Akumulatory CNHL Lipo
CNHL dąży do dostarczania wysokiej jakości baterii Li-Po oraz produktów RC wszystkim entuzjastom hobby, oferując doskonałą obsługę klienta i konkurencyjne ceny
Aby prawidłowo naładować akumulator LiPo, najpierw potwierdź jego rodzaj chemiczny, liczbę ogniw połączonych szeregowo i pojemność. Następnie wybierz ładowarkę obsługującą liczbę S akumulatora, zapewniającą wystarczające natężenie prądu i moc oraz wyposażoną w odpowiednie złącze balansera. W przypadku konwencjonalnego wieloogniwowego akumulatora RC LiPo podłącz zarówno przewód główny, jak i przewód balansera, wybierz Ładowanie balansem LiPo, ustaw prawidłową liczbę S i użyj odpowiedniego natężenia prądu, na przykład około 1C, chyba że producent akumulatora zaleca inaczej.
Krótka odpowiedź: Akumulator LiPo 5000 mAh ładowany prądem 1C wykorzystuje około 5 A. Wymagana moc ładowarki zależy od liczby ogniw: pakiet 2S 5000 mAh wymaga około 42 W w pobliżu pełnego napięcia, pakiet 4S około 84 W, a pakiet 6S około 126 W. Wybierz ładowarkę i źródło zasilania z dodatkowym zapasem mocy, zamiast dopasowywać te wartości dokładnie.
Ładowanie balansem powinno być zazwyczaj domyślnym trybem codziennego użytku dla konwencjonalnych wieloogniwowych akumulatorów LiPo. Umożliwia ładowarce monitorowanie poszczególnych ogniw przy jednoczesnym kontrolowaniu napięcia całego pakietu. Szybkie ładowanie, przechowywanie, rozładowywanie i ładowanie równoległe służą różnym celom i nie należy traktować ich jako wzajemnie wymiennych trybów.

| Rodzaj chemiczny akumulatora | Wybierz standardowy LiPo wyłącznie dla standardowego akumulatora LiPo. LiHV, LiFe i Li-ion wymagają własnych, właściwych programów. |
| Liczba ogniw połączonych szeregowo | Dopasuj liczbę S podaną na akumulatorze: 2S, 3S, 4S, 6S itd. |
| Domyślny tryb pełnego ładowania | Ładowanie balansem LiPo dla konwencjonalnych wieloogniwowych akumulatorów RC LiPo. |
| Przybliżone natężenie prądu 1C | Pojemność akumulatora w mAh podzielona przez 1000. Pakiet 5000 mAh wykorzystuje około 5 A przy 1C. |
| Wymagana moc ładowarki | Przybliżone napięcie pełnego naładowania pomnożone przez natężenie prądu ładowania. |
| Przewód główny | Przewodzi większość prądu ładowania. |
| Przewód balansera | Umożliwia ładowarce odczytywanie i korygowanie napięć poszczególnych grup ogniw. |
| Normalne napięcie pełnego naładowania | Standardowy akumulator LiPo zwykle kończy ładowanie przy napięciu około 4,20 V na ogniwo. |
| Napięcie przechowywania | Wiele ładowarek ustawia około 3,8–3,85 V na ogniwo podczas standardowego przechowywania akumulatorów LiPo. |
Aby zapoznać się z pełną procedurą ładowania pojedynczego pakietu, przeczytaj Jak bezpiecznie ładować akumulator LiPo.
