Visualizações: 0 Autor: Editor do site Horário de publicação: 09/07/2026 Origem: Site
Etiquetas como 1S, 2S, 3S, 4S e 6S aparecem em muitas baterias LiPo, mas muitas vezes são mal interpretadas. Alguns usuários tratam o número S como uma classificação de capacidade, enquanto outros assumem que dois pacotes com a mesma classificação S são intercambiáveis.
Na verdade, a classificação S descreve principalmente o número de células conectadas em série dentro da bateria. Como as conexões em série adicionam tensão à célula, a contagem de células determina a tensão nominal e a tensão máxima de carga do pacote.
Para uma célula convencional de polímero de lítio classificada em 3,7 V nominal e 4,2 V quando totalmente carregada:
1S significa uma célula e 3,7 V nominal
2S significa duas células em série e 7,4 V nominal
3S significa três células em série e 11,1 V nominal
4S significa quatro células em série e 14,8 V nominal
6S significa seis células em série e 22,2 V nominais
No entanto, a contagem de células por si só não informa a capacidade, o tempo de execução, o tamanho físico, a capacidade de descarga, o conector, a configuração de proteção ou a compatibilidade da bateria com um dispositivo. Este guia explica o que significa contagem de células LiPo, como calcular a tensão do pacote, como as configurações S e P diferem e o que deve ser verificado antes de selecionar ou substituir uma bateria.
A letra S indica quantas células estão conectadas em série.
As células conectadas em série aumentam a tensão, mas não aumentam diretamente a capacidade de amp-hora do pacote.
Para células LiPo convencionais de 3,7 V, multiplique a contagem de células por 3,7 V para estimar a tensão nominal do pacote.
Multiplique a contagem de células por 4,2 V para determinar a tensão de carga total do pacote convencional.
Uma bateria 2S normalmente tem 7,4 V nominais, enquanto uma bateria 3S tem 11,1 V nominais.
A mesma classificação S não garante que duas baterias sejam intercambiáveis.
Rótulos como 2S2P descrevem arranjos de células em série e paralelos.
LiHV e outros produtos químicos de lítio podem usar tensões diferentes por célula, portanto, as especificações da bateria devem sempre ser verificadas.
O carregador, o circuito de proteção, a faixa de entrada do dispositivo e a conexão da balança devem corresponder à contagem real de células.
O S em uma designação de bateria LiPo significa série . O número antes indica quantas células estão conectadas em série dentro do pacote.
Por exemplo:
1S: uma célula
2S: duas células em série
3S: três células em série
4S: quatro células em série
6S: seis células em série
Quando as células são conectadas em série, o terminal positivo de uma célula é conectado ao terminal negativo da próxima. As tensões das células são então somadas.
Se cada célula tiver uma tensão nominal de 3,7 V:
Tensão nominal do pacote = Número de células em série × 3,7 V
Uma bateria 3S tem, portanto, uma tensão nominal de:
3 × 3,7 V = 11,1 V
Sua capacidade em amperes-hora não triplica automaticamente. Se três células de 2.000 mAh forem conectadas em série, o pacote 3S resultante normalmente é avaliado em 11,1 V e 2.000 mAh – não 6.000 mAh.
Esta distinção é fundamental para compreender a contagem de células da bateria LiPo:
As conexões em série aumentam principalmente a tensão.
As conexões paralelas aumentam principalmente a capacidade e a capacidade atual.
Para leitores que precisam de uma introdução mais ampla à química e à construção, o guia que explica o que é uma bateria de polímero de lítio fornece informações adicionais.
Os valores a seguir se aplicam a células LiPo convencionais com tensão nominal de 3,7 V e tensão máxima de carga de 4,2 V por célula.
Configuração LiPo |
Células em série |
Tensão nominal |
Tensão de carga total |
|---|---|---|---|
1S |
1 |
3,7 V |
4,2 V |
2S |
2 |
7,4V |
8,4V |
3S |
3 |
11,1 V |
12,6 V |
4S |
4 |
14,8V |
16,8V |
5S |
5 |
18,5 V |
21,0V |
6S |
6 |
22,2V |
25,2V |
Estes são valores de referência para a química LiPo padrão de 4,2 V. A tensão real muda continuamente à medida que a bateria é carregada e descarregada, portanto, a tensão medida do conjunto nem sempre será igual à tensão nominal mostrada na etiqueta.
