Sla over naar inhoud
Ontketen de kracht
Profiteer van grote besparingen op CNHL-accu’s! >
Ontketen de kracht
Profiteer van grote besparingen op CNHL-accu’s! >

AC- versus DC-LiPo-laders: welke moet je kopen?

Een AC-LiPo-lader wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten, terwijl voor een DC-lader een externe DC-voedingsbron nodig is, zoals een speciale voeding, veldaccu of compatibel powerstation. AC-laders zijn gericht op eenvoud. DC-laders zijn gericht op een compact formaat, flexibele voeding en systeemuitbreiding. AC/DC-laders bieden beide ingangsmogelijkheden, maar kunnen afhankelijk van de gebruikte bron een verschillend maximaal uitgangsvermogen leveren.

Kort antwoord: Kies een AC-lader als je thuis de eenvoudigste laadopstelling met stekker wilt. Kies een DC-lader als je een hoger uitgangsvermogen, een compact formaat of flexibel laden in het veld nodig hebt en het geen probleem vindt om een externe voedingsbron te selecteren. Kies een AC/DC-lader als je voor dagelijks gebruik het gemak van netstroom wilt en daarnaast een krachtigere DC-optie nodig hebt voor grote accu's of meerdere kanalen.

Het type ingang bepaalt op zichzelf niet of een accu compatibel is. Een AC-, DC- of AC/DC-lader moet nog steeds de juiste accutechnologie, het juiste aantal S, de laadstroom, het uitgangsvermogen, de balanceeraansluiting en de hoofdaccuconnector ondersteunen.

Vergelijking van AC- en DC-LiPo-laders, met laadopstellingen via netstroom en een externe voedingsbron

AC- versus DC-LiPo-laders in één oogopslag

Vergelijking AC-lader DC-lader AC/DC-lader
Voedingsbron AC-stopcontact Externe DC-bron AC- of compatibele DC-ingang
Opstelling Eenvoudig aansluiten en gebruiken Vereist een passende combinatie van lader en voeding Eenvoudig op AC, uitbreidbaar op DC
Formaat Doorgaans groter omdat de voeding is ingebouwd De lader zelf kan kleiner zijn Doorgaans groter dan een vergelijkbare lader die alleen DC ondersteunt
Maximaal vermogen Beperkt door de interne AC-voeding Afhankelijk van de lader en de externe voedingsbron Vaak lager op AC en hoger op DC
Draagbaarheid Handig waar netstroom beschikbaar is Flexibel voor veldaccu's en draagbare voedingen Werkt zowel thuis als in het veld
Systeemkosten Eén hoofdapparaat Lader plus externe voedingsbron Meer flexibiliteit bij de aanschaf, met optionele DC-voeding
Geschikt voor Eenvoudig thuis opladen Krachtige of compacte modulaire opstellingen Gebruikers die zowel gemak als uitbreidingsmogelijkheden nodig hebben

Wat is een AC-LiPo-lader?

Een AC-LiPo-lader bevat een ingebouwde voeding die wisselstroom uit het elektriciteitsnet omzet in de laagspanningsgelijkstroom die de laadelektronica nodig heeft. De gebruiker sluit de lader doorgaans rechtstreeks aan op een stopcontact en sluit de accu vervolgens aan via de juiste laadkabel en balanceerpoort.

Een AC-lader is in feite twee apparaten in één behuizing:

  • Een AC-naar-DC-voeding
  • Een programmeerbare acculader

Voordelen van een AC-lader

  • Directe aansluiting op het elektriciteitsnet
  • Geen aparte voeding nodig om te kiezen
  • Minder kabels en componenten op de werkbank
  • Eenvoudigere installatie voor beginners
  • Handig voor regelmatig thuisladen
  • Eén behuizing om op te bergen en te vervoeren

Beperkingen van een AC-lader

  • De interne voeding maakt het apparaat groter en zwaarder
  • Het maximale AC-uitgangsvermogen kan beperkt zijn
  • Modellen met hoog uitgangsvermogen kunnen grotere koelsystemen vereisen
  • De interne voeding kan niet afzonderlijk worden geüpgraded
  • Een defect in de ingebouwde voeding kan de volledige eenheid beïnvloeden
  • Voor laden met zeer hoog vermogen kan op een AC/DC-model nog steeds een DC-ingang nodig zijn

AC-laden is vooral geschikt voor gebruikers die kleine en middelgrote accu's opladen, één of twee pakketten tegelijk, zonder een afzonderlijk laadstation met hoog vermogen nodig te hebben.

