Hoppa till innehåll
Köp 1 och få 50 % rabatt på den andra,
Och fler batterierbjudanden väntar! >
Köp 1 och få 50 % rabatt på den andra,
Och fler batterierbjudanden väntar! >

Så här laddar du ett LiPo-batteri säkert: spänning, ström, cellantal och balanserad laddning

För att ladda ett LiPo-batteri säkert ska du först inspektera paketet, bekräfta att det är ett standard-LiPo och inte LiHV, identifiera dess cellantal och kapacitet, ansluta rätt huvudladdningskabel och balanseringskontakt, välja LiPo Balansladdning och ställa in en lämplig ström. För ett standard-LiPo ska laddaren normalt stoppa vid cirka 4.20 V per cell.

Kort svar: För ett friskt RC-LiPo-batteri med flera celler ska du använda en kompatibel balanseringsladdare, välja rätt LiPo-program och S-antal samt börja runt 1C, om inte batteritillverkaren anger en annan laddningsgräns. Ett paket på 5000 mAh laddas med 5 A vid 1C, medan ett paket på 2200 mAh laddas med 2,2 A. Var närvarande, övervaka laddaren och batteriet och avbryt omedelbart om paketet sväller, blir ovanligt varmt, läcker, luktar onormalt eller börjar ryka.

Förlita dig aldrig enbart på automatisk identifiering. Innan du trycker på Start ska du jämföra batteriets etikett med den kemi, det cellantal, den ström och den spänning som visas på laddaren. En laddare kan ge användbara varningar, men användaren ansvarar fortfarande för att bekräfta att de valda inställningarna motsvarar det anslutna batteriet.

LiPo-batteri anslutet till en balanseringsladdare med inställningar för spänning, ström, antal celler och balanseringsladdning

LiPo-laddningsinställningar i korthet

Batterityp Välj standard-LiPo endast för ett standard-LiPo-paket. Använd inte av misstag LiHV-, LiFe-, Li-ion- eller NiMH-läge.
Antal celler Matcha S-antalet som står tryckt på batteriet: 2S, 3S, 4S, 6S och så vidare.
Laddningsläge Använd Balansladdning som normalt laddningsläge för LiPo-paket med flera celler.
Laddström Cirka 1C är en försiktig generell startpunkt, om inte batteriets etikett eller tillverkare tillåter en annan hastighet.
Full spänning Ett standard-LiPo når normalt cirka 4.20 V per cell när det är fulladdat.
Anslutningar Anslut huvudströmkabeln och, för konventionella paket med flera celler, balanseringskabeln.
Övervakning Håll dig i närheten och var beredd att avbryta processen. Lämna aldrig ett LiPo-batteri obevakat under laddning.

Före laddning: Inspektera batteriet och laddningsområdet

Anslut inte batteriet omedelbart. En kort inspektion kan upptäcka tillstånd som bör avbryta processen innan energi börjar flöda in i paketet.

Kontrollera LiPo-paketet

Leta efter svullnad, punkteringar, intryckta hörn, sprucken omslagsfilm, synliga celler, läckande material, skadade kablar, lösa kontaktbleck och förskjutna stift i balanseringskontakten. Ett batteri som har utsatts för en hård krasch, vatteninträngning, omvänd polaritet eller en allvarlig kortslutning bör också inspekteras noggrant innan det används igen.

Ladda aldrig ett batteri som har synliga skador, sväller aktivt, läcker, ryker eller avger en ovanlig kemisk lukt. Att flytta ett misstänkt batteripaket direkt till en laddare är ingen genväg för felsökning.

Inspektera kontakter och kablar

Huvudkontakten ska sitta ordentligt utan smält plast, kraftig missfärgning, lösa terminaler eller blottade ledare. Kontrollera balanseringskontakten med avseende på böjda stift, indragna kontakter och trasiga kablar. En skadad balanseringskabel kan hindra laddaren från att läsa av en eller flera celler korrekt.

