Vizualizări: 0 Autor: Editor site Ora publicării: 2026-07-09 Origine: Site
Etichete precum 1S, 2S, 3S, 4S și 6S apar pe multe baterii LiPo, dar acestea sunt adesea înțelese greșit. Unii utilizatori tratează numărul S ca o evaluare a capacității, în timp ce alții presupun că două pachete cu aceeași evaluare S sunt interschimbabile.
De fapt, ratingul S descrie în primul rând numărul de celule conectate în serie în interiorul pachetului de baterii. Deoarece conexiunile în serie adaugă tensiunea celulei, numărul de celule determină tensiunea nominală a pachetului și tensiunea maximă de încărcare.
Pentru o celulă convențională cu polimer de litiu evaluată la 3,7 V nominal și 4,2 V când este complet încărcată:
1S înseamnă o celulă și 3,7 V nominal
2S înseamnă două celule în serie și 7,4 V nominal
3S înseamnă trei celule în serie și 11,1 V nominal
4S înseamnă patru celule în serie și 14,8 V nominal
6S înseamnă șase celule în serie și 22,2 V nominal
Cu toate acestea, numărul de celule singur nu vă spune capacitatea bateriei, durata de funcționare, dimensiunea fizică, capacitatea de descărcare, conectorul, configurația de protecție sau compatibilitatea cu un dispozitiv. Acest ghid explică ce înseamnă numărul de celule LiPo, cum se calculează tensiunea pachetului, cum diferă configurațiile S și P și ce trebuie verificat înainte de a selecta sau înlocui o baterie.
Litera S indică câte celule sunt conectate în serie.
Celulele conectate în serie măresc tensiunea, dar nu cresc în mod direct capacitatea amperi-oră a pachetului.
Pentru celulele LiPo convenționale de 3,7 V, înmulțiți numărul de celule cu 3,7 V pentru a estima tensiunea nominală a pachetului.
Înmulțiți numărul de celule cu 4,2 V pentru a determina tensiunea de încărcare completă a pachetului convențional.
O baterie 2S are în mod normal 7,4 V nominal, în timp ce o baterie 3S este de 11,1 V nominal.
Același rating S nu garantează că două baterii sunt interschimbabile.
Etichete precum 2S2P descriu atât aranjamentele de celule în serie, cât și cele paralele.
LiHV și alte substanțe chimice cu litiu pot folosi tensiuni diferite pe celulă, așa că specificațiile bateriei trebuie întotdeauna verificate.
Încărcătorul, circuitul de protecție, domeniul de intrare al dispozitivului și conexiunea echilibrului trebuie să se potrivească cu numărul real de celule.
Denumirea S într-o baterie LiPo înseamnă serie . Numărul de dinainte indică câte celule sunt conectate în serie în interiorul pachetului.
De exemplu:
1S: o celulă
2S: două celule în serie
3S: trei celule în serie
4S: patru celule în serie
6S: șase celule în serie
Când celulele sunt conectate în serie, borna pozitivă a unei celule este conectată la borna negativă a următoarei. Tensiunile celulelor sunt apoi adăugate împreună.
Dacă fiecare celulă are o tensiune nominală de 3,7 V:
Tensiunea nominală a pachetului = Număr de celule în serie × 3,7 V
Prin urmare, o baterie 3S are o tensiune nominală de:
3 × 3,7 V = 11,1 V
Capacitatea sa în amperi-oră nu se triplează automat. Dacă trei celule de 2000 mAh sunt conectate în serie, pachetul 3S rezultat este în mod normal evaluat la 11,1 V și 2000 mAh - nu 6000 mAh.
Această distincție este esențială pentru înțelegerea numărului de celule ale bateriei LiPo:
Conexiunile în serie cresc în primul rând tensiunea.
Conexiunile paralele cresc în primul rând capacitatea și capacitatea de curent.
Pentru cititorii care au nevoie de o introducere mai largă în chimie și construcție, ghidul explicând ce este o baterie cu litiu polimer oferă fundal suplimentar.
Următoarele valori se aplică celulelor LiPo convenționale cu o tensiune nominală de 3,7 V și o tensiune maximă de încărcare de 4,2 V per celulă.
