CNHL Lipo-batterier
CNHL siktar på att erbjuda högkvalitativa Li-Po-batterier och RC-produkter till alla hobbyentusiaster med utmärkt kundservice och konkurrenskraftiga priser
För att ladda ett LiPo-batteri korrekt ska du först bekräfta batterikemi, antal seriekopplade celler och kapacitet. Välj sedan en laddare som stöder batteriets S-antal, har tillräcklig ström- och effektkapacitet och accepterar rätt balanseringsanslutning. För ett konventionellt LiPo-batteri med flera celler för radiostyrning ansluter du både huvudkabeln och balanseringskabeln, väljer LiPo-balanseringsladdning, ställer in korrekt S-antal och använder en lämplig strömstyrka, till exempel cirka 1C, om inte annat anges för batteriet.
Kort svar: Ett LiPo-batteri på 5000 mAh som laddas vid 1C använder cirka 5 A. Den nödvändiga laddareffekten beror på antalet celler: ett 2S-paket på 5000 mAh behöver cirka 42 W nära full spänning, ett 4S-paket behöver cirka 84 W och ett 6S-paket cirka 126 W. Välj extra marginal för laddaren och ineffekten i stället för att matcha dessa siffror exakt.
Balanseringsladdning bör normalt vara standardvalet för konventionella LiPo-batterier med flera celler. Den gör det möjligt för laddaren att övervaka enskilda celler samtidigt som den styr hela batteripaketets spänning. Snabbladdning, förvaring, urladdning och parallelladdning har olika användningsområden och ska inte betraktas som utbytbara lägen.

| Batterikemi | Välj endast standard-LiPo för ett standard-LiPo-batteri. LiHV, LiFe och Li-ion kräver sina egna korrekta program. |
| Antal seriekopplade celler | Matcha S-antalet som står på batteriet: 2S, 3S, 4S, 6S och så vidare. |
| Standardläge för fulladdning | LiPo-balanseringsladdning för konventionella LiPo-batterier med flera celler för radiostyrning. |
| Ungefärlig 1C-ström | Batterikapacitet i mAh dividerad med 1000. Ett 5000 mAh-paket använder cirka 5 A vid 1C. |
| Laddarens nödvändiga effekt | Ungefärlig fulladdningsspänning multiplicerad med laddningsströmmen. |
| Huvudkabel | Leder merparten av laddningsströmmen. |
| Balanseringskabel | Gör det möjligt för laddaren att läsa av och korrigera spänningen i enskilda cellgrupper. |
| Normal fulladdad spänning | Ett standard-LiPo-batteri avslutas normalt nära 4,20 V per cell. |
| Förvaringsspänning | Många laddare siktar på cirka 3,8–3,85 V per cell för standardmässig LiPo-förvaring. |
Läs Så laddar du ett LiPo-batteri säkert för den fullständiga proceduren för ett enskilt batteripack.
Laddarprogrammet måste matcha batterikemin. Litiumbatterier som ser likadana ut kan ha olika spänningsgränser.
| Batterityp | Typisk nominell spänning | Typisk fulladdningsspänning |
|---|---|---|
| Standard-LiPo | 3,7 V per cell | Cirka 4,20 V per cell |
| LiHV | Ofta märkt 3,8 V | Ofta upp till cirka 4,35 V per cell när det anges |
| LiFe | Vanligtvis 3,2–3,3 V per cell | Följ batteritillverkarens LiFe-specifikation |
| Li-ion | Varierar beroende på celltyp | Följ den angivna Li-ion-profilen |
Välj inte LiHV-läge för ett standard-LiPo-batteri. En högre slutspänningsinställning är inte en prestandauppgradering när batteriet inte är konstruerat för den.
