CNHL Літій-полімерні акумулятори
CNHL прагне надавати високоякісні Li-Po акумулятори та RC продукти всім любителям хобі з відмінним обслуговуванням клієнтів та конкурентними цінами
Щоб правильно зарядити LiPo-акумулятор, спочатку підтвердьте його хімічний тип, кількість послідовно з’єднаних комірок і ємність. Потім виберіть зарядний пристрій, який підтримує кількість S акумулятора, забезпечує достатні струм і потужність та приймає правильне балансувальне підключення. Для звичайного багатокоміркового RC LiPo під’єднайте і основний, і балансувальний провід, виберіть балансувальне заряджання LiPo, установіть правильну кількість S і використовуйте відповідний струм, наприклад приблизно 1C, якщо акумулятор не вказує інше.
Коротка відповідь: LiPo-акумулятор ємністю 5000 мА·год, заряджуваний при 1C, використовує приблизно 5 А. Необхідна потужність зарядного пристрою залежить від кількості комірок: акумуляторна збірка 2S ємністю 5000 мА·год потребує близько 42 Вт поблизу максимальної напруги, збірка 4S — близько 84 Вт, а 6S — близько 126 Вт. Обирайте зарядний пристрій і джерело живлення із запасом за потужністю, а не підбирайте їх точно під ці значення.
Балансувальне заряджання зазвичай має бути стандартним щоденним режимом для звичайних багатокоміркових LiPo-акумуляторів. Воно дає зарядному пристрою змогу контролювати окремі комірки, регулюючи напругу всієї акумуляторної збірки. Швидке заряджання, зберігання, розряджання та паралельне заряджання мають різне призначення, тому їх не слід вважати взаємозамінними режимами.

| Хімічний тип акумулятора | Вибирайте стандартний LiPo лише для стандартного LiPo-акумулятора. Для LiHV, LiFe та Li-ion потрібні відповідні окремі програми. |
| Кількість послідовно з’єднаних комірок | Зіставте кількість S, указану на акумуляторі: 2S, 3S, 4S, 6S тощо. |
| Режим повного заряджання за замовчуванням | Балансувальне заряджання LiPo для звичайних багатокоміркових RC LiPo-акумуляторів. |
| Приблизний струм 1C | Ємність акумулятора в мА·год, поділена на 1000. Акумуляторна збірка на 5000 мА·год споживає приблизно 5 А при 1C. |
| Необхідна потужність зарядного пристрою | Приблизна напруга повного заряджання, помножена на струм заряджання. |
| Основний провід | Передає більшу частину струму заряджання. |
| Балансувальний провід | Дає зарядному пристрою змогу зчитувати та коригувати напругу окремих груп комірок. |
| Нормальна максимальна напруга | Стандартний LiPo зазвичай заряджається приблизно до 4,20 В на комірку. |
| Напруга зберігання | Багато зарядних пристроїв встановлюють приблизно 3,8–3,85 В на комірку для стандартного зберігання LiPo. |
Повну процедуру для одного пакета див. у статті Як безпечно заряджати акумулятор LiPo.
Програма зарядного пристрою має відповідати хімічному складу акумулятора. Літієві акумулятори схожого вигляду можуть мати різні обмеження напруги.
| Тип акумулятора | Типова номінальна напруга | Типова напруга повного заряду |
|---|---|---|
| Стандартний LiPo | 3,7 В на елемент | Приблизно 4,20 В на елемент |
| LiHV | Часто позначається як 3,8 В | Часто до приблизно 4,35 В на елемент, якщо це передбачено |
| LiFe | Зазвичай 3,2–3,3 В на елемент | Дотримуйтеся специфікації LiFe виробника акумулятора |
| Li-ion | Залежить від типу елемента | Дотримуйтеся профілю, визначеного для Li-ion |
Не вибирайте режим LiHV для стандартного акумулятора LiPo. Вище налаштування кінцевої напруги не є покращенням продуктивності, якщо акумулятор не призначений для цього.
