{"product_id":"cnhl-bak-65e-6350mah-21700-li-ion-battery-cell","title":"Литий-ионный аккумуляторный элемент CNHL Long Range Series BAK 65E 6350mAh 3.54V 21700","description":"\u003cp style=\"font-size: 16px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003e\u003cstrong\u003eЦилиндрический литий-ионный элемент CNHL Long Range Series BAK 65E ёмкостью 6350 мА·ч формата 21700 создан с одним приоритетом: максимальное количество запасённой энергии при минимальном весе.\u003c\/strong\u003e Согласно измерениям CNHL, при энергии 22,5 Вт·ч и весе всего около 72–73 г элемент N21700CX-65E достигает приблизительной \u003cstrong\u003eудельной энергоёмкости на уровне 310 Вт·ч\/кг\u003c\/strong\u003e, что делает его исключительной основой для аккумуляторных систем FPV, самолётов с фиксированным крылом и БПЛА с большой продолжительностью полёта.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eВ отличие от более сбалансированной по мощности и энергоёмкости платформы 50D на 5000 мА·ч, 65E на 6350 мА·ч ориентирована прежде всего на \u003cstrong\u003eэнергоёмкость и максимальную продолжительность полёта\u003c\/strong\u003e. Её преимущество заключается не в экстремальной пиковой мощности, а в способности хранить больше ватт-часов на каждый килограмм массы аккумулятора, который несёт летательный аппарат.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eЭтот продукт представляет собой отдельный цилиндрический литий-ионный элемент, а не готовый к использованию аккумуляторный блок для радиоуправляемой техники. Сборка индивидуального аккумулятора требует правильного подбора элементов, электрических соединений, изоляции, зарядки, терморегулирования и соблюдения соответствующих мер защиты.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eКраткая проверка совместимости и характеристик\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 14px 0 18px; font-size: 14px; line-height: 1.55;\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 34%; background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eФормат элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eЦилиндрический литий-ионный элемент 21700\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eМодель элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eBAK N21700CX-65E\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eЗаявленная ёмкость\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e6350 мА·ч\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eНоминальное напряжение\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e3,54 В\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eЭнергия элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e22,5 Вт·ч\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eПримерный вес образца\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОколо 72–73 г\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eРасчётная энергоёмкость\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eОколо 308–313 Вт·ч\/кг (уровень ~310 Вт·ч\/кг)\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eОсновная направленность\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eЭнергоёмкость и максимальная продолжительность полёта\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eОсновные применения\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eАккумуляторные проекты для FPV с большой дальностью, радиоуправляемых самолётов, самолётов с фиксированным крылом и БПЛА\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eХарактеристики продукта\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 14px 0 18px; font-size: 14px; line-height: 1.55;\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 34%; background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eАртикул\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eLI635101S70\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eБренд \/ серия\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eCNHL Long Range Series\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eПроизводитель \/ модель элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eBAK N21700CX-65E\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eХимический состав\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eПерезаряжаемый литий-ионный элемент\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eФормат элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e21700\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eЗаявленная ёмкость\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e6350 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eНоминальное напряжение\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e3,54 В\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eЭнергия элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e22,5 Вт·ч\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eМаксимальное напряжение зарядки\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e4,20 В\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eНапряжение отсечки при разряде\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e2,50 В\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eСтандартный ток зарядки \/ разрядки\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e1,3 А в стандартных условиях испытаний\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eМаксимальный ток зарядки по спецификации\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e13 А (2C; указано как максимальное условие, а не стандартный ток циклической зарядки)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eМаксимальный ток разрядки по спецификации\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e26 А (4C в заданных максимальных условиях испытаний; не заявляется как номинальный ток непрерывного циклического режима)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eВнутреннее сопротивление переменному току\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e≤8 мОм при 1 кГц\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eРазмер для потребителя\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eДиаметр около 21 мм × длина 