Adaptrar och laddningskablar måste ha rätt polaritet och tillräcklig strömkapacitet för den valda laddningshastigheten. Undvik att stapla flera adaptrar på varandra, eftersom varje extra anslutning innebär ytterligare en kontaktpunkt som kan lossna, bli varm eller vara felkopplad.

För hjälp med att identifiera batterikontakter och laddningsadaptrar, använd CNHL:s guide till RC-batterikontakter.

Förbered laddningsområdet

Placera laddaren och batteriet på en stabil, värmetålig och icke brandfarlig yta, på avstånd från bränsle, papper, mattor, gardiner, direkt solljus och andra batterier. Håll området ventilerat och fritt från föremål så att paketet kan kopplas från utan att du behöver sträcka dig genom kablar eller brandfarligt material.

En LiPo-säkerhetsväska eller en särskilt utformad laddningsbehållare kan ge extra inneslutning, men ersätter inte korrekta inställningar, övervakning eller batterikontroll. Förslut inte utrustningen på ett sätt som blockerar det luftflöde som laddaren behöver för kylning.

Steg 1: Identifiera batterikemin

Läs batteriets etikett innan du väljer laddarprogram. RC-batteripaket som ser likadana ut kan kräva olika spänningsgränser.

Batterityp Typisk nominell spänning Typisk fulladdad spänning
Standard-LiPo 3.7V per cell 4.20V per cell
LiHV Ofta märkt 3.8V Vanligtvis upp till 4.35V per cell när detta anges
LiFe Vanligtvis 3.2–3.3V per cell Använd den LiFe-specifika gräns som anges av batteritillverkaren
Li-ion Varierar beroende på celltyp Använd den spänning och det laddarläge som anges av celltillverkaren

Den här artikeln behandlar konventionella RC LiPo-batterier. Välj LiPo, inte LiHV, LiFe, Li-ion, NiMH eller något annat program. Ett standard-LiPo-batteri får aldrig laddas till den högre LiHV-spänningen enbart för att få längre drifttid.

För en jämförelse av batterikemier, se LiPo jämfört med LiHV-, Li-ion- och LiFe-batterier.

Steg 2: Bekräfta LiPo-cellantalet

S-märkningen anger hur många celler som är seriekopplade. Ett 3S-paket innehåller tre seriekopplade celler, medan ett 6S-paket innehåller sex. Cellantalet avgör paketets nominella spänning och fulladdade spänning.

LiPo-paket Nominell spänning Ungefärlig fulladdad spänning
1S 3.7V 4.20V
2S 7.4V 8,40 V
3S 11.1V 12,60 V
4S 14.8V 16,80 V
5S 18.5V 21.00V
6S 22.2V 25.20V
8S 29.6V 33.60V

Använd flera kontroller i stället för att förlita dig på en enda ledtråd:

  • Läs S-antalet som står tryckt på batteriets etikett.
  • Jämför den nominella spänningen med tabellen ovan.
  • Räkna balanseringskontaktens kablar när det är relevant: en vanlig balanseringskontakt har normalt en kabel mer än antalet seriekopplade celler.
  • Jämför laddarens detekterade cellantal med batteriets etikett innan du bekräftar Start.

Till exempel har ett konventionellt 4S-paket normalt en balanseringskabel med fem ledare. Smarta batterisystem med egna lösningar kan dock leda balanseringen på ett annat sätt, så batteriets och laddarens manualer är fortfarande den slutgiltiga referensen.

Acceptera aldrig en varning om antal celler utan att undersöka den. En avvikelse kan tyda på fel manuell inställning, en ovanligt urladdad cell, en skadad balanseringskabel eller ett anslutningsproblem med laddaren.