Позначення S показує, скільки елементів з’єднано послідовно. Воно визначає номінальну напругу акумулятора та напругу повного заряду.
| Пакет | Номінальна напруга | Приблизна напруга повного заряду |
|---|---|---|
| 1S | 3,7 В | 4,20 В |
| 2S | 7,4 В | 8,40 В |
| 3S | 11,1 В | 12,60 В |
| 4S | 14,8 В | 16,80 В |
| 5S | 18,5 В | 21,00 В |
| 6S | 22,2 В | 25,20 В |
| 8S | 29,6 В | 33,60 В |
Зарядний пристрій має явно підтримувати вибрану кількість S. Максимальна підтримка 6S не означає автоматичну підтримку всіх менших значень кількості елементів, особливо 1S.
Зарядний струм переважно залежить від ємності акумулятора та вибраного коефіцієнта заряджання C.
Ємність в А·год = ємність в мА·год ÷ 1000
Зарядний струм = ємність в А·год × коефіцієнт заряджання C
Приблизно за 1C:
Акумулятор може підтримувати вищу швидкість заряджання, але це потрібно підтвердити за специфікацією акумулятора. Не використовуйте рейтинг C розряджання як рейтинг C заряджання.
Повний розрахунок див. у статті Пояснення швидкостей заряджання LiPo: 1C, 2C, 5C, ампери, вати та час заряджання.
Саме значення сили струму не показує, чи зможе зарядний пристрій підтримувати вибраний струм. Акумулятори з більшою кількістю S потребують більшої потужності за тієї самої сили струму.
Приблизна потужність заряджання з боку акумулятора = напруга повного заряду × зарядний струм
| Акумулятор | Струм 1C | Оптимальна вихідна потужність | Практичний клас зарядного пристрою |
|---|---|---|---|
| 2S 5000 мА·год | 5A | 42W | Понад 60 Вт на активний канал |
| 3S 2200 мА·год | 2,2 А | Приблизно 28 Вт | Понад 50 Вт на активний канал |
| 3S 5000 мА·год | 5A | 63W | Понад 80 Вт на активний канал |
| 4S 5000 мА·год | 5A | 84W | Понад 100 Вт на активний канал |
| 6S 1300 мА·год | 1,3 А | Приблизно 33 Вт | Понад 50 Вт із підтримкою 6S |
| 6S 5000 мА·год | 5A | 126W | Понад 150 Вт на активний канал |
| 6S 7000 мА·год | 7A | Приблизно 176 Вт | Понад 200 Вт на кожен активний канал |
Для повного розрахунку потужності дивіться матеріал Скільки ват потрібно моєму зарядному пристрою для LiPo-акумуляторів?.
Відповідний зарядний пристрій має підтримувати всі акумулятори, якими ви фактично користуєтеся, а не лише один акумулятор.
Перевірте:
Не обирайте зарядний пристрій лише тому, що він підтримує 6S або заявляє високу силу струму. Зарядний пристрій може підтримувати потрібну напругу, але не мати потужності, необхідної для акумулятора великої ємності.
Повний метод вибору дивіться в матеріалі Як правильно вибрати зарядний пристрій для LiPo-акумуляторів для радіокерованих моделей.
Для малих і середніх акумуляторів 2S потрібна помірна напруга, але акумулятори великої ємності для радіокерованих автомобілів можуть потребувати значного струму. Акумулятору 2S ємністю 8000 мА·год за струму 1C потрібно 8 А, хоча потужність з боку акумулятора становить лише близько 67 Вт.
Компактний акумулятор 3S ємністю 2200 мА·год для літака можна заряджати за допомогою помірного зарядного пристрою потужністю 50 Вт. Для акумулятора 3S ємністю 5000 мА·год для автомобіля або човна потрібно близько 63 Вт за струму 1C, тому краще підійде канал потужністю 80–100 Вт.
Акумулятору 4S ємністю 5000 мА·год потрібно близько 84 Вт за струму 1C. Для двох незалежних акумуляторів 4S ємністю 5000 мА·год потрібно приблизно 168 Вт ідеальної вихідної потужності з боку акумуляторів.
Невеликому FPV-акумулятору 6S ємністю 1300 мА·год потрібно лише близько 33 Вт за струму 1C, тоді як акумулятору 6S ємністю 5000 мА·год для літака або човна потрібно близько 126 Вт. Ємність не менш важлива, ніж кількість S.
Приклади для конкретних моделей дивіться в матеріалі Як правильно вибрати зарядний пристрій для LiPo-акумуляторів 2S, 3S, 4S і 6S.