70 мм\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eПредельный технический размер\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eДо примерно Ø21,75 × 71,0 мм\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eПримерный вес образца\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОколо 72–73 г; вес изображённого образца 73,0 г\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eРасчётная удельная энергоёмкость элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eОколо 308–313 Вт·ч\/кг\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eЭнергоёмкость около 310 Вт·ч\/кг – главное преимущество 65E\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eГлавная особенность BAK 65E – его \u003cstrong\u003eисключительно высокая массовая энергоёмкость\u003c\/strong\u003e. Согласно маркировке элемента, он хранит 22,5 Вт·ч энергии, а вес элементов составляет примерно 72–73 г. Это помещает 65E в диапазон энергоёмкости примерно \u003cstrong\u003e310 Вт·ч\/кг\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eДля летательных аппаратов это важно, поскольку каждый грамм аккумулятора приходится нести на протяжении всего полёта. Более высокий показатель Вт·ч\/кг означает, что без пропорционального увеличения массы аккумулятора можно взять с собой больше запасённой энергии, что особенно полезно для увеличения продолжительности полёта эффективного летательного аппарата.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003e65E против 50D: на 25% больше энергии элемента при значительно меньшем увеличении веса\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eРазница становится особенно очевидной при сравнении двух направлений CNHL Long Range для элементов 21700 с использованием фактических данных об образцах.\u003c\/p\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 14px 0 18px; font-size: 14px; line-height: 1.55;\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 25%; background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eЭлемент\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 20%; background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eЭнергия\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 20%; background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eВес образца\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eРасчётное значение Вт·ч\/кг\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eBAK 50D\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e18 Вт·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОколо 66 г\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОколо 273 Вт·ч\/кг\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eBAK 65E\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e22,5 Вт·ч\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОколо 72–73 г\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eОколо 308–313 Вт·ч\/кг\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003e65E хранит примерно \u003cstrong\u003eна 25% больше энергии на один элемент\u003c\/strong\u003e, чем 50D на 18 Вт·ч, при этом вес образца CNHL увеличивается всего примерно на 9–11%. В результате расчётная массовая энергоёмкость отдельного элемента возрастает примерно на \u003cstrong\u003e13–15%\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eЭто не означает, что 65E лучше во всех случаях. 50D остаётся более сильным и сбалансированным решением по мощности и энергоёмкости, тогда как 65E – очевидный выбор, когда главной целью является \u003cstrong\u003eмаксимальная энергия на единицу массы аккумулятора\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003e6350 мА·ч и 22,5 Вт·ч в одном элементе 21700\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eКаждый элемент 65E имеет маркировку \u003cstrong\u003e6350 мА·ч, 3,54 В и 22,5 Вт·ч\u003c\/strong\u003e. Такая высокая энергоёмкость элемента позволяет создавать аккумуляторные блоки большой ёмкости без использования необычно большого числа параллельных элементов.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eДля летательных аппаратов большой дальности преимущество заключается не просто в большем значении мА·ч. Важна комбинация общей энергии в ватт-часах и относительно небольшой массы элемента, которая напрямую увеличивает запасённую энергию при заданном весе аккумулятора.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eВозможные аккумуляторные блоки высокой энергоёмкости 1P, 2P и 3P\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 14px 0 18px; font-size: 14px; line-height: 1.55;\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 22%; background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eПараллельная конфигурация\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 24%; background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eКоммерческая ёмкость\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eНазначение для большой дальности\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e1P\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e6350 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eМаксимальная энергоёмкость элемента в компактной архитектуре аккумулятора\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e2P\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e12700 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eFPV-, самолётные и БПЛА-системы с увеличенной продолжительностью полёта\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e3P\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e19000 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eПлатформы БПЛА и самолётов с фиксированным крылом большого размера с максимальной продолжительностью полёта\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eДля соответствующего диапазона аккумуляторов 65E 3P компания CNHL использует коммерческое обозначение 19000 мА·ч. Параллельное соединение также позволяет распределять электрическую нагрузку между несколькими элементами, однако фактические возможности аккумулятора зависят от ограничений элементов, конструкции блока, соединений, проводов и температурных условий.