Configurație LiPo |
Celulele în serie |
Tensiune nominală |
Tensiune de încărcare completă |
|---|---|---|---|
1S |
1 |
3,7 V |
4,2 V |
2S |
2 |
7,4 V |
8,4 V |
3S |
3 |
11,1 V |
12,6 V |
4S |
4 |
14,8 V |
16,8 V |
5S |
5 |
18,5 V |
21,0 V |
6S |
6 |
22,2 V |
25,2 V |
Acestea sunt valori de referință pentru chimia LiPo standard de 4,2 V. Tensiunea reală se modifică continuu pe măsură ce bateria se încarcă și se descarcă, astfel încât o tensiune măsurată a pachetului nu va fi întotdeauna egală cu tensiunea nominală afișată pe etichetă.
Tensiunea nominală este o referință standardizată folosită pentru a descrie clasa generală de tensiune a bateriei. Nu este tensiunea unui pachet complet încărcat.
Două calcule sunt deosebit de utile atunci când se interpretează specificațiile bateriei LiPo.
Pentru celulele convenționale de 3,7 V:
Tensiunea nominală a pachetului = Număr de celule × 3,7 V
Exemple:
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
Pentru celulele convenționale încărcate la 4,2 V fiecare:
Tensiunea pachetului de încărcare completă = Număr de celule × 4,2 V
Exemple:
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
Tensiunea de încărcare completă este deosebit de importantă pentru compatibilitate. Un dispozitiv descris ca „12 V”, de exemplu, nu poate fi considerat automat că acceptă o baterie 3S LiPo. Dispozitivul trebuie să tolereze aproximativ 12,6 V la încărcare completă și să continue să funcționeze în intervalul de descărcare prevăzut al pachetului.
Sistemul de încărcare trebuie, de asemenea, proiectat pentru chimia exactă și numărul de celule din serie.
O baterie LiPo 1S conține o celulă cu polimer de litiu. O baterie convențională 1S este în mod normal evaluată la:
3,7 V nominal
4,2 V complet încărcat
Deoarece nu conține un grup de celule în serie, este cea mai simplă configurație LiPo. Poate include în continuare un circuit de protecție, un senzor de temperatură, un conector și cabluri suplimentare.
Bateriile cu polimer de litiu cu o singură celulă sunt utilizate pe scară largă în produsele care au nevoie de o sursă de alimentare compactă și ușoară, inclusiv:
Senzori wireless
Dispozitive purtabile
Accesorii Bluetooth
Trackere GPS
Dispozitive medicale portabile
Camere mici
Electronice de consum compacte
Dispozitive IoT mici
Un dispozitiv poate utiliza tensiunea celulei în mod direct sau o poate transforma într-o altă tensiune printr-un circuit de întărire, amplificare sau amplificare.
ale lui ZENE Gama de baterii LiPo de 3,7 V ilustrează mai multe opțiuni de capacitate și dimensiune pentru o singură celulă. Cu toate acestea, tensiunea singură nu confirmă compatibilitatea; De asemenea, trebuie verificate dimensiunile, cererea curentă, protecția, conectorul, polaritatea și condițiile de încărcare.
O baterie LiPo 2S conține două celule conectate în serie.
Pentru celulele convenționale de 3,7 V, un pachet 2S este evaluat la:
7,4 V nominal
8,4 V complet încărcat
Dacă fiecare celulă are o capacitate de 2000 mAh, un pachet simplu 2S1P este evaluat în mod normal la 7,4 V și 2000 mAh.
Cele două celule trebuie să rămână în intervalul lor de tensiune specificat în timpul încărcării și descărcării. Prin urmare, un pachet cu mai multe celule va folosi în mod obișnuit o conexiune de echilibru, un circuit de protecție sau un BMS proiectat pentru două celule în serie.
Pachetele cu două celule pot suporta dispozitive care au nevoie de o tensiune mai mare decât poate furniza o singură celulă, cum ar fi anumite:
Instrumente portabile
Echipamente de monitorizare
Produse de iluminat
Dispozitive robotizate mici
Echipamente de comunicare
Produse cu motor
Electronică industrială compactă
O Pachetul de baterii LiPo de 7,4 V poate fi clasa corectă de tensiune atunci când dispozitivul este proiectat în jurul unui sistem convențional 2S. Intervalul de intrare al dispozitivului și încărcătorul trebuie să accepte în continuare întreaga regiune de operare de 6–8,4 V specificată pentru pachetul și aplicația specifică.
O baterie LiPo 3S conține trei celule conectate în serie.