Звичайний багатокомірковий LiPo-акумулятор зазвичай використовує два підключення під час балансувального заряджання:

Поширені основні роз’єми акумуляторів:
Багато програмованих зарядних пристроїв використовують вихід типу XT60, тому може знадобитися правильно під’єднаний зарядний кабель або адаптер.
Щоб дізнатися про вибір роз’ємів і сумісність, відвідайте Посібник із роз’ємів для акумуляторів радіокерованих моделей.
Балансувальне заряджання дає змогу зарядному пристрою одночасно контролювати загальну напругу акумуляторного блока та напругу кожної окремої комірки.
Наприклад, акумуляторний блок 4S ближче до завершення заряджання може показувати:
Якщо одна комірка першою досягає верхньої межі, зарядний пристрій може зменшити струм і задіяти балансувальний контур, поки нижчі за напругою комірки не вирівняються.
Балансувальне заряджання не може відновити пошкоджений акумулятор або акумулятор, що виходить із ладу. Воно може лише виправити незначні відмінності під час заряджання.
Повну процедуру експлуатації описано в матеріалі Як виконати балансувальне заряджання LiPo-акумулятора.
| Режим | Призначення | Типове використання |
|---|---|---|
| Балансувальне заряджання | Повне заряджання з контролем кожної окремої комірки | Регулярне заряджання звичайних багатоелементних LiPo-акумуляторів |
| Швидке заряджання | Залежно від зарядного пристрою може скоротити фінальний етап | Час від часу швидше завершення заряджання справного акумулятора |
| Зберігання | Доводить акумулятор до помірної напруги спокою | Коли акумулятор не використовуватиметься найближчим часом |
| Розряджання | Відводить енергію до вибраного порога відсікання | Тестування або контрольоване зниження напруги |
| Паралельне заряджання | Спосіб підключення кількох узгоджених акумуляторів | Паралельне заряджання сумісних акумуляторів |
Для повного порівняння прочитайте Пояснення режимів заряджання LiPo.
Балансувальне та швидке заряджання — це програми, а не фіксовані швидкості заряджання.
Вибраний струм визначає коефіцієнт заряджання C. Режим визначає, як зарядний пристрій керує циклом і завершує його.
Швидке заряджання може заощадити час завдяки:
Балансувальне заряджання зазвичай є кращим варіантом за замовчуванням для щоденного використання. Швидке заряджання краще розглядати як ситуативний інструмент для справного, уже добре збалансованого акумулятора.
Прочитайте Балансувальне чи швидке заряджання: що вибрати для LiPo-акумуляторів?
Зарядний пристрій змінного струму має вбудований блок живлення та безпосередньо підключається до побутової електромережі. Зазвичай це найпростіший варіант для регулярного заряджання вдома.
Зарядний пристрій постійного струму потребує зовнішнього джерела живлення, але може забезпечувати високу вихідну потужність у компактному корпусі та більшу гнучкість під час використання в польових умовах або на робочому столі.
Зарядний пристрій змінного/постійного струму поєднує зручність живлення від мережі з можливістю високої продуктивності від зовнішнього джерела постійного струму. Його максимальна вихідна потужність від мережі змінного струму може бути нижчою, ніж від відповідного джерела постійного струму.
| Ситуація із заряджанням | Рекомендована відправна точка |
|---|---|
| Просте заряджання вдома | Зарядний пристрій змінного струму |
| Компактна система високої потужності | Зарядний пристрій постійного струму з відповідним джерелом живлення |
| Для дому та виїзного використання | Зарядний пристрій змінного/постійного струму |
| Дві великі збірки 6S | Потужна система змінного/постійного або постійного струму |
Прочитайте Зарядні пристрої LiPo змінного чи постійного струму: який обрати?
Найкращий варіант для заряджання одного акумулятора за раз. Він може бути компактним та економним, але для кількох збірок потребує послідовного заряджання.
Дозволяє виконувати два незалежні завдання із заряджання. Кожен канал може використовувати різну кількість S, струм і режим заряджання, якщо це підтримується.
Корисний для кількох незалежних завдань із заряджання, різних моделей радіокерованих пристроїв і користувачів, які хочуть уникати електричного об’єднання акумуляторів.