S-talet visar hur många celler som är seriekopplade. Det avgör batteriets nominella spänning och fulladdningsspänning.
| Batteripack | Nominell spänning | Ungefärlig fulladdningsspänning |
|---|---|---|
| 1S | 3,7 V | 4,20 V |
| 2S | 7,4 V | 8,40 V |
| 3S | 11,1 V | 12,60 V |
| 4S | 14,8 V | 16,80 V |
| 5S | 18,5 V | 21,00 V |
| 6S | 22,2 V | 25,20 V |
| 8S | 29,6 V | 33,60 V |
Laddaren måste uttryckligen stödja det valda S-talet. En laddare med maximalt 6S stöder inte automatiskt alla lägre cellantal, särskilt inte 1S.
Laddströmmen baseras främst på batteriets kapacitet och den valda laddningshastigheten i C.
Kapacitet i Ah = kapacitet i mAh ÷ 1000
Laddström = kapacitet i Ah × laddningshastighet i C
Vid cirka 1C:
Ett batteri kan stödja en högre laddningshastighet, men det måste bekräftas i batterispecifikationen. Använd inte urladdningens C-värde som laddningens C-värde.
Läs Förklaring av LiPo-laddningshastigheter: 1C, 2C, 5C, ampere, watt och laddningstid för den fullständiga beräkningen.
Enbart amperevärdet visar inte om en laddare kan upprätthålla den valda strömmen. Batterier med högre S-tal kräver fler watt vid samma strömstyrka.
Ungefärlig laddningseffekt på batterisidan = fulladdningsspänning × laddström
| Batteri | 1C-ström | Idealisk uteffekt | Praktisk laddarklass |
|---|---|---|---|
| 2S 5000mAh | 5A | 42W | 60 W+ per aktiv kanal |
| 3S 2200mAh | 2,2 A | Cirka 28 W | 50 W+ per aktiv kanal |
| 3S 5000mAh | 5A | 63W | 80 W+ per aktiv kanal |
| 4S 5000mAh | 5A | 84W | 100 W+ per aktiv kanal |
| 6S 1300mAh | 1,3 A | Cirka 33 W | 50 W+ med 6S-stöd |
| 6S 5000mAh | 5A | 126W | 150 W+ per aktiv kanal |
| 6S 7000mAh | 7A | Cirka 176 W | 200 W+ per aktiv kanal |
För en fullständig effektberäkning, läs Hur många watt behöver min LiPo-laddare?.
En lämplig laddare bör stödja den batterisamling du faktiskt äger, inte bara ett enda paket.
Kontrollera:
Välj inte en laddare enbart för att den stöder 6S eller anger ett högt amperevärde. En laddare kan stödja spänningen men sakna den effekt som krävs för ett batteri med hög kapacitet.
Läs Så väljer du rätt LiPo-batteriladdare för dina RC-batterier för den fullständiga urvalsmetoden.
Små och medelstora 2S-paket har måttliga spänningskrav, men RC-batterier med hög kapacitet kan kräva betydande ström. Ett 2S 8000 mAh-paket vid 1C behöver 8 A, även om effekten på batterisidan bara är cirka 67 W.
Ett kompakt 3S 2200 mAh-flygplansbatteri kan hanteras av en måttlig 50 W-laddare. Ett 3S 5000 mAh-bil- eller båtpaket behöver cirka 63 W vid 1C och passar bättre med en kanal på 80–100 W.
Ett 4S 5000 mAh-paket kräver cirka 84 W vid 1C. För två oberoende 4S 5000 mAh-batterier krävs cirka 168 W idealisk uteffekt på batterisidan.
Ett litet 6S 1300 mAh FPV-paket behöver bara cirka 33 W vid 1C, medan ett 6S 5000 mAh-flygplans- eller båtpaket kräver cirka 126 W. Kapaciteten är lika viktig som S-antalet.
För modellspecifika exempel, läs Så väljer du rätt laddare för 2S-, 3S-, 4S- och 6S-LiPo-batterier.