A tensão nominal é uma referência padronizada usada para descrever a classe geral de tensão da bateria. Não é a voltagem de um pacote totalmente carregado.
Dois cálculos são especialmente úteis ao interpretar as especificações da bateria LiPo.
Para células convencionais de 3,7 V:
Tensão nominal do pacote = Contagem de células × 3,7 V
Exemplos:
1S: 1 × 3,7 V = 3,7 V
2S: 2 × 3,7 V = 7,4 V
3S: 3 × 3,7 V = 11,1 V
4S: 4 × 3,7 V = 14,8 V
6S: 6 × 3,7 V = 22,2 V
Para células convencionais carregadas com 4,2 V cada:
Tensão do pacote de carga total = Contagem de células × 4,2 V
Exemplos:
1S: 1 × 4,2 V = 4,2 V
2S: 2 × 4,2 V = 8,4 V
3S: 3 × 4,2 V = 12,6 V
4S: 4 × 4,2 V = 16,8 V
6S: 6 × 4,2 V = 25,2 V
A tensão de carga total é particularmente importante para a compatibilidade. Um dispositivo descrito como “12 V”, por exemplo, não pode ser automaticamente assumido como compatível com uma bateria LiPo 3S. O dispositivo deve tolerar aproximadamente 12,6 V com carga total e continuar operando dentro da faixa de descarga pretendida do conjunto.
O sistema de carregamento também deve ser projetado para a química exata e o número de células em série.
Uma bateria LiPo 1S contém uma célula de polímero de lítio. Uma bateria 1S convencional é normalmente avaliada em:
3,7 V nominais
4,2 V totalmente carregado
Por não conter nenhum grupo de células em série, é a configuração LiPo mais simples. Ainda pode incluir um circuito de proteção, sensor de temperatura, conector e fiação adicional.
As baterias de polímero de lítio unicelulares são amplamente utilizadas em produtos que necessitam de uma fonte de energia compacta e leve, incluindo:
Sensores sem fio
Dispositivos vestíveis
Acessórios Bluetooth
Rastreadores GPS
Dispositivos médicos portáteis
Câmeras pequenas
Eletrônicos de consumo compactos
Pequenos dispositivos IoT
Um dispositivo pode usar a tensão da célula diretamente ou convertê-la em outra tensão por meio de um circuito boost, buck ou buck-boost.
ZERNE A linha de baterias LiPo de 3,7 V ilustra diversas opções de capacidade e tamanho de célula única. Contudo, a tensão por si só não confirma a compatibilidade; dimensões, demanda de corrente, proteção, conector, polaridade e condições de carga também devem ser verificadas.
Uma bateria LiPo 2S contém duas células conectadas em série.
Para células convencionais de 3,7 V, um pacote 2S é avaliado em:
7,4 V nominais
8,4 V totalmente carregado
Se cada célula tiver capacidade de 2.000 mAh, um pacote 2S1P simples normalmente tem capacidade de 7,4 V e 2.000 mAh.
As duas células devem permanecer dentro da faixa de tensão especificada durante a carga e a descarga. Portanto, um pacote multicélulas normalmente usará uma conexão de equilíbrio, um circuito de proteção ou um BMS projetado para duas células em série.
Pacotes de duas células podem suportar dispositivos que precisam de uma tensão mais alta do que uma única célula pode fornecer, como alguns:
Instrumentos portáteis
Equipamento de monitoramento
Produtos de iluminação
Pequenos dispositivos robóticos
Equipamento de comunicação
Produtos motorizados
Eletrônica industrial compacta
UM A bateria LiPo de 7,4 V pode ser a classe de tensão correta quando o dispositivo é projetado em torno de um sistema 2S convencional. A faixa de entrada do dispositivo e o carregador ainda devem suportar a região operacional completa de 6–8,4 V especificada para o pacote e aplicação específicos.
Uma bateria 3S LiPo contém três células conectadas em série.