Wat is een DC LiPo-lader?

Een DC LiPo-lader bevat geen huishoudelijke AC-voeding. Hij accepteert gelijkstroom van een externe bron en zet die stroom om in de geregelde spanning en stroom die de accu nodig heeft.

Mogelijke DC-bronnen zijn:

  • Een speciale AC-naar-DC-voeding voor de lader
  • Een geschikte veldaccu
  • Een geregelde werkplaatsvoeding
  • Een compatibele draagbare voedingsbron
  • Een elektrisch systeem van een voertuig, waar toegestaan en goed beveiligd

Voordelen van een DC-lader

  • Compacte behuizing van de lader
  • Hoog uitgangsvermogen in verhouding tot het formaat van de lader
  • Flexibele keuze van externe voeding
  • Geschikt voor laadstations met hoog vermogen
  • Kan werken met een compatibele voedingsbron in het veld
  • Voeding en lader kunnen afzonderlijk worden geüpgraded
  • Eén grote voeding kan meerdere laders van stroom voorzien

Beperkingen van een DC-lader

  • Vereist een afzonderlijke voedingsbron
  • De ingangsspanning moet overeenkomen met de specificaties van de lader
  • De ingangsstroom en de specificaties van de connectoren moeten worden gecontroleerd
  • De totale systeemkosten kunnen aanvankelijk hoger zijn
  • Er zijn meer kabels en componenten nodig
  • Een te kleine voeding kan de prestaties van de lader ernstig beperken

De ToolkitRC M6D dual-channel DC-lader is een voorbeeld van een compact ladertype dat is ontworpen om te werken met een compatibele externe DC-bron.

Wat is een AC/DC LiPo-lader?

Een AC/DC-lader bevat zowel een ingebouwde AC-voeding als een afzonderlijk DC-ingangspad. Het apparaat kan rechtstreeks op netstroom worden aangesloten voor gemak, of een externe DC-bron gebruiken wanneer meer vermogen of flexibiliteit in het veld vereist is.

Dit formaat is aantrekkelijk omdat het voorkomt dat de gebruiker slechts één laadomgeving kan kiezen.

Typisch AC/DC-gebruik

  • AC-ingang voor normaal thuisladen
  • DC-ingang voor grote accu's of meerdere kanalen
  • AC-ingang tijdens het reizen zonder aparte voeding
  • DC-ingang op een racecircuit of vliegterrein
  • AC voor kleinere pakketten en DC voor krachtige sessies

De ToolkitRC M6DAC V2 is een voorbeeld van dit formaat met twee voedingsingangen. De ToolkitRC M6DAC Pro is een andere netstroom/gelijkstroomlader met twee kanalen, voor gebruikers die het gemak van netstroom willen combineren met een afzonderlijk gelijkstroomtraject voor betere prestaties.

Waarom het uitgangsvermogen via netstroom en gelijkstroom op dezelfde lader kan verschillen

De laadelektronica en de ingebouwde netstroomvoeding kunnen verschillende vermogenslimieten hebben. De lader kan een aanzienlijk uitgangsvermogen leveren wanneer hij op een externe gelijkstroombron is aangesloten, terwijl de interne netstroomvoeding een lager vermogen levert.

Dit komt doordat het ingebouwde netstroomgedeelte in de lader moet passen en binnen de volgende grenzen moet werken:

  • Limieten voor de fysieke afmetingen
  • Koelingslimieten
  • Gewichtsdoelstellingen
  • Limieten voor de ingangsstroom
  • Limieten voor de productkosten

Een netstroom/gelijkstroomlader kan bijvoorbeeld voldoende netstroomvermogen leveren voor één of twee accu’s met een gematigde laadstroom, maar een externe gelijkstroombron nodig hebben om het maximaal geadverteerde uitgangsvermogen te bereiken.

