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
O carregador adequado para uma bateria LiPo 2S, 3S, 4S ou 6S depende de mais do que do número máximo de células indicado no carregador. Também é necessário considerar a capacidade da bateria, a taxa de carregamento pretendida, a potência de saída, o número de canais, a entrada CA ou CC, a capacidade de equilíbrio e a compatibilidade dos conectores.
Resposta rápida: Um carregador de equilíbrio modesto de 50–100W pode lidar com muitos packs 2S e 3S pequenos, mas as baterias 4S de grande capacidade e os packs 6S grandes precisam de mais potência. Uma bateria 4S de 5000mAh requer cerca de 84W perto da tensão máxima a 1C, enquanto uma bateria 6S de 5000mAh requer cerca de 126W. Carregar dois packs ao mesmo tempo duplica aproximadamente a necessidade de potência do lado da bateria.
Não escolha um carregador apenas porque indica “6S” ou “15A”. O suporte para o número de células indica se a gama de tensão é compatível, enquanto os watts determinam se o carregador consegue manter a corrente selecionada à medida que a bateria se aproxima da tensão máxima.

| Bateria típica | Corrente aproximada a 1C | Potência aproximada do lado da bateria | Classe prática do carregador |
|---|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 5A | Cerca de 42W | 60W+ por canal ativo |
| 3S 2200mAh | 2,2A | Cerca de 28W | 50W+ por canal ativo |
| 3S 5000 mAh | 5A | Cerca de 63W | 80W+ por canal ativo |
| 4S 5000 mAh | 5A | Cerca de 84 W | 100W+ por canal ativo |
| 4S 6000mAh | 6A | Cerca de 101W | 120W+ por canal ativo |
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | Cerca de 33 W | 50W+ com suporte para 6S |
| 6S 5000 mAh | 5A | Cerca de 126 W | 150W+ por canal ativo |
| 6S 7000mAh | 7A | Cerca de 176W | 200W+ por canal ativo |
Estes valores utilizam a tensão máxima padrão das LiPo e um carregamento de aproximadamente 1C. As classes de carregadores sugeridas incluem uma margem prática, mas continuam a ser orientações gerais. Verifique sempre as especificações de carregamento da bateria, os limites do carregador e a potência de entrada disponível.
O número de células determina a tensão da bateria. A capacidade determina a corrente correspondente à taxa C selecionada. Ambos são necessários para dimensionar um carregador.
Corrente aproximada de 1C em amperes = capacidade da bateria em mAh ÷ 1000
Potência de saída aproximada do carregador = tensão máxima do pack × corrente de carregamento selecionada
Por exemplo, uma bateria de 5000mAh requer aproximadamente 5A a 1C, independentemente de ser 2S, 3S, 4S ou 6S. No entanto, a potência aumenta com a tensão da bateria:
É por isso que um carregador que lida confortavelmente com uma bateria 2S de 5000mAh pode reduzir a corrente ao carregar uma bateria 6S com a mesma capacidade.
Para cálculos mais detalhados, leia Explicação das taxas de carregamento LiPo e De quantos watts precisa o meu carregador LiPo?
As baterias LiPo de duas células são amplamente utilizadas em carros RC 1/10, camiões short-course, crawlers, carros de turismo, barcos pequenos, emissores de superfície e aeronaves compactas. A sua tensão relativamente baixa mantém moderada a potência de carregamento necessária.
Uma bateria 2S de 5000mAh carregada aproximadamente a 1C requer:
Um carregador com cerca de 60W ou mais disponíveis para o canal ativo proporciona uma margem útil para perdas de conversão e funcionamento normal.
Se for necessário carregar independentemente a 1C duas baterias 2S de 5000mAh, o requisito ideal do lado da bateria é de cerca de 84W no total. Um carregador de dois canais com aproximadamente 120W ou mais de potência total utilizável é uma escolha mais confortável.
As baterias 2S de grande capacidade precisam de mais corrente, embora a tensão se mantenha baixa:
Verifique a corrente máxima do carregador, bem como a potência. Um carregador de 100W limitado a 5A não consegue fornecer uma carga de 8A a 1C para um pack de 8000mAh.
As baterias de três células são comuns em aviões RC, carros RC 1/10, barcos pequenos e drones FPV. O tamanho correto do carregador depende em grande medida de se trata de um pack de voo pequeno de 1300–2200mAh ou de um pack de superfície maior de 5000–6000mAh.