Para células convencionais, seus principais valores de tensão são:
11,1 V nominais
12,6 V totalmente carregado
Pacotes de três células são frequentemente usados quando o equipamento requer uma plataforma de tensão mais alta ou quando o projeto visa fornecer uma determinada quantidade de energia a uma corrente mais baixa do que um pacote de tensão mais baixa.
As possíveis aplicações incluem:
Drones e sistemas não tripulados
Equipamento de imagem portátil
Robótica
Estações de trabalho móveis
Controladores de motor
Equipamento de teste e medição
Dispositivos portáteis industriais
Uma etiqueta 3S não indica quanta corrente a bateria pode fornecer. Duas baterias 3S podem ter capacidade, classificação C, resistência interna, limites de proteção e queda de tensão sob carga muito diferentes.
ZERNE As baterias de polímero de lítio de 11,1 V são exemplos de configurações convencionais de tensão 3S. O modelo apropriado ainda depende do perfil atual do dispositivo, do tempo de execução necessário, do espaço disponível, do conector e dos requisitos de proteção.
Uma bateria 4S LiPo usa quatro células conectadas em série.
Suas classificações de tensão convencionais são:
14,8 V nominais
16,8 V totalmente carregado
Comparado com um pacote 3S, um pacote 4S fornece uma tensão mais alta em toda a sua faixa operacional. Num sistema adequadamente projetado, a tensão mais alta pode reduzir a corrente necessária para fornecer a mesma energia elétrica:
Corrente = Potência ÷ Tensão
No entanto, mudar de 3S para 4S não é uma simples atualização de desempenho. A tensão mais alta afeta:
Velocidade do motor e operação do controlador
Conversores DC-DC
Tensão de carregamento
Configurações de proteção
Classificações de tensão de capacitores e componentes
Geração de calor
Comportamento de desligamento do dispositivo
As aplicações potenciais para pacotes 4S incluem certos drones, equipamentos robóticos, sistemas de iluminação portáteis, dispositivos de imagem e instrumentos industriais.
Um dispositivo deve ser especificamente projetado ou validado para a faixa operacional 4S antes de usar um Bateria LiPo de 14,8 V. A compatibilidade com 3S não implica compatibilidade com 4S.
Uma bateria LiPo 6S contém seis células conectadas em série.
Para química LiPo padrão, é avaliado em:
22,2 V nominais
25,2 V totalmente carregado
Uma configuração 6S fornece o dobro da tensão nominal de uma bateria 3S. Ele pode ser selecionado para sistemas com requisitos de potência relativamente altos, desde que todas as partes do dispositivo sejam projetadas para tensão aumentada.
As possíveis aplicações incluem:
Drones profissionais maiores
Plataformas robóticas de maior potência
Sistemas industriais portáteis
Equipamento de inspeção
Sistemas de iluminação móvel
Dispositivos motorizados especializados
Uma contagem de células mais alta não significa inerentemente que a bateria tenha uma vida útil mais longa. O tempo de execução depende da energia do pacote e do consumo de energia do dispositivo.
A energia da bateria pode ser estimada como:
Energia (Wh) = Tensão nominal (V) × Capacidade (Ah)
Por exemplo:
3S 2.000 mAh: 11,1 V × 2 Ah = 22,2 Wh
6S 1000 mAh: 22,2 V × 1 Ah = 22,2 Wh
Esses dois pacotes têm aproximadamente a mesma energia nominal, embora a contagem de células, a voltagem e as classificações de mAh sejam diferentes. Eles não são intercambiáveis porque suas faixas de tensão são diferentes.
Um convencional A bateria de 22,2 V deve ser usada somente com um dispositivo, carregador, sistema de proteção, conector e fiação projetados para uma configuração 6S.
Não. Aumentar o número de células conectadas em série aumenta a tensão do pacote, mas não aumenta diretamente a capacidade de amp-hora.
Considere três células idênticas de 3,7 V e 2.000 mAh:
Configuração |
Tensão nominal |
Capacidade |
Energia nominal |
|---|---|---|---|
1S1P |
3,7 V |
2.000mAh |
7,4 Wh |
2S1P |
7,4V |
2.000mAh |
14,8 Wh |
3S1P |
11,1V |
2.000mAh |
22,2 Wh |
A classificação mAh permanece em 2.000 mAh porque as células estão conectadas em série. No entanto, a energia total aumenta porque a tensão do pacote aumenta.
