많은 LiPo 배터리에는 1S, 2S, 3S, 4S, 6S와 같은 라벨이 표시되어 있지만 오해를 받는 경우가 많습니다. 일부 사용자는 S 번호를 용량 등급으로 취급하는 반면, 다른 사용자는 동일한 S 등급을 가진 두 개의 팩을 교체할 수 있다고 가정합니다.
실제로 S 등급은 주로 배터리 팩 내부에 직렬로 연결된 셀 수를 나타냅니다. 직렬 연결은 셀 전압을 추가하므로 셀 수에 따라 팩의 공칭 전압과 최대 충전 전압이 결정됩니다.
공칭 정격이 3.7V이고 완전히 충전되었을 때 정격이 4.2V인 기존 리튬 폴리머 전지의 경우:
1S는 셀 1개와 공칭 3.7V를 의미합니다.
2S는 직렬로 연결된 2개의 셀과 7.4V 공칭을 의미합니다.
3S는 3개의 직렬 셀과 11.1V 공칭을 의미합니다.
4S는 4개의 직렬 셀과 14.8V 공칭을 의미합니다.
6S는 직렬로 연결된 6개의 셀과 22.2V 공칭을 의미합니다.
그러나 셀 수만으로는 배터리 용량, 사용 시간, 물리적 크기, 방전 용량, 커넥터, 보호 구성 또는 장치와의 호환성을 알 수 없습니다. 이 가이드에서는 LiPo 셀 개수의 의미, 팩 전압 계산 방법, S와 P 구성의 차이점, 배터리 선택 또는 교체 전에 확인해야 할 사항에 대해 설명합니다.
문자 S는 직렬로 연결된 셀 수를 나타냅니다.
직렬로 연결된 셀은 전압을 높이지만 팩의 암페어 시간 용량을 직접적으로 늘리지는 않습니다.
기존 3.7V LiPo 셀의 경우 셀 수에 3.7V를 곱하여 공칭 팩 전압을 추정합니다.
기존 팩의 완전 충전 전압을 결정하려면 셀 수에 4.2V를 곱하십시오.
2S 배터리는 일반적으로 공칭 7.4V이고, 3S 배터리는 공칭 11.1V입니다.
S 등급이 동일하다고 해서 배터리 2개를 교체할 수 있다는 보장은 없습니다.
2S2P와 같은 라벨은 직렬 및 병렬 셀 배열을 모두 설명합니다.
LiHV 및 기타 리튬 화학 물질은 서로 다른 셀당 전압을 사용할 수 있으므로 항상 배터리 사양을 확인해야 합니다.
충전기, 보호회로, 기기 입력 범위, 밸런스 연결 등이 실제 셀 개수와 일치해야 합니다.
LiPo 배터리 명칭의 S는 시리즈 를 나타냅니다 . 그 앞의 숫자는 팩 내부에 직렬로 연결된 셀 수를 나타냅니다.
예를 들어:
1S: 하나의 셀
2S: 직렬로 연결된 두 개의 셀
3S: 직렬로 연결된 세 개의 셀
4S: 직렬로 연결된 4개의 셀
6S: 직렬로 연결된 6개의 셀
셀이 직렬로 연결되면 한 셀의 양극 단자가 다음 셀의 음극 단자에 연결됩니다. 그런 다음 셀의 전압이 함께 추가됩니다.
각 셀의 공칭 전압이 3.7V인 경우:
팩 공칭 전압 = 직렬 셀 수 × 3.7V
따라서 3S 배터리의 공칭 전압은 다음과 같습니다.
3 × 3.7V = 11.1V
암페어 시간 단위의 용량은 자동으로 세 배가 되지 않습니다. 3개의 2000mAh 셀이 직렬로 연결된 경우 결과 3S 팩의 정격은 일반적으로 6000mAh가 아닌 11.1V 및 2000mAh입니다.
이러한 구별은 LiPo 배터리 셀 수를 이해하는 데 핵심입니다.
직렬 연결은 주로 전압을 증가시킵니다.
병렬 연결은 주로 용량과 전류 성능을 증가시킵니다.
