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De quantos watts precisa o meu carregador de LiPo?

Para estimar quantos watts o seu carregador LiPo necessita, multiplique a tensão de carga completa da bateria pela corrente de carregamento pretendida. Uma bateria LiPo 4S de 5000mAh carregada a 1C requer aproximadamente 16.8V × 5A, ou 84W na bateria. Uma bateria 6S de 5000mAh carregada à mesma corrente de 5A requer aproximadamente 126W.

Resposta rápida: Calcule a potência ideal do lado da bateria e, em seguida, escolha um carregador com margem adicional. Para uma bateria comum 4S de 5000mAh, um carregador com cerca de 100W ou mais disponíveis para o canal ativo é um ponto de partida prático. Para uma bateria 6S de 5000mAh, aproximadamente 150W por canal ativo é mais adequado.

Não escolha um carregador apenas pela sua corrente máxima. Um carregador anunciado como sendo de 15A não consegue necessariamente fornecer 15A a uma bateria LiPo de alta tensão, pois a sua potência em watts, a potência de entrada ou o limite de partilha entre canais pode tornar-se o verdadeiro fator limitante.

Guia da potência em watts de carregadores LiPo, apresentando a tensão da bateria, os amperes de carregamento e a potência de saída necessária

Potência em watts de um carregador LiPo em resumo

Fórmula básica Watts de carregamento = tensão de carregamento da bateria × corrente de carregamento.
Tensão a utilizar Utilize a tensão aproximada de carga completa da bateria ao estimar a saída máxima necessária.
Corrente de carregamento A 1C, a corrente em amperes é aproximadamente igual à capacidade em amperes-hora.
Canal único O carregador tem de fornecer watts suficientes ao canal ativo, e não apenas potência total anunciada suficiente.
Vários canais Adicione a potência necessária para todos os canais ativos em simultâneo.
Potência de entrada A fonte de alimentação CA, a fonte de alimentação CC externa ou a bateria de campo têm de fornecer mais potência do que o cálculo ideal do lado da bateria.
Margem recomendada Escolha uma margem prática para perdas de conversão, arrefecimento, partilha de canais e baterias futuras.

A fórmula básica da potência em watts de um carregador LiPo

Potência de carregamento em watts = tensão de carregamento × corrente de carregamento

W = V × A

Para dimensionar o carregador, utilize a tensão aproximada de carga completa, em vez de apenas a tensão nominal destacada na etiqueta da bateria. Isto estima a potência máxima necessária perto do fim da fase de corrente constante.

LiPo padrão Tensão nominal Tensão total aprox.
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

Para uma bateria LiHV, utilize a tensão total especificada pelo fabricante da bateria, em vez dos valores padrão de LiPo acima.

Como calcular a corrente de carregamento a partir da capacidade da bateria

A capacidade da bateria é normalmente indicada em miliamperes-hora. Converta-a em amperes-hora antes de calcular uma taxa C.

Capacidade em Ah = capacidade em mAh ÷ 1000

Corrente de carregamento = capacidade em Ah × taxa C de carregamento selecionada

A aproximadamente 1C:

  • 1300mAh = 1.3A
  • 2200mAh = 2.2A
  • 5000mAh = 5A
  • 6000mAh = 6A
  • 8000mAh = 8A

Uma taxa de carregamento mais elevada aumenta proporcionalmente os watts necessários. Uma bateria carregada a 2C requer aproximadamente o dobro da corrente e o dobro da potência da mesma bateria a 1C.

Para uma explicação completa de 1C, 2C e 5C, leia Explicação das taxas de carregamento de LiPo.

