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 een LiPo-batterij correct te laden, controleer je eerst de chemische samenstelling, het aantal cellen in serie en de capaciteit. Kies vervolgens een lader die het aantal S van de batterij ondersteunt, voldoende stroom en vermogen levert en de juiste balanceeraansluiting accepteert. Sluit bij een conventionele meercellige RC-LiPo zowel de hoofdkabel als de balanceerkabel aan, selecteer LiPo-balanceerladen, stel het juiste aantal S in en gebruik een geschikte stroom, bijvoorbeeld ongeveer 1C, tenzij de batterij anders voorschrijft.
Snel antwoord: Een LiPo van 5000 mAh die met 1C wordt geladen, gebruikt ongeveer 5 A. Het benodigde ladervermogen hangt af van het aantal cellen: een 2S-pakket van 5000 mAh heeft bij bijna volledige spanning ongeveer 42 W nodig, een 4S-pakket ongeveer 84 W en een 6S-pakket ongeveer 126 W. Kies extra reserve in lader- en ingangsvermogen in plaats van deze waarden exact aan te houden.
Balanceerladen is normaal gesproken de standaard voor dagelijks gebruik bij conventionele meercellige LiPo-batterijen. Hiermee kan de lader afzonderlijke cellen controleren en tegelijk de spanning van het volledige pakket regelen. Snel laden, opslag, ontladen en parallel laden dienen verschillende doelen en mogen niet als uitwisselbare modi worden beschouwd.

| Chemische samenstelling van de batterij | Selecteer alleen standaard-LiPo voor een standaard-LiPo-batterij. LiHV, LiFe en Li-ion vereisen hun eigen juiste programma's. |
| Aantal cellen in serie | Stem het aantal S af op wat op de batterij staat: 2S, 3S, 4S, 6S enzovoort. |
| Standaardmodus voor volledig opladen | LiPo-balanceerladen voor conventionele meercellige RC-LiPo-batterijen. |
| Geschatte 1C-stroom | Batterijcapaciteit in mAh gedeeld door 1000. Een pakket van 5000 mAh gebruikt bij 1C ongeveer 5 A. |
| Benodigd ladervermogen | Ongeveer de volledige laadspanning vermenigvuldigd met de laadstroom. |
| Hoofdkabel | Voert het grootste deel van de laadstroom. |
| Balanceerkabel | Hiermee kan de lader de spanningen van afzonderlijke celgroepen uitlezen en corrigeren. |
| Normale volledige spanning | Een standaard-LiPo eindigt normaal gesproken rond 4,20 V per cel. |
| Opslagspanning | Veel laders streven bij standaard-LiPo-opslag naar ongeveer 3,8–3,85 V per cel. |
Lees Een LiPo-accu veilig opladen voor de volledige procedure voor één accupack.
Het laadprogramma van de lader moet overeenkomen met de chemische samenstelling van de accu. Lithiumaccu's die er hetzelfde uitzien, kunnen verschillende spanningslimieten hebben.
| Accutype | Typische nominale spanning | Typische spanning bij volledige lading |
|---|---|---|
| Standaard LiPo | 3,7 V per cel | Ongeveer 4,20 V per cel |
| LiHV | Vaak gemarkeerd als 3,8 V | Vaak tot ongeveer 4,35 V per cel wanneer dit is aangegeven |
| LiFe | Gewoonlijk 3,2–3,3 V per cel | Volg de LiFe-specificatie van de accufabrikant |
| Li-ion | Verschilt per celtype | Volg het opgegeven Li-ion-profiel |
Selecteer de LiHV-modus niet voor een standaard LiPo-accu. Een hogere instelling voor de eindspanning is geen prestatieverbetering als de accu daar niet voor is ontworpen.
De S-waarde geeft aan hoeveel cellen in serie zijn aangesloten. Deze bepaalt de nominale spanning en de spanning bij volledige lading van de accu.
| Accupack | Nominale spanning | Geschatte spanning bij volledige lading |
|---|---|---|
| 1S | 3,7 V | 4,20 V |
| 2S | 7,4 V | 8,40 V |
| 3S | 11,1 V | 12,60 V |
| 4S | 14,8 V | 16,80 V |
| 5S | 18,5 V | 21,00 V |
| 6S | 22,2 V | 25,20 V |
| 8S | 29,6 V | 33,60 V |
De lader moet het geselecteerde aantal S expliciet ondersteunen. Een lader met maximaal 6S ondersteunt niet automatisch elk lager aantal cellen, vooral 1S niet.
