli di maggiori dimensioni |
| Pacchi 6S da 6000–8000mAh | 200–250W+ per canale attivo | Aeromodelli di grandi dimensioni, imbarcazioni e configurazioni ad alta capacità |
| Due pacchi grandi contemporaneamente | 300–500W+ totali | Ricarica ad alta potenza a due canali |
| Più caricabatterie o canali | Sistema d'ingresso da 500–750W+ | Banco di lavoro permanente e parco batterie per più modelli |
Il caricabatterie ToolkitRC M6D CC a due canali è adatto agli utenti che dispongono già di una fonte di alimentazione CC esterna compatibile e desiderano svolgere due attività di ricarica indipendenti.
Il caricabatterie ToolkitRC M6DAC V2 CA/CC a due canali rappresenta un formato flessibile per gli utenti che desiderano il funzionamento diretto dalla rete elettrica e l'accesso a una potenza d'uscita superiore tramite una fonte CC adeguata.
Il caricabatterie ToolkitRC Q6AC a quattro canali è progettato per gli utenti che preferiscono canali indipendenti invece di combinare più batterie su una scheda parallela.
Verificare sempre le specifiche attuali del prodotto, i limiti di potenza in uscita CA e CC, la potenza per canale e i requisiti d'ingresso prima di abbinare un caricabatterie a un parco batterie.
Consulta la collezione di caricabatterie per batterie LiPo CNHL per caricabatterie con bilanciamento, caricabatterie a doppio canale e sistemi di ricarica multicanale.
Per i caricabatterie ToolkitRC e gli alimentatori compatibili, visita la collezione ToolkitRC.
Prima di effettuare l’ordine, verifica:
Moltiplica la tensione approssimativa di carica completa della batteria per la corrente di carica prevista. Una batteria 4S caricata a 5 A richiede circa 16,8 V × 5 A, ovvero 84 W.
A circa 1C, la batteria richiede 5 A e circa 42 W alla tensione massima. Un caricabatterie con circa 60 W o più disponibili per il canale attivo è un punto di partenza pratico.
A 1C, richiede circa 2,2 A e 28 W. Un caricabatterie da 50 W con supporto per il bilanciamento 3S è normalmente sufficiente.
A 1C, richiede circa 84 W vicino alla tensione massima. Scegli circa 100 W o più per ogni canale attivo, così da avere un margine pratico.
A 1C, richiede circa 126 W. Un caricabatterie con circa 150 W o più disponibili per il canale attivo è un punto di partenza pratico.
Può caricare la batteria, ma non può mantenere 5 A pieni vicino a 25,2 V. Il massimo teorico è di circa 4 A, prima di considerare le perdite del caricabatterie.
Due pacchi a 1C richiedono circa 168 W di potenza ideale in uscita lato batteria. Un sistema di ricarica con circa 200 W o più di potenza totale effettivamente disponibile offre un margine più pratico.
Due pacchi a 1C richiedono circa 252 W di potenza ideale in uscita lato batteria. Scegli un caricabatterie e un margine di potenza in ingresso superiori a questo valore.
Approssimativamente sì. La corrente raddoppia, quindi anche la potenza di carica ideale sul lato batteria raddoppia.
Il caricabatterie potrebbe aver raggiunto il proprio limite di potenza, di potenza d’ingresso, per canale, di potenza totale o termico. La potenza necessaria aumenta con l’aumentare della tensione della batteria.
No, purché il caricabatterie consenta di impostare la composizione chimica, la tensione e la corrente corrette. Un caricabatterie ad alta potenza non forza automaticamente la sua potenza massima nella batteria.
No. Il caricabatterie resta limitato dal proprio intervallo di tensione d’ingresso, dalla corrente d’ingresso, dalla potenza per canale e dalle specifiche di potenza totale in uscita.
Può migliorare la fase di carica rapida quando la potenza in uscita era il fattore limitante. La velocità di bilanciamento finale dipende anche dalla corrente di bilanciamento e dalle condizioni della batteria.
Dimensiona il caricabatterie in base al tasso di carica che prevedi realisticamente di utilizzare e che le tue batterie consentono. Un caricabatterie dimensionato per 2C offre maggiore flessibilità, ma le specifiche della batteria restano il fattore limitante.
La potenza corretta del caricabatterie è determinata dall’intero processo di ricarica, non da una singola specifica riportata sulla confezione. Il numero di celle della batteria determina la tensione, mentre capacità e tasso C determinano la corrente; il numero di canali attivi determina il carico totale.
Calcola prima i watt ideali sul lato batteria, quindi scegli un caricabatterie e una fonte di alimentazione con potenza sufficiente per canale, potenza totale e un margine operativo pratico.
Per consigli specifici sulle batterie, leggi Come scegliere il caricabatterie giusto per batterie LiPo 2S, 3S, 4S e 6S. Per consultare l’intero gruppo di argomenti su caricabatterie e ricarica, visita la Guida alla ricarica delle batterie LiPo CNHL.
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