CNHL Lipo Batterijen
CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen
Om te schatten hoeveel watt je LiPo-lader nodig heeft, vermenigvuldig je de spanning van de accu bij volledige lading met de beoogde laadstroom. Een 4S 5000mAh LiPo die met 1C wordt geladen, vereist ongeveer 16,8V × 5A, oftewel 84W aan de accu. Een 6S 5000mAh-pakket dat met dezelfde 5A wordt geladen, vereist ongeveer 126W.
Kort antwoord: Bereken eerst het ideale vermogen aan de accuzijde en kies vervolgens een lader met extra reservecapaciteit. Voor één gangbaar 4S-pakket van 5000mAh is een lader met ongeveer 100W of meer beschikbaar vermogen voor het actieve kanaal een praktisch uitgangspunt. Voor één 6S-pakket van 5000mAh is ongeveer 150W per actief kanaal geschikter.
Kies een lader niet alleen op basis van de maximale stroomsterkte. Een lader die als 15A wordt geadverteerd, kan niet altijd 15A leveren aan een hoogspannings-LiPo, omdat het wattage, het ingangsvermogen of de limiet voor het delen van kanalen de werkelijke beperking kan vormen.

| Basisformule | Laadvermogen in watt = laadspanning van de accu × laadstroom. |
| Te gebruiken spanning | Gebruik de geschatte spanning van de accu bij volledige lading om het maximaal benodigde uitgangsvermogen te schatten. |
| Laadstroom | Bij 1C is de stroom in ampère ongeveer gelijk aan de capaciteit in ampère-uur. |
| Eén kanaal | De lader moet voldoende watt leveren aan het actieve kanaal, niet alleen voldoende totaal geadverteerd vermogen. |
| Meerdere kanalen | Tel het benodigde vermogen van elk gelijktijdig actief kanaal bij elkaar op. |
| Ingangsvermogen | De netvoeding, externe gelijkspanningsvoeding of veldaccu moet meer vermogen leveren dan de ideale berekening aan de accuzijde. |
| Aanbevolen reservecapaciteit | Kies een praktische marge voor omzettingsverliezen, koeling, het delen van kanalen en toekomstige accu's. |
Laadvermogen in watt = laadspanning × laadstroom
W = V × A
Gebruik voor het bepalen van het benodigde laadvermogen de geschatte spanning bij volledige lading, en niet alleen de nominale spanning die prominent op het acculabel staat. Hiermee schat je het hoogste benodigde vermogen aan het einde van de fase met constante stroom.
| Standaard LiPo | Nominale spanning | Geschatte volledige spanning |
|---|---|---|
| 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 |
Gebruik bij een LiHV-accu de volledige spanning die door de accufabrikant wordt opgegeven, in plaats van de bovenstaande standaardwaarden voor LiPo.
De capaciteit van een accu wordt normaal gesproken vermeld in milliampère-uur. Zet deze om naar ampère-uur voordat je een C-factor berekent.
Capaciteit in Ah = capaciteit in mAh ÷ 1000
Laadstroom = capaciteit in Ah × geselecteerde C-laadfactor
Bij ongeveer 1C:
Een hogere laadfactor verhoogt het vereiste wattage evenredig. Een accu die met 2C wordt geladen, vereist ongeveer tweemaal zoveel stroom en tweemaal zoveel vermogen als hetzelfde pakket bij 1C.
Lees voor een volledige uitleg van 1C, 2C en 5C Uitleg over LiPo-laadsnelheden.