화학과 구성에 대한 좀 더 폭넓은 소개가 필요한 독자들을 위해 가이드가 설명하는 리튬 폴리머 배터리가 무엇인지에 대한 추가 배경 정보를 제공합니다.
다음 값은 공칭 전압이 3.7V이고 셀당 최대 충전 전압이 4.2V인 기존 LiPo 셀에 적용됩니다.
LiPo 구성 |
직렬 셀 |
공칭 전압 |
완전 충전 전압 |
|---|---|---|---|
1S |
1 |
3.7V |
4.2V |
2S |
2 |
7.4V |
8.4V |
3S |
3 |
11.1V |
12.6V |
4S |
4 |
14.8V |
16.8V |
5S |
5 |
18.5V |
21.0V |
6S |
6 |
22.2V |
25.2V |
이는 표준 4.2V LiPo 화학에 대한 참조 값입니다. 실제 전압은 배터리가 충전 및 방전됨에 따라 지속적으로 변경되므로 측정된 팩 전압이 라벨에 표시된 공칭 전압과 항상 일치하지는 않습니다.
공칭 전압은 배터리의 일반적인 전압 등급을 설명하는 데 사용되는 표준화된 기준입니다. 완전히 충전된 팩의 전압이 아닙니다.
두 가지 계산은 LiPo 배터리 사양을 해석할 때 특히 유용합니다.
기존 3.7V 셀의 경우:
공칭 팩 전압 = 셀 수 × 3.7V
예:
1S: 1 × 3.7V = 3.7V
2S: 2 × 3.7V = 7.4V
3S: 3 × 3.7V = 11.1V
4S: 4 × 3.7V = 14.8V
6S: 6 × 3.7V = 22.2V
각각 4.2V로 충전되는 기존 셀의 경우:
완전 충전 팩 전압 = 셀 수 × 4.2V
예:
1S: 1 × 4.2V = 4.2V
2S: 2 × 4.2V = 8.4V
3S: 3 × 4.2V = 12.6V
4S: 4 × 4.2V = 16.8V
6S: 6 × 4.2V = 25.2V
완전 충전 전압은 호환성을 위해 특히 중요합니다. 예를 들어 '12V'로 설명된 장치는 3S LiPo 배터리를 지원한다고 자동으로 가정할 수 없습니다. 장치는 완전 충전 시 약 12.6V를 견뎌야 하며 팩의 의도된 방전 범위에서 계속 작동해야 합니다.
또한 충전 시스템은 정확한 화학적 성질과 직렬 셀 수에 맞게 설계되어야 합니다.
1S LiPo 배터리에는 하나의 리튬 폴리머 셀이 포함되어 있습니다. 기존 1S 배터리의 정격은 일반적으로 다음과 같습니다.
3.7V 공칭
4.2V 완전 충전
직렬 셀 그룹을 포함하지 않기 때문에 가장 간단한 LiPo 구성입니다. 보호 회로, 온도 센서, 커넥터 및 추가 배선이 포함될 수 있습니다.
단일 셀 리튬 폴리머 배터리는 다음과 같이 작고 가벼운 전원이 필요한 제품에 널리 사용됩니다.
무선 센서
웨어러블 기기
블루투스 액세서리
GPS 추적기
휴대용 의료기기
소형 카메라
소형 가전제품
소형 IoT 기기
장치는 셀 전압을 직접 사용하거나 부스트, 벅 또는 벅-부스트 회로를 통해 이를 다른 전압으로 변환할 수 있습니다.
ZERNE의 3.7V LiPo 배터리 범위는 여러 단일 셀 용량 및 크기 옵션을 보여줍니다. 그러나 전압만으로는 호환성을 확인할 수 없습니다. 규격, 전류 수요, 보호, 커넥터, 극성, 충전 조건도 확인해야 합니다.
2S LiPo 배터리에는 직렬로 연결된 두 개의 셀이 포함되어 있습니다.
기존 3.7V 셀의 경우 2S 팩의 정격은 다음과 같습니다.
7.4V 공칭
8.4V 완전 충전
각 셀의 용량이 2000mAh인 경우 간단한 2S1P 팩의 정격은 일반적으로 7.4V 및 2000mAh입니다.
