Hoppa till innehåll
Rea på batterikombinationer
Få mer kraft för mindre >
Rea på batterikombinationer
Få mer kraft för mindre >

Så väljer du rätt laddare för 2S-, 3S-, 4S- och 6S-LiPo-batterier

Rätt laddare för ett 2S-, 3S-, 4S- eller 6S-LiPo-batteri beror på mer än det maximala antalet celler som anges på laddaren. Du behöver också ta hänsyn till batterikapacitet, avsedd laddningshastighet, uteffekt i watt, antal kanaler, AC- eller DC-ingång, balanseringsfunktion och kontaktkompatibilitet.

Kort svar: En enklare balanseringsladdare på 50–100W kan hantera många små 2S- och 3S-paket, men 4S-batterier med hög kapacitet och stora 6S-paket kräver mer effekt. Ett 4S 5000mAh-batteri kräver cirka 84W nära full spänning vid 1C, medan ett 6S 5000mAh-batteri kräver cirka 126W. Om du laddar två paket samtidigt fördubblas ungefär effektbehovet på batterisidan.

Välj inte laddare enbart för att det står ”6S” eller ”15A” på den. Stöd för ett visst antal celler anger om spänningsområdet är kompatibelt, medan wattalet avgör om laddaren kan bibehålla den valda strömstyrkan när batteriet närmar sig full spänning.

Val av LiPo-laddare för 2S-, 3S-, 4S- och 6S-RC-batterier med olika kapaciteter

Laddarrekommendationer i korthet

Typiskt batteri Ungefärlig 1C-ström Ungefärlig effekt på batterisidan Praktisk laddarklass
2S 5000 mAh 5A Cirka 42W 60W+ per aktiv kanal
3S 2200mAh 2.2A Cirka 28W 50W+ per aktiv kanal
3S 5000 mAh 5A Cirka 63W 80W+ per aktiv kanal
4S 5000 mAh 5A Cirka 84 W 100W+ per aktiv kanal
4S 6000mAh 6A Cirka 101W 120W+ per aktiv kanal
6S 1300 mAh 1,3 A Cirka 33 W 50W+ med 6S-stöd
6S 5000 mAh 5A Cirka 126 W 150W+ per aktiv kanal
6S 7000mAh 7A Cirka 176W 200W+ per aktiv kanal

Dessa siffror utgår från LiPo-batteriets standardmässiga fulla spänning och laddning med cirka 1C. De föreslagna laddarklasserna inkluderar praktisk marginal men är endast allmänna riktlinjer. Kontrollera alltid batteriets laddningsspecifikationer, laddarens begränsningar och tillgänglig ineffekt.

De två siffrorna som spelar roll: antal celler och kapacitet

Antalet celler avgör batterispänningen. Kapaciteten avgör hur stor strömstyrka som motsvarar en vald C-hastighet. Båda behövs när du väljer laddare.

Ungefärlig 1C-ström i ampere = batterikapacitet i mAh ÷ 1000

Ungefärlig laddaruteffekt = full packspänning × vald laddningsström

Till exempel kräver ett 5000mAh-batteri cirka 5A vid 1C, oavsett om det är 2S, 3S, 4S eller 6S. Effektbehovet ökar däremot med batterispänningen:

  • 2S 5000mAh vid 1C: 8.4V × 5A ≈ 42W
  • 3S 5000mAh vid 1C: 12.6V × 5A ≈ 63W
  • 4S 5000mAh vid 1C: 16.8V × 5A ≈ 84W
  • 6S 5000mAh vid 1C: 25.2V × 5A ≈ 126W

Det är därför en laddare som utan problem hanterar ett 2S 5000mAh-batteri kan sänka strömstyrkan vid laddning av ett 6S-batteri med samma kapacitet.

För mer detaljerade beräkningar kan du läsa Förklaring av LiPo-laddningshastigheter och Hur många watt behöver min LiPo-laddare?

Så väljer du en laddare för 2S LiPo-batterier

LiPo-batterier med två celler används i stor utsträckning i 1/10 RC-bilar, short course-lastbilar, crawlers, touringbilar, små båtar, ytsändare och kompakta flygplan. Den relativt låga spänningen håller den nödvändiga laddeffekten på en måttlig nivå.

2S 5000 mAh RC-bilbatteri

Ett 2S 5000 mAh-batteri som laddas vid cirka 1C kräver:

  • LiPo-balanserad laddning
  • Stöd för 2S-cellantal
  • Cirka 5 A laddningsström
  • Cirka 42 W nära full spänning

En laddare med ungefär 60 W eller mer tillgängligt för den aktiva kanalen ger användbart utrymme för omvandlingsförluster och normal drift.