Program ładowarki musi odpowiadać chemii akumulatora. Podobnie wyglądające akumulatory litowe mogą mieć różne limity napięcia.
| Typ akumulatora | Typowe napięcie nominalne | Typowe napięcie pełnego naładowania |
|---|---|---|
| Standardowy LiPo | 3,7 V na ogniwo | Około 4,20 V na ogniwo |
| LiHV | Często oznaczany jako 3,8 V | Często do około 4,35 V na ogniwo, jeśli podano taką wartość |
| LiFe | Zwykle 3,2–3,3 V na ogniwo | Postępuj zgodnie ze specyfikacją LiFe producenta akumulatora |
| Li-ion | Zależy od rodzaju ogniwa | Postępuj zgodnie ze specyfikacją ogniw Li-ion |
Nie wybieraj trybu LiHV dla standardowego akumulatora LiPo. Wyższe ustawienie napięcia końcowego nie oznacza zwiększenia wydajności, jeśli akumulator nie został do niego zaprojektowany.
Oznaczenie S wskazuje, ile ogniw połączono szeregowo. Określa ono nominalne napięcie akumulatora oraz jego napięcie po pełnym naładowaniu.
| Pakiet | Napięcie nominalne | Przybliżone napięcie pełnego naładowania |
|---|---|---|
| 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 |
Ładowarka musi wyraźnie obsługiwać wybraną liczbę ogniw S. Ładowarka z maksymalną obsługą 6S nie obsługuje automatycznie każdej niższej liczby ogniw, zwłaszcza 1S.
Prąd ładowania zależy głównie od pojemności akumulatora i wybranego współczynnika ładowania C.
Pojemność w Ah = pojemność w mAh ÷ 1000
Prąd ładowania = pojemność w Ah × współczynnik ładowania C
Przy około 1C:
Akumulator może obsługiwać wyższy prąd ładowania, ale należy to potwierdzić w jego specyfikacji. Nie używaj wartości C rozładowania jako wartości C ładowania.
Przeczytaj Wyjaśnienie szybkości ładowania LiPo: 1C, 2C, 5C, ampery, waty i czas ładowania, aby zapoznać się z pełnymi obliczeniami.
Sama wartość znamionowa prądu nie mówi, czy ładowarka może utrzymać wybrany prąd. Akumulatory o większej liczbie ogniw S wymagają większej mocy przy tym samym natężeniu prądu.
Przybliżona moc ładowania po stronie akumulatora = napięcie pełnego naładowania × prąd ładowania
| Akumulator | Prąd 1C | Idealna moc wyjściowa | Praktyczna klasa ładowarki |
|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | 42W | Ponad 60 W na aktywny kanał |
| 3S 2200 mAh | 2,2 A | Około 28 W | Ponad 50 W na aktywny kanał |
| 3S 5000 mAh | 5A | 63W | Ponad 80 W na aktywny kanał |
| 4S 5000 mAh | 5A | 84W | Ponad 100 W na aktywny kanał |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | Około 33 W | Ponad 50 W z obsługą 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | 126W | Ponad 150 W na aktywny kanał |
| 6S 7000 mAh | 7A | Około 176 W | Ponad 200 W na każdy aktywny kanał |
Pełne obliczenia mocy znajdziesz w artykule Ile watów potrzebuje moja ładowarka LiPo?.
Odpowiednia ładowarka powinna obsługiwać zestaw akumulatorów, które faktycznie posiadasz, a nie tylko jeden pakiet.
Sprawdź:
Nie wybieraj ładowarki wyłącznie dlatego, że obsługuje 6S lub oferuje wysoką wartość natężenia prądu. Ładowarka może obsługiwać dane napięcie, ale nie mieć mocy wymaganej przez akumulator o dużej pojemności.
Pełną metodę wyboru znajdziesz w artykule Jak wybrać odpowiednią ładowarkę do akumulatorów LiPo do modeli RC.
Małe i średnie pakiety 2S mają umiarkowane wymagania napięciowe, ale akumulatory do samochodów RC o dużej pojemności mogą wymagać znacznego prądu. Pakiet 2S 8000 mAh przy 1C wymaga 8 A, mimo że moc po stronie akumulatora wynosi tylko około 67 W.
Kompaktowy akumulator 3S 2200 mAh do samolotu można obsłużyć za pomocą ładowarki o umiarkowanej mocy 50 W. Pakiet 3S 5000 mAh do samochodu lub łodzi wymaga przy 1C około 63 W i lepiej współpracuje z kanałem o mocy 80–100 W.