Bepaal vóór aankoop drie afzonderlijke waarden:

  • Maximale uitgang vanaf de AC-ingang
  • Maximale uitgang vanaf de DC-ingang
  • Maximaal beschikbaar vermogen per kanaal en in totaal

Ga er niet van uit dat het grootste getal op de productpagina van toepassing is wanneer de lader op een wandstopcontact is aangesloten.

Hoeveel vermogen heb je daadwerkelijk nodig?

Het benodigde laadvermogen hangt af van de volledige laadspanning van de accu en de beoogde laadstroom:

Geschat laadvermogen aan de accuzijde = volledige laadspanning × laadstroom

Accu Geschatte laadstroom van 1C Ideaal vermogen aan de accuzijde Waarschijnlijke keuze van de voedingsbron
3S 2200 mAh 2,2 A Ongeveer 28 W Netstroom is doorgaans voldoende
2S 5000 mAh 5A Ongeveer 42 W Netstroom is doorgaans voldoende
4S 5000 mAh 5A Ongeveer 84 W Netstroom of gelijkstroom, afhankelijk van het aantal kanalen
6S 5000 mAh 5A Ongeveer 126 W Netstroom of gelijkstroom met hoger vermogen
Twee 6S 5000mAh-packs 5 A per pack In totaal ongeveer 252 W Krachtig netstroom/gelijkstroom- of gelijkstroomsysteem
6S 7000 mAh 7A Ongeveer 176 W Gelijkstroom kan meer speelruimte bieden

Laden via netstroom betekent niet automatisch een laag vermogen, en laden via gelijkstroom betekent niet automatisch een hoog vermogen. De daadwerkelijke keuze hangt af van de specificaties van de lader en de volledige belasting.

Lees voor de volledige berekening Hoeveel watt heeft mijn LiPo-lader nodig?

Wanneer een netstroomlader de betere keuze is

Een netstroomlader is doorgaans de betere keuze wanneer:

  • Je laadt voornamelijk thuis
  • Je wilt zo min mogelijk onderdelen
  • Je accu’s blijven binnen de uitgangslimiet van de netstroom
  • Je laadt één of twee packs met een gematigde laadstroom
  • Je hebt geen permanente werkplek met hoog vermogen nodig
  • Je geeft de voorkeur aan een gebruiksvriendelijke opstelling voor beginners
  • Je reist naar locaties met betrouwbare netstroom

Typische gebruikers die vooral op netstroom werken

  • RC-autogebruikers die 2S- of 3S-packs laden
  • Vliegtuigpiloten die 3S-2200mAh-accu’s laden
  • Gebruikers die telkens één 4S-pack laden
  • Hobbyisten die eenvoud belangrijker vinden dan maximaal uitgangsvermogen
  • Gebruikers die geen vereisten voor een externe voeding willen berekenen

Een AC-lader kan ook grote accu’s verwerken wanneer de interne voeding daarvoor geschikt is gespecificeerd. Het belangrijkste is het vereiste wattage te vergelijken met de werkelijke AC-uitgangsspecificatie.

Wanneer een gelijkstroomlader de betere keuze is

Een gelijkstroomlader is meestal de betere keuze wanneer:

  • Je hebt een aanzienlijk laadvermogen nodig in een compacte lader
  • Je laadt meerdere accu’s tegelijk
  • Je gebruikt regelmatig grote 4S- of 6S-pakketten
  • Je wilt meerdere laders vanuit één voeding van stroom voorzien
  • Je laadt op een vliegveld of racecircuit
  • Je hebt al een compatibele voeding
  • Je wilt de lader en voedingsbron afzonderlijk upgraden
  • Je hebt een lichte veldlader nodig

Typische gebruikers die op gelijkstroom gericht zijn

  • EDF- en helikopterpiloten die grote 6S-accu’s gebruiken
  • RC-bootgebruikers die accu’s met hoge capaciteit laden, zoals 4S- of 6S-pakketten
  • Racers die tussen sessies meerdere accu’s voorbereiden
  • FPV-piloten die een veldaccu als voedingsbron gebruiken
  • Gebruikers die een permanente werkbank met hoog uitgangsvermogen opbouwen

Gelijkstroom wordt vooral aantrekkelijk wanneer de interne AC-voeding van een alles-in-éénlader de gelijktijdige uitgangsbelasting van de kanalen zou beperken.

