Baterias CNHL Lipo
A CNHL tem como objetivo fornecer baterias Li-Po de alta qualidade e produtos RC a todos os entusiastas de hobbies, com um excelente serviço ao cliente e preços competitivos
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.

| 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. |
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.
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:
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.
| 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.
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:
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.
A corrente de saída real de um carregador é limitada pelo limite aplicável mais baixo:
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.
O cálculo ideal do lado da bateria não inclui:
Por conseguinte, não é aconselhável escolher um sistema de carregamento que corresponda exatamente à potência calculada no lado da bateria.
Exemplos práticos:
A margem necessária torna-se mais importante quando:
Para o carregamento independente em dois canais, calcule cada bateria separadamente e some os resultados.
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.
As especificações dos carregadores de canal duplo e multicanal podem ser apresentadas de várias formas:
Um carregador anunciado como tendo 400 W no total não fornece necessariamente 400 W a cada canal. Pode disponibilizar:
Antes de comprar, identifique:
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.
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:
Isto não torna a classificação CA enganadora. Ela reflete dois sistemas de entrada diferentes.
O modo CA é conveniente para:
O modo CC é útil para:
Para uma comparação completa, leia Carregadores LiPo CA vs. CC: qual deve comprar?.
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:
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.
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:
Não é a escolha adequada quando a carga prevista do carregador excede substancialmente 200 W.
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:
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.
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:
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.
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:
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:
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.
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 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:
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.
Não. As especificações de carregamento e descarga são normalmente diferentes.
Um carregador pode suportar:
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:
| 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 |
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.
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.
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.
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:
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.
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.
A 1C, requer aproximadamente 2,2 A e 28 W. Um carregador de 50 W com suporte de balanceamento 3S é normalmente suficiente.
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.
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.
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.
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.
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.
Aproximadamente, sim. A corrente duplica, pelo que a potência ideal de carregamento do lado da bateria também duplica.
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.
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.
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.
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.
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.
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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