Steg 3: Beräkna laddströmmen

Laddström uttrycks ofta som en C-hastighet i förhållande till batterikapaciteten. Grundberäkningen är:

1C-laddström i ampere = batterikapacitet i mAh ÷ 1000

Batterikapacitet 1C-ström Exempelinställning
450 mAh 0,45 A 0,4 A eller 0,45 A där det stöds
850 mAh 0,85 A 0,8 A eller 0,9 A där det stöds
1300 mAh 1,3 A 1,3 A
2200 mAh 2,2 A 2,2 A
5000 mAh 5.0A 5.0A
6200 mAh 6,2 A 6,2 A

Cirka 1C är ett praktiskt och konservativt standardvärde när inga andra instruktioner finns. Vissa batterier är klassade för högre laddningshastigheter, men en högre angiven maxgräns är ett tillstånd, inte ett krav. Långsammare laddning är också möjlig när tiden tillåter.

Bekräfta alla tre gränser innan du väljer 2C, 3C eller 5C:

  • Batteriet tillåter uttryckligen den valda laddningshastigheten.
  • Laddaren kan leverera den ström och effekt som krävs.
  • Laddkabeln, kontakterna och strömförsörjningen klarar belastningen.

En laddare kan tillåta en hög ampereinställning men ändå minska uteffekten eftersom den har nått sin gräns för effekt, ineffekt eller temperatur. Läs Förklaring av LiPo-laddningshastigheter: 1C, 2C, 5C, ampere, watt och laddningstid för en fullständig förklaring.

Steg 4: Anslut laddaren, huvudkabeln och balanseringskontakten

Följ laddartillverkarens anslutningssekvens. En vanlig installation för en konventionell LiPo med flera celler omfattar:

  1. Anslut laddaren till dess godkända AC- eller DC-strömkälla.
  2. Välj den kanal du tänker använda.
  3. Anslut rätt laddkabel till laddarens utgång.
  4. Anslut batteriets huvudströmkontakt till laddkabeln.
  5. Anslut batteriets balanseringskontakt till rätt balanseringsport eller balanseringskort.
  6. Kontrollera polaritet, att kontakterna sitter ordentligt och kabeldragningen.

RC-LiPo-batteri anslutet till laddaren via huvudströmkabeln och balanseringskontakten

Huvudkabeln leder laddströmmen. Balanseringskabeln gör att laddaren kan övervaka spänningen i enskilda celler och göra små korrigeringar under laddningen.

Dra aldrig isär en kontakt i dess kablar. Håll i kontaktens isolerade hölje. Om en kontakt kräver överdriven kraft, sluta och kontrollera att kontakttyp, polaritet och orientering är korrekta.

Vissa smarta batterisystem kombinerar laddning och balansering via en egen huvudkontakt och använder kanske inte en konventionell extern balanseringskabel. Följ instruktionerna för den specifika kombinationen av laddare och batteri i stället för att försöka ansluta en separat balanseringskabel.

Steg 5: Välj LiPo-balanseringsladdning

För ett konventionellt batteripaket med flera celler bör balanseringsladdning normalt vara standardläget. Det laddar paketet samtidigt som det övervakar de individuella cellspänningarna via balanseringsanslutningen.

Blanda inte ihop dessa laddarlägen:

Läge Syfte Använda för en normal full laddning?
Balanseringsladdning Laddar samtidigt som den övervakar och korrigerar den individuella cellspänningen Ja, normalt det föredragna valet för LiPo-paket med flera celler
Laddning Standardladdningens beteende varierar beroende på laddare och anslutningsmetod Använd endast när du förstår hur laddaren fungerar
Snabbladdning Kan minska tiden som tillbringas i det sista laddnings- eller balanseringssteget Inte det rekommenderade standardvalet för daglig användning
Lagring Laddar eller laddar ur mot ett lagringstillstånd Nej
Urladdning Tar bort energi från batteriet Nej

För mer ingående jämförelser av lägen, se guiden till LiPo-laddningslägen och Balanseringsladdning jämfört med snabbladdning.