Pakiet 4S 5000 mAh wymaga przy 1C około 84 W. W przypadku dwóch niezależnych akumulatorów 4S 5000 mAh wymagane jest około 168 W idealnej mocy wyjściowej po stronie akumulatorów.
Mały pakiet FPV 6S 1300 mAh potrzebuje przy 1C tylko około 33 W, podczas gdy pakiet 6S 5000 mAh do samolotu lub łodzi wymaga około 126 W. Pojemność ma takie samo znaczenie jak liczba S.
Przykłady dotyczące konkretnych modeli znajdziesz w artykule Jak wybrać odpowiednią ładowarkę do akumulatorów LiPo 2S, 3S, 4S i 6S.
Typowy wieloogniwowy akumulator LiPo podczas ładowania z balanserem korzysta zwykle z dwóch połączeń:

Do najczęściej używanych głównych złączy akumulatorów należą:
Wiele programowalnych ładowarek korzysta z wyjścia w standardzie XT60, dlatego może być wymagany prawidłowo podłączony przewód ładowania lub adapter.
Informacje na temat wyboru złączy i kompatybilności znajdziesz w przewodniku po złączach akumulatorów RC.
Ładowanie z balanserem pozwala ładowarce jednocześnie monitorować całkowite napięcie pakietu oraz napięcia poszczególnych ogniw.
Przykładowo pakiet 4S pod koniec ładowania może wskazywać:
Jeśli jedno ogniwo jako pierwsze osiągnie górny limit, ładowarka może zmniejszyć prąd i użyć układu balansującego, aż słabiej naładowane ogniwa mu dorównają.
Ładowanie z balanserem nie może naprawić uszkodzonego ani zużytego akumulatora. Może jedynie skorygować niewielkie różnice podczas ładowania.
Pełną procedurę obsługi znajdziesz w artykule Jak ładować akumulator LiPo z balanserem.
| Tryb | Cel | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| Ładowanie z balanserem | Pełne ładowanie z monitorowaniem poszczególnych ogniw | Regularne ładowanie konwencjonalnych wieloogniwowych akumulatorów LiPo |
| Szybkie ładowanie | W zależności od ładowarki może skrócić końcowy etap | Okazjonalne szybsze ładowanie sprawnego pakietu |
| Przechowywanie | Doprowadza akumulator do umiarkowanego napięcia spoczynkowego | Gdy akumulator nie będzie wkrótce używany |
| Rozładowywanie | Usuwa energię do wybranego napięcia odcięcia | Testowanie lub kontrolowane obniżanie napięcia |
| Ładowanie równoległe | Sposób podłączania kilku dopasowanych akumulatorów | Ładowanie kompatybilnych akumulatorów w pakiecie |
Przeczytaj Wyjaśnienie trybów ładowarek LiPo, aby poznać pełne porównanie.
Ładowanie z balanserem i szybkie ładowanie to programy, a nie stałe prędkości ładowania.
Wybrany prąd określa współczynnik ładowania C. Tryb określa sposób zarządzania cyklem i jego zakończenia przez ładowarkę.
Szybkie ładowanie może oszczędzić czas dzięki:
Ładowanie z balanserem jest zazwyczaj lepszym wyborem do codziennego użytku. Szybkie ładowanie lepiej traktować jako rozwiązanie doraźne dla sprawnego, już dobrze zbalansowanego akumulatora.
Przeczytaj Ładowanie z balanserem a szybkie ładowanie: co wybrać do akumulatorów LiPo?
Ładowarka AC ma wbudowany zasilacz i podłącza się ją bezpośrednio do domowego gniazdka. Zwykle jest to najprostsza opcja do regularnego ładowania w domu.
Ładowarka prądu stałego wymaga zewnętrznego źródła zasilania, ale może oferować dużą moc wyjściową w kompaktowej obudowie oraz większą elastyczność podczas użytkowania w terenie lub na stanowisku roboczym.