Wanneer een AC/DC-lader de betere keuze is

Een AC/DC-lader is meestal het beste compromis wanneer:

  • Je laadt thuis en in het veld
  • Je wilt beginnen zonder externe voeding
  • Mogelijk heb je later meer laadvermogen nodig
  • Je gebruikt zowel kleine als grote accupakketten
  • Je wilt één lader voor verschillende omgevingen
  • Je gebruikt voor dagelijks gebruik liever netstroom, maar voor veeleisende sessies gelijkstroom

De belangrijkste afweging is dat een AC/DC-lader groter en duurder kan zijn dan een vergelijkbaar model dat alleen op gelijkstroom werkt. Het maximale uitgangsvermogen kan bovendien een extra gelijkstroomvoeding vereisen, waardoor het ingebouwde AC-gedeelte niet elke toekomstige aankoop van apparatuur overbodig maakt.

Een voeding kiezen voor een gelijkstroomlader

Een gelijkstroomvoeding moet op drie punten overeenkomen met de lader:

  • Uitgangsspanning
  • Maximale stroom
  • Totaal wattage

Wattage van de voeding = uitgangsspanning × maximale uitgangsstroom

De voeding moet binnen het toegestane ingangsspanningsbereik van de lader werken. Meer wattage is niet nuttig als de spanning buiten de limieten van de lader valt.

Voorbeeld: gelijktijdig laden op twee kanalen

Twee 4S-accu’s van 5000 mAh bij ongeveer 1C vereisen ongeveer 168 W aan ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde. Een voeding moet extra marge bieden voor verliezen van de lader, koeling en normaal gebruik.

Voorbeeld: twee grote 6S-accu’s

Twee 6S-accu’s van 5000 mAh bij ongeveer 1C vereisen ongeveer 252 W aan de accu. Een compatibel invoersysteem van 300 W of meer is een praktischer uitgangspunt dan een voeding die exact voor 252 W is gespecificeerd.

Controleer ook:

  • Voedingsconnector
  • Draaddikte van de ingangskabel
  • Maximale poortstroom
  • Totale uitgangsvermogen, verdeeld over de poorten
  • Koeling en nominale waarde voor continu gebruik
  • Of de lader bij die ingangsspanning het volledige vermogen bereikt

ToolkitRC ADP200 versus ADP750-voedingen

ToolkitRC ADP200

De ToolkitRC ADP200-voeding van 200 W is ontworpen voor gematigde DC-laadsystemen waarbij draagbaarheid en een compacte opstelling belangrijk zijn.

Dit kan geschikt zijn voor:

  • Eén middelgrote of grote accu met ongeveer 1C
  • Twee kleinere accu's op een lader met twee kanalen
  • Een compact laadstation voor thuis
  • Gebruikers die meer nodig hebben dan USB-C, maar geen grote werkplaatsvoeding

Deze mag niet worden gekozen voor een laadbelasting die, na rekening te hebben gehouden met verliezen van de lader, het totale beschikbare vermogen benadert of overschrijdt.

ToolkitRC ADP750

De ToolkitRC ADP750-voeding van 750 W is geschikter voor een permanente laadwerkplek of meerdere compatibele apparaten die tegelijkertijd stroom afnemen.

Dit kan geschikt zijn voor:

  • Meerdere laders
  • Laden met twee kanalen en hoog uitgangsvermogen
  • Meerdere 4S- of 6S-accutaken
  • Werkplaatsapparatuur die één voeding deelt
  • Gebruikers die verwachten dat hun accupakket wordt uitgebreid

De lader moet de voedingsspanning nog steeds accepteren. Een hoog totaal wattage garandeert niet dat elke lader het volledige vermogen kan benutten.