Exemplos de cálculo da potência de carregadores LiPo

Bateria Corrente a 1C Tensão máxima Potência ideal no lado da bateria Classe prática do carregador
2S 5000 mAh 5A 8,4 V 42W 60 W ou mais por canal ativo
3S 2200 mAh 2,2 A 12,6 V Aproximadamente 28 W 50 W ou mais por canal ativo
3S 5000 mAh 5A 12,6 V 63W 80 W ou mais por canal ativo
4S 5000 mAh 5A 16,8 V 84W 100 W ou mais por canal ativo
4S 6000 mAh 6A 16,8 V Aproximadamente 101 W 120–150 W ou mais por canal ativo
6S 1300 mAh 1,3 A 25,2 V Aproximadamente 33 W 50 W ou mais com suporte para 6S
6S 5000 mAh 5A 25,2 V 126W 150 W ou mais por canal ativo
6S 7000 mAh 7A 25,2 V Aproximadamente 176 W 200 W ou mais por canal ativo
8S 5000 mAh 5A 33,6 V 168W 200 W ou mais com suporte para 8S

As classes práticas de carregadores incluem uma margem operacional geral, mas não constituem especificações universais. Confirme o limite de carga real da bateria, a eficiência do carregador, o arrefecimento, a fonte de entrada e a distribuição de potência pelos canais.

Porque utilizar a tensão de carga completa no cálculo?

A tensão da bateria aumenta ao longo do carregamento. Uma LiPo 6S normal pode começar com uma tensão de armazenamento próxima de 22,8–23,1 V no total, mas aproxima-se de 25,2 V quando está totalmente carregada.

Se o carregador tentar manter 5 A:

  • A 22,8 V, a potência do lado da bateria é aproximadamente 114 W.
  • A 25,2 V, a potência do lado da bateria é aproximadamente 126 W.

Por conseguinte, um carregador de 120 W pode fornecer cerca de 5 A no início da carga e reduzir a corrente à medida que a bateria se aproxima da tensão máxima.

Utilizar a tensão de carga completa produz uma estimativa mais útil da potência máxima de saída necessária para manter a corrente pretendida.

Porque é que um carregador de 15 A nem sempre consegue fornecer 15 A

A corrente de saída real de um carregador é limitada pelo limite aplicável mais baixo:

  • Corrente selecionada pelo utilizador
  • Especificação de carga da bateria
  • Corrente máxima do carregador
  • Potência máxima do carregador
  • Potência por canal
  • Potência total partilhada
  • Potência de entrada disponível
  • Limites de temperatura e proteção

Considere um carregador com uma corrente máxima nominal de 15 A, mas limitado a 100 W no canal ativo.

Bateria Tensão máxima Corrente máxima aproximada a 100 W
2S 8,4 V Aproximadamente 11,9 A, sujeito ao limite de corrente do carregador
3S 12,6 V Aproximadamente 7,9 A
4S 16,8 V Aproximadamente 6,0 A
6S 25,2 V Aproximadamente 4,0 A
8S 33,6 V Aproximadamente 3,0 A

É por isso que é necessário verificar tanto os amperes como os watts ao selecionar um carregador.

Quanta margem de potência deve reservar?

O cálculo ideal do lado da bateria não inclui:

  • Perdas de conversão do carregador
  • Potência utilizada pelo visor, pela ventoinha e pelos componentes eletrónicos do carregador
  • Perdas no cabo de entrada
  • Perdas da fonte de alimentação
  • Redução térmica
  • Partilha de canais
  • Baterias futuras de maior capacidade

Por conseguinte, não é aconselhável escolher um sistema de carregamento que corresponda exatamente à potência calculada no lado da bateria.

Exemplos práticos:

  • Requisito da bateria: 42 W: escolha aproximadamente 60 W ou mais
  • Requisito da bateria: 63 W: escolha aproximadamente 80–100 W ou mais
  • Requisito da bateria: 84 W: escolha aproximadamente 100–120 W ou mais
  • Requisito da bateria: 126 W: escolha aproximadamente 150 W ou mais
  • Requisito da bateria: 176 W: escolha aproximadamente 200–250 W ou mais

A margem necessária torna-se mais importante quando:

  • Carregar várias baterias em simultâneo
  • Utilizar uma taxa de carga C elevada
  • Operar num ambiente quente
  • Utilizar um cabo de entrada comprido
  • Funcionar com uma fonte próxima da sua potência nominal máxima

Quantos watts para duas baterias LiPo?