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eВысокоэнергоёмкий элемент 21700 для FPV большой дальности\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eДля FPV большой дальности 65E особенно привлекателен, если летательный аппарат уже оптимизирован для экономичного крейсерского полёта и умеренного энергопотребления. В таких системах максимальная энергия на единицу массы аккумулятора может быть ценнее дополнительной способности отдавать импульсный ток.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eИзучите собранные аккумуляторы и решения для конкретных применений в \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/li-ion-fpv-battery\"\u003eколлекции литий-ионных FPV-аккумуляторов CNHL для большой дальности\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eЭлемент для максимальной продолжительности полёта радиоуправляемых самолётов и самолётов с фиксированным крылом\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eЭффективные самолёты с фиксированным крылом особенно хорошо подходят для использования 65E, поскольку аэродинамическая подъёмная сила позволяет поддерживать относительно низкое энергопотребление в установившемся крейсерском полёте. Благодаря этому летательный аппарат получает больше возможностей преобразовать высокую удельную энергоёмкость элемента в полезное время полёта.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eFPV-крылья, планеры, парители и другие летательные аппараты, ориентированные на продолжительность полёта, являются перспективными вариантами применения, если токи при запуске и наборе высоты остаются в пределах возможностей готового аккумулятора.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eИзучите коллекцию \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/li-ion-airplane-batteries\"\u003eлитий-ионных аккумуляторов CNHL для радиоуправляемых самолётов и самолётов с фиксированным крылом\u003c\/a\u003e, чтобы ознакомиться с готовыми вариантами.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eВысокая энергоёмкость для аккумуляторных систем БПЛА\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eЭнергоёмкость особенно важна в применениях для БПЛА, поскольку дополнительная масса аккумулятора напрямую конкурирует с полезной нагрузкой и увеличивает энергию, необходимую для поддержания летательного аппарата в воздухе.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eУдельная энергоёмкость 65E на уровне примерно 310 Вт·ч\/кг делает эту платформу привлекательной для проектов БПЛА для картографирования, геодезической съёмки, инспекции и длительных полётов с фиксированным крылом, где энергия для выполнения миссии важнее экстремальной импульсной мощности.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eДля готовых аккумуляторов, ориентированных на выполнение конкретных задач, изучите \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/li-ion-uav-batteries\"\u003eлинейку литий-ионных аккумуляторов CNHL для БПЛА\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eЭнергоёмкость прежде всего: когда выбрать 65E вместо 50D\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 14px 0 18px; font-size: 14px; line-height: 1.55;\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"width: 29%; background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003eПриоритет\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 35%; background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003e50D 5000 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;\"\u003e65E 6350 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eЗапас по мощности\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eБолее сильная сторона\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eВторостепенный приоритет\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eЁмкость элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e5000 мА·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e6350 мА·ч\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eЭнергия элемента\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e18 Вт·ч\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003e22,5 Вт·ч\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eРасчётная энергоёмкость образца, Вт·ч\/кг\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОколо 273 Вт·ч\/кг\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eОколо 308–313 Вт·ч\/кг\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd style=\"background: #E60073; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eОптимальная направленность\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003eБаланс мощности и энергоёмкости\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"background: #f2f2f2; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"\u003e\u003cstrong\u003eЭнергоёмкость и максимальная продолжительность полёта\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eВыбирайте 65E, если летательный аппарат достаточно эффективен, чтобы максимальный запас энергии был главным приоритетом. Выбирайте 50D, если больший запас доступной мощности важнее максимального значения Вт·ч\/кг.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eЧасть серии CNHL Long Range\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003e65E входит в \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/cnhl-long-range-series\"\u003eсерию CNHL Long Range\u003c\/a\u003e – семейство аккумуляторов для увеличенной продолжительности полёта, созданное на основе высокоэнергоёмкой цилиндрической литий-ионной технологии.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eСравните этот элемент с другими вариантами в \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/21700-li-ion-cells\"\u003eколлекции литий-ионных элементов CNHL 21700\u003c\/a\u003e, ознакомьтесь со всей \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/21700-li-ion-batteries\"\u003eлинейкой литий-ионных аккумуляторов 21700\u003c\/a\u003e или изучите все \u003ca style=\"color: #e60073; text-decoration: underline; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/chinahobbyline.com\/collections\/li-ion-batteries\"\u003eлитий-ионные аккумуляторы CNHL\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eЗарядка и безопасность элемента\u003c\/h2\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eЗаряжайте BAK 65E только с помощью оборудования и настроек, подходящих для перезаряжаемых литий-ионных элементов. Максимальное напряжение зарядки составляет 4,20 В на элемент. Для регулярного использования следует отдавать предпочтение стандартным условиям зарядки, а любой повышенный ток зарядки должен оставаться в пределах спецификации элемента и допустимых температурных ограничений.