Steg 6: Kontrollera alla inställningar innan du trycker på Start

Pausa vid den slutliga bekräftelseskärmen. Jämför laddarens display med batteriets etikett, en punkt i taget:

Slutlig kontroll före start

  • Batterikemi: LiPo
  • Laddningsläge: Balanseringsladdning
  • Manuellt antal celler: stämmer överens med batteriets etikett
  • Detekterat antal celler: stämmer överens med både etiketten och den manuella inställningen
  • Laddström: lämplig för batteriets kapacitet och laddningsklassning
  • Huvudkontakt: rätt polaritet och helt isatt
  • Balanseringskontakt: rätt port och orientering
  • Batteriets skick: ingen svullnad, skada eller onormal temperatur

Om laddaren rapporterar en avvikelse i S-antalet, omvänd polaritet, anslutningsavbrott, fel på balanseringsporten eller onormal cellspänning ska du avbryta processen och undersöka saken. Förbigå inte upprepade gånger en varning bara för att laddaren har en bekräftelseknapp.

En bra laddare bör göra dessa kontroller synliga. Vår guide till att välja rätt LiPo-batteriladdare förklarar hur stöd för antal celler, effekt, kanaler, balanseringsfunktion och kompatibilitet med kontakter påverkar den kompletta laddningskonfigurationen.

Steg 7: Övervaka batteriet under laddningen

Håll dig tillräckligt nära för att kunna observera laddaren och batteriet under hela processen. Kontrollera displayen regelbundet i stället för att anta att en automatisk laddare gör övervakning onödig.

Var uppmärksam på:

  • De individuella cellspänningarna stiger konsekvent
  • Laddströmmen beter sig som förväntat
  • Batteritemperaturen förblir normal
  • Ingen svullnad, rök, läckage eller ovanlig lukt
  • Ingen överdriven värme vid kontakter, adaptrar eller kablar
  • Inga återkommande laddarfel eller oväntade omstarter

Laddaren minskar vanligtvis strömmen när batteripaketet närmar sig sin spänningsgräns. Detta sista steg med konstant spänning och balansering är anledningen till att den sista delen kan ta längre tid än den tidigare delen av laddningen.

Ett något varmt batteripaket bevisar inte automatiskt att ett fel föreligger, men ett LiPo-batteri som blir tydligt varmt under normal laddning kräver uppmärksamhet. Avbryt processen om temperaturen, svullnaden eller lukten förändras oväntat.

Kontaktens värme är också viktig. En varm kontakt kan tyda på motstånd på grund av lös kontakt, skadad terminal, dålig lödfog, underdimensionerad adapter eller för hög ström. Se varför RC-batterikontakter blir varma för en strukturerad felsökning.

Steg 8: Kontrollera batteripaketet när laddningen är klar

När laddaren rapporterar att laddningen är klar ska du kontrollera de slutliga avläsningarna innan du kopplar från batteripaketet. Ett standard-LiPo bör normalt avsluta nära 4,20 V per cell, och cellerna bör ligga relativt nära varandra.

Displayen kan även visa:

- enskilda cellspänningar - batteripaketets totala spänning - laddad kapacitet - förfluten tid - slutlig ström - uppskattningar av intern resistans

Bedöm inte batteriets kapacitet enbart utifrån antalet milliampèretimmar som tillförts under en enda laddning. Den ursprungliga laddningsnivån, laddarens avslutning, balanseringstiden, temperaturen och batteripaketets skick påverkar alla det registrerade värdet.

Koppla från batteriet enligt laddartillverkarens anvisningar. Håll i kontakthusen i stället för kablarna, sätt tillbaka skyddshättor där det är tillämpligt och kontrollera batteripaketet en gång till med avseende på svullnad eller värme innan det tas i bruk igen.

Hur ska spänningen i fulladdade celler se ut?

I ett friskt standard-LiPo-paket bör de enskilda cellerna normalt avsluta nära 4,20 V och nära varandra. Små skillnader kan förekomma på grund av laddarens upplösning och balanseringsfunktion, men en avvikelse som kvarstår bör uppmärksammas.