Para o carregamento independente em dois canais, calcule cada bateria separadamente e some os resultados.

Duas baterias 4S de 5000 mAh a 1C

  • Um pack: aproximadamente 84 W
  • Dois packs: aproximadamente 168 W de potência de saída ideal do lado da bateria
  • Sistema prático: aproximadamente 200 W ou mais de potência de saída total utilizável do carregador

Duas baterias 6S de 5000 mAh a 1C

  • Um pack: aproximadamente 126 W
  • Dois packs: aproximadamente 252 W de potência de saída ideal do lado da bateria
  • Sistema prático: aproximadamente 300 W ou mais de potência de saída total utilizável do carregador

Um 4S de 5000 mAh e um 6S de 5000 mAh

  • Bateria 4S: aproximadamente 84 W
  • Bateria 6S: aproximadamente 126 W
  • Combinado: aproximadamente 210 W de potência de saída ideal do lado da bateria

O carregador deve suportar independentemente o número de células S e a corrente de cada bateria, enquanto a potência total de entrada e de saída deve suportar ambas as tarefas em simultâneo.

Potência por canal vs. potência total do carregador

As especificações dos carregadores de canal duplo e multicanal podem ser apresentadas de várias formas:

  • Potência máxima por canal
  • Potência máxima combinada
  • Potência partilhada dinamicamente
  • Limites CA e CC diferentes
  • Potência superior num único canal no modo síncrono

Um carregador anunciado como tendo 400 W no total não fornece necessariamente 400 W a cada canal. Pode disponibilizar:

  • 200 W + 200 W
  • 400 W partilhados dinamicamente
  • 400 W num canal, mas menos quando ambos estão ativos
  • Um total inferior quando alimentado por CA

Antes de comprar, identifique:

  • Potência máxima num canal
  • Potência máxima total com todos os canais ativos
  • Corrente máxima por canal
  • Limite de saída CA
  • Limite de saída CC
  • Se a potência é partilhada automaticamente
  • Se o modo síncrono combina os canais

Para utilizadores que carregam baterias variadas, os canais independentes são geralmente mais fáceis de gerir do que uma placa paralela. Leia Carregador de canal duplo vs. placa de carregamento paralelo.

Porque é que a potência dos carregadores CA e CC pode ser diferente

Um carregador CA/CC contém uma fonte de alimentação CA interna. Os componentes eletrónicos de carregamento podem ser capazes de fornecer mais potência do que a fonte de alimentação CA interna consegue disponibilizar.

Por exemplo, um carregador CA/CC pode oferecer:

  • Potência de saída moderada a partir da rede elétrica doméstica
  • Potência de saída substancialmente superior com uma fonte CC externa adequada

Isto não torna a classificação CA enganadora. Ela reflete dois sistemas de entrada diferentes.

O modo CA é conveniente para:

  • Baterias pequenas e médias 2S–4S
  • Um pack 6S com corrente moderada
  • Carregamento em casa sem uma fonte externa

O modo CC é útil para:

  • Baterias grandes 4S e 6S
  • Taxas de carregamento mais elevadas
  • Dois packs de alta capacidade em simultâneo
  • Carregamento de alta potência no terreno ou na bancada

Para uma comparação completa, leia Carregadores LiPo CA vs. CC: qual deve comprar?.

Quantos watts deve fornecer a fonte de alimentação CC?

Um carregador CC necessita de uma fonte externa com tensão, corrente e potência total suficientes. A fonte de alimentação deve exceder a saída prevista do lado da bateria, porque a conversão não é perfeitamente eficiente.

A potência de entrada necessária é superior à potência de carregamento ideal do lado da bateria.