De laadstroom is voornamelijk gebaseerd op de accucapaciteit en de geselecteerde laad-C-waarde.
Capaciteit in Ah = capaciteit in mAh ÷ 1000
Laadstroom = capaciteit in Ah × laad-C-waarde
Bij ongeveer 1C:
Een accu kan een hogere laadsnelheid ondersteunen, maar dit moet worden bevestigd aan de hand van de accuspecificaties. Gebruik de C-waarde voor ontladen niet als C-waarde voor laden.
Lees Uitleg over LiPo-laadsnelheden: 1C, 2C, 5C, ampère, watt en laadtijd voor de volledige berekening.
Alleen de ampèrewaarde geeft niet aan of een lader de geselecteerde stroom kan handhaven. Accu's met een hoger aantal S hebben bij dezelfde stroomsterkte meer watt nodig.
Geschat laadvermogen aan de accuzijde = spanning bij volledige lading × laadstroom
| Accu | 1C-stroom | Ideaal uitgangsvermogen | Praktische ladersklasse |
|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 42W | 60 W+ per actief kanaal |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | Ongeveer 28 W | 50 W+ per actief kanaal |
| 3S 5000 mAh | 5A | 63W | 80 W+ per actief kanaal |
| 4S 5000 mAh | 5A | 84W | 100 W+ per actief kanaal |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | Ongeveer 33 W | 50 W+ met 6S-ondersteuning |
| 6S 5000 mAh | 5A | 126W | 150 W+ per actief kanaal |
| 6S 7000 mAh | 7A | Ongeveer 176 W | 200W+ per actief kanaal |
Lees voor een volledige vermogensberekening Hoeveel watt heeft mijn LiPo-lader nodig?.
Een geschikte lader moet de accucollectie ondersteunen die u daadwerkelijk bezit, in plaats van slechts één accu.
Controleer:
Kies een lader niet alleen omdat deze 6S ondersteunt of een hoog ampèrage vermeldt. Een lader kan de spanning ondersteunen, maar toch niet het benodigde wattage voor een accu met hoge capaciteit leveren.
Lees voor de volledige selectiemethode Hoe kiest u de juiste LiPo-acculader voor uw RC-accu's.
Kleine en middelgrote 2S-accu's hebben gematigde spanningsvereisten, maar RC-autoaccu's met hoge capaciteit kunnen aanzienlijke stroomsterktes vragen. Een 2S 8000mAh-accu heeft bij 1C 8A nodig, ook al bedraagt het vermogen aan de accuzijde slechts ongeveer 67W.
Een compacte 3S 2200mAh-vliegtuigaccu kan met een bescheiden lader van 50W worden geladen. Een 3S 5000mAh-accu voor een auto of boot heeft bij 1C ongeveer 63W nodig en past beter bij een kanaal van 80–100W.
Een 4S 5000mAh-accu vereist bij 1C ongeveer 84W. Voor twee onafhankelijke 4S 5000mAh-accu's is ongeveer 168W aan ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde nodig.
Een kleine 6S 1300mAh FPV-accu heeft bij 1C slechts ongeveer 33W nodig, terwijl een 6S 5000mAh-accu voor een vliegtuig of boot ongeveer 126W vereist. Capaciteit is net zo belangrijk als het aantal S.
Lees voor modelspecifieke voorbeelden Hoe kiest u de juiste lader voor 2S-, 3S-, 4S- en 6S-LiPo-accu's.
Een conventionele LiPo met meerdere cellen gebruikt tijdens Balance Charge normaal gesproken twee aansluitingen:

Veelgebruikte hoofdaccustekkers zijn onder andere:
Veel programmeerbare laders gebruiken een uitgang in XT60-stijl, waardoor mogelijk een correct bedrade laadkabel of adapter nodig is.
Ga voor de keuze van connectoren en compatibiliteit naar de Gids voor RC-accuconnectoren.
Met balansladen kan de lader tegelijkertijd de totale accuspanning en de spanning van afzonderlijke cellen bewaken.