Pentru celulele convenționale, valorile sale principale ale tensiunii sunt:
11,1 V nominal
12,6 V complet încărcat
Pachetele cu trei celule sunt adesea folosite atunci când echipamentul necesită o platformă de tensiune mai mare sau atunci când proiectul urmărește să furnizeze o anumită cantitate de putere la un curent mai mic decât un pachet cu tensiune mai mică.
Aplicațiile posibile includ:
Drone și sisteme fără pilot
Echipament portabil pentru imagini
Robotică
Stații de lucru mobile
Controlere de motoare
Echipamente de testare si masurare
Dispozitive portabile industriale
O etichetă 3S nu indică cât de mult curent poate furniza bateria. Două baterii 3S pot avea o capacitate foarte diferită, rating C, rezistență internă, limite de protecție și scădere a tensiunii sub sarcină.
ale lui ZENE Pachetele de baterii litiu-polimer de 11,1 V sunt exemple de configurații convenționale de tensiune 3S. Modelul potrivit depinde în continuare de profilul curent al dispozitivului, timpul de rulare necesar, spațiul disponibil, conector și cerințele de protecție.
O baterie LiPo 4S folosește patru celule conectate în serie.
Tensiunile sale nominale convenționale sunt:
14,8 V nominal
16,8 V complet încărcat
În comparație cu un pachet 3S, un pachet 4S furnizează o tensiune mai mare în domeniul său de funcționare. Într-un sistem proiectat corespunzător, tensiunea mai mare poate reduce curentul necesar pentru a furniza aceeași putere electrică:
Curent = Putere ÷ Tensiune
Cu toate acestea, trecerea de la 3S la 4S nu este un simplu upgrade de performanță. Tensiunea mai mare afectează:
Viteza motorului și funcționarea controlerului
convertoare DC-DC
Tensiune de încărcare
Setări de protecție
Tensiunile nominale ale condensatorului și ale componentelor
Generare de căldură
Comportamentul întreruperii dispozitivului
Aplicațiile potențiale pentru pachetele 4S includ anumite drone, echipamente robotizate, sisteme portabile de iluminat, dispozitive de imagistică și instrumente industriale.
Un dispozitiv trebuie să fie proiectat sau validat special pentru domeniul de operare 4S înainte de a utiliza a Baterie LiPo de 14,8 V. Compatibilitatea cu 3S nu implică compatibilitatea cu 4S.
O baterie LiPo 6S conține șase celule conectate în serie.
Pentru chimia standard LiPo, este evaluat la:
22,2 V nominal
25,2 V complet încărcat
O configurație 6S asigură de două ori tensiunea nominală a unei baterii 3S. Poate fi selectat pentru sisteme cu cerințe de putere relativ mari, cu condiția ca fiecare parte a dispozitivului să fie proiectată pentru tensiune crescută.
Aplicațiile posibile includ:
Drone profesionale mai mari
Platforme robotizate de putere mai mare
Sisteme industriale portabile
Echipamente de inspectie
Sisteme mobile de iluminat
Dispozitive specializate cu motor
Un număr mai mare de celule nu înseamnă în mod inerent că bateria are o durată mai lungă de funcționare. Timpul de funcționare depinde atât de energia pachetului, cât și de consumul de energie al dispozitivului.
Energia bateriei poate fi estimată ca:
Energie (Wh) = Tensiune nominală (V) × Capacitate (Ah)
De exemplu:
3S 2000 mAh: 11,1 V × 2 Ah = 22,2 Wh
6S 1000 mAh: 22,2 V × 1 Ah = 22,2 Wh
Aceste două pachete au aproximativ aceeași energie nominală, chiar dacă numărul lor de celule, tensiunea și evaluările mAh diferă. Nu sunt interschimbabile deoarece intervalele lor de tensiune sunt diferite.
Un convențional Acumulatorul de 22,2 V trebuie utilizat numai cu un dispozitiv, încărcător, sistem de protecție, conector și cablare concepute pentru o configurație 6S.
Nu. Creșterea numărului de celule conectate în serie crește tensiunea pachetului, dar nu crește direct capacitatea amperi-oră.