두 셀은 충전 및 방전 중에 지정된 전압 범위 내에 유지되어야 합니다. 따라서 다중 셀 팩은 일반적으로 두 개의 셀을 직렬로 연결하도록 설계된 밸런스 연결, 보호 회로 또는 BMS를 사용합니다.
2셀 팩은 다음과 같이 단일 셀이 공급할 수 있는 것보다 더 높은 전압이 필요한 장치를 지원할 수 있습니다.
휴대용 기기
모니터링 장비
조명제품
소형 로봇 장치
통신장비
모터 구동 제품
소형 산업용 전자 장치
에이 장치가 기존 2S 시스템을 중심으로 설계되면 7.4V LiPo 배터리 팩이 올바른 전압 등급일 수 있습니다. 장치 입력 범위와 충전기는 특정 팩 및 애플리케이션에 지정된 전체 6~8.4V 작동 영역을 계속 지원해야 합니다.
3S LiPo 배터리에는 3개의 셀이 직렬로 연결되어 있습니다.
기존 셀의 경우 주요 전압 값은 다음과 같습니다.
11.1V 공칭
12.6V 완전 충전
3셀 팩은 장비에 더 높은 전압 플랫폼이 필요하거나 저전압 팩보다 더 낮은 전류에서 주어진 전력량을 제공하려는 설계가 있을 때 자주 사용됩니다.
가능한 응용 분야는 다음과 같습니다.
드론 및 무인 시스템
휴대용 이미징 장비
로봇공학
모바일 워크스테이션
모터 컨트롤러
테스트 및 측정 장비
산업용 휴대용 장치
3S 라벨에는 배터리가 공급할 수 있는 전류량이 표시되어 있지 않습니다. 두 개의 3S 배터리는 용량, C 등급, 내부 저항, 보호 한계 및 부하 시 전압 저하가 매우 다를 수 있습니다.
ZERNE의 11.1V 리튬 폴리머 배터리 팩은 기존 3S 전압 구성의 예입니다. 적절한 모델은 여전히 장치의 현재 프로필, 필요한 런타임, 사용 가능한 공간, 커넥터 및 보호 요구 사항에 따라 달라집니다.
4S LiPo 배터리는 직렬로 연결된 4개의 셀을 사용합니다.
일반적인 전압 정격은 다음과 같습니다.
14.8V 공칭
16.8V 완전 충전
3S 팩과 비교하여 4S 팩은 전체 작동 범위에서 더 높은 전압을 공급합니다. 적절하게 설계된 시스템에서는 전압이 높을수록 동일한 전력을 공급하는 데 필요한 전류가 줄어들 수 있습니다.
전류 = 전력 ¼ 전압
하지만 3S에서 4S로의 변화는 단순한 성능 업그레이드가 아닙니다. 더 높은 전압은 다음에 영향을 미칩니다.
모터 속도 및 컨트롤러 작동
DC-DC 컨버터
충전 전압
보호 설정
커패시터 및 구성요소 전압 정격
발열
장치 차단 동작
4S 팩의 잠재적인 응용 분야에는 특정 드론, 로봇 장비, 휴대용 조명 시스템, 이미징 장치 및 산업용 장비가 포함됩니다.
장치를 사용하기 전에 4S 작동 범위에 맞게 특별히 설계되거나 검증되어야 합니다. 14.8V LiPo 배터리 팩 . 3S와의 호환성이 4S와의 호환성을 의미하지는 않습니다.
6S LiPo 배터리에는 직렬로 연결된 6개의 셀이 포함되어 있습니다.
표준 LiPo 화학의 경우 등급은 다음과 같습니다.
22.2V 공칭
25.2V 완전 충전
6S 구성은 3S 배터리 공칭 전압의 두 배를 제공합니다. 장치의 모든 부분이 증가된 전압에 맞게 설계된 경우 상대적으로 높은 전력 요구 사항을 가진 시스템에 대해 선택할 수 있습니다.
가능한 응용 분야는 다음과 같습니다.
더 큰 전문 드론
고출력 로봇 플랫폼
휴대용 산업용 시스템
검사장비
모바일 조명 시스템
특수 모터 구동 장치
셀 수가 많다고 해서 본질적으로 배터리 작동 시간이 길어지는 것은 아닙니다. 런타임은 팩 에너지와 장치 전력 소비에 따라 달라집니다.