| Accu | 1C-stroom | Volledige spanning | Ideaal vermogen aan de accuzijde | Praktische laderklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2S 5000mAh | 5A | 8,4 V | 42W | 60 W+ per actief kanaal |
| 3S 2200mAh | 2,2 A | 12,6 V | Ongeveer 28 W | 50 W+ per actief kanaal |
| 3S 5000mAh | 5A | 12,6 V | 63W | 80 W+ per actief kanaal |
| 4S 5000mAh | 5A | 16,8 V | 84W | 100 W+ per actief kanaal |
| 4S 6000mAh | 6A | 16,8 V | Ongeveer 101 W | 120–150 W+ per actief kanaal |
| 6S 1300mAh | 1,3 A | 25,2 V | Ongeveer 33 W | 50 W+ met ondersteuning voor 6S |
| 6S 5000mAh | 5A | 25,2 V | 126W | 150 W+ per actief kanaal |
| 6S 7000mAh | 7A | 25,2 V | Ongeveer 176 W | 200 W+ per actief kanaal |
| 8S 5000mAh | 5A | 33,6 V | 168W | 200 W+ met ondersteuning voor 8S |
De praktische laderklassen bevatten een algemene operationele marge, maar zijn geen universele specificaties. Controleer de werkelijke laadlimiet van de accu, het rendement van de lader, de koeling, de ingangsbron en de vermogensverdeling over de kanalen.
De accuspanning stijgt tijdens het laden. Een standaard 6S LiPo kan beginnen rond de opslagspanning van ongeveer 22,8–23,1 V in totaal, maar nadert 25,2 V wanneer hij volledig is opgeladen.
Als de lader 5 A probeert aan te houden:
Een lader van 120 W kan daarom eerder tijdens het laden bijna 5 A leveren en de stroom verlagen naarmate de accu de volledige spanning nadert.
Door de spanning bij volledige lading te gebruiken, krijgt u een bruikbaardere schatting van het maximale uitgangsvermogen dat nodig is om de doelstroom aan te houden.
De werkelijke uitgangsstroom van een lader wordt beperkt door de laagste toepasselijke limiet:
Neem een lader die geschikt is voor maximaal 15 A, maar op het actieve kanaal beperkt is tot 100 W.
| Accu | Volledige spanning | Ongeveer maximale stroom bij 100 W |
|---|---|---|
| 2S | 8,4 V | Ongeveer 11,9 A, afhankelijk van de stroomlimiet van de lader |
| 3S | 12,6 V | Ongeveer 7,9 A |
| 4S | 16,8 V | Ongeveer 6,0 A |
| 6S | 25,2 V | Ongeveer 4,0 A |
| 8S | 33,6 V | Ongeveer 3,0 A |
Daarom moeten bij het kiezen van een lader zowel ampères als watts worden gecontroleerd.
Bij de ideale berekening aan de accuzijde is het volgende niet inbegrepen:
Daarom is het onverstandig om een laadsysteem te kiezen dat precies overeenkomt met het berekende wattage aan de accuzijde.
Praktische voorbeelden:
De vereiste marge wordt belangrijker wanneer:
Bereken voor onafhankelijk laden met twee kanalen elke accu afzonderlijk en tel de resultaten bij elkaar op.
De lader moet de S-waarde en laadstroom van elke accu afzonderlijk ondersteunen, terwijl het totale in- en uitgangsvermogen beide taken samen moet ondersteunen.
Specificaties van laders met twee of meerdere kanalen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven:
Een lader die wordt geadverteerd als 400 W totaal levert niet noodzakelijk 400 W aan elk kanaal. Hij kan bijvoorbeeld bieden:
Controleer vóór aankoop:
Voor gebruikers die verschillende accu's laden, zijn onafhankelijke kanalen doorgaans eenvoudiger te beheren dan een parallelbord. Lees Lader met twee kanalen versus parallel laadbord.
Een AC/DC-lader bevat een interne AC-voeding. De laadelektronica kan meer vermogen leveren dan de interne AC-voeding kan leveren.
Een AC/DC-lader kan bijvoorbeeld bieden:
Dit maakt de AC-specificatie niet misleidend. Deze weerspiegelt twee verschillende ingangssystemen.
De AC-modus is handig voor:
De DC-modus is handig voor:
Lees voor de volledige vergelijking AC- versus DC-LiPo-laders: welke moet je kopen?.
Een gelijkstroomlader vereist een externe bron met voldoende spanning, stroom en totaal wattage. De voeding moet het beoogde uitgangsvermogen aan de accuzijde overschrijden, omdat conversie niet volledig efficiënt is.
Het vereiste ingangsvermogen is groter dan het ideale laadvermogen aan de accuzijde.