Luați în considerare trei celule identice de 3,7 V, 2000 mAh:
Configurare |
Tensiune nominală |
Capacitate |
Energia nominală |
|---|---|---|---|
1S1P |
3,7 V |
2000 mAh |
7,4 Wh |
2S1P |
7,4 V |
2000 mAh |
14,8 Wh |
3S1P |
11,1 V |
2000 mAh |
22,2 Wh |
Evaluarea mAh rămâne 2000 mAh deoarece celulele sunt conectate în serie. Cu toate acestea, energia totală crește deoarece tensiunea pachetului crește.
Acesta este motivul pentru care capacitatea bateriei nu ar trebui evaluată numai din mAh. Wați-oră oferă o comparație mai utilă atunci când bateriile au tensiuni diferite.
Chiar dacă două baterii stochează același număr de wați-oră, intervalele lor diferite de tensiune le pot face potrivite pentru dispozitive complet diferite.
Configurațiile bateriei LiPo pot include atât un rating S, cât și un rating P.
S înseamnă celule sau grupuri de celule conectate în serie.
P înseamnă celule conectate în paralel în cadrul fiecărui grup de serie.
Primul număr determină câte grupuri de celule sunt conectate în serie. Al doilea număr determină câte celule sunt conectate în paralel în fiecare grup.
Să presupunem că fiecare celulă este evaluată la 3,7 V și 2000 mAh:
Configurare |
Numărul total de celule |
Tensiune nominală |
Capacitate |
|---|---|---|---|
1S1P |
1 |
3,7 V |
2000 mAh |
2S1P |
2 |
7,4 V |
2000 mAh |
2S2P |
4 |
7,4 V |
4000 mAh |
3S1P |
3 |
11,1 V |
2000 mAh |
3S2P |
6 |
11,1 V |
4000 mAh |
4S2P |
8 |
14,8 V |
4000 mAh |
Pentru un pachet 2S2P:
Două celule sunt conectate în paralel pentru a forma un grup de 3,7 V, 4000 mAh.
Două dintre aceste grupuri sunt conectate în serie.
Pachetul finit este evaluat la 7,4 V și 4000 mAh.
Numărul de celule fizice este:
Numărul total de celule = valoarea S × valoarea P
Prin urmare:
2S2P conține patru celule.
3S2P conține șase celule.
4S3P conține douăsprezece celule.
Conexiunile paralele pot crește capacitatea și pot crește capacitatea de curent, dar numai atunci când celulele, interconexiunile, firele, sistemul de protecție și designul termic suportă sarcina necesară.
Într-un pachet simplu 3S1P, cele trei celule de serie pot apărea ca trei pungi separate. Cu toate acestea, aspectul exterior nu este întotdeauna o modalitate fiabilă de a determina numărul de celule.
Un pachet poate conține:
Mai multe celule dispuse una lângă alta
Celulele stivuite una peste alta
Celule paralele care formează un singur grup de tensiune
O incintă care ascunde construcția interioară
Un ansamblu pliat sau cu formă specială
Un PCM sau BMS care ocupă o parte a pachetului vizibil
Un pachet cu patru pungi poate fi 4S1P, 2S2P sau o altă configurație, în funcție de conexiunile sale interne.
Nu deschideți un pachet de baterii sigilat pentru a număra celulele sau a urmări filele interne. Celulele pungii pot fi deteriorate prin perforare, îndoire, compresie sau scurtcircuit accidental. Configurația corectă ar trebui să fie confirmată din etichetă, fișa de specificații, desenul pachetului, informațiile despre încărcător sau producător.
Utilizați mai multe surse de informații în loc să vă bazați pe o singură observație.
Eticheta poate indica:
1S, 2S, 3S, 4S sau 6S
O configurație combinată, cum ar fi 3S2P
Tensiune nominală
Capacitate nominală
Tensiune maximă de încărcare
Numărul modelului
O etichetă care arată 11,1 V indică de obicei o baterie convențională 3S, în timp ce 14,8 V indică de obicei 4S. Cu toate acestea, această relație trebuie verificată în raport cu chimia specificată.
Specificația trebuie să precizeze numărul de celule în serie, tensiunea nominală, limita de încărcare, limita de descărcare, capacitatea și configurația de protecție.
Acest lucru este mai fiabil decât identificarea bateriei după aspectul conectorului sau grosimea pachetului.
Un încărcător original poate identifica chimia acceptată și numărul de celule. Un încărcător cu o ieșire de 12,6 V, de exemplu, poate fi proiectat pentru un pachet convențional 3S litiu-ion, dar numai tensiunea de ieșire nu confirmă metoda completă de încărcare sau compatibilitatea.