Om två 2S 5000 mAh-batterier behöver laddas oberoende av varandra vid 1C är det ideala kravet på batterisidan cirka 84 W totalt. En laddare med dubbla kanaler och ungefär 120 W eller mer användbar total uteffekt är ett bekvämare val.

2S 6000–8000 mAh-batterier

Batterier med hög kapacitet och 2S behöver mer ström även om spänningen förblir låg:

  • 6000 mAh vid 1C = 6 A och cirka 50 W
  • 8000 mAh vid 1C = 8 A och cirka 67 W

Kontrollera laddarens maximala ström såväl som effekten. En 100 W-laddare som är begränsad till 5 A kan inte ge en laddning på 8 A vid 1C för ett paket på 8000 mAh.

Rekommenderade funktioner hos en 2S-laddare

  • Stöd för minst 2S
  • Justerbar ström för att matcha paketets kapacitet
  • Lägena balanserad laddning och förvaring
  • 60–100 W per kanal för vanliga bilpaket
  • Dubbla kanaler för användare som växlar mellan två paket
  • Lämplig laddningskabel med XT60, EC3, EC5, IC3, IC5, Deans eller TRX

Så väljer du en laddare för 3S LiPo-batterier

Batterier med tre celler är vanliga i RC-flygplan, 1/10 RC-bilar, små båtar och FPV-drönare. Rätt laddarstorlek beror i hög grad på om batteriet är ett litet flygpaket på 1300–2200 mAh eller ett större markfordonspaket på 5000–6000 mAh.

3S 1300–2200 mAh flygplans- eller FPV-batteri

Typiska krav vid 1C är:

  • 3S 1300 mAh: 1,3 A och cirka 16 W
  • 3S 1500 mAh: 1,5 A och cirka 19 W
  • 3S 2200 mAh: 2,2 A och cirka 28 W

En kompakt 50 W-balanseringsladdare kan hantera dessa paket utan problem, förutsatt att den stöder 3S, erbjuder lämplig strömjustering och använder rätt anslutningskabel.

3S 5000 mAh RC-bil- eller båtbatteri

Ett 3S 5000 mAh-batteri vid 1C kräver cirka 5 A och 63 W nära full spänning. En laddare på 80–100 W per aktiv kanal är ett mer praktiskt val än en enkel 50 W-enhet.

En 50 W-laddare kan fortfarande ladda batteriet, men den kan inte hålla 5 A när paketspänningen stiger. Den faktiska strömmen nära full laddning begränsas av uteffekten.

Rekommenderade funktioner hos en 3S-laddare

  • Stöd för 1–6S eller motsvarande brett cellintervall
  • 50 W för små flygplans- och FPV-paket
  • 80–100 W för 5000 mAh-batteripaket för markfordon
  • Dubbla kanaler för att växla mellan två batterier
  • Finjustering av strömmen för små FPV-batterier
  • Tydlig spänningsvisning för varje enskild cell

Så väljer du en laddare för 4S LiPo-batterier

LiPo-batterier med fyra celler används i stor utsträckning i prestanda-RC-bilar, båtar, flygplan, EDF-modeller och FPV-drönare. På den här nivån börjar laddare med låg effekt visa sina begränsningar, särskilt med paket på 5000 mAh och större.

4S 1300–2200 mAh FPV- eller flygplansbatteri

  • 4S 1300 mAh vid 1C: 1,3 A och cirka 22 W
  • 4S 1500 mAh vid 1C: 1,5 A och cirka 25 W
  • 4S 2200 mAh vid 1C: 2,2 A och cirka 37 W

En laddare på 50–80 W kan hantera dessa mindre 4S-paket, förutsatt att den stöder 4S-balansering och erbjuder lämplig strömstyrning.

4S 5000 mAh RC-batteri

Ett 4S 5000 mAh-batteri som laddas med cirka 1C kräver ungefär 5 A och 84 W nära full spänning. En laddare med minst 100 W tillgängligt för den aktiva kanalen är en rimlig grundnivå.

För två 4S 5000 mAh-batterier som laddas oberoende av varandra vid 1C:

84 W × 2 = cirka 168 W idealisk uteffekt på batterisidan

En laddare med två kanaler och cirka 200 W eller mer användbar total uteffekt ger en mer praktisk marginal.

