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! >

Hoeveel watt heeft mijn LiPo-lader nodig?

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.

Overzicht van het laadvermogen van LiPo-laders, met accuspanning, laadstroom en vereist uitgangsvermogen

Het laadvermogen van een LiPo-lader in één oogopslag

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.

De basisformule voor het laadvermogen van een LiPo-lader

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.

Laadstroom berekenen op basis van de accucapaciteit

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:

  • 1300mAh = 1,3A
  • 2200mAh = 2,2A
  • 5000mAh = 5A
  • 6000mAh = 6A
  • 8000mAh = 8A

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.

Voorbeelden van een wattagecalculator voor LiPo-laders

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.

Waarom de spanning bij volledige lading gebruiken in de berekening?

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:

  • Bij 22,8 V is het vermogen aan de accuzijde ongeveer 114 W.
  • Bij 25,2 V is het vermogen aan de accuzijde ongeveer 126 W.

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.

Waarom een lader van 15 A niet altijd 15 A kan leveren

De werkelijke uitgangsstroom van een lader wordt beperkt door de laagste toepasselijke limiet:

  • Door de gebruiker geselecteerde stroom
  • Laadspecificatie van de accu
  • Maximale laadstroom van de lader
  • Maximaal vermogen van de lader
  • Vermogen per kanaal
  • Totale gedeelde vermogen
  • Beschikbaar ingangsvermogen
  • Temperatuur- en beveiligingslimieten

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.

Hoeveel vermogensreserve moet u aanhouden?

Bij de ideale berekening aan de accuzijde is het volgende niet inbegrepen:

  • Conversieverliezen van de lader
  • Vermogen dat wordt gebruikt door het display, de ventilator en de elektronica van de lader
  • Verliezen in de ingangskabel
  • Verliezen in de voeding
  • Thermische vermogensverlaging
  • Gedrag bij gedeeld gebruik van kanalen
  • Accu's met een hogere capaciteit in de toekomst

Daarom is het onverstandig om een laadsysteem te kiezen dat precies overeenkomt met het berekende wattage aan de accuzijde.

Praktische voorbeelden:

  • Accuvereiste van 42 W: kies ongeveer 60 W of meer
  • Accuvereiste van 63 W: kies ongeveer 80–100 W of meer
  • Accuvereiste van 84 W: kies ongeveer 100–120 W of meer
  • Accuvereiste van 126 W: kies ongeveer 150 W of meer
  • Accuvereiste van 176 W: kies ongeveer 200–250 W of meer

De vereiste marge wordt belangrijker wanneer:

  • Meerdere accu's tegelijk opladen
  • Een hoge C-laadsnelheid gebruiken
  • Werken in een warme omgeving
  • Een lange ingangskabel gebruiken
  • Werken met een voeding die bijna op het maximale vermogen wordt gebruikt

Hoeveel watt voor twee LiPo-accu's?

Bereken voor onafhankelijk laden met twee kanalen elke accu afzonderlijk en tel de resultaten bij elkaar op.

Twee 4S 5000mAh-accu's bij 1C

  • Eén accu: ongeveer 84 W
  • Twee accu's: ongeveer 168 W ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde
  • Praktisch systeem: ongeveer 200 W of meer bruikbaar totaal uitgangsvermogen van de lader

Twee 6S 5000mAh-accu's bij 1C

  • Eén accu: ongeveer 126 W
  • Twee accu's: ongeveer 252 W ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde
  • Praktisch systeem: ongeveer 300 W of meer bruikbaar totaal uitgangsvermogen van de lader

Eén 4S 5000mAh- en één 6S 5000mAh-accu

  • 4S-accu: ongeveer 84 W
  • 6S-accu: ongeveer 126 W
  • Gecombineerd: ongeveer 210 W ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde

De lader moet de S-waarde en laadstroom van elke accu afzonderlijk ondersteunen, terwijl het totale in- en uitgangsvermogen beide taken samen moet ondersteunen.

Vermogen per kanaal versus totaal vermogen van de lader

Specificaties van laders met twee of meerdere kanalen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven:

  • Maximaal vermogen per kanaal
  • Maximaal gecombineerd vermogen
  • Dynamisch verdeeld vermogen
  • Verschillende AC- en DC-limieten
  • Hoger vermogen op één kanaal in synchrone modus

Een lader die wordt geadverteerd als 400 W totaal levert niet noodzakelijk 400 W aan elk kanaal. Hij kan bijvoorbeeld bieden:

  • 200 W + 200 W
  • 400 W dynamisch verdeeld
  • 400 W op één kanaal, maar minder wanneer beide kanalen actief zijn
  • Een lager totaal wanneer de lader op AC wordt gevoed

Controleer vóór aankoop:

  • Het maximale wattage op één kanaal
  • Het maximale totale wattage wanneer alle kanalen actief zijn
  • Maximale stroom per kanaal
  • Maximale AC-uitgang
  • Maximale DC-uitgang
  • Of het vermogen automatisch wordt verdeeld
  • Of de synchrone modus de kanalen combineert

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.