Ett konventionellt LiPo-batteri med flera celler använder normalt två anslutningar under balanserad laddning:

Vanliga huvudkontakter för batterier inkluderar:
Många programmerbara laddare använder en utgång av XT60-typ, så en korrekt kopplad laddkabel eller adapter kan behövas.
För information om kontaktval och kompatibilitet, besök Guide till RC-batterikontakter.
Balanserad laddning gör att laddaren kan övervaka den totala batteripaketsspänningen och de individuella cellspänningarna samtidigt.
Till exempel kan ett 4S-batteripaket nära full laddning visa:
Om en cell når den övre gränsen först kan laddaren minska strömmen och använda sin balanseringskrets medan de lägre cellerna hinner ikapp.
Balanserad laddning kan inte reparera ett skadat eller sviktande batteri. Den kan endast korrigera begränsade skillnader under laddningen.
För den fullständiga användningsproceduren, läs Så balanseringsladdar du ett LiPo-batteri.
| Läge | Syfte | Typisk användning |
|---|---|---|
| Balanserad laddning | Full laddning med individuell cellövervakning | Rutinmässig laddning av konventionella LiPo-batterier med flera celler |
| Snabbladdning | Kan förkorta slutfasen beroende på laddaren | Tillfälligt snabbare omloppstid med ett friskt batteripaket |
| Förvaring | För batteriet mot en måttlig vilospänning | När batteriet inte ska användas snart |
| Urladdning | Avlägsnar energi tills en vald brytpunkt nås | Testning eller kontrollerad spänningssänkning |
| Parallelladdning | Anslutningsmetod för flera matchade batterier | Ladda kompatibla batteripaket i omgångar |
Läs LiPo-laddningslägen förklarade för en fullständig jämförelse.
Balanserad laddning och snabbladdning är program, inte fasta laddningshastigheter.
Den valda strömmen bestämmer laddningens C-tal. Läget bestämmer hur laddaren hanterar och slutför cykeln.
Snabbladdning kan spara tid genom att:
Balanserad laddning är normalt det bättre standardvalet för vardagsbruk. Snabbladdning passar bättre som ett situationsanpassat verktyg för ett friskt, redan välbalanserat batteri.
Läs Balanserad laddning kontra snabbladdning: Vilket bör du använda för LiPo-batterier?
En AC-laddare har en inbyggd strömförsörjning och ansluts direkt till hushållsström. Det är vanligtvis det enklaste alternativet för rutinmässig laddning hemma.
En DC-laddare kräver en extern strömkälla men kan erbjuda hög uteffekt i ett kompakt format och större flexibilitet vid användning i fält eller på arbetsbänken.
En AC/DC-laddare kombinerar bekvämligheten med nätström med prestandan hos en extern DC-källa. Den maximala uteffekten kan vara lägre vid AC-drift än med en lämplig DC-strömförsörjning.
| Laddningssituation | Rekommenderad utgångspunkt |
|---|---|
| Enkel laddning hemma | AC-laddare |
| Kompakt högeffektssystem | DC-laddare plus lämplig strömförsörjning |
| För användning hemma och i fält | AC/DC-laddare |
| Två stora 6S-paket | Kraftfullt AC/DC- eller DC-system |
Läs AC- och DC-LiPo-laddare: vilken ska du köpa?
Bäst för ett batteri i taget. Den kan vara kompakt och ekonomisk, men kräver sekventiell laddning av flera paket.
Möjliggör två oberoende laddningsuppgifter. Varje kanal kan använda ett annat antal S, en annan ström och ett annat laddningsläge där detta stöds.
Praktiskt för flera oberoende batteriuppgifter, blandade RC-modeller och användare som vill undvika att koppla ihop batterier elektriskt.