4S 6000–8000 mAh-batterier

  • 4S 6000 mAh vid 1C: 6 A och cirka 101 W
  • 4S 7000 mAh vid 1C: 7 A och cirka 118 W
  • 4S 8000 mAh vid 1C: 8 A och cirka 134 W

För dessa paket bör du välja en laddare med både tillräcklig uteffekt och tillräckligt hög maximal ström. En 150 W-laddare som är begränsad till 6 A kan inte ge en laddning på 8 A vid 1C.

Rekommenderade funktioner hos en 4S-laddare

  • Stöd för minst 1–4S, helst 1–6S
  • 100 W+ för ett 4S 5000 mAh-batteri
  • 150 W+ för större 4S-batterier
  • 200 W+ totalt för två vanliga 4S-paket
  • Drift med två kanaler för parkopplade bil- eller båtbatterier
  • God kylning och tydlig information om effektfördelningen

Så väljer du en laddare för 6S LiPo-batterier

Laddning av sex celler är ett område där enbart antalet celler blir särskilt missvisande. Ett litet 6S FPV-batteri kan behöva mindre effekt än ett stort 4S-batteri för bil, medan ett 6S 5000–7000 mAh-batteri för flygplan eller båtar kräver ett betydligt kraftfullare laddningssystem.

6S 1100–1500 mAh FPV-batteri

  • 6S 1100 mAh vid 1C: 1,1 A och cirka 28 W
  • 6S 1300 mAh vid 1C: 1,3 A och cirka 33 W
  • 6S 1500 mAh vid 1C: 1,5 A och cirka 38 W

En laddare på 50 W eller mer kan hantera dessa paket, men den måste uttryckligen stödja 6S och ha en 6S-balansport.

Detta är ett exempel på varför ”6S-batteri” inte automatiskt betyder ”högeffektsladdare”. Kapaciteten spelar fortfarande roll.

6S 4000–5000 mAh-batteri för flygplan, EDF eller helikopter

  • 6S 4000 mAh vid 1C: 4 A och cirka 101 W
  • 6S 5000 mAh vid 1C: 5 A och cirka 126 W

En laddare med minst 150 W tillgängligt för den aktiva kanalen är en praktisk utgångspunkt för ett 6S 5000 mAh-paket.

En nominell 100 W-laddare kan ladda batteriet, men strömmen nära full spänning skulle begränsas till ungefär:

100 W ÷ 25,2 V ≈ 4 A

Det innebär att den inte kan upprätthålla en full laddning med 5 A vid 1C nära det övre spänningsområdet.

6S 6000–8000 mAh-batterier för flygplan och båtar

  • 6S 6000 mAh vid 1C: 6 A och cirka 151 W
  • 6S 7000 mAh vid 1C: 7 A och cirka 176 W
  • 6S 8000 mAh vid 1C: 8 A och cirka 202 W

För dessa batterier är en laddare med cirka 200–250 W per aktiv kanal lämpligare. Att ladda två stora 6S-paket oberoende av varandra kan kräva 350–500 W eller mer användbar total uteffekt.

Rekommenderade funktioner hos en 6S-laddare

  • Uttryckligt stöd för 6S
  • 6S-balansanslutning
  • Finjusterad strömstyrning för små FPV-paket
  • 150 W+ för vanliga 6S 5000 mAh-paket
  • 200 W+ för 6S-paket med stor kapacitet
  • Alternativ för högeffektslikström som passar krävande uppsättningar
  • Oberoende kanaler när två flygbatterier används
  • Tydliga specifikationer för effekt per kanal och total effekt

Litet 6S kontra stort 4S: Därför spelar kapaciteten roll

Tänk på följande två batterier:

Batteri 1C-ström Ungefärlig effekt
6S 1300 mAh 1,3 A Cirka 33 W
4S 5000 mAh 5A Cirka 84 W

6S-batteriet har högre spänning, men 4S-batteriet kräver mer laddeffekt eftersom dess kapacitet och laddström är mycket större.

Det är därför rekommendationer som enbart baseras på S-antal blir dåliga. Kombinera alltid:

  • Antal celler
  • Kapacitet
  • Önskad laddningshastighet
  • Antal batteripaket som kan laddas samtidigt

En kanal, två kanaler eller fyra kanaler?

Laddare med en kanal

Bäst för användare som laddar ett batteri åt gången. Den kan vara kompakt och ekonomisk, men att ladda flera batteripaket i följd tar längre tid.