Ładowarka AC/DC łączy wygodę zasilania z gniazdka z możliwością uzyskania wydajności przez zewnętrzne źródło prądu stałego. Jej maksymalna moc wyjściowa może być niższa przy zasilaniu AC niż przy użyciu odpowiedniego źródła DC.
| Sytuacja ładowania | Zalecany punkt wyjścia |
|---|---|
| Proste ładowanie w domu | Ładowarka AC |
| Kompaktowy system dużej mocy | Ładowarka DC z odpowiednim zasilaczem |
| Zastosowanie domowe i terenowe | Ładowarka AC/DC |
| Dwa duże pakiety 6S | System AC/DC lub DC dużej mocy |
Przeczytaj Ładowarki LiPo AC a DC: którą wybrać?
Najlepsza do ładowania jednego akumulatora naraz. Może być kompaktowa i ekonomiczna, ale w przypadku kilku pakietów wymaga ładowania sekwencyjnego.
Umożliwia wykonywanie dwóch niezależnych zadań ładowania. Każdy kanał może obsługiwać inną liczbę S, prąd i tryb ładowania, jeśli urządzenie na to pozwala.
Przydatna do kilku niezależnych zadań związanych z akumulatorami, różnych modeli RC i dla użytkowników, którzy chcą uniknąć elektrycznego łączenia akumulatorów.
Zawsze sprawdzaj, czy deklarowana moc jest:
Ładowarka dwukanałowa utrzymuje akumulatory niezależnie od siebie. Płytka do ładowania równoległego łączy kilka kompatybilnych akumulatorów w jedną grupę elektryczną.
| Porównanie | Niezależne kanały | Płytka do ładowania równoległego |
|---|---|---|
| Różne liczby S | Możliwe | Niedozwolone w jednej grupie |
| Różne napięcia początkowe | Zarządzane osobno | Muszą być już bardzo podobne |
| Monitorowanie akumulatorów | Każdy pakiet pozostaje widoczny osobno | Ładowarka widzi połączone grupy ogniw |
| Najlepsze zastosowanie | Różnorodne zestawy akumulatorów | Kilka bardzo podobnych pakietów |
Przeczytaj Ładowarka dwukanałowa a płytka do ładowania równoległego, aby zapoznać się z kompletnym przewodnikiem ułatwiającym wybór.
Ładowanie równoległe łączy kilka kompatybilnych akumulatorów, zachowując pierwotną liczbę S i sumując pojemności.
Cztery akumulatory 3S 1500 mAh stają się:
Przed podłączeniem każdy akumulator musi mieć:
Nie podłączaj akumulatorów o znacznie różniących się napięciach. Prąd wyrównawczy zaczyna płynąć natychmiast po ich elektrycznym połączeniu.
Przed użyciem płytki do ładowania równoległego przeczytaj Jak bezpiecznie ładować równolegle akumulatory LiPo.
Akumulator 1S ma tylko jedno ogniwo, więc nie ma ogniw, które trzeba wzajemnie równoważyć. Nadal wymaga odpowiedniej chemii, prądu i napięcia końcowego.
Użytkownicy Tiny Whoop często potrzebują innego sposobu ładowania, ponieważ podczas jednej sesji mogą kolejno używać kilku małych akumulatorów.
Standardowa programowalna ładowarka może ładować jeden pakiet 1S, jeśli wyraźnie obsługuje 1S, umożliwia ustawienie odpowiednio niskiego prądu i korzysta z właściwego przewodu. Dedykowana ładowarka 1S z niezależnymi portami jest często wygodniejsza w przypadku wielu akumulatorów PH2.0, BT2.0 lub A30.
Przeczytaj Czy istnieje uniwersalna ładowarka do akumulatorów LiPo od 1S do 4S?