Os requisitos típicos a 1C são:
Um carregador compacto de equilíbrio de 50W consegue carregar estes packs confortavelmente, desde que suporte 3S, permita um ajuste adequado da corrente e utilize o cabo de ligação correto.
Uma bateria 3S de 5000mAh a 1C requer aproximadamente 5A e 63W perto da tensão máxima. Um carregador de 80–100W por canal ativo é uma escolha mais prática do que uma unidade básica de 50W.
Um carregador de 50W pode ainda carregar a bateria, mas não consegue manter 5A à medida que a tensão do pack aumenta. A corrente real perto da carga completa seria limitada pela potência de saída.
As baterias LiPo de quatro células são amplamente utilizadas em carros, barcos, aeronaves, modelos EDF e drones FPV RC de alto desempenho. A este nível, os carregadores de baixa potência começam a revelar as suas limitações, especialmente com packs de 5000mAh ou superiores.
Um carregador de 50–80 W consegue lidar com estes packs 4S mais pequenos, desde que suporte o equilíbrio 4S e ofereça um controlo adequado da corrente.
Uma bateria 4S 5000 mAh carregada a aproximadamente 1C necessita de cerca de 5 A e 84 W perto da tensão máxima. Um carregador com pelo menos 100 W disponíveis para o canal ativo é um ponto de partida sensato.
Para duas baterias 4S 5000 mAh carregadas de forma independente a 1C:
84 W × 2 = aproximadamente 168 W de potência ideal disponível do lado da bateria
Um carregador de dois canais com aproximadamente 200 W ou mais de potência total utilizável proporciona uma margem mais prática.
Para estes packs, escolha um carregador com potência de saída suficiente e corrente máxima adequada. Um carregador de 150 W limitado a 6 A não consegue fornecer uma carga de 8 A a 1C.
O carregamento de seis células é onde a contagem de células, por si só, se torna especialmente enganadora. Uma bateria FPV 6S pequena pode precisar de menos potência do que uma bateria de carro 4S grande, enquanto uma bateria de avião ou barco 6S de 5000–7000 mAh exige um sistema de carregamento muito mais potente.
Um carregador de 50 W ou mais consegue lidar com estes packs, mas tem de suportar explicitamente 6S e disponibilizar uma porta de equilíbrio 6S.
Este é um exemplo de por que motivo “bateria 6S” não significa automaticamente “carregador de alta potência”. A capacidade continua a ser importante.
Um carregador com pelo menos 150 W disponíveis para o canal ativo é um ponto de partida prático para um pack 6S 5000 mAh.
Um carregador nominal de 100 W consegue carregar a bateria, mas a corrente perto da tensão máxima ficaria limitada a aproximadamente:
100 W ÷ 25,2 V ≈ 4 A
Isto significa que não consegue manter uma carga completa de 5 A a 1C perto do limite superior de tensão.
Para estas baterias, é mais adequado um carregador com aproximadamente 200–250 W por canal ativo. Carregar dois packs 6S grandes de forma independente pode exigir 350–500 W ou mais de potência total utilizável.
Considere estas duas baterias:
| Bateria | Corrente de 1C | Potência aproximada |
|---|---|---|
| 6S 1300 mAh | 1,3 A | Cerca de 33 W |
| 4S 5000 mAh | 5A | Cerca de 84 W |
A bateria 6S tem uma tensão mais elevada, mas a bateria 4S requer mais potência de carregamento porque a sua capacidade e corrente de carregamento são muito maiores.
É por isso que escolher apenas pelo número de S produz recomendações pouco adequadas. Combine sempre:
Ideal para utilizadores que carregam uma bateria de cada vez. Pode ser compacto e económico, mas carregar várias baterias sequencialmente demora mais tempo.
Ideal para a maioria dos utilizadores de RC com várias baterias. Permite realizar duas tarefas independentes, como:
Verifique se a potência anunciada está disponível por canal ou é partilhada entre ambos os canais.
Ideal para utilizadores que gerem muitas baterias, modelos diferentes ou sessões de corrida e voo. Quatro canais independentes reduzem a necessidade de combinar baterias através de uma placa paralela.
A desvantagem é uma maior procura total de energia. Um carregador de quatro canais não consegue fornecer potência elevada em todos os canais, a menos que a fonte de entrada e os limites internos suportem a carga completa.