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eНе следует воспринимать максимальные значения тока зарядки или разрядки в условиях испытаний как нормальные номинальные значения для непрерывной эксплуатации. Допустимый ток готового аккумулятора также зависит от числа параллельных элементов, соединений, сечения проводов, разъёма, охлаждения и температуры элементов.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eНе допускайте короткого замыкания, сдавливания, прокалывания, переполюсовки, перезаряда, чрезмерного разряда или воздействия высокой температуры. Отдельные цилиндрические элементы должны иметь механическую защиту; их нельзя переносить без упаковки вместе с токопроводящими предметами, которые могут замкнуть выводы.\u003c\/p\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eИзготовление многосекционных литиевых аккумуляторов требует правильного подбора элементов, изоляции, надёжных электрических соединений и соответствующих методов зарядки и защиты. Этот отдельный элемент предназначен для пользователей, знакомых с безопасным обращением с литий-ионными аккумуляторами и их сборкой.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 style=\"font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 24px 0 10px; color: #000; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 6px;\"\u003eЧасто задаваемые вопросы: элемент CNHL BAK 65E 6350 мА·ч 21700\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eКакова ёмкость элемента BAK 65E?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eВ продукте CNHL 65E используется коммерческая и указанная на элементе ёмкость 6350 мА·ч. На элементе указаны 3,54 В и 22,5 Вт·ч.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eКакова энергоёмкость этого элемента 21700?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eИсходя из энергии элемента 22,5 Вт·ч и веса образцов CNHL около 72–73 г, расчётная массовая энергоёмкость элемента составляет примерно 308–313 Вт·ч\/кг, то есть около уровня 310 Вт·ч\/кг.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eПочему показатель Вт·ч\/кг важен для летательных аппаратов большой дальности?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eКаждый грамм аккумулятора приходится нести на протяжении всего полёта. Более высокий показатель Вт·ч\/кг означает, что при заданной массе аккумулятора доступно больше запасённой энергии, что может увеличить продолжительность полёта, если летательный аппарат достаточно эффективен, чтобы использовать этот запас.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003e65E лучше, чем 50D?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eНе для всех применений. 65E обеспечивает значительно более высокую энергоёмкость на уровне элемента и ориентирован прежде всего на энергоёмкость и максимальную продолжительность полёта. 50D обеспечивает более сбалансированное сочетание запаса энергии и доступной мощности.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eМожно ли использовать 65E для аккумулятора FPV большой дальности?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eДа, особенно в высокоэффективных системах, ориентированных на крейсерский полёт, где запасённая энергия важнее экстремальной импульсной мощности. Фактические требования к току и температуре аккумулятора всё равно должны соответствовать летательному аппарату.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eПодходит ли 65E для аккумуляторных блоков БПЛА?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eОн может быть особенно привлекателен для картографирования, инспекции, геодезической съёмки и эффективных БПЛА с фиксированным крылом, поскольку высокая энергоёмкость позволяет получить значительный запас энергии для миссии без пропорционального увеличения массы элементов.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eКакие ёмкости можно получить при параллельном соединении элементов 65E?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eКонфигурация 1P обеспечивает 6350 мА·ч, 2P – 12700 мА·ч, а для соответствующей линейки аккумуляторов 3P компания CNHL использует коммерческое обозначение 19000 мА·ч.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eЭто готовый аккумулятор для радиоуправляемой техники или БПЛА?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0 0 14px; color: #333;\"\u003eНет. LI635101S70 – это один отдельный цилиндрический литий-ионный элемент 21700. В комплект не входят готовая многосекционная аккумуляторная сборка, основной силовой разъём или балансировочный разъём.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 style=\"font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 14px 0 8px; color: #000;\"\u003eКаково максимальное напряжение зарядки?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"font-size: 15px; line-height: 1.75; margin: 0; color: #333;\"\u003eМаксимальное напряжение зарядки составляет 4,20 В на элемент. Всегда используйте зарядное оборудование и настройки, подходящие для литий-ионной химии и конечной конфигурации аккумулятора.\u003c\/p\u003e","brand":"ChinaHobbyLine","offers":[{"title":"US","offer_id":50361370607830,"sku":"LI635101S70 US","price":16.99,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"Global","offer_id":50361370706134,"sku":"LI635101S70 GL","price":16.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0633\/0617\/0582\/files\/2_57d4e65d-ef78-42f1-bb7c-9078aadbfeef.png?v=1789725268","url":"https:\/\/chinahobbyline.com\/ru\/products\/cnhl-bak-65e-6350mah-21700-li-ion-battery-cell","provider":"ChinaHobbyLine","version":"1.0","type":"link"}