Stel dat twee 6S-accu's van 5000 mAh ongeveer 252 W aan de accu vereisen. De ingangsbron moet ook het volgende dekken:
Een ingangssysteem van 300 W of meer is geschikter dan een voeding met een nominale waarde van precies 252 W.
Vergeet de ingangsspanning niet. Sommige laders bereiken hun maximale uitgangsvermogen alleen wanneer ze worden gevoed met een voldoende hoge gelijkstroomingangsspanning. Een 12V-voeding met een hoog wattage biedt mogelijk niet dezelfde laderprestaties als een compatibele bron met een hogere spanning.
De ToolkitRC ADP200-voeding van 200 W is geschikt voor gematigde gelijkstroomlaadsystemen waarbij de gecombineerde belasting van de lader binnen de spannings-, stroom- en wattagelimieten blijft.
Typische toepassingen zijn:
Dit is niet de juiste keuze wanneer de beoogde belasting van de lader aanzienlijk hoger is dan 200 W.
De ToolkitRC ADP750-voeding van 750 W ondersteunt een hogere totale werkbankbelasting en meerdere uitvoerapparaten, afhankelijk van de compatibiliteit van de ingangsspanning van de lader en een correcte vermogensverdeling.
Typische toepassingen zijn:
Een voeding met een hoger wattage forceert geen overtollig vermogen de lader in. De lader neemt vermogen af volgens zijn ingangseisen. De compatibiliteit van de spanning, de classificatie van de connector en de capaciteit van de kabel moeten echter nog steeds worden gecontroleerd.
Het ingangsvermogen in watt is het product van de ingangsspanning en de stroom:
Ingangsvermogen = ingangsspanning × ingangsstroom
Om vóór het verrekenen van verliezen ongeveer 500 W te leveren:
Een hogere ingangsspanning kan de stroom die voor hetzelfde vermogen door de ingangskabel en connector moet lopen, verminderen. De lader moet de geselecteerde ingangsspanning echter expliciet ondersteunen.
Overschrijd nooit het ingangsspanningsbereik van de lader om meer vermogen te verkrijgen.
Bij parallel laden worden de capaciteiten opgeteld, terwijl de groep hetzelfde oorspronkelijke S-aantal behoudt.
Vier parallel geschakelde 3S-accu's van 1500mAh worden:
Het ideale vermogen aan de accuzijde is:
12,6V × 6A = ongeveer 76W
Voor drie parallel geschakelde 4S-accu's van 5000mAh:
De lader, het bord, de hoofdingangskabel, de connectoren en de voedingsbron moeten de volledige stroom en het volledige vermogen allemaal aankunnen.
Lees LiPo-accu's veilig parallel laden voordat je een parallelbord gebruikt.
Bij 2C verdubbelt het ideale laadvermogen ten opzichte van 1C.
| 5000mAh-accu | 2C-stroom | Geschat vermogen aan de accuzijde |
|---|---|---|
| 2S | 10A | 84W |
| 3S | 10A | 126W |
| 4S | 10A | 168W |
| 6S | 10A | 252W |
| 8S | 10A | 336W |
Gebruik 2C alleen wanneer de accu dit expliciet toestaat. Het laadvermogen van de lader is slechts één vereiste; de accu, voeding, kabels en connectoren moeten de hogere belasting allemaal aankunnen.
Balance Charge vereist normaal gesproken niet dramatisch meer bulk-laadvermogen dan een ander laadprogramma voor volledig opladen met dezelfde spanning en stroom. Het belangrijkste verschil is hoe de lader de laatste fase bewaakt en voltooit.
De balanceerprestaties worden echter beperkt door een afzonderlijke specificatie: balanceerstroom.
Een lader kan het volgende hebben:
Daarom kan een krachtige lader nog steeds lange tijd nodig hebben om een ongebalanceerde pack aan het einde van het laadproces te corrigeren.
Een hoger nominaal laadvermogen van de lader verhoogt niet automatisch de balanceerstroom. Controleer beide specificaties.
Nee. De specificaties voor laden en ontladen verschillen meestal.
Een lader kan het volgende ondersteunen:
Bij intern ontladen wordt de energie van de accu in de lader in warmte omgezet. De lader moet het vermogen beperken om de temperatuur onder controle te houden.