É por isso que a capacidade da bateria não deve ser avaliada apenas em mAh. Watt-hora fornece uma comparação mais útil quando as baterias têm tensões diferentes.
Mesmo que duas baterias armazenem o mesmo número de watts-hora, suas diferentes faixas de voltagem podem torná-las adequadas para dispositivos completamente diferentes.
As configurações de bateria LiPo podem incluir classificação S e classificação P.
S significa células ou grupos de células conectados em série.
P significa células conectadas em paralelo dentro de cada grupo de série.
O primeiro número determina quantos grupos de células estão conectados em série. O segundo número determina quantas células estão conectadas em paralelo em cada grupo.
Suponha que cada célula seja classificada em 3,7 V e 2.000 mAh:
Configuração |
Contagem total de células |
Tensão nominal |
Capacidade |
|---|---|---|---|
1S1P |
1 |
3,7V |
2.000mAh |
2S1P |
2 |
7,4V |
2.000mAh |
2S2P |
4 |
7,4V |
4000mAh |
3S1P |
3 |
11,1V |
2.000mAh |
3S2P |
6 |
11,1V |
4000mAh |
4S2P |
8 |
14,8V |
4000mAh |
Para um pacote 2S2P:
Duas células são conectadas em paralelo para formar um grupo de 3,7 V e 4000 mAh.
Dois desses grupos estão conectados em série.
O pacote finalizado é avaliado em 7,4 V e 4000 mAh.
O número de células físicas é:
Contagem total de células = valor S × valor P
Portanto:
2S2P contém quatro células.
3S2P contém seis células.
4S3P contém doze células.
Conexões paralelas podem aumentar a capacidade e potencialmente aumentar a capacidade de corrente, mas somente quando as células, interconexões, fios, sistema de proteção e projeto térmico suportam a carga necessária.
Em um pacote 3S1P simples, as três células da série podem aparecer como três bolsas separadas. No entanto, a aparência externa nem sempre é uma forma confiável de determinar a contagem de células.
Um pacote pode conter:
Várias células dispostas lado a lado
Células empilhadas umas sobre as outras
Células paralelas formando um único grupo de tensão
Um recinto que esconde a construção interna
Um conjunto dobrado ou com formato especial
Um PCM ou BMS ocupando parte do pacote visível
Um pacote de quatro bolsas pode ser 4S1P, 2S2P ou outra configuração dependendo de suas conexões internas.
Não abra uma bateria selada para contar células ou rastrear guias internas. As células da bolsa podem ser danificadas por perfuração, dobramento, compressão ou curto-circuito acidental. A configuração correta deve ser confirmada na etiqueta, folha de especificações, desenho da embalagem, informações do carregador ou fabricante.
Use diversas fontes de informação em vez de depender de uma única observação.
O rótulo pode indicar:
1S, 2S, 3S, 4S ou 6S
Uma configuração combinada como 3S2P
Tensão nominal
Capacidade nominal
Tensão máxima de carga
Número do modelo
Uma etiqueta mostrando 11,1 V geralmente indica uma bateria 3S convencional, enquanto 14,8 V geralmente indica 4S. No entanto, esta relação deve ser verificada em relação à química especificada.
A especificação deve indicar o número de células em série, tensão nominal, limite de carga, limite de descarga, capacidade e configuração de proteção.
Isso é mais confiável do que identificar a bateria pela aparência do conector ou pela espessura da embalagem.
Um carregador original pode identificar a química suportada e a contagem de células. Um carregador com saída de 12,6 V, por exemplo, pode ser projetado para um pacote convencional de íons de lítio 3S, mas a tensão de saída por si só não confirma o método de carregamento completo ou a compatibilidade.
Não selecione uma bateria de reposição apenas porque sua tensão nominal se assemelha à etiqueta do carregador.
Um multímetro pode fornecer evidências úteis, mas um estado parcial de carga pode dificultar a distinção de configurações de tensão adjacentes sem outras informações.