Laddare med två kanaler

Bäst för de flesta RC-användare med flera batterier. Det möjliggör två oberoende uppgifter, till exempel:

  • Ett 2S-bilbatteri och ett 3S-flygplansbatteri
  • Två 4S-båtbatterier
  • Två 6S-flygbatterier
  • En balanseringsladdning och en förvaringsladdning

Kontrollera om den angivna effekten är tillgänglig per kanal eller delas mellan båda kanalerna.

Laddare med fyra kanaler

Bäst för användare som hanterar många batterier, blandade modeller eller tävlings- och flygpass. Fyra oberoende kanaler minskar behovet av att kombinera batterier via ett parallellkort.

Kompromissen är ett högre totalt effektbehov. En laddare med fyra kanaler kan inte leverera hög effekt på varje kanal om inte dess ingångsförsörjning och interna begränsningar klarar hela belastningen.

För en direkt jämförelse med grupperad laddning, läs Laddare med två kanaler kontra parallelladdningskort.

AC kontra DC för laddning av 2S–6S

AC-laddare

En AC-laddare ansluts direkt till hushållsström. Den är praktisk för vanliga 2S-, 3S- och 4S-batterier, men det inbyggda AC-nätaggregatet kan begränsa effekten vid laddning av stora 6S-batterier eller flera batterier samtidigt.

DC-laddare

En DC-laddare kräver ett externt nätaggregat men kan ge mer effekt i förhållande till sin storlek. Detta är användbart för:

  • Stora 4S-batteripaket för bilar och båtar
  • 6S-batterier på 5000–8000 mAh
  • Laddning med hög effekt via två kanaler
  • Laddning i fält från en lämplig DC-källa

AC/DC-laddare

En AC/DC-laddare kombinerar bekvämligheten hos nätström med en DC-väg med högre prestanda. Det är ofta det mest flexibla valet för användare som laddar måttliga batteripaket hemma men ibland behöver mer effekt för stora 4S- eller 6S-batterier.

Läs AC- kontra DC-LiPo-laddare innan du väljer ett strömsystem.

Glöm inte nätaggregatet

En DC-laddare med hög effekt kan bara använda den effekt som tillförs. En laddare på 500 W som ansluts till ett nätaggregat på 200 W begränsas fortfarande av ingångskällan.

Kontrollera:

  • Nätaggregatets utspänning
  • Maximal utström
  • Total effekt
  • Laddarens inspänningsintervall
  • Ingångskontakt
  • Kabelklassning
  • Omvandlingsförluster

För en kompakt DC-lösning kan ToolkitRC ADP200 200 W-nätaggregat hantera måttlig laddningsbelastning när det används med en kompatibel laddare.

För en kraftfullare arbetsbänkslösning eller flera laddare ger ToolkitRC ADP750-strömförsörjningen högre total uteffekt, beroende på laddarens kompatibilitet med ineffekten och effektfördelningen.

Laddarexempel efter användningsområde

Användningsområde Lämpligt laddarformat CNHL-exempel
Två oberoende 2S–6S-batterier med en extern strömförsörjning DC-laddare med två kanaler ToolkitRC M6D
Bekväm laddning från elnätet hemma samt ett DC-alternativ med högre effekt AC/DC-laddare med två kanaler ToolkitRC M6DAC V2
Flera separata batterier under samma laddningstillfälle Laddare med fyra kanaler ToolkitRC Q6AC
DC-laddning med måttlig effekt DC-laddare med kompakt strömförsörjning ToolkitRC ADP200
Kraftfull arbetsbänksladdning eller flera laddare Extern strömförsörjning med hög uteffekt ToolkitRC ADP750

Dessa produkter är exempel på laddar- och strömförsörjningsformat, inte universellt kompatibla alternativ för alla batterier. Kontrollera stödet för antal S, tillgänglig uteffekt per kanal, ineffektkrav och kompatibilitet med laddkablar före köp.

Kompatibilitet mellan kontakter och balanseringsportar

En laddare kan stöda rätt antal S men ändå kräva en separat kabel för batteriets huvudkontakt. Vanliga RC-batterikontakter är bland annat:

  • XT30
  • XT60
  • XT90
  • EC3
  • EC5
  • IC3
  • IC5
  • Deans / T-Plug
  • TRX
  • QS8

Många programmerbara laddare använder en XT60-liknande utgång. En korrekt kopplad laddkabel eller adapter kan krävas för EC5, IC5, TRX eller någon annan batterikontakt.