Przy około 1C teoretyczne uzupełnienie pojemności zajmuje około godziny. Pełne ładowanie może trwać dłużej z powodu:
Akumulator, który zaczyna ładowanie częściowo naładowany, może naładować się szybciej. Pakiet z jednym ogniwem o zmiennym napięciu może długo pozostawać w końcowym etapie równoważenia.
Nie zakładaj, że wybranie 2C skróci całkowity czas dokładnie o połowę. Końcowe etapy stałego napięcia i równoważenia nadal pozostają.
Ładowanie z równoważeniem często zwalnia pod koniec, ponieważ ładowarka musi chronić ogniwo o najwyższym napięciu, podczas gdy napięcia niższych ogniw nadal rosną.
Do typowych przyczyn należą:
Zwiększenie głównego prądu ładowania nie musi zwiększyć prądu równoważenia.
Jeśli to samo ogniwo wielokrotnie pozostaje na niższym lub wyższym poziomie, należy zbadać problem, zamiast ukrywać go za pomocą szybkiego ładowania.
Przeczytaj Dlaczego równoważenie mojego akumulatora LiPo trwa tak długo?
W pełni naładowany akumulator LiPo nie powinien pozostawać przez dłuższy czas przy maksymalnym napięciu. Jeśli akumulator nie będzie wkrótce używany, użyj trybu przechowywania.
Wiele ładowarek ustawia około 3,8–3,85 V na ogniwo w przypadku standardowego akumulatora LiPo, choć dokładne zaprogramowane napięcie może się różnić.
Tryb przechowywania może:
Rozładowywanie do poziomu przechowywania może trwać znacznie dłużej niż ładowanie, ponieważ wiele ładowarek ma ograniczoną wewnętrzną moc rozładowywania.
Ręcznie wybrana liczba S nie odpowiada napięciu akumulatora ani połączeniu balansującemu. Przerwij i sprawdź etykietę akumulatora, przewód balansujący oraz odczyty napięcia poszczególnych ogniw.
Ładowarka nie może odczytać wszystkich ogniw. Sprawdź złącze balansujące, styki, przewody, płytkę i orientację złącza.
Źródło DC mogło spaść poniżej progu wejściowego ładowarki lub może nie obsługiwać wymaganego obciążenia.
Ładowarka mogła osiągnąć limit mocy, limit na kanał, łącznej mocy, mocy wejściowej lub temperatury.
Sprawdź napięcia poszczególnych ogniw, prąd balansowania, wiek akumulatora, jakość połączeń, wybrany prąd i moc ładowarki.
Wycofaj akumulator z normalnego użytkowania, gdy wykazuje takie oznaki:
Ładowarka może kontrolować napięcie ładowania. Nie może naprawić uszkodzeń fizycznych ani wewnętrznej degradacji chemicznej.
| Typ użytkownika | Zalecany system ładowania | Powód |
|---|---|---|
| Początkujący z jednym lub dwoma akumulatorami | Ładowarka balansująca AC | Proste zasilanie z gniazdka |
| Mieszany zestaw akumulatorów RC | Dwukanałowa ładowarka AC/DC | Niezależne ustawienia i elastyczne zasilanie |
| Duże akumulatory 6S | System AC/DC lub DC dużej mocy | Większa moc i wymagania dotyczące mocy wejściowej |
| Kilka różnych akumulatorów | Ładowarka dwu- lub czterokanałowa | Niezależne monitorowanie i zakończenie ładowania |
| Kilka identycznych, dopasowanych pakietów | Ładowarka dużej mocy z płytką do ładowania równoległego | Wydajne ładowanie pakietowe dla doświadczonych użytkowników |
| Pilot Tiny Whoop | Niezależna wieloportowa ładowarka 1S | Szybka rotacja małych pakietów |
ToolkitRC M6D to kompaktowa dwukanałowa ładowarka DC dla użytkowników, którzy mają już odpowiednie zewnętrzne źródło zasilania.
ToolkitRC M6DAC V2 łączy bezpośrednie zasilanie z gniazdka z wysokowydajną ścieżką zasilania DC.