Kun je een DC-lader vanaf een accu van stroom voorzien?

Veel DC-laders kunnen werken vanaf een geschikte veldaccu wanneer de bronspanning binnen het ingangsbereik van de lader valt. Dit is gebruikelijk op vliegvelden en race­locaties zonder handige netvoeding.

Een veldaccu moet beschikken over:

  • Compatibele spanning
  • Voldoende capaciteit
  • Voldoende ontlaadvermogen
  • Een correct gedimensioneerde uitgangsconnector
  • Laagspanningsbeveiliging of actieve bewaking

De bronaccu verliest energie tijdens het laden van de doelaccu's. Het systeem heeft daarom een plan nodig voor:

  • Afschakelspanning aan de ingang
  • Resterende capaciteit van de bron
  • Connector­temperatuur
  • Draaddikte
  • Totale belasting van de lader

Laat de bronaccu niet verder ontladen dan de daarvoor geschikte limiet. Stel de ingangsbeveiliging van de lader in, indien dit wordt ondersteund.

Kun je een autoaccu of voertuigvoeding gebruiken?

Een compatibele DC-lader kan mogelijk een elektrische bron van het voertuig gebruiken, maar de opstelling vereist zorgvuldige aandacht voor de ingangsspanning van de lader, de bedrijfstoestand van het voertuig, het stroomverbruik, de bekabeling en de laagspanningsbeveiliging.

Een hoog laadvermogen bij een lage ingangsspanning kan een aanzienlijke stroom vereisen. Bijvoorbeeld:

500 W ÷ 12 V ≈ 42 A vóór conversieverliezen

Dit ligt ver buiten wat via een licht uitgevoerd accessoirestopcontact mag worden afgenomen. Installaties met hoge stroom vereisen correct gedimensioneerde bedrading, connectoren en beveiliging.

Ga er niet van uit dat elk voertuigaansluitpunt of elke draagbare connector het door de lader gevraagde ingangsvermogen kan leveren.

Ingangsspanning is net zo belangrijk als het wattage van de voeding

Een lader kan een hogere ingangsspanning vereisen om zijn maximale uitgangsvermogen te bereiken. Zelfs wanneer een voeding een hoog totaal nominaal vermogen heeft, kan de lader beperkt blijven door:

  • Maximale ingangsstroom
  • Interne conversieverhouding
  • Stroomlimiet per poort
  • Lage ingangsspanning
  • Thermische beveiliging

Bij hetzelfde vermogen:

  • 500 W bij 12 V vereist meer dan 41 A
  • 500 W bij 24 V vereist ongeveer 21 A

Een hogere spanning verlaagt de ingangsstroom, maar de lader moet die spanning expliciet ondersteunen. Overschrijd nooit het opgegeven ingangsbereik van de lader.

AC versus DC voor laden met één, twee en vier kanalen

Laden met één kanaal

Een AC-ingang is vaak voldoende voor één kleine of middelgrote accu. DC wordt waardevoller wanneer de accu groot is, de gewenste laadsnelheid hoog is of draagbaarheid belangrijk is.

Laden met twee kanalen

De gecombineerde vermogensbehoefte kan de beperking van een interne AC-voeding blootleggen. Twee 6S 5000 mAh-accupakketten bij 1C vereisen ongeveer 252 W aan ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde. Een lader kan een externe DC-ingang nodig hebben om op beide kanalen de volledige stroom te leveren.

Laden met vier kanalen

Een lader met vier kanalen moet het totale beschikbare vermogen over vier taken verdelen. AC blijft handig voor kleine accupakketten, maar voor meerdere grote accu's kan een krachtigere DC-ingangsbron nodig zijn.

De ToolkitRC Q6AC-lader met vier kanalen vertegenwoordigt een AC/DC-formaat met meerdere kanalen voor gebruikers die verschillende onafhankelijke accutaken beheren.