Por exemplo, uma tensão medida de 7,4 V poderia representar:
Um pacote LiPo convencional 2S próximo de sua tensão nominal
Um pacote parcialmente descarregado com uma especificação de tensão diferente
Outra química de lítio ou design de célula
Uma medição imprecisa ou instável
A medição de tensão deve apoiar as especificações da bateria e não substituí-la.
Uma balança convencional geralmente fornece acesso ao final de cada grupo de células da série. Um conector de equilíbrio multicélula típico pode ter um fio a mais do que o número de grupos em série:
2S: geralmente três fios de equilíbrio
3S: geralmente quatro fios de equilíbrio
4S: geralmente cinco fios de equilíbrio
6S: normalmente sete fios de equilíbrio
Este é um acordo comum e não uma regra de identificação universal. Algumas baterias protegidas ou inteligentes usam conectores, balanceamento interno, pinagens proprietárias ou interfaces de comunicação diferentes.
Não teste pinos do conector desconhecidos nem assuma a polaridade apenas pela posição do fio.
A contagem de células estabelece a faixa de tensão que o dispositivo receberá. Usar a classificação S errada pode resultar em danos imediatos ou operação não confiável.
Uma bateria com muitas células em série pode expor o dispositivo a tensão excessiva. As possíveis consequências incluem:
Danos a conversores de energia ou placas de controle
Excesso de velocidade do motor
Componentes superaquecidos
Capacitores ou dispositivos semicondutores com falha
Consumo excessivo de energia
Falha permanente do dispositivo
Uma bateria 4S atinge aproximadamente 16,8 V quando totalmente carregada. Não deve ser conectado a equipamentos projetados apenas para 3S máximo de aproximadamente 12,6 V.
Uma bateria com poucas células em série pode causar:
Falha ao iniciar
Velocidade ou torque do motor reduzido
Iluminação fraca
Operação instável do controlador
Desligamento antecipado de baixa tensão
Aumento da demanda atual pela mesma potência
Mau desempenho perto do final da alta
Uma bateria de baixa tensão não é automaticamente mais segura para o dispositivo. A subtensão ainda pode causar instabilidade, corrente excessiva em alguns sistemas ou falha no atendimento aos requisitos operacionais do produto.
Duas baterias com a mesma classificação S ainda podem diferir em:
Capacidade
Corrente contínua máxima
Corrente de pico
Resistência interna
Limites de proteção
Dimensões
Peso
Conector
Polaridade
Calibre do fio
Sensor de temperatura
Taxa de cobrança
Química e limite de carga
A contagem de células é, portanto, a primeira verificação de compatibilidade, e não todo o processo de seleção.
Um carregador LiPo deve corresponder à química da bateria e ao número de células em série.
Para células LiPo convencionais, a tensão máxima do carregador deve corresponder a 4,2 V multiplicado pela contagem de células:
Bateria |
Tensão convencional de carga total necessária |
|---|---|
1S |
4,2V |
2S |
8,4V |
3S |
12,6V |
4S |
16,8V |
6S |
25,2V |
Um carregador projetado para uma contagem menor de células não pode carregar totalmente um pacote de série superior. Um carregador que aplique a voltagem de uma contagem de células mais alta a um pacote de série inferior pode sobrecarregar as células e criar um sério risco à segurança.
Para baterias multicélulas, o sistema de carregamento também pode precisar monitorar e equilibrar grupos de séries individuais. A tensão do pacote pode parecer aceitável mesmo quando uma célula é maior ou menor que as outras.
Antes de carregar, confirme:
Química da bateria
Classificação S
Tensão máxima de carga por célula
Tensão máxima total do pacote
Corrente de carga recomendada
Conector de equilíbrio ou requisitos de BMS
Tipo de conector e polaridade
Limites de temperatura
Nunca adivinhe a contagem de células, ignore uma conexão de equilíbrio ou proteção ou use outra configuração química da bateria para forçar o carregamento.
O significado de S permanece o mesmo para baterias LiHV: ainda indica o número de células conectadas em série. No entanto, a voltagem por célula pode ser diferente.
Uma célula LiPo convencional normalmente usa:
3,7 V nominais
Tensão máxima de carga de 4,2 V
Uma célula LiHV pode usar uma classificação nominal em torno de 3,8–3,87 V e um limite de carga como 4,35 V ou 4,4 V, dependendo de sua especificação.