Een 4S-accu die bijna volledig is opgeladen, kan bijvoorbeeld het volgende aangeven:
Als één cel als eerste de bovengrens bereikt, kan de lader de stroom verlagen en zijn balanceercircuit gebruiken terwijl de lagere cellen bijladen.
Balansladen kan een beschadigde of defecte accu niet repareren. Het kan alleen beperkte verschillen tijdens het laden corrigeren.
Lees voor de volledige bedieningsprocedure Een LiPo-accu balanceren tijdens het laden.
| Modus | Doel | Typisch gebruik |
|---|---|---|
| Balansladen | Volledig laden met afzonderlijke celbewaking | Regelmatig opladen van conventionele LiPo-accu’s met meerdere cellen |
| Snel laden | Kan de laatste fase verkorten, afhankelijk van de lader | Af en toe sneller opladen met een gezonde accu |
| Opslag | Brengt de accu naar een gematigde rustspanning | Wanneer de accu niet binnenkort wordt gebruikt |
| Ontladen | Voert energie af tot een geselecteerde afkapspanning | Testen of gecontroleerd verlagen van de spanning |
| Parallel laden | Aansluitmethode voor meerdere bij elkaar passende accu’s | Geschikte accu’s in batches laden |
Lees Uitleg over LiPo-laadmodi voor de volledige vergelijking.
Balansladen en snel laden zijn programma’s, geen vaste laadsnelheden.
De geselecteerde stroom bepaalt de C-laadsnelheid. De modus bepaalt hoe de lader de cyclus beheert en voltooit.
Snel laden kan tijd besparen door:
Balansladen is doorgaans de betere standaardkeuze voor dagelijks gebruik. Snel laden kun je beter zien als een optie voor specifieke situaties met een gezonde, al goed gebalanceerde accu.
Lees Balansladen versus snel laden: wat moet je gebruiken voor LiPo-accu’s?
Een AC-lader heeft een ingebouwde voeding en wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten. Dit is meestal de eenvoudigste optie voor regelmatig thuis opladen.
Een DC-lader vereist een externe stroombron, maar kan veel vermogen leveren in een compacte behuizing en biedt meer flexibiliteit voor gebruik op locatie of aan de werkbank.
Een AC/DC-lader combineert het gemak van netstroom met de prestaties van een externe DC-voedingsbron. Het maximale uitgangsvermogen kan op AC lager zijn dan met een geschikte DC-voeding.
| Oplaadsituatie | Aanbevolen startpunt |
|---|---|
| Eenvoudig thuis opladen | AC-lader |
| Compact systeem met hoog vermogen | DC-lader plus geschikte voeding |
| Voor thuis en onderweg | AC/DC-lader |
| Twee grote 6S-accu's | Krachtig AC/DC- of DC-systeem |
Lees AC- versus DC-LiPo-laders: welke moet je kopen?
Het beste voor één accu tegelijk. Deze kan compact en voordelig zijn, maar vereist opeenvolgend opladen voor meerdere accu's.
Maakt twee onafhankelijke laadtaken mogelijk. Elk kanaal kan, indien ondersteund, een verschillend aantal S, laadstroom en laadmodus gebruiken.
Handig voor meerdere onafhankelijke accutaken, gemengde RC-modellen en gebruikers die accu's niet elektrisch willen combineren.
Controleer altijd of het opgegeven vermogen:
Een lader met twee kanalen houdt accu's onafhankelijk. Een parallelbord combineert meerdere compatibele accu's tot één elektrische groep.
| Vergelijking | Onafhankelijke kanalen | Parallelbord |
|---|---|---|
| Verschillende aantallen S | Mogelijk | Niet toegestaan in één groep |
| Verschillende beginspanningen | Afzonderlijk beheerd | Moeten al nagenoeg gelijk zijn |
| Accubewaking | Elke accu blijft afzonderlijk zichtbaar | De lader ziet gecombineerde celgroepen |
| Beste gebruik | Gemengde accuverzamelingen | Meerdere nagenoeg gelijke accu's |
Lees Lader met twee kanalen versus parallel-laadbord voor de complete keuzehulp.