Kontrollera alltid om den angivna effekten är:
En laddare med två kanaler håller batterierna separata. Ett parallellkort kombinerar flera kompatibla batterier till en elektrisk grupp.
| Jämförelse | Oberoende kanaler | Parallellkort |
|---|---|---|
| Olika antal S | Möjligt | Inte tillåtet i samma grupp |
| Olika startspänningar | Hanteras separat | Måste redan vara väl matchade |
| Batteriövervakning | Varje paket visas separat | Laddaren ser kombinerade cellgrupper |
| Bäst användning | Blandade batterisamlingar | Flera väl matchade batteripaket |
Läs Laddare med två kanaler jämfört med parallelladdningskort för en komplett vägledning inför valet.
Parallelladdning kombinerar flera kompatibla batterier samtidigt som det ursprungliga antalet S bibehålls och kapaciteterna adderas.
Fyra 3S 1500 mAh-batterier blir:
Före anslutning måste varje batteri ha:
Anslut inte batterier med avsevärt olika spänning. Utjämningsströmmen börjar omedelbart när de ansluts elektriskt.
Läs Så parallelladdar du LiPo-batterier på ett säkert sätt innan du använder ett parallellkort.
Ett 1S-batteri har bara en cell, så det finns inga celler att balansera mot varandra. Det kräver fortfarande rätt kemi, ström och slutspänning.
Tiny Whoop-användare behöver ofta ett annat laddningsförfarande eftersom flera små batterier kan bytas under samma session.
En allmän programmerbar laddare kan ladda ett 1S-paket när den uttryckligen stöder 1S, erbjuder tillräckligt låga ströminställningar och använder rätt kabel. En dedikerad 1S-laddare med separata portar är ofta bekvämare för flera PH2.0-, BT2.0- eller A30-batterier.
Läs Finns det en allt-i-ett-laddare för LiPo-batterier från 1S till 4S?
Vid cirka 1C tar det teoretiskt ungefär en timme att ersätta kapaciteten. En fullständig laddning kan ta längre tid på grund av:
Ett batteri som börjar delvis laddat kan bli klart snabbare. Ett paket med en cell som avviker kan tillbringa lång tid i den avslutande balanseringsfasen.
Anta inte att valet av 2C halverar den totala tiden exakt. Den avslutande konstantspännings- och balanseringsfasen kvarstår fortfarande.
Balanseringsladdning går ofta långsammare mot slutet eftersom laddaren måste skydda cellen med högst spänning medan de lägre cellerna fortsätter att stiga.
Vanliga orsaker är:
Att öka huvudladdningsströmmen ökar inte nödvändigtvis balanseringsströmmen.
Om samma cell upprepade gånger förblir lägre eller högre bör problemet undersökas i stället för att döljas med snabbladdning.
Läs Varför tar det så lång tid att balansera mitt LiPo-batteri?
Ett fulladdat LiPo-batteri bör inte ligga på maximal spänning under längre perioder. Om batteriet inte ska användas snart bör du använda lagringsläget.
Många laddare ställer in cirka 3,8–3,85 V per cell för ett standard-LiPo-batteri, även om den exakt programmerade spänningen kan variera.
Lagringsläget kan:
Urladdning till lagring kan ta mycket längre tid än laddning eftersom många laddare har begränsad intern urladdningseffekt.
Det manuellt valda S-talet stämmer inte överens med batterispänningen eller balanseringsanslutningen. Avbryt och kontrollera batteriets etikett, balanseringskabeln och de enskilda cellernas avläsningar.
Laddaren kan inte läsa av alla celler. Kontrollera balanseringskontakten, stiften, kablarna, kortet och kontaktens riktning.
En likströmskälla kan ha sjunkit under laddarens ingångströskel eller kanske inte klarar den begärda belastningen.
Laddaren kan ha nått sin effektgräns, kanalgräns, totala effektgräns, ineffektgräns eller termiska gräns.
Kontrollera de enskilda cellspänningarna, balanseringsströmmen, batteriets ålder, anslutningarnas kvalitet, vald ström och laddarens effekt.