배터리 에너지는 다음과 같이 추정할 수 있습니다.
에너지(Wh) = 공칭전압(V) × 용량(Ah)
예를 들어:
3S 2000mAh: 11.1V × 2Ah = 22.2Wh
6S 1000mAh: 22.2V × 1Ah = 22.2Wh
이 두 팩은 셀 수, 전압 및 mAh 정격이 다르더라도 공칭 에너지는 거의 동일합니다. 전압 범위가 다르기 때문에 상호 교환이 불가능합니다.
기존의 22.2V 배터리 팩은 6S 구성용으로 설계된 장치, 충전기, 보호 시스템, 커넥터 및 배선에만 사용해야 합니다.
아니요. 직렬로 연결된 셀 수를 늘리면 팩 전압이 증가하지만 암페어 시간 용량이 직접적으로 증가하지는 않습니다.
3개의 동일한 3.7V, 2000mAh 셀을 고려하십시오.
구성 |
공칭 전압 |
용량 |
공칭 에너지 |
|---|---|---|---|
1S1P |
3.7V |
2000mAh |
7.4Wh |
2S1P |
7.4V |
2000mAh |
14.8Wh |
3S1P |
11.1V |
2000mAh |
22.2Wh |
셀이 직렬로 연결되어 있기 때문에 mAh 등급은 2000mAh로 유지됩니다. 그러나 팩 전압이 증가하므로 총 에너지는 증가합니다.
이것이 바로 배터리 용량을 mAh만으로 평가해서는 안 되는 이유입니다. 와트시는 배터리의 전압이 다를 때 더욱 유용한 비교를 제공합니다.
두 개의 배터리 팩이 동일한 와트시를 저장하더라도 전압 범위가 다르기 때문에 완전히 다른 장치에 적합할 수 있습니다.
LiPo 배터리 구성에는 S 등급과 P 등급이 모두 포함될 수 있습니다.
S는 직렬로 연결된 셀 또는 셀 그룹을 의미합니다.
P는 각 직렬 그룹 내에서 병렬로 연결된 셀을 의미합니다.
첫 번째 숫자는 직렬로 연결된 셀 그룹 수를 결정합니다. 두 번째 숫자는 각 그룹에서 병렬로 연결된 셀 수를 결정합니다.
각 셀의 정격이 3.7V 및 2000mAh라고 가정합니다.
구성 |
총 세포 수 |
공칭 전압 |
용량 |
|---|---|---|---|
1S1P |
1 |
3.7V |
2000mAh |
2S1P |
2 |
7.4V |
2000mAh |
2S2P |
4 |
7.4V |
4000mAh |
3S1P |
3 |
11.1V |
2000mAh |
3S2P |
6 |
11.1V |
4000mAh |
4S2P |
8 |
14.8V |
4000mAh |
2S2P 팩의 경우:
두 개의 셀이 병렬로 연결되어 하나의 3.7V, 4000mAh 그룹을 형성합니다.
이 그룹 중 두 개는 직렬로 연결됩니다.
완성된 팩의 정격은 7.4V 및 4000mAh입니다.
물리적 셀 수는 다음과 같습니다.
총 세포 수 = S 값 × P 값
그러므로:
2S2P에는 4개의 셀이 포함되어 있습니다.
3S2P에는 6개의 셀이 포함되어 있습니다.
4S3P에는 12개의 셀이 포함되어 있습니다.
병렬 연결은 용량을 늘리고 잠재적으로 전류 용량을 늘릴 수 있지만 셀, 상호 연결, 전선, 보호 시스템 및 열 설계가 필요한 부하를 지원하는 경우에만 가능합니다.
간단한 3S1P 팩에서는 3개의 시리즈 셀이 3개의 별도 파우치로 나타날 수 있습니다. 그러나 외관이 항상 세포 수를 결정하는 신뢰할 수 있는 방법은 아닙니다.
팩에는 다음이 포함될 수 있습니다.
여러 셀이 나란히 배열되어 있음
셀이 서로 겹쳐져 있습니다.