Завжди перевіряйте, чи заявлена потужність є:
Двоканальний зарядний пристрій зберігає акумулятори незалежними. Паралельна плата об’єднує кілька сумісних акумуляторів в одну електричну групу.
| Порівняння | Незалежні канали | Паралельна плата |
|---|---|---|
| Різна кількість S | Можливо | Не допускається в одній групі |
| Різна початкова напруга | Керуються окремо | Параметри вже мають бути близькими |
| Моніторинг акумуляторів | Кожна збірка залишається видимою окремо | Зарядний пристрій бачить об’єднані групи елементів |
| Найкраще застосування | Змішані набори акумуляторів | Кілька акумуляторних збірок із близькими параметрами |
Прочитайте Двоканальний зарядний пристрій чи плата для паралельного заряджання, щоб отримати повний посібник із вибору.
Паралельне заряджання об’єднує кілька сумісних акумуляторів, зберігаючи початкову кількість S і додаючи ємності.
Чотири акумулятори 3S 1500 мА·год перетворюються на:
Перед підключенням кожен акумулятор повинен мати:
Не підключайте акумулятори з істотно різною напругою. Струм вирівнювання починає протікати одразу після їх електричного з’єднання.
Перед використанням паралельної плати прочитайте Як безпечно заряджати LiPo-акумулятори паралельно.
Акумулятор 1S має лише одну комірку, тому балансувати її з іншими комірками не потрібно. Проте він усе одно потребує правильної хімічної системи, струму та кінцевої напруги.
Користувачам Tiny Whoop часто потрібен інший процес заряджання, оскільки протягом одного сеансу вони можуть по черзі використовувати кілька невеликих акумуляторів.
Звичайний програмований зарядний пристрій може заряджати одну збірку 1S, якщо він явно підтримує 1S, дає змогу встановити достатньо низький струм і використовує правильний кабель. Спеціальний зарядний пристрій 1S з незалежними портами часто зручніший для кількох акумуляторів PH2.0, BT2.0 або A30.
Прочитайте Чи існує універсальний зарядний пристрій для LiPo від 1S до 4S?
За струму приблизно 1C теоретична заміна ємності займає близько однієї години. Повне заряджання може тривати довше через:
Акумулятор, який починає заряджатися частково зарядженим, може зарядитися швидше. Акумуляторна збірка з коміркою, напруга якої відхиляється, може довго перебувати на фінальному етапі балансування.
Не припускайте, що вибір 2C скорочує загальний час рівно вдвічі. Фінальні етапи стабілізації напруги та балансування все одно залишаються.
Балансувальне заряджання часто сповільнюється наприкінці, оскільки зарядний пристрій має захищати комірку з найвищою напругою, поки напруга нижчих комірок продовжує зростати.
Поширені причини:
Збільшення основного струму заряджання не обов’язково збільшує балансувальний струм.
Якщо та сама комірка неодноразово залишається на нижчому або вищому рівні, проблему слід дослідити, а не приховувати за допомогою швидкого заряджання.
Прочитайте Чому балансувальне заряджання мого LiPo-акумулятора триває так довго?
Повністю заряджений LiPo не слід залишати за максимальної напруги на тривалий час. Якщо акумулятор не використовуватиметься найближчим часом, скористайтеся режимом зберігання.
Багато зарядних пристроїв встановлюють приблизно 3,8–3,85 В на комірку для стандартного LiPo, хоча точна запрограмована напруга може відрізнятися.
Режим зберігання може:
Розряджання до напруги зберігання може тривати значно довше, ніж заряджання, оскільки багато зарядних пристроїв мають обмежену внутрішню потужність розряджання.
Вручну вибрана кількість S не відповідає напрузі акумулятора або балансувальному підключенню. Зупиніться та перевірте маркування акумулятора, балансувальний дріт і показники напруги окремих комірок.
Зарядний пристрій не може зчитати напругу кожної комірки. Перевірте балансувальний роз’єм, контакти, дроти, плату та орієнтацію роз’єму.
Джерело постійного струму могло впасти нижче вхідного порога зарядного пристрою або не підтримувати потрібне навантаження.
Можливо, зарядний пристрій досяг обмеження потужності, потужності каналу, загальної потужності, вхідної потужності або температури.
Перевірте напругу кожної комірки, струм балансування, вік акумулятора, якість з’єднання, вибраний струм і потужність зарядного пристрою.