ToolkitRC Q6AC to ładowarka wielokanałowa dla użytkowników przygotowujących kilka niezależnych zadań ładowania akumulatorów.
ToolkitRC ADP200 nadaje się do umiarkowanych obciążeń ładowania po połączeniu ze zgodną ładowarką DC.
ToolkitRC ADP750 zapewnia większą łączną moc wyjściową dla zgodnych ładowarek i stanowisk roboczych do obsługi wielu urządzeń.
Przed wyborem systemu ładowania potwierdź aktualne specyfikacje produktu, zgodność z napięciem wejściowym, ograniczenia AC i DC, moc wyjściową każdego kanału oraz wymagane złącza.
Przejrzyj kolekcję ładowarek do akumulatorów LiPo CNHL, obejmującą ładowarki z funkcją balansowania, ładowarki dwukanałowe, systemy wielokanałowe i kompatybilny sprzęt do ładowania.
Informacje o ładowarkach ToolkitRC i zewnętrznych zasilaczach znajdziesz w kolekcji ToolkitRC.
Przed złożeniem zamówienia potwierdź:
Sprawdź akumulator, potwierdź jego chemię i liczbę ogniw S, ustaw właściwy prąd, podłącz zarówno przewody główne, jak i przewody balansera, wybierz Balance Charge i pozostań przy akumulatorze przez cały cykl.
Około 1C to ostrożna, ogólna wartość początkowa, chyba że akumulator określa inną wartość. Akumulator 5000 mAh przy 1C wykorzystuje około 5 A.
Funkcja Balance Charge powinna być zazwyczaj ustawieniem domyślnym w przypadku konwencjonalnych wieloogniwowych akumulatorów LiPo, ponieważ podczas ładowania całego pakietu monitoruje poszczególne ogniwa.
Nie. Akumulator 1S ma tylko jedno ogniwo, więc nie ma ogniw, które trzeba wzajemnie balansować. Nadal wymaga odpowiedniej chemii, prądu i napięcia końcowego.
Przy około 1C teoretyczne uzupełnienie pojemności zajmuje około godziny. Faza stałego napięcia, balansowanie i ograniczenia mocy mogą wydłużyć cały cykl.
Tak, jeśli akumulator wyraźnie na to pozwala, a ładowarka, źródło zasilania, przewody i złącza obsługują wymagany prąd i moc.
Przy około 1C w pobliżu pełnego napięcia wymaga około 84 W. Ładowarka zapewniająca około 100 W lub więcej na aktywnym kanale zapewnia praktyczny zapas mocy.
Przy około 1C w pobliżu pełnego napięcia wymaga około 126 W. Ładowarka o mocy około 150 W lub większej na aktywny kanał to praktyczny punkt wyjścia.
Tak, ale w pobliżu napięcia 25,2 V nie może utrzymać pełnych 5 A. Teoretyczne maksimum wynosi około 4 A, przed uwzględnieniem strat ładowarki.
Ładowarka przechodzi do etapów stałego napięcia i balansowania. Zmniejsza prąd, aby zapobiec przekroczeniu docelowego napięcia przez ogniwo o najwyższym napięciu, podczas gdy słabsze ogniwa je doganiają.
Nie. Fast Charge to program ładowarki. Współczynnik C jest określany przez wybrany prąd w stosunku do pojemności akumulatora.
Tak, korzystając z niezależnych kanałów ładowarki obsługujących każdy akumulator. Nie łącz na jednej płytce równoległej akumulatorów o różnej liczbie ogniw S ani różnej chemii.
Niektóre kontrolowane konfiguracje mogą na to pozwalać, ale nadal obowiązują wymagania dotyczące chemii, liczby ogniw S, napięcia, parametrów ładowania i stanu akumulatora. Łatwiej zarządzać pakietami o zbliżonych parametrach.