단일 전압 그룹을 형성하는 병렬 셀
내부 구조를 숨기는 인클로저
접혀 있거나 특수한 모양의 어셈블리
눈에 보이는 팩의 일부를 차지하는 PCM 또는 BMS
4파우치 팩은 내부 연결에 따라 4S1P, 2S2P 또는 다른 구성이 될 수 있습니다.
셀 수를 계산하거나 내부 탭을 추적하기 위해 밀봉된 배터리 팩을 열지 마십시오. 파우치 셀은 천공, 굽힘, 압축 또는 우발적인 단락으로 인해 손상될 수 있습니다. 올바른 구성은 라벨, 사양 시트, 팩 도면, 충전기 정보 또는 제조업체를 통해 확인해야 합니다.
하나의 관찰에 의존하기보다는 여러 정보 소스를 활용하십시오.
라벨에는 다음과 같은 내용이 기재될 수 있습니다.
1S, 2S, 3S, 4S 또는 6S
3S2P와 같은 결합 구성
공칭 전압
정격 용량
최대 충전 전압
모델 번호
11.1V가 표시된 라벨은 일반적으로 일반 3S 배터리를 나타내고, 14.8V는 일반적으로 4S를 나타냅니다. 그러나 이 관계는 지정된 화학적 성질에 대해 확인되어야 합니다.
사양에는 직렬 셀 수, 공칭 전압, 충전 제한, 방전 제한, 용량 및 보호 구성이 명시되어야 합니다.
이는 커넥터 모양이나 팩 두께로 배터리를 식별하는 것보다 더 안정적입니다.
정품 충전기는 지원되는 화학 물질 및 셀 수를 식별할 수 있습니다. 예를 들어 12.6V 출력의 충전기는 기존 3S 리튬이온 팩용으로 설계할 수 있지만 출력 전압만으로는 완전한 충전 방법이나 호환성을 확인할 수 없습니다.
공칭 전압이 충전기 라벨과 유사하다는 이유만으로 교체 배터리를 선택하지 마십시오.
멀티미터는 유용한 증거를 제공할 수 있지만 부분적인 충전 상태로 인해 다른 정보 없이 인접한 전압 구성을 구별하기 어려울 수 있습니다.
예를 들어 측정된 전압 7.4V는 다음을 나타낼 수 있습니다.
공칭 전압에 가까운 2S 기존 LiPo 팩
전압 사양이 다른 부분 방전 팩
또 다른 리튬 화학 또는 셀 설계
부정확하거나 불안정한 측정
전압 측정은 배터리 사양을 지원해야 하며 배터리를 교체해서는 안 됩니다.
기존 저울 리드는 종종 각 시리즈 셀 그룹의 끝에 대한 액세스를 제공합니다. 일반적인 다중 셀 밸런스 커넥터에는 시리즈 그룹 수보다 와이어가 하나 더 있을 수 있습니다.
2S: 일반적으로 3개의 밸런스 와이어
3S: 일반적으로 4개의 밸런스 와이어
4S: 일반적으로 5개의 밸런스 와이어
6S: 일반적으로 7개의 밸런스 와이어
이는 보편적인 식별 규칙이 아니라 일반적인 배열입니다. 일부 보호 배터리 팩 또는 스마트 배터리 팩은 다른 커넥터, 내부 밸런싱, 독점 핀아웃 또는 통신 인터페이스를 사용합니다.
알 수 없는 커넥터 핀을 조사하거나 와이어 위치만으로 극성을 가정하지 마십시오.
셀 수는 장치가 수신할 전압 범위를 설정합니다. 잘못된 S 등급을 사용하면 즉각적인 손상이 발생하거나 작동이 불안정해질 수 있습니다.
너무 많은 셀이 직렬로 연결된 배터리는 장치를 과도한 전압에 노출시킬 수 있습니다. 가능한 결과는 다음과 같습니다.
전력 변환기 또는 제어 보드 손상
모터 과속
과열된 부품
고장난 커패시터 또는 반도체 장치
과도한 전력 소비
영구적인 장치 오류
4S 배터리는 완전히 충전되면 약 16.8V에 도달합니다. 3S 최대 약 12.6V 전용으로 설계된 장비에 연결하면 안 됩니다.