Daardoor kan het uren duren voordat een grote, volledig opgeladen 6S-pack de opslagspanning bereikt, hoewel het opladen ongeveer een uur duurde.
Beoordeel de ontlaadprestaties niet op basis van het laadvermogen. Controleer:
| Accuassortiment | Praktisch laadvermogen | Typisch gebruik |
|---|---|---|
| Kleine 2S–3S-packs | 50–100W | Compacte vliegtuigen, FPV en kleine RC-accu's |
| 2S–4S-packs van 5000mAh | 100–150W per actief kanaal | RC-auto's, boten en middelgrote vliegtuigen |
| Kleine 6S-FPV-packs | 50–100W met 6S-ondersteuning | 6S-accu's van 1100–1500mAh |
| 6S-pakketten van 4000–5000 mAh | 150 W+ per actief kanaal | EDF-jets, helikopters en grotere vliegtuigen |
| 6S-pakketten van 6000–8000 mAh | 200–250 W+ per actief kanaal | Grote vliegtuigen, boten en opstellingen met hoge capaciteit |
| Twee grote pakketten tegelijk | 300–500 W+ totaal | Krachtig laden met twee kanalen |
| Meerdere laders of kanalen | 500–750 W+ ingangssysteem | Permanente werkbank en accupool voor meerdere modellen |
De ToolkitRC M6D DC-lader met twee kanalen is geschikt voor gebruikers die al over een compatibele externe DC-voedingsbron beschikken en twee onafhankelijke laadtaken willen uitvoeren.
De ToolkitRC M6DAC V2 AC/DC-lader met twee kanalen biedt een flexibel formaat voor gebruikers die rechtstreeks op netstroom willen werken en toegang willen hebben tot een hoger uitgangsvermogen via een geschikte DC-bron.
De ToolkitRC Q6AC-lader met vier kanalen is ontworpen voor gebruikers die de voorkeur geven aan onafhankelijke kanalen boven het combineren van meerdere accu's op een parallelbord.
Controleer altijd de actuele productspecificaties, de AC- en DC-uitgangslimieten, het vermogen per kanaal en de ingangseisen voordat je een lader afstemt op een accupool.
Bekijk de CNHL LiPo-ladercollectie voor balanceerladers, laders met twee kanalen en laadstystemen met meerdere kanalen.
Ga voor ToolkitRC-laders en compatibele voedingen naar de ToolkitRC-collectie.
Controleer vóór het bestellen:
Vermenigvuldig de geschatte volledige laadspanning van de accu met de beoogde laadstroom. Een 4S-accu die met 5 A wordt opgeladen, vereist ongeveer 16,8 V × 5 A, oftewel 84 W.
Bij ongeveer 1C heeft de accu bij volledige spanning 5 A en ongeveer 42 W nodig. Een lader met ongeveer 60 W of meer beschikbaar vermogen voor het actieve kanaal is een praktisch uitgangspunt.
Bij 1C is ongeveer 2,2 A en 28 W vereist. Een lader van 50 W met ondersteuning voor 3S-balanceren is normaal gesproken voldoende.
Bij 1C is bij volledige spanning ongeveer 84 W vereist. Kies voor praktische vermogensreserve ongeveer 100 W of meer per actief kanaal.
Bij 1C is ongeveer 126 W vereist. Een lader met ongeveer 150 W of meer beschikbaar vermogen voor het actieve kanaal is een praktisch uitgangspunt.
De accu kan ermee worden opgeladen, maar een volledige 5 A bij bijna 25,2 V kan niet worden gehandhaafd. Het theoretische maximum is ongeveer 4 A, nog zonder rekening te houden met verliezen in de lader.
Twee pakketten op 1C vereisen ongeveer 168 W aan ideale uitgangsvermogen aan de batterijzijde. Een ladersysteem met ongeveer 200 W of meer aan bruikbaar totaal uitgangsvermogen biedt een praktischere marge.
Twee pakketten op 1C vereisen ongeveer 252 W aan ideale uitgangsvermogen aan de batterijzijde. Kies een lader en voedingsbron met extra vermogensreserve boven dat getal.