Виведіть акумулятор із нормальної експлуатації, якщо він має такі ознаки:
Зарядний пристрій може контролювати напругу заряджання. Він не може усунути фізичні пошкодження або внутрішну хімічну деградацію.
| Тип користувача | Рекомендована система заряджання | Причина |
|---|---|---|
| Початківець з одним або двома акумуляторами | Балансувальний зарядний пристрій змінного струму | Просте живлення від мережі |
| Змішаний комплект акумуляторів для радіокерованих моделей | Двоканальний зарядний пристрій змінного/постійного струму | Незалежні налаштування та гнучке живлення |
| Великі акумулятори 6S | Потужна система змінного/постійного або постійного струму | Вищі вимоги до потужності та вхідного живлення |
| Кілька різних акумуляторів | Двоканальний або чотириканальний зарядний пристрій | Незалежний моніторинг і завершення заряджання |
| Кілька однакових підібраних акумуляторів | Потужний зарядний пристрій із паралельною платою | Ефективне пакетне заряджання для досвідчених користувачів |
| Пілот Tiny Whoop | Незалежний багатопортовий зарядний пристрій для 1S | Швидка ротація малих акумуляторів |
ToolkitRC M6D — це компактний двоканальний зарядний пристрій постійного струму для користувачів, які вже мають відповідне зовнішнє джерело живлення.
ToolkitRC M6DAC V2 поєднує безпосередню роботу від побутової електромережі з потужнішим входом постійного струму.
ToolkitRC Q6AC — це багатоканальний формат для користувачів, які готують кілька незалежних завдань із батареями.
ToolkitRC ADP200 підходить для помірних навантажень під час заряджання в поєднанні із сумісним зарядним пристроєм постійного струму.
ToolkitRC ADP750 забезпечує більшу загальну вихідну потужність для сумісних зарядних пристроїв і робочих місць із кількома пристроями.
Перед вибором системи заряджання перевірте актуальні характеристики продукту, сумісність із вхідною напругою, обмеження для змінного та постійного струму, вихідну потужність кожного каналу й вимоги до роз’ємів.
Перегляньте колекцію зарядних пристроїв для акумуляторів LiPo CNHL, де представлені балансувальні зарядні пристрої, двоканальні зарядні пристрої, багатоканальні системи та сумісне обладнання для заряджання.
Щоб дізнатися більше про зарядні пристрої ToolkitRC і зовнішні блоки живлення, відвідайте колекцію ToolkitRC.
Перед замовленням підтвердьте:
Перевірте акумулятор, підтвердьте його хімію та кількість елементів S, використовуйте правильний струм, під’єднайте основний і балансувальний дроти, виберіть балансувальне заряджання та залишайтеся поруч протягом усього циклу.
Приблизно 1C — це консервативна загальна початкова рекомендація, якщо акумулятор не вказує іншу швидкість. Для акумулятора 5000 мА·год при 1C використовується струм близько 5 А.
Балансувальне заряджання зазвичай має бути режимом за замовчуванням для звичайних багатокоміркових акумуляторів LiPo, оскільки воно контролює окремі елементи під час заряджання всього акумуляторного блока.
Ні. Акумулятор 1S має лише один елемент, тому немає інших елементів, із якими його потрібно балансувати. Водночас він потребує правильної хімії, струму та кінцевої напруги.
Приблизно при 1C теоретичне відновлення ємності займає близько однієї години. Завершальний етап заряджання зі зниженням струму, балансування та обмеження потужності можуть подовжити повний цикл.
Так, якщо акумулятор прямо це дозволяє, а зарядний пристрій, джерело живлення, дроти та роз’єми підтримують необхідний струм і потужність.
Приблизно при 1C поблизу повної напруги потрібно близько 84 Вт. Зарядний пристрій із доступною потужністю близько 100 Вт або більше на активному каналі забезпечує практичний запас.
Приблизно при 1C поблизу повної напруги потрібно близько 126 Вт. Практичним початковим варіантом буде зарядний пристрій із потужністю приблизно 150 Вт або більше на кожен активний канал.
Так, але поблизу 25,2 В він не може підтримувати повний струм 5 А. Теоретичний максимум до втрат зарядного пристрою становить приблизно 4 А.