AC-lader versus DC-lader per accutype

Accuconfiguratie Aanbevolen startpunt Reden
3S 1300–2200 mAh AC-lader Lage tot gemiddelde vermogensbehoefte
2S 5000–8000 mAh AC- of AC/DC-lader De spanning is laag, maar de hoge capaciteit kan aanzienlijke stroom vereisen
4S 5000 mAh AC/DC AC kan één accupakket aan; DC biedt extra capaciteit voor meerdere accupakketten
6S 1300 mAh FPV AC- of compacte DC-lader Hogere spanning, maar bescheiden capaciteit
6S 5000 mAh Krachtige AC/DC- of DC-lader Ongeveer 126 W bij 1C, vóór verliezen
Twee grote 6S-accu's DC- of krachtig AC/DC-systeem Gecombineerd uitgangs- en ingangsvermogen wordt cruciaal
Gemengd thuis- en veldgebruik AC/DC-lader Eén apparaat werkt met beide ingangsomgevingen

Totale kosten: laderprijs versus prijs van het complete systeem

Een AC-lader kan duurder lijken dan een DC-lader, omdat de voeding erbij is inbegrepen. Een DC-lader kan goedkoper lijken totdat de externe voeding, kabels en connectoren worden meegerekend.

Vergelijk het complete systeem:

AC-systeemkosten

  • Lader
  • AC-voedingskabel
  • Laadkabels voor accu's

DC-systeemkosten

  • DC-lader
  • Externe voeding
  • Ingangskabel of adapter
  • Laadkabels voor accu's
  • Mogelijke distributiehardware

AC/DC-systeemkosten

  • AC/DC-lader
  • AC-voedingskabel
  • Optionele externe DC-voeding
  • Laadkabels voor accu's

Een modulair DC-systeem kan aanvankelijk meer kosten, maar biedt mogelijk betere uitbreidingsmogelijkheden op lange termijn. Een AC-lader kan de betere prijs-kwaliteitverhouding blijven wanneer het ingebouwde uitgangsvermogen al voldoende is voor het volledige accubezit.

Betrouwbaarheid en upgrademogelijkheden

Een AC-lader integreert de voeding en laadelektronica. Dat is handig, maar betekent dat beide functies aan één behuizing zijn gebonden.

Een modulaire DC-opstelling scheidt:

  • Omzetting van ingangsvermogen
  • Regeling van het acculaden

Dit maakt upgrades flexibeler:

- de lader vervangen en de voeding behouden - een tweede lader aan dezelfde voeding toevoegen - de voeding upgraden zonder de lader te vervangen - de lader gebruiken met verschillende compatibele veldbronnen

De modulaire aanpak zorgt ook voor meer aansluitpunten en configuratieverantwoordelijkheden. Het betere systeem hangt ervan af of de gebruiker eenvoud of uitbreidbaarheid belangrijker vindt.

Veelgemaakte fouten met AC- en DC-laders

  • Aannemen dat een AC/DC-lader het maximale vermogen uit AC levert: Controleer de afzonderlijke AC- en DC-specificaties.
  • Een DC-lader kopen zonder budget voor een voeding: De lader kan niet zelfstandig op een wandcontactdoos werken.
  • Een voeding alleen op basis van watt kiezen: De spanning ervan moet overeenkomen met het ingangsbereik van de lader.
  • Een te lichte voeding gebruiken: De lader verlaagt het uitgangsvermogen of activeert de ingangsbeveiliging.
  • Een aansluiting met lage stroomcapaciteit gebruiken voor een ingang met hoog vermogen: Aan de ingangszijde kan warmteontwikkeling optreden voordat de lader zijn volledige uitgangsvermogen bereikt.
  • Aannemen dat elk voertuigaansluitpunt hoog vermogen ondersteunt: Accessoireaansluitingen hebben normaal gesproken een beperkte stroomcapaciteit.
  • Het uitgangsvermogen per kanaal negeren: Het totale geadverteerde vermogen kan worden gedeeld.
  • Conversieverliezen negeren: Het ingangsvermogen moet hoger zijn dan het laadvermogen aan de accuzijde.
  • Een ingangsspanning gebruiken die hoger is dan de limiet van de lader: Een hogere spanning is alleen nuttig als die uitdrukkelijk wordt ondersteund.
  • Alleen kopen met de huidige accu's in gedachten: Grotere toekomstige accu's hebben mogelijk meer vermogen nodig.
  • Alleen voor DC kiezen omdat de lader kleiner is: Na toevoeging van de voeding kan het complete systeem groter zijn.
  • Alleen voor het gemak voor AC kiezen: De interne voeding ondersteunt mogelijk niet twee grote accu's met de gewenste laadstroom.
  • Ingangs- en accu-uitgangsaansluitingen van de lader verwarren: Ze bevinden zich aan verschillende kanten van het stroompad.
  • Koellucht blokkeren: Zowel de lader als de voeding hebben ventilatie nodig.