Ongeveer wel. De stroom verdubbelt, dus het ideale laadvermogen aan de accuzijde verdubbelt ook.
De lader kan zijn limiet voor wattage, ingangsvermogen, vermogen per kanaal, totaalvermogen of thermische belasting hebben bereikt. Het benodigde vermogen stijgt naarmate de accuspanning toeneemt.
Nee, op voorwaarde dat de lader de juiste chemie-, spannings- en stroominstellingen toestaat. Een lader met een hoog vermogen dwingt niet automatisch zijn maximale uitgangsvermogen de accu in.
Nee. De lader blijft beperkt door zijn eigen ingangsspanningsbereik, ingangsstroom, kanaalvermogen en specificaties voor het totale uitgangsvermogen.
Dat kan de bulklaadfase verbeteren wanneer het uitgangsvermogen de beperking was. De uiteindelijke balanceersnelheid hangt ook af van de balanceerstroom van de lader en de toestand van de accu.
Stem het vermogen af op de laadsnelheid die je realistisch van plan bent te gebruiken en die je accu’s toestaan. Een lader die geschikt is voor 2C biedt meer flexibiliteit, maar de specificaties van de accu blijven de beperkende factor.
Het juiste laadvermogen wordt bepaald door de volledige laadtaak, niet door één specificatie op de doos. Het aantal accucellen bepaalt de spanning, de capaciteit en C-waarde bepalen de stroom en het aantal actieve kanalen bepaalt de totale belasting.
Bereken eerst het ideale vermogen aan de accuzijde en kies vervolgens een lader en voedingsbron met voldoende vermogen per kanaal, totaalvermogen en praktische reserve.
Lees voor specifieke aanbevelingen voor accu’s De juiste lader kiezen voor 2S-, 3S-, 4S- en 6S-LiPo-accu’s. Ga voor het volledige onderwerpcluster over laders en opladen naar de CNHL LiPo-accu-oplaadgids.
CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen
Snel pascontrole De 2 Packs CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22.2V 6S 130C LiPo Battery met XT60 stekker is een sterke keuze voor FPV-piloten die een...
Bekijk volledige detailsHstar D43-01Q 911 Style is een mini 1/43 legering drift RC-auto ontworpen voor binnenpret op tafel en realistisch driften. Het beschikt over voll...
Bekijk volledige detailsReserveonderdelen & langdurige ondersteuning We weten dat betrouwbare ondersteuning met reserveonderdelen voor RC-piloten een belangrijk ...
Bekijk volledige detailsSpecificaties: Voorraadnummer: 500706EC5 Capaciteit: 5000mAh Spanning: 22.2V / 6-cel / 6S1P Ontlaadsnelheid: 70C continu / 140C burst Laadsnelhei...
Bekijk volledige detailsDe CNHL LiPo Battery Bag is ontworpen voor veiliger LiPo-opladen, transport en opslag thuis of op het veld. Het voegt een praktische beschermlaag t...
Bekijk volledige detailsDe ISDT PC-4860S is een compact vierpoorts XT60-parallellaadbord, ontworpen voor ervaren RC- en FPV-gebruikers die meerdere compatibele LiPo-accu...
Bekijk volledige detailsSamengevat: Deze officieel gelicentieerde 1:43 Land Rover Defender 110 Pick-Up RC-crawler combineert de proporties en details van de Defender u...
Bekijk volledige detailsDe Hobbywing EZRUN MAX10 G2S 140A is een sensored borstelloze ESC voor 2-4S, gebouwd voor krachtige 1/10 Short Course-trucks, trucks en monstertr...
Bekijk volledige detailsDe Hobbywing EZRUN MAX10 G2S 80A brengt directe Bluetooth-tuning, sensored regeling en modern thermisch beheer samen in een compacte 2–3S ESC voo...
Bekijk volledige detailsDe Hobbywing QUICRUN Fusion Pro 2300KV combineert een borstelloze crawler-motor en elektronische snelheidsregelaar in één compacte 540-specificatie...
Bekijk volledige details
Laat een reactie achter