Como resultado, um pacote 3S LiHV pode ter uma tensão nominal e de carga total diferente de um pacote 3S LiPo convencional.
A mesma contagem de células não torna compatível o carregamento de baterias convencionais LiPo e LiHV. Aplicar um limite de carga LiHV a uma bateria LiPo convencional pode sobrecarregá-la, enquanto carregar uma bateria LiHV apenas até um limite convencional pode deixar parte de sua capacidade projetada não utilizada.
Sempre use os valores exatos de tensão nas especificações da bateria em vez de calcular cada pacote de polímero de lítio de 3,7 V e 4,2 V por padrão.
A contagem de células deve ser selecionada com base no projeto elétrico do dispositivo – e não na suposição de que um número S mais alto proporciona melhor desempenho.
Identifique a tensão mínima e máxima que o dispositivo pode aceitar com segurança nos terminais da bateria.
O valor máximo deve ser pelo menos tão alto quanto a tensão de carga total da bateria. O valor operacional mínimo também deve estar alinhado com a bateria, o circuito de proteção e a estratégia de corte do dispositivo.
Determine se o carregador ou IC de carregamento foi projetado para:
A química do lítio pretendida
O número necessário de células em série
A tensão máxima correta
A corrente de carga do pacote
Balanceamento celular quando necessário
Monitoramento de temperatura
A alteração da contagem de células normalmente requer alterações no sistema de carregamento.
Registre a corrente média, a corrente contínua máxima e a corrente de pico. Um pacote de tensão mais alta pode permitir corrente mais baixa para a mesma potência em um sistema projetado adequadamente, mas a relação depende da carga e da eletrônica de potência.
A contagem de células determina a tensão, enquanto o tempo de execução necessário ajuda a determinar a capacidade.
Use watts-hora ao comparar pacotes candidatos com tensões diferentes:
Energia da bateria (Wh) = Tensão nominal × Capacidade (Ah)
Não selecione a contagem de células apenas em mAh.
Mais células em série geralmente requerem mais espaço físico e adicionam peso, a menos que sejam usadas células de menor capacidade ou um arranjo de pacote diferente.
As dimensões finalizadas devem incluir células, eletrônica de proteção, isolamento, fios, conector e folga mecânica necessária.
Teste a bateria no dispositivo real em:
Tensão de carga total
Operação normal
Carga contínua máxima
Eventos de pico de carga
Baixo estado de carga
Faixa de temperatura esperada
Condições de carregamento
Operação de proteção
A mudança de 2S para 3S ou de 3S para 4S deve ser tratada como uma decisão de engenharia em nível de sistema.
Erro |
Compreensão correta |
|---|---|
Supondo que 3S significa 3 Ah |
3S significa três células em série; a capacidade deve ser declarada separadamente |
Multiplicando tensão e mAh em um pacote em série |
A conexão em série adiciona tensão, enquanto a capacidade em Ah permanece a de um grupo em série |
Tratando a tensão nominal como tensão de carga total |
Uma célula convencional de 3,7 V atinge aproximadamente 4,2 V quando totalmente carregada |
Assumir uma classificação S mais alta sempre proporciona maior tempo de execução |
O tempo de execução depende da energia do pacote e do consumo de energia do dispositivo |
Substituindo 3S por 4S para mais potência |
A tensão mais alta pode exceder o limite do dispositivo ou controlador |
Escolhendo um carregador do conector cabe sozinho |
Química, contagem de células, tensão de carga, corrente e pinagem devem corresponder |
Supondo que todas as baterias 3S sejam intercambiáveis |
Capacidade, classificação de corrente, proteção, dimensões, conector e química podem ser diferentes |
Contando bolsas visíveis para identificar a classificação S |
Grupos paralelos e construções ocultas podem tornar a aparência enganosa |
Tratando os valores de tensão LiPo e LiHV como idênticos |
Suas tensões nominais e de carga por célula podem diferir |
Ignorando o equilíbrio celular em um pacote multicelular |
A tensão total do pacote pode ocultar um grupo de células sobrecarregado ou subcarregado |
A contagem de células da bateria LiPo descreve o número de células conectadas em série. Para células convencionais de polímero de lítio de 3,7 V, 1S corresponde a 3,7 V nominal, 2S a 7,4 V, 3S a 11,1 V, 4S a 14,8 V e 6S a 22,2 V.