Para uma comparação direta com o carregamento agrupado, leia Carregador de dois canais vs. placa de carregamento paralelo.
Um carregador CA liga-se diretamente à rede elétrica doméstica. É conveniente para baterias 2S, 3S e 4S comuns, mas a fonte de alimentação CA integrada pode limitar a potência ao carregar baterias 6S de grande capacidade ou várias baterias em simultâneo.
Um carregador CC requer uma fonte de alimentação externa, mas pode fornecer mais potência para o seu tamanho. Isto é útil para:
Um carregador de CA/CC combina a conveniência da alimentação de rede com uma via de CC de maior desempenho. É frequentemente a opção mais flexível para utilizadores que carregam baterias de capacidade moderada em casa, mas que ocasionalmente precisam de mais potência para baterias 4S ou 6S de grande capacidade.
Leia Carregadores LiPo de CA vs. CC antes de escolher um sistema de alimentação.
Um carregador CC de alta potência só pode utilizar a energia que lhe é fornecida. Um carregador de 500 W ligado a uma fonte de alimentação de 200 W continua limitado pela fonte de entrada.
Verifique:
Para uma configuração compacta de CC, a fonte de alimentação ToolkitRC ADP200 de 200 W pode suportar cargas de carregamento moderadas quando combinada com um carregador compatível.
Para uma bancada de maior potência ou vários dispositivos de carregamento, a fonte de alimentação ToolkitRC ADP750 fornece uma potência total superior, sujeita à compatibilidade da entrada do carregador e à distribuição de energia.
| Utilização | Formato de carregador adequado | Exemplo CNHL |
|---|---|---|
| Duas baterias independentes de 2S–6S com uma fonte externa | Carregador de CC de dois canais | ToolkitRC M6D |
| Praticidade da alimentação CA doméstica, com uma opção CC de maior potência | Carregador CA/CC de dois canais | ToolkitRC M6DAC V2 |
| Várias baterias separadas numa única sessão | Carregador de quatro canais | ToolkitRC Q6AC |
| Carregamento de CC de potência moderada | Carregador de CC com fonte compacta | ToolkitRC ADP200 |
| Bancada de trabalho de elevada potência ou vários dispositivos de carregamento | Fonte de alimentação externa de elevada potência | ToolkitRC ADP750 |
Estes produtos são exemplos de formatos de carregadores e fontes de alimentação, não correspondendo universalmente a todas as baterias. Confirme o número de S compatível, a potência de saída disponível por canal, os requisitos de entrada e a compatibilidade do cabo de carregamento antes da compra.
Um carregador pode ser compatível com o número correto de S e, ainda assim, exigir um cabo separado para o conector principal da bateria. Os conectores comuns de baterias RC incluem:
Muitos carregadores programáveis utilizam uma saída do tipo XT60. Pode ser necessário um cabo de carregamento ou adaptador corretamente ligado para EC5, IC5, TRX ou outro conector de bateria.
As baterias LiPo convencionais de 2S–6S também utilizam normalmente um cabo de equilíbrio. Confirme se o carregador ou a placa de equilíbrio é compatível com o número correto de células e com a família de conectores.
Para obter orientação sobre a compatibilidade das fichas e dos adaptadores, visite o Guia de conectores de baterias RC.
A 2C, tanto a corrente necessária como a potência de saída duplicam.
| Bateria | Corrente a 2C | Potência aproximada |
|---|---|---|
| 2S 5000 mAh | 10A | Cerca de 84 W |
| 3S 5000 mAh | 10A | Cerca de 126 W |
| 4S 5000 mAh | 10A | Cerca de 168 W |
| 6S 5000 mAh | 10A | Cerca de 252 W |
Utilize 2C apenas quando a bateria o permitir explicitamente. O carregador, a fonte de entrada, os cabos e os conectores têm de suportar o aumento da carga.