Konventionella 2S–6S LiPo-batterier använder normalt också en balanseringskabel. Kontrollera att laddaren eller balanseringskortet stöder rätt antal celler och kontaktfamilj.

För information om kontaktkompatibilitet och adaptrar, besök guiden till RC-batterikontakter.

Vad händer om du vill ladda med 2C?

Vid 2C fördubblas både den erforderliga strömstyrkan och uteffekten.

Batteri Ström vid 2C Ungefärlig effekt
2S 5000 mAh 10A Cirka 84 W
3S 5000 mAh 10A Cirka 126 W
4S 5000 mAh 10A Cirka 168 W
6S 5000 mAh 10A Cirka 252 W

Använd 2C endast när batteriet uttryckligen tillåter det. Laddaren, strömkällan, kablarna och kontakterna måste alla tåla den ökade belastningen.

Vanliga misstag vid val av laddare

  • Att bara välja efter maximalt antal S: En laddare som stöder 6S kan ändå vara för svag för ett stort 6S-batteripaket.
  • Att ignorera kapaciteten: Ett 6S-batteri på 1300 mAh behöver betydligt mindre effekt än ett 4S-batteri på 5000 mAh.
  • Att bara titta på ampere: Effekten kan begränsa strömstyrkan först för batteripaket med högre spänning.
  • Att anta att effekten gäller per kanal: Den angivna effekten kan vara fördelad över alla utgångar.
  • Att ignorera skillnaderna mellan AC och DC: En AC/DC-laddare kan leverera betydligt mer effekt från en extern DC-källa.
  • Underdimensionerad strömförsörjning: Laddaren kan inte överstiga den tillgängliga ineffekten.
  • Köp av en 50 W-laddare för stora 4S- eller 6S-paket: Det kan fungera, men laddströmmen kommer att reduceras.
  • Köp inte bara för det aktuella batteriet: Tänk på den sannolika övergången från 3S till 4S eller 6S.
  • Glöm inte samtidiga paket: Två batterier fördubblar ungefär den totala uteffekt som krävs.
  • Ignorera inte maximal ström: Batterier med hög kapacitet i 2S och 4S kan nå strömgränsen även när effekten verkar tillräcklig.
  • Förbise inte laddkablarna: Laddarens utgång och batteriets kontakt måste matcha varandra på ett säkert sätt.
  • Fel kemiläge: Standardinställningar för LiPo och LiHV kan inte användas omväxlande.

Rekommenderad laddarstorlek utifrån batteriflotta

Batteriflotta Praktisk utgångspunkt Varför
Endast små 2S–3S-paket 50–100 W med en kanal Tillräckligt för många flygplans-, FPV- och kompakta RC-batterier
2S–4S-paket för RC-bilar och båtar 100–150 W per kanal Stöder vanliga paket på 5000–7000 mAh mer bekvämt
Små 6S FPV-paket 50–100 W med stöd för 6S Kapaciteten förblir måttlig trots den högre spänningen
6S-paket på 4000–5000 mAh 150 W+ per kanal Håller cirka 1C mer bekvämt
6S-paket på 6000–8000 mAh 200–250 W+ per kanal Stor kapacitet skapar betydande krav på ström och effekt
Blandad flotta av flera batterier AC/DC-system med två eller fyra kanaler Oberoende inställningar minskar väntetider och begränsningar vid gruppering

Köp LiPo-laddare för 2S–6S RC-batterier

Utforska CNHL:s kollektion med LiPo-batteriladdare för balanseringsladdare, laddare med dubbla kanaler och laddningssystem med flera kanaler.

Besök ToolkitRC-kollektionen för ToolkitRC-laddare, externa nätaggregat och relaterad utrustning.

Bekräfta följande före beställning:

  • Minsta och största antal S som stöds
  • Maximal ström per kanal
  • Maximal uteffekt per kanal
  • Total delad effekt
  • AC- och DC-utgångsgränser
  • Nödvändig inspänning
  • Balansportens intervall
  • Huvudutgångskontakt
  • Batteriets laddkabel

Vanliga frågor om 2S-, 3S-, 4S- och 6S-laddare

Vilken laddare behöver jag för ett 2S 5000 mAh LiPo-batteri?

Vid cirka 1C kräver batteriet 5 A och cirka 42 W nära full spänning. En balanseringsladdare med 60 W eller mer tillgängligt för den aktiva kanalen är en praktisk utgångspunkt.