As mesmas contagens de células atingem aproximadamente 4,2 V, 8,4 V, 12,6 V, 16,8 V e 25,2 V quando totalmente carregada. Estas tensões máximas – e não apenas as classificações nominais – devem permanecer dentro dos limites do dispositivo e do carregador.
A classificação S não define a capacidade da bateria, tempo de execução, corrente de descarga ou tamanho físico. Etiquetas como 3S2P fornecem mais informações identificando tanto o arranjo em série quanto o paralelo, mas a especificação completa da bateria ainda deve ser revisada.
Ao escolher ou substituir um pacote LiPo, confirme a química, contagem de células, faixa completa de tensão operacional, capacidade, capacidade de corrente, dimensões, conector, polaridade, proteção, requisitos de balanceamento e método de carregamento. Um número S correspondente é essencial, mas é apenas uma parte da compatibilidade da bateria.
Uma bateria LiPo 2S contém duas células conectadas em série. Se usar células convencionais de 3,7 V, o pacote é avaliado em 7,4 V nominal e atinge aproximadamente 8,4 V quando totalmente carregado.
A designação 2S não indica a capacidade. Uma bateria 2S pode ter 500 mAh, 2.000 mAh, 5.000 mAh ou outra capacidade.
Uma bateria 3S LiPo possui três células ou grupos de células conectadas em série. Um pacote 3S convencional é normalmente classificado em 11,1 V nominal e 12,6 V quando totalmente carregado.
Uma bateria 3S convencional tem capacidade nominal de 11,1 V e 12,6 V totalmente carregada. Uma bateria 4S convencional tem capacidade nominal de 14,8 V e 16,8 V totalmente carregada.
O pacote 4S opera com uma tensão significativamente mais alta. Ele não deve substituir um pacote 3S, a menos que o dispositivo, controlador, carregador, sistema de proteção e outros componentes sejam projetados para operação 4S.
Uma bateria 6S1P contém seis células. Uma bateria 6S2P contém doze células porque possui seis grupos em série com duas células conectadas em paralelo em cada grupo.
O valor S identifica o número de grupos de séries, enquanto o valor P identifica o número de células paralelas por grupo.
Não necessariamente. Uma classificação S mais alta significa tensão mais alta e não um tempo de execução automaticamente mais longo.
O tempo de execução depende do total de watts-hora da bateria, do consumo de energia do dispositivo, da eficiência de conversão, das condições de descarga, da temperatura e da tensão de corte.
Somente se todo o dispositivo for projetado para a faixa de tensão 4S. Uma bateria 4S convencional atinge 16,8 V quando totalmente carregada, em comparação com 12,6 V de um pacote 3S.
Usar uma bateria 4S em equipamentos projetados apenas para 3S pode danificar o controlador do motor, a eletrônica de potência, os capacitores ou outros componentes.
Uma tensão de carregamento 3S convencional pode atingir 12,6 V, enquanto um pacote 2S convencional é projetado para um máximo de aproximadamente 8,4 V.
O carregador deve corresponder à química da bateria, contagem de células, tensão máxima de carga, corrente de carga, conector e requisitos de balanceamento.
Verifique primeiro a etiqueta e as especificações da bateria. Uma bateria 2S convencional é comumente marcada como 7,4 V, enquanto uma bateria 3S é comumente marcada como 11,1 V.
A contagem dos fios da balança e a tensão medida podem fornecer evidências de apoio, mas nenhuma delas deve substituir as especificações do fabricante. Não abra o pacote nem teste pinos do conector desconhecidos para determinar sua configuração interna.
Não. Uma bateria 2S2P possui dois grupos em série e duas células paralelas em cada grupo. Usando células convencionais de 3,7 V, permanece um pacote nominal de 7,4 V.
Uma bateria 4S1P possui quatro células conectadas em série e tem tensão nominal de 14,8 V. Mesmo que ambos os pacotes contenham quatro células físicas, suas tensões e conexões internas são diferentes.