Bij parallel opladen worden meerdere compatibele accu's gecombineerd, waarbij het oorspronkelijke aantal S behouden blijft en de capaciteiten worden opgeteld.
Vier 3S-accu's van 1500 mAh worden:
Voor het aansluiten moet elke accu het volgende hebben:
Sluit accu's met aanzienlijk verschillende spanningen niet aan. De vereffeningsstroom begint onmiddellijk zodra ze elektrisch met elkaar worden verbonden.
Lees LiPo-accu's veilig parallel opladen voordat je een parallelbord gebruikt.
Een 1S-accu heeft slechts één cel, dus er zijn geen cellen om onderling te balanceren. De accu vereist nog steeds de juiste chemie, stroom en eindspanning.
Gebruikers van Tiny Whoops hebben vaak een andere laadworkflow nodig, omdat er tijdens één sessie meerdere kleine accu's worden afgewisseld.
Een algemene programmeerbare lader kan één 1S-pakket opladen wanneer deze expliciet 1S ondersteunt, voldoende lage stroominstellingen biedt en de juiste kabel gebruikt. Een speciale 1S-lader met onafhankelijke poorten is vaak handiger voor meerdere PH2.0-, BT2.0- of A30-accu's.
Lees Is er een alles-in-éénlader voor LiPo-accu's van 1S tot 4S?
Bij ongeveer 1C duurt het theoretisch vervangen van de capaciteit ongeveer één uur. Een volledige laadbeurt kan langer duren door:
Een accu die gedeeltelijk opgeladen begint, kan eerder klaar zijn. Een pakket met één cel waarvan de spanning afwijkt, kan lange tijd in de laatste balanceerfase blijven.
Ga er niet van uit dat het selecteren van 2C de totale tijd precies halveert. De laatste stappen met constante spanning en balancering blijven nodig.
Balansladen vertraagt vaak tegen het einde, omdat de lader de cel met de hoogste spanning moet beschermen terwijl de cellen met een lagere spanning verder opladen.
Veelvoorkomende oorzaken zijn:
Het verhogen van de hoofdstroom verhoogt niet noodzakelijkerwijs de balanceringsstroom.
Als dezelfde cel herhaaldelijk een lagere of hogere spanning behoudt, moet het probleem worden onderzocht in plaats van verborgen met snel opladen.
Lees Waarom duurt het zo lang om mijn LiPo-accu in balans op te laden?
Een volledig opgeladen LiPo mag niet langere tijd op maximale spanning blijven. Als de accu niet binnenkort wordt gebruikt, gebruik dan de opslagmodus.
Veel laders stellen voor een standaard-LiPo ongeveer 3,8–3,85 V per cel in, hoewel de exact geprogrammeerde spanning kan variëren.
De opslagmodus kan:
Ontladen naar opslagspanning kan veel langer duren dan opladen, omdat veel laders een beperkt intern ontlaadvermogen hebben.
Het handmatig geselecteerde aantal S komt niet overeen met de accuspanning of balanceeraansluiting. Stop en controleer het acculabel, de balanceerkabel en de spanningsmetingen van de afzonderlijke cellen.
De oplader kan niet elke cel uitlezen. Controleer de balanceerstekker, pinnen, draden, het bord en de richting van de connector.
Een DC-bron kan onder de ingangsdrempel van de oplader zijn gezakt of de gevraagde belasting niet ondersteunen.
De oplader heeft mogelijk zijn wattage-, kanaal-, totale vermogens-, ingangsvermogens- of thermische limiet bereikt.
Controleer de spanning van elke cel, de balanceerstroom, de leeftijd van de accu, de kwaliteit van de verbinding, de geselecteerde stroom en het vermogen van de oplader.
Neem een accu uit normaal gebruik wanneer deze tekenen vertoont zoals:
Een oplader kan de laadspanning regelen. Hij kan fysieke schade of interne chemische degradatie niet herstellen.
| Gebruikerstype | Aanbevolen laadsysteem | Reden |
|---|---|---|
| Beginner met één of twee accu’s | AC-balanceerlader | Eenvoudige opstelling met netvoeding |
| Gemengde RC-accuverzameling | AC/DC-lader met twee kanalen | Onafhankelijke instellingen en flexibele voeding |
| Grote 6S-accu’s | Krachtig AC/DC- of DC-systeem | Hogere wattage- en ingangsvermogensvereisten |
| Meerdere verschillende accu’s | Oplader met twee of vier kanalen | Onafhankelijke bewaking en voltooiing |
| Meerdere identieke, gematchte accu’s | Krachtige oplader plus parallelbord | Efficiënt batchladen voor ervaren gebruikers |
| Tiny Whoop-piloot | Onafhankelijke multi-poorts 1S-oplader | Snelle rotatie van kleine accu’s |
De ToolkitRC M6D is een compacte DC-lader met twee kanalen voor gebruikers die al over een geschikte externe voedingsbron beschikken.