Aanbevolen laderindelingen

Laadbehoefte Aanbevolen indeling CNHL-voorbeeld
Compact modulair tweekanaals laden DC-lader ToolkitRC M6D
Gemak voor thuis plus DC-uitbreiding AC/DC-lader met twee kanalen ToolkitRC M6DAC V2
AC/DC-alternatief met twee kanalen AC/DC-lader ToolkitRC M6DAC Pro
Vier onafhankelijke laadprocessen AC/DC-lader met vier kanalen ToolkitRC Q6AC
Compacte externe DC-bron Voeding met gemiddeld vermogen ToolkitRC ADP200
Laadstation met hoog uitgangsvermogen DC-voeding met meerdere poorten ToolkitRC ADP750

Deze voorbeelden geven laadformaten weer en zijn niet automatisch geschikt voor elke batterij. Controleer de huidige productspecificaties, ingangseisen en het beschikbare vermogen per kanaal voordat je een systeem kiest.

Koop AC-, DC- en AC/DC-LiPo-laders

Bekijk de CNHL LiPo-batterijladercollectie voor AC/DC-laders, compacte DC-laders en meerkanaalslaadsystemen.

Bezoek voor ToolkitRC-laders, voedingen en aanverwante apparatuur de ToolkitRC-collectie.

Bevestig vóór het bestellen:

  • Werking met AC, DC of dubbele ingang
  • Maximale uitgang vanaf de AC-ingang
  • Maximale uitgang vanaf de DC-ingang
  • Maximale stroom en maximaal vermogen per kanaal
  • Totaal gedeeld laadvermogen
  • Ondersteund ingangsspanningsbereik
  • Benodigd vermogen van de externe voeding
  • Typen ingangs- en uitgangsconnectoren
  • Ondersteund batterij-S-aantal
  • Compatibiliteit van de balanceeraansluiting

Veelgestelde vragen over AC- versus DC-LiPo-laders

Wat is het verschil tussen een AC- en DC-LiPo-lader?

Een AC-lader bevat een ingebouwde voeding en wordt rechtstreeks op huishoudelijke elektriciteit aangesloten. Een DC-lader vereist een externe gelijkstroombron.

Is een AC-lader beter voor beginners?

Meestal is het eenvoudiger, omdat er geen afzonderlijke voeding hoeft te worden geselecteerd. De batterijchemie, het S-aantal, de stroom en de connectoren vereisen nog steeds de juiste configuratie.

Is een DC-lader krachtiger?

Niet automatisch, maar DC-laders bieden vaak een hoog uitgangsvermogen in verhouding tot hun formaat. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van zowel de lader als de externe bron.

Waarom heeft mijn AC/DC-lader minder vermogen op AC?

De ingebouwde AC-voeding kan een lager vermogenslimiet hebben dan de lader-elektronica via de afzonderlijke DC-ingang kan accepteren.

Heb ik een voeding nodig voor een AC/DC-lader?

Niet voor normaal gebruik op AC. Een aparte DC-voeding kan nodig zijn om een hoger uitgangsvermogen te bereiken of om op te laden waar geen netstroom beschikbaar is.

Kan ik een DC-lader rechtstreeks op een stopcontact aansluiten?

Nee. Een lader die alleen op DC werkt, vereist een compatibele AC-naar-DC-voeding tussen het stopcontact en de lader.

Kan ik elke voeding gebruiken met een DC-lader?