Wybierz AC do prostego ładowania w domu, DC do kompaktowych, modułowych konfiguracji lub układów o wysokiej mocy wyjściowej, a AC/DC, gdy potrzebujesz zarówno wygody, jak i możliwości rozbudowy.
Ogniwo może mieć wyższą rezystancję wewnętrzną, zmniejszoną pojemność, wcześniejsze uszkodzenia lub problem z połączeniem balansera. Obserwuj, czy ten wzorzec się powtarza i nasila.
Nie. Może skorygować niewielkie różnice napięcia między ogniwami podczas ładowania, ale nie może odwrócić uszkodzeń fizycznych, wysokiej rezystancji wewnętrznej ani degradacji chemicznej.
Użyj trybu Storage, aby doprowadzić akumulator do umiarkowanego napięcia spoczynkowego, zamiast pozostawiać go w pełni naładowanego przez dłuższy czas.
Bezpieczne i wydajne ładowanie LiPo zależy od całego systemu, a nie od jednej specyfikacji ładowarki. Chemia akumulatora określa program ładowania, liczba ogniw S określa napięcie, pojemność i współczynnik C określają prąd, a moc ładowarki decyduje o tym, czy można ten prąd utrzymać.
W przypadku większości konwencjonalnych akumulatorów LiPo wieloogniwowych Balance Charge pozostaje właściwym wyborem na co dzień. Wybierz ładowarkę z wystarczającym zapasem mocy wyjściowej na kanał i mocy wejściowej, prawidłowo podłącz oba przewody, sprawdź każde ustawienie i traktuj powtarzające się rozbieżności między ogniwami jako informację, a nie niedogodność.
CNHL dąży do dostarczania wysokiej jakości baterii Li-Po oraz produktów RC wszystkim entuzjastom hobby, oferując doskonałą obsługę klienta i konkurencyjne ceny
Szybkie sprawdzenie dopasowania 2 akumulatory CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22,2V 6S 130C LiPo z wtyczką XT60 to doskonały wybór dla pilotów FPV, ...
Zobacz pełne szczegółyHstar D43-01Q 911 Style to miniaturowy samochód RC do driftu w skali 1/43 ze stopu, zaprojektowany do zabawy na stole w pomieszczeniach i realist...
Zobacz pełne szczegółyCzęści zamienne i długoterminowe wsparcie Wiemy, że dla pilotów RC niezawodne wsparcie w zakresie części zamiennych jest ważnym elementem utr...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje: Numer magazynowy: 500706EC5 Pojemność: 5000mAh Napięcie: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Prąd rozładowania: 70C ciągły / 140C impulsowy Prąd ...
Zobacz pełne szczegółyTorba na baterie CNHL LiPo została zaprojektowana dla bezpieczniejszego ładowania, transportu i przechowywania LiPo w domu lub na polu. Dodaje prak...
Zobacz pełne szczegółyWNF Mitsubishi Lancer Evolution IX to oficjalnie licencjonowany przez Mitsubishi Motors model RC w skali 1:64, który łączy szczegółową stylistykę E...
Zobacz pełne szczegółyISDT K4 to wysokowydajna, inteligentna, dwukanałowa ładowarka 8S LiPo przeznaczona do wymagających zestawów akumulatorów RC. Łączy dwa niezależnie ...
Zobacz pełne szczegółyISDT PC-4860S to kompaktowa, czterokanałowa płytka do równoległego ładowania ze złączami XT60, przeznaczona dla doświadczonych użytkowników mod...
Zobacz pełne szczegółyW skrócie: Ten oficjalnie licencjonowany zdalnie sterowany crawler WNF Land Rover Defender 110 Pick-Up w skali 1:43 łączy proporcje i detale...
Zobacz pełne szczegółySzybka kontrola dopasowania Prąd ciągły / szczytowy: 20 A / 30 A szczytowo Akumulator: LiPo 3–4S BEC: Nie Złącza silnika:...
Zobacz pełne szczegóły
Zostaw komentarz