Waarom het wattage van AC- en DC-laders kan verschillen

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:

  • Gemiddeld uitgangsvermogen via huishoudelijke netspanning
  • Aanzienlijk hoger uitgangsvermogen met een geschikte externe DC-voeding

Dit maakt de AC-specificatie niet misleidend. Deze weerspiegelt twee verschillende ingangssystemen.

De AC-modus is handig voor:

  • Kleine en middelgrote 2S–4S-accu's
  • Eén 6S-accu met een gemiddelde laadstroom
  • Thuis laden zonder externe voeding

De DC-modus is handig voor:

  • Grote 4S- en 6S-accu's
  • Hogere laadstromen
  • Twee accu's met hoge capaciteit tegelijk
  • Laden met hoog vermogen op locatie of aan de werkbank

Lees voor de volledige vergelijking AC- versus DC-LiPo-laders: welke moet je kopen?.

Hoeveel watt moet de DC-voeding leveren?

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:

  • Conversieverliezen van de lader
  • Koelventilatoren en elektronica
  • Verlies in de ingangskabel
  • Normale bedrijfsreserve

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.

Kiezen tussen een voeding van 200 W en 750 W

ToolkitRC ADP200

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:

  • Eén 4S-accu van 5000 mAh bij ongeveer 1C
  • Eén 6S-accu van 5000 mAh bij ongeveer 1C, met voldoende systeemreserve
  • Twee kleinere accu's op een lader met twee kanalen
  • Draagbaar of compact laden op de werkbank

Dit is niet de juiste keuze wanneer de beoogde belasting van de lader aanzienlijk hoger is dan 200 W.

ToolkitRC ADP750

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:

  • Meerdere laders die gelijktijdig werken
  • Laden met hoge stroom via twee kanalen
  • Meerdere 4S- of 6S-accupacks
  • Een permanente laadwerkbank
  • Laden plus andere compatibele gelijkstroomapparatuur

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.

Hoe de ingangsspanning het uitgangsvermogen van de lader beïnvloedt

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:

  • Bij 12 V zou de stroom meer dan 41 A bedragen
  • Bij 24 V zou de stroom ongeveer 21 A bedragen

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.

Hoeveel watt is nodig voor parallel laden?

Bij parallel laden worden de capaciteiten opgeteld, terwijl de groep hetzelfde oorspronkelijke S-aantal behoudt.

Vier parallel geschakelde 3S-accu's van 1500mAh worden:

  • 3S
  • 6000mAh gecombineerde capaciteit
  • 6A bij ongeveer 1C
  • 12,6V volledige spanning

Het ideale vermogen aan de accuzijde is:

12,6V × 6A = ongeveer 76W

Voor drie parallel geschakelde 4S-accu's van 5000mAh:

  • Gecombineerde capaciteit: 15000mAh
  • Geschatte 1C-stroom: 15A
  • Volledige spanning: 16,8V
  • Ideaal vermogen aan de accuzijde: ongeveer 252W

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.

Hoeveel watt is nodig voor laden met 2C?

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.

Heeft balanceladen meer vermogen nodig?

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:

  • Hoog primair laadvermogen
  • Relatief beperkte balanceerstroom

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.

Heeft de opslag- of ontlaadmodus hetzelfde vermogen nodig?

Nee. De specificaties voor laden en ontladen verschillen meestal.

Een lader kan het volgende ondersteunen:

  • Honderden watts laadvermogen
  • Slechts enkele watts intern ontlaadvermogen

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:

  • Intern ontlaadvermogen
  • Ondersteuning voor extern ontladen
  • Ondersteuning voor regeneratief ontladen
  • Thermische beperkingen

Een lader kiezen op basis van het accuassortiment

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

Voorbeelden van laders en voedingen

DC-laden met twee kanalen

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.

AC-gemak met een krachtigere DC-route

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.

Vier onafhankelijke accutaken

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.