Ta ur ett batteri ur normal användning när det visar tecken som:
En laddare kan styra laddningsspänningen. Den kan inte reparera fysiska skador eller intern kemisk nedbrytning.
| Användartyp | Rekommenderat laddningssystem | Orsak |
|---|---|---|
| Nybörjare med ett eller två batterier | AC-balanseringsladdare | Enkel anslutning till vägguttag |
| Blandad RC-batterisamling | AC/DC-laddare med två kanaler | Oberoende inställningar och flexibel strömförsörjning |
| Stora 6S-batterier | Kraftfullt AC/DC- eller DC-system | Högre krav på effekt och ineffekt |
| Flera olika batterier | Laddare med två eller fyra kanaler | Oberoende övervakning och slutförande |
| Flera identiska, matchade batteripack | Laddare med hög effekt plus parallellkort | Effektiv serieladdning för erfarna användare |
| Tiny Whoop-pilot | Oberoende 1S-laddare med flera portar | Snabb rotation av små batteripack |
ToolkitRC M6D är en kompakt DC-laddare med två kanaler för användare som redan har en lämplig extern strömkälla.
ToolkitRC M6DAC V2 kombinerar direkt drift från vägguttag med en DC-väg med högre uteffekt.
ToolkitRC Q6AC är en laddare med flera kanaler för användare som förbereder flera separata batteriuppgifter.
ToolkitRC ADP200 passar för måttliga laddningsbelastningar när den kombineras med en kompatibel DC-laddare.
ToolkitRC ADP750 ger högre total uteffekt för kompatibla laddare och arbetsbänksuppsättningar med flera enheter.
Kontrollera aktuella produktspecifikationer, kompatibilitet med inspänning, AC- och DC-begränsningar, uteffekt per kanal och krav på kontakter innan du väljer laddningssystem.
Bläddra i CNHL:s LiPo-laddarkollektion för balanseringsladdare, laddare med dubbla kanaler, system med flera kanaler och kompatibel laddningsutrustning.
Besök ToolkitRC-kollektionen för ToolkitRC-laddare och externa nätaggregat.
Bekräfta följande före beställning:
Kontrollera batteriet, bekräfta kemin och antalet celler, använd rätt ström, anslut både huvud- och balanseringskablarna, välj balanserad laddning och var närvarande under hela cykeln.
Cirka 1C är en försiktig generell utgångspunkt om batteriet inte anger en annan hastighet. Ett batteri på 5000mAh använder cirka 5 A vid 1C.
Balanserad laddning bör normalt vara standard för konventionella LiPo-batterier med flera celler, eftersom den övervakar enskilda celler medan hela paketet laddas.
Nej. Ett 1S-batteri har bara en cell, så det finns inga celler att balansera mot varandra. Det behöver fortfarande rätt kemi, ström och slutspänning.
Vid cirka 1C tar det teoretiskt ungefär en timme att ersätta kapaciteten. Laddning med konstant spänning, balansering och effektbegränsningar kan förlänga hela cykeln.
Ja, när batteriet uttryckligen tillåter det och laddaren, strömkällan, kablarna och kontakterna klarar den erforderliga strömmen och effekten.
Vid cirka 1C krävs ungefär 84 W nära full spänning. En laddare med cirka 100 W eller mer tillgängligt för den aktiva kanalen ger praktisk marginal.
Vid cirka 1C krävs ungefär 126 W nära full spänning. En laddare med cirka 150 W eller mer per aktiv kanal är en praktisk utgångspunkt.
Ja, men den kan inte hålla en full ström på 5 A nära 25,2 V. Den teoretiska maxnivån är cirka 4 A före laddarförluster.
Laddaren går över till stegen för konstant spänning och balansering. Den minskar strömmen för att förhindra att den högsta cellen överskrider sin avsedda spänning medan de lägre cellerna hinner ikapp.
Nej. Fast Charge är ett laddarprogram. C-talet bestäms av den valda strömmen i förhållande till batteriets kapacitet.