직렬 셀 수가 너무 적은 배터리는 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다.
시작 실패
모터 속도 또는 토크 감소
희미한 조명
불안정한 컨트롤러 작동
조기 저전압 차단
동일한 전력에 대한 현재 수요 증가
퇴원 막바지 실적 부진
저전압 배터리는 자동으로 장치에 더 안전하지 않습니다. 저전압은 일부 시스템에서 불안정, 과도한 전류 또는 제품 작동 요구 사항 충족 실패를 유발할 수 있습니다.
S 등급이 동일한 두 개의 배터리는 다음과 같이 다를 수 있습니다.
용량
최대 연속 전류
피크 전류
내부 저항
보호 한계
치수
무게
커넥터
극성
와이어 게이지
온도 센서
청구율
화학 및 충전 한도
따라서 셀 수는 전체 선택 프로세스가 아닌 첫 번째 호환성 검사입니다.
LiPo 충전기는 배터리 화학 및 직렬 셀 수와 모두 일치해야 합니다.
기존 LiPo 셀의 경우 충전기의 최대 팩 전압은 4.2V에 셀 수를 곱한 값에 해당해야 합니다.
배터리 |
필요한 기존 완전 충전 전압 |
|---|---|
1S |
4.2V |
2S |
8.4V |
3S |
12.6V |
4S |
16.8V |
6S |
25.2V |
더 적은 셀 수를 위해 설계된 충전기는 더 높은 시리즈 팩을 완전히 충전할 수 없습니다. 더 많은 셀 수의 전압을 낮은 시리즈 팩에 적용하는 충전기는 셀을 과충전하여 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.
다중 셀 배터리의 경우 충전 시스템은 개별 시리즈 그룹을 모니터링하고 균형을 유지해야 할 수도 있습니다. 한 셀이 다른 셀보다 높거나 낮더라도 팩 전압은 허용 가능한 것처럼 보일 수 있습니다.
충전하기 전에 다음을 확인하세요.
배터리 화학
S등급
셀당 최대 충전 전압
총 최대 팩 전압
권장 충전 전류
밸런스 커넥터 또는 BMS 요구 사항
커넥터 유형 및 극성
온도 제한
셀 수를 추측하거나, 저울 또는 보호 연결을 우회하거나, 다른 배터리 화학 설정을 사용하여 강제 충전하지 마십시오.
S의 의미는 LiHV 배터리에서도 동일하게 유지됩니다. 이는 여전히 직렬로 연결된 셀 수를 나타냅니다. 다만, 셀당 전압은 다를 수 있다.
기존 LiPo 셀은 일반적으로 다음을 사용합니다.
3.7V 공칭
4.2V 최대 충전 전압
LiHV 셀은 사양에 따라 약 3.8~3.87V의 공칭 정격과 4.35V 또는 4.4V와 같은 충전 제한을 사용할 수 있습니다.
결과적으로 3S LiHV 팩은 기존 3S LiPo 팩과 공칭 및 완전 충전 전압이 다를 수 있습니다.
동일한 셀 수로 인해 기존 LiPo 및 LiHV 배터리 충전이 호환되지 않습니다. 기존 LiPo 배터리에 LiHV 충전 제한을 적용하면 과충전될 수 있으며, LiHV 팩을 기존 제한까지만 충전하면 설계된 용량의 일부가 사용되지 않을 수 있습니다.
기본적으로 3.7V 및 4.2V의 모든 리튬 폴리머 팩을 계산하는 대신 항상 배터리 사양의 정확한 전압 값을 사용하십시오.
셀 개수는 장치의 전기적 설계에서 선택해야 하며, S 번호가 높을수록 성능이 더 좋다는 가정에서 선택해서는 안 됩니다.
장치가 배터리 단자에서 안전하게 수용할 수 있는 최소 및 최대 전압을 식별합니다.
최대값은 적어도 배터리의 완전 충전 전압만큼 높아야 합니다. 최소 작동 값은 배터리, 보호 회로 및 장치 차단 전략과도 일치해야 합니다.