Зарядний пристрій переходить до етапів стабілізації напруги та балансування. Він зменшує струм, щоб запобігти перевищенню найвищою напругою елемента допустимого значення, поки напруга нижчих елементів вирівнюється.
Ні. Fast Charge — це програма зарядного пристрою. Коефіцієнт C визначається вибраним струмом відносно ємності акумулятора.
Так, за допомогою незалежних каналів зарядного пристрою, які підтримують кожен акумулятор. Не поєднуйте різну кількість S або різний хімічний склад на одній паралельній платі.
Деякі контрольовані системи можуть це дозволяти, але вимоги до хімічного складу, кількості S, напруги, допустимого струму заряджання та стану акумулятора все одно залишаються чинними. Із добре узгодженими акумуляторними збірками легше працювати.
Оберіть AC для простого домашнього заряджання, DC — для компактних модульних систем або систем із високою вихідною потужністю, а AC/DC — якщо потрібні і зручність, і можливість розширення.
У банки може бути підвищений внутрішній опір, зменшена ємність, попередні пошкодження або проблема з балансувальним під’єднанням. Відстежуйте, чи повторюється та погіршується ця закономірність.
Ні. Він може усунути незначні відмінності напруги між банками під час заряджання, але не здатен виправити фізичні пошкодження, високий внутрішній опір або хімічну деградацію.
Використовуйте режим Storage, щоб наблизити акумулятор до помірної напруги спокою, замість того щоб залишати його повністю зарядженим на тривалий час.
Безпечне й ефективне заряджання LiPo залежить від усієї системи, а не від однієї характеристики зарядного пристрою. Хімічний склад акумулятора визначає програму заряджання, кількість S — напругу, ємність і коефіцієнт C — струм, а потужність зарядного пристрою визначає, чи можна підтримувати цей струм.
Для більшості звичайних багатобанкових LiPo-акумуляторів Balance Charge залишається правильним вибором для щоденного початку заряджання. Оберіть зарядний пристрій із достатньою вихідною потужністю на канал і запасом вхідної потужності, правильно під’єднайте обидва кабелі, перевірте всі налаштування та сприймайте повторюваний дисбаланс між банками як інформацію, а не як незручність.
CNHL прагне надавати високоякісні Li-Po акумулятори та RC продукти всім любителям хобі з відмінним обслуговуванням клієнтів та конкурентними цінами
Швидка перевірка сумісності Комплект із 2 акумуляторів CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22.2V 6S 130C LiPo із роз’ємом XT60 чудово підійде пілотам FP...
Переглянути повні деталіHstar D43-01Q 911 Style — це міні-дрифт RC автомобіль масштабу 1/43 із сплаву, розроблений для розваг на столі в приміщенні та реалістичного дриф...
Переглянути повні деталіЗапчастини та довгострокова підтримка Ми знаємо, що для пілотів радіокерованих моделей надійна підтримка запасними частинами є важливою умово...
Переглянути повні деталіТехнічні характеристики: Номер на складі: 500706EC5 Ємність: 5000mAh Напруга: 22.2V / 6-елементів / 6S1P Розрядний струм: 70C постійний / 140C ім...
Переглянути повні деталіСумка CNHL для LiPo акумуляторів розроблена для безпечнішої зарядки, транспортування та зберігання LiPo вдома або на полігоні. Вона додає практични...
Переглянути повні деталіWNF Mitsubishi Lancer Evolution IX — це офіційно ліцензований радіокерований дрифт-кар Mitsubishi Motors у масштабі 1:64, що поєднує деталізований ...
Переглянути повні деталіISDT K4 — це потужний інтелектуальний двоканальний зарядний пристрій для LiPo-акумуляторів 8S, створений для вимогливих систем акумуляторів для рад...
Переглянути повні деталіISDT PC-4860S — це компактна чотирипортова плата паралельного заряджання з розʼємами XT60, призначена для досвідчених користувачів RC- та FPV-т...
Переглянути повні деталіКоротко: Цей офіційно ліцензований RC-краулер WNF Land Rover Defender 110 Pick-Up у масштабі 1:43 поєднує пропорції та деталізацію Defender ...
Переглянути повні деталіШвидка перевірка сумісності Тривалий / піковий струм: 20 А / 30 А піковий Акумулятор: LiPo 3–4S BEC: Немає Роз’єми двигун...
Переглянути повні деталі
Leave a comment