| Conjunto de baterias | Ponto de partida prático | Porquê |
|---|---|---|
| Apenas baterias pequenas 2S–3S | 50–100 W de canal único | Suficiente para muitas baterias de avião, FPV e RC compactas |
| Baterias 2S–4S para carros e barcos RC | 100–150 W por canal | Suporta com mais facilidade baterias comuns de 5000–7000 mAh |
| Pequenas baterias 6S para FPV | 50–100 W com suporte para 6S | A capacidade continua moderada apesar da tensão mais elevada |
| Baterias 6S de 4000–5000 mAh | Mais de 150 W por canal | Mantém aproximadamente 1C com mais facilidade |
| Baterias 6S de 6000–8000 mAh | Mais de 200–250 W por canal | A grande capacidade cria uma procura considerável de corrente e potência |
| Conjunto diversificado de várias baterias | Sistema CA/CC de canal duplo ou quádruplo | As definições independentes reduzem o tempo de espera e as limitações de agrupamento |
Consulte a coleção de carregadores de baterias LiPo da CNHL para encontrar carregadores com balanceamento, carregadores de canal duplo e sistemas de carregamento multicanal.
Para carregadores ToolkitRC, fontes de alimentação externas e equipamento relacionado, visite a coleção ToolkitRC.
Antes de encomendar, confirme:
Aproximadamente a 1C, a bateria requer 5 A e cerca de 42 W perto da tensão máxima. Um carregador com balanceamento e 60 W ou mais disponíveis para o canal ativo é um ponto de partida prático.
Uma bateria 3S de 2200 mAh a 1C requer 2,2 A e cerca de 28 W. Um carregador com balanceamento de 50 W e suporte para 3S é normalmente suficiente.
A 1C, requer aproximadamente 5 A e 63 W perto da tensão máxima. Um carregador de 80–100 W por canal ativo oferece uma margem mais útil.
Uma bateria 4S de 5000 mAh a 1C requer aproximadamente 5 A e 84 W. Escolha um carregador com cerca de 100 W ou mais disponíveis para o canal ativo.
Pode carregar muitas baterias 4S, mas não consegue manter uma corrente elevada num pack de grande capacidade. Perto da tensão máxima, 50 W fornecem apenas cerca de 3 A a uma bateria 4S, antes de contabilizar as perdas.
A 1C, o pack requer aproximadamente 1,3 A e 33 W. Um carregador de 50 W é suficiente quando suporta explicitamente o balanceamento 6S.
A 1C, o pack requer aproximadamente 5 A e 126 W perto da tensão máxima. Um carregador com pelo menos 150 W disponíveis para o canal ativo é um ponto de partida prático.
Sim, mas não consegue manter 5 A completos perto do limite superior de tensão. A 25,2 V, 100 W correspondem a aproximadamente 4 A antes das perdas de eficiência.
Dois packs a aproximadamente 1C requerem cerca de 252 W de saída ideal do lado da bateria, perto da tensão máxima. Escolha uma margem adicional de potência de entrada para compensar as perdas de conversão e o funcionamento do carregador.
Sim, quando o carregador suporta todo o intervalo de contagens de células e fornece corrente e potência adequadas. Cada bateria deve ser carregada com a sua própria contagem S correta e as definições de química adequadas.
Normalmente, sim, quando cada canal é independente e suporta as definições selecionadas. O carregador também tem de dispor de potência total suficiente para ambas as tarefas.
Um carregador AC/DC é flexível, enquanto um carregador DC de alta potência pode ser mais compacto e potente quando utilizado com uma fonte de alimentação externa adequada. Compare os limites de saída AC e DC do carregador antes de decidir.
Não. A capacidade também é importante. Uma bateria 6S de 1300 mAh necessita de menos potência de carregamento a 1C do que uma bateria 4S de 5000 mAh.
Escolha um carregador para a bateria maior e mais exigente que pretende realmente utilizar, e não apenas para o número S mais elevado indicado na bateria. Um pequeno pack 6S para FPV pode ser carregado com um carregador de potência moderada, enquanto uma bateria 4S ou 6S grande requer bastante mais corrente e potência.
Para a maioria dos conjuntos mistos de baterias RC, um carregador de dois canais de 1–6S com potência suficiente para o pack de maior capacidade oferece o melhor equilíbrio entre flexibilidade e eficiência. Os utilizadores que carregam packs 6S grandes ou várias baterias em simultâneo devem prestar especial atenção à potência por canal, à potência total partilhada e à capacidade da fonte de alimentação externa.
Para conhecer o quadro completo de seleção, leia Como escolher o carregador de baterias LiPo adequado para as suas baterias RC. Para consultar o conjunto mais abrangente de temas, visite o Guia de carregamento de baterias LiPo da CNHL.
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