충전기 또는 충전 IC가 다음을 위해 설계되었는지 확인하십시오.
의도된 리튬 화학
필요한 직렬 셀 수
올바른 최대 전압
팩의 충전 전류
필요한 경우 셀 밸런싱
온도 모니터링
일반적으로 셀 수를 변경하려면 충전 시스템을 변경해야 합니다.
평균 전류, 최대 연속 전류 및 피크 전류를 기록합니다. 고전압 팩은 적절하게 설계된 시스템에서 동일한 전력에 대해 더 낮은 전류를 허용할 수 있지만 관계는 부하 및 전력 전자 장치에 따라 달라집니다.
셀 수는 전압을 결정하는 반면, 필요한 런타임은 용량을 결정하는 데 도움이 됩니다.
서로 다른 전압을 가진 후보 팩을 비교할 때 와트시를 사용하십시오.
배터리 에너지(Wh) = 공칭 전압 × 용량(Ah)
mAh에서만 셀 수를 선택하지 마십시오.
더 많은 직렬 셀은 일반적으로 더 작은 용량의 셀이나 다른 팩 배열을 사용하지 않는 한 더 많은 물리적 공간을 필요로 하고 무게를 추가합니다.
완성된 치수에는 셀, 보호 전자 장치, 절연체, 전선, 커넥터 및 필요한 기계적 여유 공간이 포함되어야 합니다.
다음을 통해 실제 장치의 배터리를 테스트합니다.
완전 충전 전압
정상 작동
최대 연속 부하
피크 부하 이벤트
낮은 충전 상태
예상 온도 범위
충전 조건
보호작전
2S에서 3S로 또는 3S에서 4S로 변경하는 것은 시스템 수준 엔지니어링 결정으로 처리되어야 합니다.
실수 |
올바른 이해 |
|---|---|
3S가 3Ah를 의미한다고 가정 |
3S는 3개의 직렬 셀을 의미합니다. 용량은 별도로 기재해야 합니다 |
직렬 팩에서 전압과 mAh를 모두 곱하기 |
직렬 연결로 전압이 추가되지만 Ah 용량은 한 직렬 그룹의 용량으로 유지됩니다. |
공칭 전압을 완전 충전 전압으로 취급 |
기존 3.7V 셀은 완전히 충전되면 약 4.2V에 도달합니다. |
S 등급이 높을수록 항상 런타임이 더 길어진다고 가정하면 |
런타임은 팩 에너지 및 장치 전력 소비에 따라 달라집니다. |
더 많은 전력을 위해 3S를 4S로 교체 |
더 높은 전압은 장치 또는 컨트롤러 제한을 초과할 수 있습니다. |
커넥터 핏 단독으로 충전기 선택하기 |
화학적 성질, 셀 수, 충전 전압, 전류 및 핀아웃이 모두 일치해야 합니다. |
모든 3S 배터리가 교체 가능하다고 가정 |
용량, 정격 전류, 보호, 치수, 커넥터 및 화학적 특성이 다를 수 있습니다. |
S 등급을 식별하기 위해 눈에 보이는 파우치 수 계산 |
병렬 그룹과 숨겨진 구성으로 인해 외관상 오해가 생길 수 있습니다. |
LiPo와 LiHV 전압 값을 동일하게 취급 |
셀당 공칭 전압과 충전 전압은 다를 수 있습니다. |
다중 셀 팩에서 셀 밸런스 무시 |
총 팩 전압은 과충전되거나 과충전된 셀 그룹을 숨길 수 있습니다. |
LiPo 배터리 셀 수는 직렬로 연결된 셀 수를 나타냅니다. 기존 3.7V 리튬 폴리머 셀의 경우 1S는 공칭 3.7V, 2S는 7.4V, 3S는 11.1V, 4S는 14.8V, 6S는 22.2V에 해당합니다.
동일한 셀 수는 완전히 충전되면 약 4.2V, 8.4V, 12.6V, 16.8V 및 25.2V에 도달합니다. 공칭 정격뿐만 아니라 이러한 최대 전압은 장치와 충전기의 한도 내에서 유지되어야 합니다.