Suponha que duas baterias 6S de 5000 mAh necessitam de aproximadamente 252 W na bateria. A fonte de entrada também tem de cobrir:

  • Perdas de conversão do carregador
  • Ventoinhas de arrefecimento e componentes eletrónicos
  • Perdas no cabo de entrada
  • Margem de funcionamento normal

Um sistema de entrada de 300 W ou mais é mais adequado do que uma fonte com potência nominal de exatamente 252 W.

Não se esqueça da tensão de entrada. Alguns carregadores só atingem a sua saída máxima quando recebem uma tensão de entrada CC suficientemente elevada. Uma fonte de alimentação de 12 V com elevada potência pode não permitir o mesmo desempenho do carregador que uma fonte compatível de tensão mais elevada.

Escolher entre uma fonte de alimentação de 200 W e uma de 750 W

ToolkitRC ADP200

A fonte de alimentação ToolkitRC ADP200 de 200 W é adequada para sistemas de carregamento CC moderados, nos quais a carga combinada do carregador se mantém dentro dos respetivos limites de tensão, corrente e potência.

A utilização típica pode incluir:

  • Uma bateria 4S de 5000 mAh a aproximadamente 1C
  • Uma bateria 6S de 5000 mAh a aproximadamente 1C, com margem adequada no sistema
  • Duas baterias mais pequenas num carregador de dois canais
  • Carregamento portátil ou numa bancada compacta

Não é a escolha adequada quando a carga prevista do carregador excede substancialmente 200 W.

ToolkitRC ADP750

A fonte de alimentação ToolkitRC ADP750 de 750 W suporta uma carga total de bancada mais elevada e vários dispositivos de saída, sujeita à compatibilidade da tensão de entrada do carregador e a uma distribuição correta da potência.

A utilização típica pode incluir:

  • Vários carregadores a funcionar em conjunto
  • Carregamento de alta corrente em dois canais
  • Vários packs 4S ou 6S
  • Uma bancada de carregamento permanente
  • Carregamento e outros equipamentos CC compatíveis

Uma fonte de alimentação com maior potência não força potência excessiva para dentro do carregador. O carregador consome energia de acordo com os seus requisitos de entrada. No entanto, é necessário confirmar a compatibilidade da tensão, a capacidade nominal do conector e a capacidade do cabo.

Como a tensão de entrada afeta a saída do carregador

A potência de entrada é o produto da tensão de entrada pela corrente:

Potência de entrada = tensão de entrada × corrente de entrada

Para fornecer aproximadamente 500 W, antes de contabilizar as perdas:

  • A 12 V, a corrente excederia 41 A
  • A 24 V, a corrente seria de cerca de 21 A

Uma tensão de entrada mais elevada pode reduzir a corrente necessária através do cabo e do conector de entrada para a mesma potência. No entanto, o carregador tem de suportar explicitamente a tensão de entrada selecionada.

Nunca exceda o intervalo de tensão de entrada do carregador numa tentativa de obter mais potência.

De quantos watts precisa o carregamento em paralelo?

No carregamento em paralelo, as capacidades são somadas, enquanto o grupo mantém o número S original.

Quatro baterias 3S de 1500 mAh ligadas em paralelo tornam-se:

  • 3S
  • Capacidade combinada de 6000 mAh
  • 6 A a aproximadamente 1C
  • Tensão total de 12,6 V

A potência ideal no lado da bateria é:

12,6 V × 6 A = aproximadamente 76 W

Para três baterias 4S de 5000 mAh ligadas em paralelo:

  • Capacidade combinada: 15 000 mAh
  • Corrente aproximada a 1C: 15 A
  • Tensão total: 16,8 V
  • Potência ideal no lado da bateria: aproximadamente 252 W

O carregador, a placa, o cabo de entrada principal, os conectores e a fonte de entrada têm todos de suportar a corrente e a potência totais.

Leia Como carregar baterias LiPo em paralelo com segurança antes de utilizar uma placa de carregamento paralelo.