Exempelavläsning Allmän tolkning Nästa steg
4,19 / 4,20 / 4,20 V Välbalanserade Normal kontroll efter laddning
4,17 / 4,20 / 4,20 V En cell släpar efter något Observera om skillnaden återkommer eller ökar
En cell ligger upprepade gånger långt under de andra Möjlig obalans, svag cell eller problem med balanseringsanslutningen Avbryt normal användning tills batteripaketet och kablaget har kontrollerats
Alla standard-LiPo-celler över den avsedda gränsen Felaktigt läge, laddarfel eller mätproblem Avsluta och undersök omedelbart

Om laddaren ovanligt länge ligger nära slutförandet ska du inte automatiskt öka inställningarna eller byta läge. Läs varför ett LiPo-batteri kan ta så lång tid att balanseringsladda.

Laddningsexempel för vanliga RC-LiPo-batterier

Batteri Laddarinställning Ungefärlig 1C-ström Ungefärlig fullständig packspänning
2S 850 mAh standard-LiPo LiPo-balansering, 2S 0,85 A 8,40 V
3S 2200 mAh standard-LiPo LiPo-balansering, 3S 2,2 A 12,60 V
4S 5000 mAh standard-LiPo LiPo-balansering, 4S 5.0A 16,80 V
6S 1300 mAh standard-LiPo LiPo-balansering, 6S 1,3 A 25.20V
6S 5000mAh standard-LiPo LiPo-balansering, 6S 5.0A 25.20V

Detta är grundläggande exempel och inte universella instruktioner. Följ alltid batteriets märkning, batteritillverkarens anvisningar och laddarens bruksanvisning när de anger en lägre eller på annat sätt avvikande gräns.

Vanliga misstag vid LiPo-laddning

  • Välja LiHV för en standard-LiPo: Det kan höja den avsedda slutspänningen över standardgränsen för LiPo.
  • Välja fel cellantal: En felaktig S-inställning kan leda till ett osäkert spänningsmål.
  • Ladda enbart utifrån kapaciteten: Ett 5000mAh 2S-paket och ett 5000mAh 6S-paket kan använda samma 1C-ström men kräver mycket olika laddeffekt.
  • Ignorera laddarvarningar: Fel på cellantalet och balanseringsporten kräver utredning.
  • Hoppa över balansanslutningen: Vanliga batteripaket med flera celler bör normalt balanseringsladdas.
  • Använda skadade adaptrar: Lösa kontakter och bristfällig kabeldragning kan bli varma under belastning.
  • Anta att automatisk identifiering är felfri: Jämför de identifierade inställningarna med batteriets märkning.
  • Laddning av ett svullet eller skadat batteripaket: En laddare kan inte reparera fysiska batteriskador.
  • Lämna batteriet utan uppsikt: Automatisk avslutning innebär inte att övervakning kan utelämnas.
  • Laddning i direkt solljus eller på en brandfarlig yta: Omgivningen är fortfarande en del av laddningssystemet.
  • Öka laddströmmen för att åtgärda långsam balansering: Långsam balansering kan orsakas av cellavvikelser eller begränsad balanseringsström, inte av otillräcklig huvudladdningsström.
  • Parallelladdning av omatchade batterier: Parallelladdning ställer ytterligare krav utöver vanlig laddning av ett enskilt batteripaket.

När du omedelbart bör avbryta laddningen

Avbryt laddningen om något av följande inträffar:

  • Batteripaketet börjar svälla eller ändrar form.
  • Batteriet blir ovanligt varmt.
  • Du märker rök, läckage, väsande ljud eller en onormal lukt.
  • En kontakt, adapter eller kabel blir varm eller börjar smälta.
  • Laddaren upptäcker omvänd polaritet eller en ihållande avvikelse i cellantalet.
  • En cell stiger eller sjunker onormalt jämfört med de andra.
  • Laddaren tappar upprepade gånger balansanslutningen.
  • Batteriet har konfigurerats med fel batterikemi eller fel S-antal.
  • Laddningssystemet utsätts för vatten eller fysisk skada.