Ja, med separata laddarkanaler som stöder varje batteri. Kombinera inte olika antal S eller batterikemier på samma parallellkort.
Vissa kontrollerade system kan tillåta det, men kraven på kemi, antal S, spänning, laddningsklassning och batteriets skick gäller fortfarande. Batteripaket som är nära matchade är enklare att hantera.
Välj AC för enkel laddning hemma, DC för kompakta modulära system eller system med hög uteffekt, och AC/DC när du behöver både bekvämlighet och utbyggnadsmöjligheter.
Cellen kan ha högre intern resistans, minskad kapacitet, tidigare skador eller ett problem med balanseringsanslutningen. Följ upp om mönstret upprepas och förvärras.
Nej. Det kan korrigera begränsade skillnader i cellspänning under laddningen, men kan inte återställa fysiska skador, hög intern resistans eller kemisk nedbrytning.
Använd Storage-läget för att föra batteriet mot en måttlig vilospänning i stället för att låta det vara fulladdat under en längre tid.
Säker och effektiv LiPo-laddning beror på hela systemet, inte på en enda laddarspecifikation. Batterikemin avgör laddningsprogrammet, antalet S avgör spänningen, kapacitet och C-tal avgör strömmen, och laddarens effekt avgör om den strömmen kan bibehållas.
För de flesta konventionella LiPo-batterier med flera celler är Balance Charge fortfarande det rätta valet i vardagen. Välj en laddare med tillräcklig uteffekt per kanal och tillräcklig marginal för ineffekten, anslut båda kablarna korrekt, kontrollera alla inställningar och se upprepade obalanser mellan cellerna som information snarare än ett besvär.
CNHL siktar på att erbjuda högkvalitativa Li-Po-batterier och RC-produkter till alla hobbyentusiaster med utmärkt kundservice och konkurrenskraftiga priser
Snabb passformskontroll 2-pack CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22.2V 6S 130C LiPo-batteri med XT60-kontakt passar utmärkt för FPV-piloter som vill h...
Visa fullständiga detaljerHstar D43-01Q 911 Style är en mini 1/43 legeringsdrift RC-bil designad för inomhusbordsskoj och realistiska drifter. Den har full proportionell g...
Visa fullständiga detaljerReservdelar och långsiktigt stöd Vi vet att pålitlig tillgång till reservdelar är en viktig del av att hålla ett RC-flygplan flygande i många...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer: Lager Nummer: 500706EC5 Kapacitet: 5000mAh Spänning: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Urladdningshastighet: 70C Kontinuerlig / 140C Burst L...
Visa fullständiga detaljerCNHL LiPo Battery Bag är designad för säkrare LiPo-laddning, transport och förvaring hemma eller på fältet. Den tillför ett praktiskt skyddslager g...
Visa fullständiga detaljerWNF Mitsubishi Lancer Evolution IX är en officiellt licensierad Mitsubishi Motors 1:64 RC-driftbil som kombinerar detaljerad Evo IX-design med äkta...
Visa fullständiga detaljerISDT K4 är en smart högeffekts 8S LiPo-laddare med två kanaler, utvecklad för krävande RC-batteriuppsättningar. Den kombinerar två individuellt sty...
Visa fullständiga detaljerISDT PC-4860S är ett kompakt parallellkort med fyra XT60-portar, utformat för erfarna RC- och FPV-användare som vill ansluta flera kompatibla L...
Visa fullständiga detaljerKort sagt: Denna officiellt licensierade WNF 1:43 Land Rover Defender 110 Pick-Up RC-crawler kombinerar proportionerna och detaljerna hos De...
Visa fullständiga detaljerSnabb passningskontroll Kontinuerlig ström / toppström: 20 A / 30 A toppström Batteri: 3–4S LiPo BEC: Nej Motorkontakter:...
Visa fullständiga detaljer
Lämna en kommentar