De quantos watts precisa o carregamento a 2C?

A 2C, a potência de carregamento ideal duplica em comparação com 1C.

Bateria de 5000 mAh Corrente a 2C Potência aproximada no lado da bateria
2S 10A 84W
3S 10A 126W
4S 10A 168W
6S 10A 252W
8S 10A 336W

Utilize 2C apenas quando a bateria o permitir explicitamente. A potência do carregador é apenas um dos requisitos; a bateria, a fonte de alimentação, os cabos e os conectores têm todos de suportar a carga aumentada.

O carregamento com balanceamento precisa de mais potência?

O carregamento com balanceamento normalmente não requer uma potência de carregamento significativamente superior à de outro programa de carregamento completo que utilize a mesma tensão e corrente. A principal diferença está na forma como o carregador monitoriza e conclui a fase final.

No entanto, o desempenho do balanceamento é limitado por uma especificação distinta: corrente de balanceamento.

Um carregador pode ter:

  • Potência de carregamento principal elevada
  • Corrente de balanceamento relativamente modesta

É por isso que um carregador potente pode continuar a demorar bastante tempo a corrigir uma bateria desequilibrada perto da conclusão.

Aumentar a potência anunciada do carregador não aumenta automaticamente a sua corrente de balanceamento. Verifique ambas as especificações.

O modo de armazenamento ou descarga precisa da mesma potência?

Não. As especificações de carregamento e descarga são normalmente diferentes.

Um carregador pode suportar:

  • Centenas de watts de potência de carregamento
  • Apenas alguns watts de potência de descarga interna

A descarga interna converte a energia da bateria em calor dentro do carregador. O carregador tem de limitar a potência para controlar a temperatura.

Como resultado, uma bateria 6S grande e totalmente carregada pode demorar horas a atingir a tensão de armazenamento, apesar de ter sido carregada em cerca de uma hora.

Não avalie o desempenho de descarga com base no valor da potência de carregamento. Verifique:

  • Potência de descarga interna
  • Suporte para descarga externa
  • Suporte para descarga regenerativa
  • Limitações térmicas

Escolher um carregador com base no conjunto de baterias

Conjunto de baterias Potência prática do carregador Utilização típica
Pequenas baterias 2S–3S 50–100 W Aeronaves compactas, FPV e pequenas baterias RC
Baterias 2S–4S de 5000 mAh 100–150 W por canal ativo Carros, barcos e aeronaves RC de tamanho médio
Pequenas baterias 6S para FPV 50–100 W com suporte para 6S Baterias 6S de 1100–1500 mAh
Packs 6S de 4000–5000 mAh 150 W ou mais por canal ativo Jatos EDF, helicópteros e aeronaves de maiores dimensões
Packs 6S de 6000–8000 mAh 200–250 W ou mais por canal ativo Aeronaves de grandes dimensões, barcos e configurações de alta capacidade
Dois packs grandes em simultâneo 300–500 W ou mais no total Carregamento de alta potência em dois canais
Vários carregadores ou canais Sistema de entrada de 500–750 W ou mais Bancada de trabalho permanente e conjunto de baterias para vários modelos

Exemplos de carregadores e fontes de alimentação

Carregamento DC de dois canais

O carregador DC de dois canais ToolkitRC M6D é adequado para utilizadores que já dispõem de uma fonte de alimentação DC externa compatível e pretendem realizar duas tarefas de carregamento independentes.

Conveniência AC com uma via DC de maior potência

O carregador de dois canais AC/DC ToolkitRC M6DAC V2 é uma opção flexível para utilizadores que pretendem funcionar diretamente ligado à corrente elétrica e ter acesso a uma potência de saída mais elevada a partir de uma fonte DC adequada.

Quatro tarefas de bateria independentes

O carregador de quatro canais ToolkitRC Q6AC foi concebido para utilizadores que preferem canais independentes em vez de combinar várias baterias numa placa paralela.