Använd laddarens stoppkommando när det är möjligt, koppla från strömkällan på ett säkert sätt och följ en lämplig procedur för att isolera batteriet. Rör inte vid ett batteri som ryker, läcker eller aktivt håller på att gå sönder med bara händer.

Vad gör du om du inte använder batteriet direkt?

Ladda inte upp en LiPo till full spänning upprepade gånger för att sedan låta den ligga oanvänd under längre perioder. Använd laddarens lagringsprogram när batteriet inte ska användas snart. Lagringsläget justerar batteripaketet mot en måttlig cellspänning i stället för att lämna det fulladdat eller djupt urladdat.

Det exakta lagringsmålet och tillvägagångssättet hör till långvarig batteriskötsel snarare än den grundläggande processen för full laddning. Följ relevanta CNHL-instruktioner för lagring och underhåll av LiPo-batterier för detaljerad vägledning.

Laddning av enskilda paket jämfört med parallell laddning

Den här guiden gäller ett batteri anslutet till en oberoende laddarkanal. Parallell laddning fungerar annorlunda: flera paket kopplas ihop elektriskt och presenteras för laddaren som ett större kombinerat batteri.

Parallell laddning kräver ytterligare kontroller av:

- matchande kemi - identiskt cellantal - tillräckligt lik batterispänning - sammanlagd total kapacitet - total laddningsström - parallellkortets kabeldragning och skydd - batteriets skick

Använd inte en strömberäkning för ett enskilt paket på en grupp parallellkopplade batterier utan att räkna om för deras sammanlagda kapacitet. Läs hur du laddar LiPo-batterier parallellt på ett säkert sätt innan du använder ett parallellkort.

Att välja laddare för säker LiPo-laddning

En lämplig laddare bör stödja batteriets kemi och hela intervallet av S-antal, visa de enskilda cellspänningarna tydligt, möjliggöra exakt strömjustering och ha tillräcklig uteffekt för det största paketet du använder.

Användare som laddar flera batterier kan ha nytta av oberoende modeller med två eller fyra kanaler. Separata kanaler kan ladda batterier med olika kapacitet, cellantal och inställningar utan att batterierna kopplas ihop elektriskt på samma parallellkort.

Bläddra i CNHL:s kollektion med LiPo-batteriladdare för balanseringsladdare, laddare med dubbla kanaler och laddningsalternativ med flera kanaler.

Besök ToolkitRC-kollektionen för ToolkitRC-laddare och kompatibla nätaggregat.

Vanliga frågor om LiPo-laddning

Vilken spänning ska jag ladda ett standard-LiPo-batteri till?

Ett standard-LiPo-batteri laddas normalt till cirka 4,20 V per cell. Det motsvarar ungefär 8,40 V för 2S, 12,60 V för 3S, 16,80 V för 4S och 25,20 V för 6S.

Vilken ströminställning bör jag använda för mitt LiPo-batteri?

Runt 1C är en försiktig generell utgångspunkt, om inte batteritillverkaren anger en annan takt. Dividera kapaciteten i mAh med 1 000: 2200 mAh blir 2,2 A, medan 5000 mAh blir 5,0 A.

Bör jag alltid använda balanserad laddning?

Balanserad laddning bör normalt användas för konventionella LiPo-paket med flera celler, eftersom laddaren då kan övervaka de enskilda cellerna. Ett 1S-batteri har bara en cell och behöver därför inte balanseras mellan cellerna.

Ska jag ansluta både huvudkontakten och balanseringskontakten?

För de flesta konventionella flercelliga RC-LiPo-batterier, ja. Huvudanslutningen leder laddningsströmmen, medan balanseringskabeln ger laddaren åtkomst till de individuella cellspänningarna. Proprietära smarta system kan kombinera dessa funktioner på andra sätt.