Nee. De voedingsspanning moet binnen het ingangsbereik van de lader vallen en de voeding moet voldoende stroom en vermogen leveren, met een compatibele aansluiting.

Kan een voeding van 200 W een lader van 500 W van stroom voorzien?

De lader kan werken wanneer de spanning en connectoren compatibel zijn, maar het uitgangsvermogen blijft beperkt door de ingangsbron van ongeveer 200 W en de verliezen van de lader.

Kan ik een voeding van 750 W gebruiken met een kleinere lader?

Ja, wanneer de spanning en connector compatibel zijn. De lader verbruikt alleen het vermogen dat binnen zijn eigen limieten nodig is.

Is AC voldoende voor een 6S-accu van 5000 mAh?

Ja, wanneer de lader voldoende AC-uitgangsvermogen levert. Bij ongeveer 1C heeft een 6S-accupakket van 5000 mAh aan de accu ongeveer 126 W nodig, plus enige systeemreserve.

Heb ik DC-voeding nodig voor twee 6S-accu's?

Niet noodzakelijk, maar twee 6S-accu's van 5000 mAh bij 1C vereisen aan de accuzijde ongeveer 252 W aan ideaal uitgangsvermogen. Veel laders hebben een geschikte externe DC-voedingsbron nodig om die belasting te handhaven.

Kan ik een DC-lader voeden vanuit een andere LiPo-accu?

Ja, wanneer de spanning, capaciteit, ontlaadcapaciteit en connector van de voedingsaccu geschikt zijn voor de lader. De beveiliging tegen te lage ingangsspanning moet correct worden ingesteld.

Kan ik een sigarettenaansteker in de auto gebruiken voor een lader met hoog vermogen?

Ga daar niet zomaar van uit. Accessoireaansluitingen hebben doorgaans een beperkte stroomcapaciteit en zijn mogelijk niet geschikt voor hoge laadvermogens.

Welke is draagbaarder: AC of DC?

Een DC-lader is vaak kleiner, maar het complete systeem omvat ook de voedingsbron. Een AC-lader is eenvoudiger wanneer netstroom beschikbaar is, terwijl DC in het veld flexibeler kan zijn.

Moet ik AC, DC of AC/DC kopen?

Kies AC voor eenvoudig thuis opladen, DC voor modulair gebruik met hoog vermogen of gebruik in het veld, en AC/DC wanneer u zowel gemak als uitbreidingsmogelijkheden nodig hebt.

Eindadvies

Koop een AC-lader wanneer het ingebouwde vermogen voldoende is voor al uw accu's en eenvoud de prioriteit heeft. Koop een DC-lader wanneer compact formaat, gebruik in het veld, modulaire uitbreidingen of een hoger uitgangsvermogen belangrijker zijn dan één volledig zelfstandig apparaat.

Voor veel RC-gebruikers is een AC/DC-lader de meest flexibele keuze voor de lange termijn. Deze kan voor normaal opladen rechtstreeks op netstroom werken en een externe voeding gebruiken wanneer grote accu's, meerdere kanalen of hogere laadstromen meer vermogen vereisen.

Bereken voordat u een beslissing neemt hoeveel watt uw grootste accu nodig heeft en hoeveel accupakketten u gelijktijdig wilt opladen. Vergelijk vervolgens het AC-uitgangsvermogen, DC-uitgangsvermogen, vermogen per kanaal en de vereisten voor een externe voeding van de lader.

Lees voor het volledige kader voor het kiezen van een lader Hoe kiest u de juiste LiPo-acculader voor uw RC-accu's?. Ga voor het bredere themacluster naar de CNHL-handleiding voor het opladen van LiPo-accu's.

Vorig artikel Avios Albatross V2-review: USAF-uitvoering, accuconfiguratie en ervaringen tijdens het vliegen
Volgend artikel HPI Stage D24 Review: Is deze $120 kostende 1/24 RWD-driftwagen het waard?

Laat een reactie achter

Reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze verschijnen

* Vereiste velden

CNHL Lipo Batterijen

CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen

BEKIJK ALLES
TOP