De ToolkitRC M6DAC V2 combineert directe werking via netstroom met een DC-aansluiting met hoger uitgangsvermogen.
De ToolkitRC Q6AC is een meerkanaalsoplossing voor gebruikers die meerdere onafhankelijke accuopdrachten voorbereiden.
De ToolkitRC ADP200 is geschikt voor gematigde laadbelastingen in combinatie met een compatibele DC-lader.
De ToolkitRC ADP750 biedt meer totaal uitgangsvermogen voor compatibele laders en werkbankopstellingen met meerdere apparaten.
Controleer de actuele productspecificaties, compatibiliteit met ingangsspanningen, AC- en DC-limieten, uitgangsvermogen per kanaal en vereisten voor connectoren voordat je een laadsysteem kiest.
| Vraag | Lees deze handleiding |
|---|---|
| Welke lader moet ik kopen? | De juiste LiPo-acculader kiezen |
| Hoe laad ik één accu veilig op? | Een LiPo-accu veilig opladen |
| Wat betekenen 1C, 2C en 5C? | LiPo-laadsnelheden uitgelegd |
| Wat doen de laadmodi van de lader? | LiPo-laadmodi uitgelegd |
| Hoe laad ik accu's parallel op? | LiPo-accu's veilig parallel opladen |
| Kan één lader 1S–4S aan? | Is er een alles-in-éénlader voor 1S- tot 4S-LiPo-accu's? |
| Gebalanceerd opladen of snel opladen? | Gebalanceerd opladen versus snel opladen |
| Welke lader voor 2S, 3S, 4S of 6S? | Lader voor 2S-, 3S-, 4S- en 6S-LiPo-accu's |
| Hoe gebruik ik Balance Charge? | Een LiPo-accu gebalanceerd opladen |
| Hoeveel watt heb ik nodig? | Hoeveel watt heeft mijn LiPo-lader nodig? |
| Moet ik AC of DC kopen? | AC- versus DC-LiPo-laders |
| Twee kanalen of een parallel laadbord? | Lader met twee kanalen versus parallel laadbord |
| Waarom duurt het balanceren zo lang? | Waarom duurt het zo lang voordat mijn LiPo-accu gebalanceerd is opgeladen? |
Bekijk de CNHL LiPo-acculadercollectie voor balanceladers, laders met twee kanalen, systemen met meerdere kanalen en compatibele laadapparatuur.
Ga voor ToolkitRC-laders en externe voedingen naar de ToolkitRC-collectie.
Controleer vóór het bestellen:
Controleer de accu, bevestig de chemie en het aantal S, gebruik de juiste stroom, sluit zowel de hoofd- als de balanceerkabel aan, selecteer Balance Charge en blijf gedurende de hele cyclus aanwezig.
Ongeveer 1C is een behoudend algemeen uitgangspunt, tenzij de accu een andere laadwaarde vermeldt. Een accu van 5000mAh gebruikt bij 1C ongeveer 5A.
Balance Charge is normaal gesproken de standaardkeuze voor conventionele LiPo-accu's met meerdere cellen, omdat deze functie de afzonderlijke cellen bewaakt tijdens het laden van het volledige pakket.
Nee. Een 1S-accu heeft slechts één cel, dus er zijn geen cellen om onderling te balanceren. De accu heeft nog steeds de juiste chemie, stroom en eindspanning nodig.
Bij ongeveer 1C duurt het theoretisch ongeveer één uur om de capaciteit aan te vullen. Het afnemen van de stroom tijdens de fase met constante spanning, het balanceren en vermogensbeperkingen kunnen de volledige laadcyclus verlengen.