Veelgemaakte fouten bij het bepalen van het wattage van een LiPo-lader

  • In elke berekening de nominale spanning gebruiken: De spanning bij volledig opladen geeft een betere schatting van het maximaal benodigde uitgangsvermogen.
  • Alleen kiezen op basis van het maximale ampèrage: Bij accu's met een hoger S-aantal kan het wattage de stroomsterkte als eerste beperken.
  • Alleen kiezen op basis van het maximale aantal S: Ondersteuning voor 6S bewijst niet dat de lader krachtig genoeg is voor een groot 6S-pakket.
  • Accucapaciteit negeren: Een 6S-accu van 1300 mAh kan minder vermogen nodig hebben dan een 4S-pakket van 5000 mAh.
  • Aannemen dat het opgegeven vermogen per kanaal geldt: Het kan om het totale gedeelde uitgangsvermogen gaan.
  • Aannemen dat AC- en DC-uitgang identiek zijn: Een AC/DC-lader kan bij DC-ingang veel meer vermogen leveren.
  • De voeding exact afstemmen op het wattage aan de accuzijde: Conversie- en bedrijfsverliezen vereisen voldoende marge.
  • Ingangsspanning negeren: Sommige laders hebben een hogere compatibele ingangsspanning nodig om het volledige uitgangsvermogen te bereiken.
  • Maximale ingangsstroom negeren: Een laagspanningsbron kan een zeer hoge stroom vereisen.
  • Meerdere accu's tegelijk vergeten: Tel het benodigde vermogen van alle actieve kanalen bij elkaar op.
  • De stroomsterkte verdubbelen zonder het wattage te verdubbelen: Opladen met 2C verdubbelt ongeveer de vereiste hoeveelheid vermogen.
  • Aannemen dat het wattage van de lader de balancesnelheid bepaalt: De balanceerstroom is een afzonderlijke specificatie.
  • Laadtijd inschatten op basis van laadwattage: Het interne ontlaadvermogen is meestal veel lager.
  • Geen toekomstige vermogensreserve kiezen: Een lader die precies is afgestemd op één huidige accu kan ontoereikend worden na een upgrade van de accu’s.

Koop LiPo-laders op wattage en aantal kanalen

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:

  • Maximaal aantal S van de accu
  • Maximale stroom per kanaal
  • Maximaal wattage per kanaal
  • Totale gecombineerde uitgang
  • Maximale AC-uitgang
  • Maximale DC-uitgang
  • Vereiste ingangsspanning
  • Maximale ingangsstroom
  • Compatibiliteit met de voeding
  • Balanceerstroom
  • Hoofduitgangsconnector

Veelgestelde vragen over het wattage van LiPo-laders

Hoe bereken ik het wattage van een LiPo-lader?

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.

Hoeveel watt heb ik nodig voor een 2S-5000mAh-LiPo?

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.

Hoeveel watt heb ik nodig voor een 3S-2200mAh-LiPo?

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.

Hoeveel watt heb ik nodig voor een 4S-5000mAh-LiPo?

Bij 1C is bij volledige spanning ongeveer 84 W vereist. Kies voor praktische vermogensreserve ongeveer 100 W of meer per actief kanaal.

Hoeveel watt heb ik nodig voor een 6S-5000mAh-LiPo?

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.

Is een lader van 100 W voldoende voor een 6S-accu van 5000 mAh?

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.

Hoeveel watt heb ik nodig voor twee 4S-accu’s van 5000 mAh?

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.

Hoeveel watt heb ik nodig voor twee 6S-accu’s van 5000 mAh?

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.

Vereist opladen met 2C twee keer zoveel watt?

Ongeveer wel. De stroom verdubbelt, dus het ideale laadvermogen aan de accuzijde verdubbelt ook.

Waarom bereikt mijn lader de geselecteerde stroomsterkte niet?

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.

Is een lader met een hoger vermogen onveilig voor een kleine accu?

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.

Levert een voeding van 750 W elke lader 750 W uitgangsvermogen?

Nee. De lader blijft beperkt door zijn eigen ingangsspanningsbereik, ingangsstroom, kanaalvermogen en specificaties voor het totale uitgangsvermogen.

Maakt een lader met meer vermogen het balanceren sneller?

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.

Moet ik mijn lader dimensioneren voor 1C of 2C?

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.

Definitieve checklist voor het laadvermogen van de lader

  • Bepaal de accuchemie en het aantal S.
  • Gebruik de geschatte spanning bij volledige lading van de accu.
  • Zet de capaciteit om van mAh naar Ah.
  • Kies een door de accu goedgekeurde laad-C-waarde.
  • Bereken de laadstroom.
  • Vermenigvuldig de volledige spanning met de laadstroom.
  • Tel elk gelijktijdig actief kanaal bij elkaar op.
  • Controleer de maximale stroom per kanaal.
  • Controleer het maximale vermogen per kanaal.
  • Controleer het totale gecombineerde uitgangsvermogen van de lader.
  • Vergelijk de vermogenslimieten voor AC en DC.
  • Kies een voedingsbron met een praktische vermogensreserve.
  • Controleer of de voedingsspanning compatibel is.
  • Controleer de ingangsconnectoren, kabels en stroomwaarden.
  • Houd rekening met toekomstige upgrades van je accu’s.
  • Controleer de balanceerstroom afzonderlijk van het hoofdlaadvermogen.

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.

Vorig artikel Durafly EFXtra versus Eflite V900: welke snelle RC-racer is beter?
Volgend artikel HPI Stage D10 Review: een nieuwe 1/10 RWD-driftwagen die met je meegroeit

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