Nu selectați o baterie de schimb doar pentru că tensiunea nominală a acesteia seamănă cu eticheta încărcătorului.
Un multimetru poate oferi dovezi utile, dar o stare parțială de încărcare poate face dificil de distins configurațiile de tensiune adiacente fără alte informații.
De exemplu, o tensiune măsurată de 7,4 V ar putea reprezenta:
Un pachet LiPo convențional 2S aproape de tensiunea nominală
Un pachet parțial descărcat cu o specificație de tensiune diferită
O altă chimie a litiului sau design de celule
O măsurătoare inexactă sau instabilă
Măsurarea tensiunii ar trebui să susțină specificațiile bateriei, nu să o înlocuiască.
Un cablu de echilibru convențional oferă adesea acces la sfârșitul fiecărui grup de celule din serie. Un conector tipic de echilibrare cu mai multe celule poate avea un fir mai mult decât numărul de grupuri de serie:
2S: de obicei trei fire de echilibrare
3S: de obicei patru fire de echilibrare
4S: de obicei cinci fire de echilibrare
6S: de obicei șapte fire de echilibru
Acesta este un aranjament comun mai degrabă decât o regulă de identificare universală. Unele baterii protejate sau inteligente folosesc conectori diferiți, echilibrare internă, pinouts proprietare sau interfețe de comunicare.
Nu sondați pinii necunoscuți ai conectorului și nu vă asumați polaritatea doar din poziția firului.
Numărul de celule stabilește intervalul de tensiune pe care îl va primi dispozitivul. Utilizarea unui rating S greșit poate duce la deteriorarea imediată sau la funcționarea nesigură.
O baterie cu prea multe celule în serie poate expune dispozitivul la o tensiune excesivă. Consecințele posibile includ:
Deteriorări ale convertoarelor de putere sau plăcilor de control
Supraviteza motorului
Componente supraîncălzite
Condensatoare sau dispozitive semiconductoare defectate
Consum excesiv de energie
Defecțiune permanentă a dispozitivului
O baterie 4S atinge aproximativ 16,8 V când este complet încărcată. Nu ar trebui să fie conectat la echipamente proiectate doar pentru un maxim 3S de aproximativ 12,6 V.
O baterie cu prea puține celule de serie poate cauza:
Eșecul de a începe
Viteza sau cuplul motorului redus
Iluminare slabă
Funcționare instabilă a controlerului
Oprire timpurie de joasă tensiune
Creșterea cererii curente pentru aceeași putere
Performanță slabă aproape de sfârșitul descărcării
O baterie de tensiune mai mică nu este automat mai sigură pentru dispozitiv. Subtensiunea poate provoca în continuare instabilitate, curent excesiv în unele sisteme sau nerespectarea cerințelor de funcționare ale produsului.
Două baterii cu același rating S pot diferi în continuare în:
Capacitate
Curent continuu maxim
Curent de vârf
Rezistenta interioara
Limite de protecție
Dimensiuni
Greutate
Conector
Polaritate
Diametrul firului
Senzor de temperatura
Rata de încărcare
Chimie și limită de încărcare
Numărul de celule este, prin urmare, prima verificare de compatibilitate, nu întregul proces de selecție.
Un încărcător LiPo trebuie să se potrivească atât cu chimia bateriei, cât și cu numărul de celule din serie.
Pentru celulele LiPo convenționale, tensiunea maximă a pachetului de încărcător trebuie să corespundă cu 4,2 V înmulțit cu numărul de celule:
Baterie |
Tensiunea convențională de încărcare completă necesară |
|---|---|
1S |
4,2 V |
2S |
8,4 V |
3S |
12,6 V |
4S |
16,8 V |
6S |
25,2 V |
Un încărcător conceput pentru un număr mai mic de celule nu poate încărca complet un pachet de serie superioară. Un încărcător care aplică tensiunea unui număr mai mare de celule unui pachet de serie inferioară poate supraîncărca celulele și poate crea un pericol grav pentru siguranță.
Pentru bateriile cu mai multe celule, este posibil ca sistemul de încărcare să fie necesar să monitorizeze și să echilibreze grupurile individuale de serie. Tensiunea pachetului poate părea acceptabilă chiar și atunci când o celulă este mai mare sau mai mică decât celelalte.