Ja, wanneer de accu dit uitdrukkelijk toestaat en de lader, voedingsbron, kabels en connectoren de vereiste stroom en het vereiste vermogen ondersteunen.
Bij ongeveer 1C is rond de volledige spanning ongeveer 84 W nodig. Een lader met ongeveer 100 W of meer beschikbaar voor het actieve kanaal biedt praktische marge.
Bij ongeveer 1C is rond de volledige spanning ongeveer 126 W nodig. Een lader met ongeveer 150 W of meer per actief kanaal is een praktisch uitgangspunt.
Ja, maar rond 25,2 V kan de lader geen volledige 5 A handhaven. Het theoretische maximum ligt vóór verliezen in de lader rond 4 A.
De lader schakelt over naar de fasen met constante spanning en balanceren. De stroom wordt verlaagd om te voorkomen dat de hoogste cel de bedoelde spanning overschrijdt terwijl de lagere cellen hun achterstand inhalen.
Nee. Fast Charge is een laadprogramma. De C-rate wordt bepaald door de geselecteerde stroom ten opzichte van de accucapaciteit.
Ja, met onafhankelijke laadkanalen die elke accu ondersteunen. Combineer geen verschillende aantallen S'en of accutechnologieën op één parallelbord.
Bij sommige gecontroleerde opstellingen kan dat, maar de vereisten voor accutechnologie, het aantal S'en, spanning, laadclassificatie en accutoestand blijven van toepassing. Accupakketten die nauw bij elkaar passen zijn eenvoudiger te beheren.
Kies AC voor eenvoudig thuisladen, DC voor compacte modulaire systemen of systemen met hoog vermogen, en AC/DC wanneer je zowel gemak als uitbreidingsmogelijkheden nodig hebt.
De cel kan een hogere inwendige weerstand, verminderde capaciteit, eerdere schade of een probleem met de balanceeraansluiting hebben. Houd bij of het patroon zich herhaalt en verergert.
Nee. Het kan beperkte verschillen in celspanning tijdens het laden corrigeren, maar kan geen fysieke schade, hoge inwendige weerstand of chemische degradatie ongedaan maken.
Gebruik de Storage-modus om de accu naar een gematigde rustspanning te brengen, in plaats van deze langere tijd volledig opgeladen te laten.
Veilig en efficiënt LiPo-laden hangt af van het volledige systeem, niet van één laderspecificatie. De accutechnologie bepaalt het laadprogramma, het aantal S'en bepaalt de spanning, capaciteit en C-rate bepalen de stroom en het laadvermogen van de lader bepaalt of die stroom kan worden gehandhaafd.
Voor de meeste conventionele LiPo-accu's met meerdere cellen blijft Balance Charge het juiste uitgangspunt voor dagelijks gebruik. Kies een lader met voldoende uitgangsvermogen per kanaal en voldoende marge voor het ingangsvermogen, sluit beide kabels correct aan, controleer elke instelling en beschouw herhaalde celonbalans als informatie in plaats van als ongemak.
CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen
Snelle compatibiliteitscontrole De 2 Packs CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22.2V 6S 130C LiPo Battery with XT60 Plug is zeer geschikt voor FPV-pilot...
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 WNF Mitsubishi Lancer Evolution IX is een officieel gelicentieerde Mitsubishi Motors 1:64 RC-driftwagen die gedetailleerde Evo IX-styling combin...
Bekijk volledige detailsDe ISDT K4 is een krachtige 8S LiPo-smart-duoplader, ontworpen voor veeleisende RC-accuopstellingen. Hij combineert twee onafhankelijk aangestuurde...
Bekijk volledige detailsDe ISDT PC-4860S is een compacte XT60-parallel-laadboard met vier poorten, ontworpen voor ervaren RC- en FPV-gebruikers die meerdere compatibel...
Bekijk volledige detailsKort gezegd: Deze officieel gelicentieerde WNF 1:43 Land Rover Defender 110 Pick-Up RC-crawler combineert de proporties en details van de De...
Bekijk volledige detailsSnelle geschiktheidscontrole Continue / piekstroom: 20A / 30A piek Accu: 3-4S LiPo BEC: Nee Motorconnectoren: 3,5mm vergu...
Bekijk volledige details
Laat een reactie achter