Verifique sempre as especificações atuais do produto, os limites de saída AC e DC, a potência por canal e os requisitos de entrada antes de combinar um carregador com um conjunto de baterias.

Erros comuns relativos à potência dos carregadores LiPo

  • Usar a tensão nominal em todos os cálculos: A tensão de carga completa permite estimar melhor a potência máxima necessária.
  • Escolher apenas pela corrente máxima: A potência pode limitar primeiro a corrente em baterias com mais células S.
  • Escolher apenas pelo número máximo de células S: Suportar 6S não prova que o carregador tenha potência suficiente para um pack 6S grande.
  • Ignorar a capacidade da bateria: Uma bateria 6S de 1300 mAh pode precisar de menos potência do que um pack 4S de 5000 mAh.
  • Assumir que a potência anunciada é por canal: Pode ser a potência total partilhada.
  • Assumir que a saída AC e DC são idênticas: Um carregador AC/DC pode fornecer muito mais potência a partir de uma entrada DC.
  • Dimensionar a fonte de alimentação exatamente para os watts do lado da bateria: As perdas de conversão e de funcionamento exigem margem.
  • Ignorar a tensão de entrada: Alguns carregadores precisam de uma tensão de entrada compatível mais elevada para atingir a potência máxima.
  • Ignorar a corrente máxima de entrada: Uma fonte de baixa tensão pode exigir uma corrente muito elevada.
  • Esquecer as baterias simultâneas: Some a potência necessária para todos os canais ativos.
  • Duplicar os amperes sem duplicar os watts: Carregar a 2C duplica aproximadamente o requisito de potência.
  • Assumir que os watts do carregador determinam a velocidade de balanceamento: A corrente de balanceamento é uma especificação independente.
  • Usar os watts de carregamento para estimar o tempo de armazenamento: A potência de descarga interna é normalmente muito inferior.
  • Escolher sem margem para o futuro: Um carregador dimensionado exatamente para um pack atual pode tornar-se inadequado após uma atualização das baterias.

Compre carregadores LiPo por potência e número de canais

Consulte a coleção de carregadores de baterias LiPo da CNHL para carregadores de balanceamento, carregadores de canal duplo e sistemas de carregamento multicanal.

Para carregadores ToolkitRC e fontes de alimentação compatíveis, visite a coleção ToolkitRC.

Antes de encomendar, confirme:

  • Número máximo de células S da bateria
  • Corrente máxima por canal
  • Watts máximos por canal
  • Saída total combinada
  • Limite de saída CA
  • Limite de saída CC
  • Tensão de entrada necessária
  • Corrente máxima de entrada
  • Compatibilidade da fonte de alimentação
  • Corrente de balanceamento
  • Conector de saída principal

Perguntas frequentes sobre a potência dos carregadores LiPo

Como calculo os watts de um carregador LiPo?

Multiplique a tensão aproximada de carga completa da bateria pela corrente de carregamento pretendida. Uma bateria 4S carregada a 5 A requer aproximadamente 16,8 V × 5 A, ou 84 W.

De quantos watts preciso para uma LiPo 2S de 5000 mAh?

A aproximadamente 1C, a bateria necessita de 5 A e cerca de 42 W à tensão máxima. Um carregador com cerca de 60 W ou mais disponíveis no canal ativo é um ponto de partida prático.

De quantos watts preciso para uma LiPo 3S de 2200 mAh?

A 1C, requer aproximadamente 2,2 A e 28 W. Um carregador de 50 W com suporte de balanceamento 3S é normalmente suficiente.

De quantos watts preciso para uma LiPo 4S de 5000 mAh?

A 1C, requer cerca de 84 W perto da tensão máxima. Escolha aproximadamente 100 W ou mais por canal ativo para ter uma margem prática.

De quantos watts preciso para uma LiPo 6S de 5000 mAh?

A 1C, requer aproximadamente 126 W. Um carregador com cerca de 150 W ou mais disponíveis no canal ativo é um ponto de partida prático.