Kan jag ladda ett LiPo-batteri utan balanseringskabel?

Vissa laddare och batterisystem fungerar annorlunda, men ett konventionellt flercelligt LiPo-batteri bör normalt balanseringsladdas med sin balanseringsanslutning. Förbikoppla inte en skadad eller saknad balanseringskabel bara för att slutföra laddningen.

Kan jag ladda ett LiHV-batteri i LiPo-läge?

Ett LiHV-batteri kan acceptera en lägre slutspänning när det laddas med ett standardprogram för LiPo, men det når då inte sin högre angivna fulladdningsspänning för LiHV. Bekräfta batteripackets tillverkarens anvisningar. Använd aldrig LiHV-läge med ett standard-LiPo.

Varför visar min laddare ett fel för antal celler?

Det manuellt valda S-antalet kanske inte stämmer överens med det detekterade batteriets spänning, eller så kanske laddaren får ofullständig information via en skadad balanseringskabel. Avbryt och jämför batteriets etikett, totala spänning, individuella cellavläsningar och balanseringsanslutningen.

Är det säkert att låta ett LiPo-batteri ladda över natten?

Nej. Ett LiPo-batteri som laddas ska hållas under uppsikt och bör inte lämnas igång medan du sover eller är borta från laddningsområdet.

Varför minskar laddningsströmmen nära full spänning?

En LiPo-laddare minskar strömmen när batteripacket närmar sig sin spänningsgräns. Den kan också behöva extra tid för att korrigera skillnader mellan cellerna. Detta är normalt, såvida processen inte blir ovanligt lång eller en cell konsekvent beter sig annorlunda.

Kan jag ladda ett svullet LiPo-batteri?

Betrakta inte ett synligt svullet batteri som lämpligt för normal laddning. Ta det ur bruk och följ en lämplig process för bedömning, isolering och kassering.

Slutlig checklista för LiPo-laddning

  • Inspektera batteriet, kablarna och kontakterna.
  • Använd ett stabilt, icke brandfarligt laddningsområde.
  • Bekräfta att batteriet är ett standard-LiPo.
  • Anpassa laddaren till rätt S-antal.
  • Beräkna en lämplig laddningsström.
  • Anslut huvudströmkabeln korrekt.
  • Anslut balanseringskabeln för ett konventionellt flercellspack.
  • Välj LiPo-balanserad laddning.
  • Verifiera manuellt och detekterat antal celler.
  • Var närvarande och övervaka processen.
  • Avbryt omedelbart om värme, svullnad, rök, läckage eller fel uppstår.
  • Kontrollera de enskilda cellspänningarna när laddningen är klar.

Säker LiPo-laddning är en verifieringsprocess, inte bara ett knapptryck. Kemi, spänning, antal celler, ström, anslutningar och batteriets skick måste stämma överens innan laddningen börjar. När dessa kontroller blir rutin följer laddning av ett 2S-batteripack för bil, ett 3S-flygbatteri, ett 4S-batteripack för båt eller ett 6S-FPV- och EDF-batteri samma grundlogik.

För det bredare laddningssystemet – inklusive val av laddare, effektkrav, laddningshastigheter och driftlägen – besök CNHL:s guide för laddning av LiPo-batterier.

Föregående artikel GEPRC DarkStar25 O4 Pro-recension: flygtid, freestyle, vikt och bästa 4S-batteri
Nästa artikel Pro Boat Miss Illinois U-34-recension: Hydroplanets inställningar, batterier och trimning i 113 km/h

Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan de visas

* Obligatoriska fält

CNHL Lipo-batterier

CNHL siktar på att erbjuda högkvalitativa Li-Po-batterier och RC-produkter till alla hobbyentusiaster med utmärkt kundservice och konkurrenskraftiga priser

VISA ALLA
TOP