S 등급은 배터리 용량, 런타임, 방전 전류 또는 물리적 크기를 정의하지 않습니다. 3S2P와 같은 라벨은 직렬 및 병렬 배열을 모두 식별하여 더 많은 정보를 제공하지만 전체 배터리 사양은 여전히 검토되어야 합니다.
LiPo 팩을 선택하거나 교체할 때 화학적 성질, 셀 수, 전체 작동 전압 범위, 용량, 전류 용량, 크기, 커넥터, 극성, 보호, 균형 요구 사항 및 충전 방법을 확인하십시오. 일치하는 S 번호는 필수적이지만 배터리 호환성의 일부일뿐입니다.
2S LiPo 배터리에는 직렬로 연결된 두 개의 셀이 포함되어 있습니다. 기존 3.7V 셀을 사용하는 경우 팩의 정격은 7.4V 공칭이고 완전히 충전되면 약 8.4V에 도달합니다.
2S 명칭에는 용량이 명시되어 있지 않습니다. 2S 배터리는 500mAh, 2000mAh, 5000mAh 또는 다른 용량일 수 있습니다.
3S LiPo 배터리에는 3개의 셀 또는 셀 그룹이 직렬로 연결되어 있습니다. 기존 3S 팩의 정격은 일반적으로 공칭 11.1V, 완전 충전 시 12.6V입니다.
기존 3S 배터리의 정격은 11.1V 공칭 및 12.6V 완전 충전입니다. 기존 4S 배터리의 정격은 14.8V 공칭 및 16.8V 완전 충전입니다.
4S 팩은 훨씬 더 높은 전압에서 작동합니다. 장치, 컨트롤러, 충전기, 보호 시스템 및 기타 구성 요소가 4S 작동용으로 설계되지 않은 한 3S 팩을 교체해서는 안 됩니다.
6S1P 배터리에는 6개의 셀이 포함되어 있습니다. 6S2P 배터리에는 6개의 직렬 그룹이 있고 각 그룹에 2개의 셀이 병렬로 연결되어 있으므로 12개의 셀이 포함됩니다.
S 값은 시리즈 그룹의 수를 식별하고, P 값은 그룹당 병렬 셀의 수를 식별합니다.
반드시 그런 것은 아닙니다. S 등급이 높을수록 런타임이 자동으로 길어지는 것이 아니라 전압이 높아진다는 의미입니다.
런타임은 배터리의 총 와트시, 장치의 전력 소비, 변환 효율, 방전 조건, 온도 및 차단 전압에 따라 달라집니다.
전체 장치가 4S 전압 범위용으로 설계된 경우에만 해당됩니다. 기존 4S 배터리는 완전히 충전되면 16.8V에 도달하는데 비해 3S 팩은 12.6V입니다.
3S 전용으로 설계된 장비에 4S 배터리를 사용하면 모터 컨트롤러, 전력 전자 장치, 커패시터 또는 기타 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
아니요. 기존 3S 충전 전압은 12.6V에 도달할 수 있는 반면, 기존 2S 팩은 최대 약 8.4V까지 설계되었습니다.
충전기는 배터리 화학, 셀 수, 최대 충전 전압, 충전 전류, 커넥터 및 밸런싱 요구 사항과 일치해야 합니다.
먼저 배터리 라벨과 사양을 확인하세요. 기존 2S 배터리는 일반적으로 7.4V로 표시되고, 3S 배터리는 일반적으로 11.1V로 표시됩니다.
밸런스 와이어 수와 측정된 전압은 뒷받침하는 증거를 제공할 수 있지만 어느 것도 제조업체의 사양을 대체해서는 안 됩니다. 내부 구성을 확인하기 위해 팩을 열거나 알 수 없는 커넥터 핀을 조사하지 마십시오.
아니요. 2S2P 배터리에는 2개의 직렬 그룹과 각 그룹에 2개의 병렬 셀이 있습니다. 기존 3.7V 셀을 사용하면 7.4V 공칭 팩으로 유지됩니다.
4S1P 배터리에는 4개의 셀이 직렬로 연결되어 있으며 공칭 정격은 14.8V입니다. 두 팩에 모두 4개의 물리적 셀이 포함되어 있더라도 전압과 내부 연결이 다릅니다.