Vilken laddare behöver jag för ett 3S 2200 mAh LiPo-batteri?

Ett 3S 2200 mAh-batteri vid 1C kräver 2,2 A och cirka 28 W. En balanseringsladdare på 50 W med stöd för 3S är normalt tillräcklig.

Vilken laddare behöver jag för ett 3S 5000 mAh LiPo-batteri?

Vid 1C krävs cirka 5 A och 63 W nära full spänning. En laddare på 80–100 W per aktiv kanal ger mer användbart utrymme.

Vilken laddare behöver jag för ett 4S 5000 mAh LiPo-batteri?

Ett 4S 5000 mAh-batteri vid 1C kräver cirka 5 A och 84 W. Välj en laddare med cirka 100 W eller mer tillgängligt för den aktiva kanalen.

Är en laddare på 50 W tillräcklig för ett 4S-batteri?

Den kan ladda många 4S-batterier, men kan inte upprätthålla hög ström vid ett batteripaket med stor kapacitet. Nära full spänning ger 50W endast cirka 3A till ett 4S-batteri, före hänsyn till förluster.

Vilken laddare behöver jag för ett 6S 1300mAh LiPo-batteri?

Vid 1C kräver batteripaketet cirka 1,3A och 33W. En 50W-laddare räcker när den uttryckligen stöder balansering av 6S-batterier.

Vilken laddare behöver jag för ett 6S 5000mAh LiPo-batteri?

Vid 1C kräver batteripaketet cirka 5A och 126W nära full spänning. En laddare med minst 150W tillgängligt för den aktiva kanalen är en praktisk utgångspunkt.

Kan en 100W-laddare ladda ett 6S 5000mAh-batteri?

Ja, men den kan inte hålla fulla 5A nära det övre spänningsintervallet. Vid 25,2V motsvarar 100W ungefär 4A före effektivitetsförluster.

Hur många watt behöver jag för två 6S 5000mAh-batterier?

Två batteripaket på ungefär 1C kräver cirka 252W idealisk uteffekt på batterisidan nära full spänning. Välj extra marginal för ineffekt för att kompensera för omvandlingsförluster och laddarens drift.

Kan en laddare ladda 2S-, 3S-, 4S- och 6S-batterier?

Ja, när laddaren stöder hela cellantalsintervallet och tillhandahåller lämplig ström och effekt. Varje batteri måste laddas med rätt S-tal och rätt kemiinställningar.

Kan en laddare med dubbla kanaler ladda ett 2S- och ett 6S-batteri samtidigt?

Vanligtvis ja, när varje kanal är oberoende och stöder de valda inställningarna. Laddaren måste också ha tillräcklig total effekt för båda uppgifterna.

Bör jag välja AC eller DC för stora 6S-batterier?

En AC/DC-laddare är flexibel, medan en kraftfull DC-laddare kan vara kompaktare och kraftfullare tillsammans med en lämplig extern strömförsörjning. Jämför laddarens gränser för AC- och DC-uteffekt innan du bestämmer dig.

Behöver ett batteri med högre S-tal alltid en kraftigare laddare?

Nej. Kapaciteten spelar också roll. Ett 6S 1300mAh-batteri behöver mindre laddeffekt vid 1C än ett 4S 5000mAh-batteri.

Slutlig rekommendation

Välj en laddare utifrån det största och mest krävande batteriet du faktiskt planerar att använda, inte enbart det högsta S-talet som står tryckt på batteriet. Ett litet 6S FPV-batteri kan hanteras av en enklare laddare, medan ett stort 4S- eller 6S-batteri kräver betydligt högre ström och effekt.

För de flesta blandade RC-batterisamlingar erbjuder en laddare med dubbla kanaler för 1–6S och tillräcklig effekt för det största batteriet den bästa balansen mellan flexibilitet och effektivitet. Användare som laddar stora 6S-batterier eller flera batterier samtidigt bör särskilt uppmärksamma effekten per kanal, den totala delade uteffekten och kapaciteten hos den externa strömförsörjningen.

För det fullständiga urvalsramverket kan du läsa Så väljer du rätt LiPo-batteriladdare för dina RC-batterier. För det bredare ämnesområdet kan du besöka CNHL:s laddningsguide för LiPo-batterier.

Föregående artikel ARRMA MOJAVE 6S V3-recension: Vad har ändrats, RTR jämfört med EXB och verkliga 6S-prestanda
Nästa artikel Balansladdning eller snabbladdning: Vilken bör du använda för LiPo-batterier?

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