Um carregador de 100 W é suficiente para uma bateria 6S de 5000 mAh?

Consegue carregar a bateria, mas não consegue manter 5 A completos perto de 25,2 V. O máximo teórico é de aproximadamente 4 A, antes de contabilizar as perdas do carregador.

De quantos watts preciso para duas baterias 4S de 5000 mAh?

Dois packs a 1C requerem aproximadamente 168 W de potência ideal de saída do lado da bateria. Um sistema de carregamento com cerca de 200 W ou mais de potência total utilizável proporciona uma margem mais prática.

De quantos watts preciso para duas baterias 6S de 5000 mAh?

Dois packs a 1C requerem aproximadamente 252 W de potência ideal de saída do lado da bateria. Escolha uma margem adicional para o carregador e a potência de entrada superior a esse valor.

Carregar a 2C requer o dobro dos watts?

Aproximadamente, sim. A corrente duplica, pelo que a potência ideal de carregamento do lado da bateria também duplica.

Porque é que o meu carregador não atinge os amperes selecionados?

O carregador pode ter atingido o seu limite de potência, de potência de entrada, por canal, de potência total ou térmico. A potência necessária aumenta à medida que a tensão da bateria aumenta.

Um carregador de maior potência é inseguro para uma bateria pequena?

Não, desde que o carregador permita selecionar a química, a tensão e a corrente corretas. Um carregador de elevada potência não força automaticamente a sua saída máxima para a bateria.

Uma fonte de alimentação de 750 W faz com que qualquer carregador forneça 750 W?

Não. O carregador continua limitado pelo seu próprio intervalo de tensão de entrada, pela corrente de entrada, pela potência por canal e pelas especificações de potência total de saída.

Uma maior potência do carregador torna o carregamento com balanceamento mais rápido?

Pode melhorar a fase de carregamento principal quando a potência de saída era a limitação. A velocidade do balanceamento final também depende da corrente de balanceamento e do estado da bateria.

Devo dimensionar o carregador para 1C ou 2C?

Dimensione-o para a taxa de carregamento que planeia utilizar realisticamente e que as suas baterias permitem. Um carregador dimensionado para 2C oferece mais flexibilidade, mas as especificações da bateria continuam a ser o fator limitativo.

Lista de verificação final da potência do carregador

  • Identifique a química da bateria e o número de células S.
  • Utilize a tensão aproximada de carga completa da bateria.
  • Converta a capacidade de mAh para Ah.
  • Selecione uma taxa C de carregamento aprovada para a bateria.
  • Calcule a corrente de carregamento.
  • Multiplique a tensão máxima pela corrente de carregamento.
  • Some todos os canais ativos em simultâneo.
  • Verifique a corrente máxima por canal.
  • Verifique o máximo de watts por canal.
  • Verifique a potência total combinada de saída do carregador.
  • Compare os limites de potência AC e DC.
  • Escolha uma fonte de entrada com margem prática.
  • Confirme se a tensão de alimentação é compatível.
  • Verifique os conectores de entrada, os cabos e as capacidades de corrente.
  • Deixe margem para futuras atualizações das baterias.
  • Verifique separadamente a corrente de balanceamento e a potência principal de carregamento.

A potência correta do carregador é determinada pela tarefa de carregamento completa, e não por uma única especificação na caixa. O número de células da bateria define a tensão, enquanto a capacidade e a taxa C definem a corrente; o número de canais ativos determina a carga total.

Calcule primeiro os watts ideais do lado da bateria e, em seguida, selecione um carregador e uma fonte de entrada com potência suficiente por canal, potência total e margem operacional prática.

Para recomendações específicas sobre baterias, leia Como escolher o carregador certo para baterias LiPo 2S, 3S, 4S e 6S. Para consultar o conjunto completo de conteúdos sobre carregadores/carregamento, visite o Guia de carregamento de baterias LiPo da CNHL.

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