Înainte de încărcare, confirmați:
Chimia bateriei
Evaluare S
Tensiunea maximă de încărcare per celulă
Tensiunea maximă totală a pachetului
Curent de încărcare recomandat
Conector de echilibrare sau cerințe BMS
Tipul conectorului și polaritatea
Limite de temperatură
Nu ghiciți niciodată numărul de celule, nu ocoliți o balanță sau o conexiune de protecție și nu utilizați altă setare chimică a bateriei pentru a forța încărcarea.
Sensul lui S rămâne același pentru bateriile LiHV: indică în continuare numărul de celule conectate în serie. Cu toate acestea, tensiunea pe celulă poate fi diferită.
O celulă LiPo convențională utilizează în mod obișnuit:
3,7 V nominal
Tensiune maximă de încărcare 4,2 V
O celulă LiHV poate utiliza o valoare nominală de aproximativ 3,8–3,87 V și o limită de încărcare, cum ar fi 4,35 V sau 4,4 V, în funcție de specificația sa.
Ca rezultat, un pachet 3S LiHV poate avea o tensiune nominală și de încărcare completă diferită față de un pachet LiPo 3S convențional.
Același număr de celule nu face ca bateriile convenționale LiPo și LiHV să fie compatibile cu încărcarea. Aplicarea unei limite de încărcare LiHV la o baterie convențională LiPo o poate supraîncărca, în timp ce încărcarea unui pachet LiHV doar la o limită convențională poate lăsa o parte din capacitatea sa proiectată neutilizată.
Utilizați întotdeauna valorile exacte ale tensiunii din specificațiile bateriei, în loc să calculați fiecare pachet de polimeri de litiu de la 3,7 V și 4,2 V în mod implicit.
Numărul de celule ar trebui să fie selectat din designul electric al dispozitivului, nu din ipoteza că un număr S mai mare oferă performanțe mai bune.
Identificați tensiunea minimă și maximă pe care dispozitivul o poate accepta în siguranță la bornele bateriei.
Valoarea maximă trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca tensiunea de încărcare completă a bateriei. Valoarea minimă de funcționare trebuie să se alinieze, de asemenea, cu strategia de întrerupere a bateriei, circuitului de protecție și a dispozitivului.
Determinați dacă încărcătorul sau circuitul integrat de încărcare a fost proiectat pentru:
Chimia destinată a litiului
Numărul necesar de celule în serie
Tensiunea maximă corectă
Curentul de încărcare al pachetului
Echilibrarea celulelor acolo unde este necesar
Monitorizarea temperaturii
Modificarea numărului de celule necesită în mod normal modificări ale sistemului de încărcare.
Înregistrați curentul mediu, curentul continuu maxim și curentul de vârf. Un pachet de tensiune mai mare poate permite un curent mai mic pentru aceeași putere într-un sistem proiectat corespunzător, dar relația depinde de sarcină și electronica de putere.
Numărul de celule determină tensiunea, în timp ce timpul de funcționare necesar ajută la determinarea capacității.
Utilizați wați-oră atunci când comparați pachetele candidate cu tensiuni diferite:
Energia bateriei (Wh) = Tensiune nominală × Capacitate (Ah)
Nu selectați numărul de celule numai din mAh.
Mai multe celule în serie necesită, în general, mai mult spațiu fizic și adaugă greutate, cu excepția cazului în care sunt utilizate celule cu capacitate mai mică sau un aranjament diferit de pachet.
Dimensiunile finite trebuie să includă celulele, electronica de protecție, izolația, firele, conectorul și spațiul mecanic necesar.
Testați bateria în dispozitivul real prin:
Tensiune de încărcare completă
Funcționare normală
Sarcina maxima continua
Evenimente de vârf
Stare scăzută de încărcare
Interval de temperatură așteptat
Condiții de încărcare
Operațiune de protecție
Schimbarea de la 2S la 3S sau de la 3S la 4S ar trebui tratată ca o decizie de inginerie la nivel de sistem.
Greşeală |
Înțelegerea corectă |
|---|---|
Presupunând că 3S înseamnă 3 Ah |
3S înseamnă trei celule de serie; capacitatea trebuie precizată separat |
Înmulțirea atât a tensiunii, cât și a mAh-ului într-un pachet de serie |
Conexiunea în serie adaugă tensiune, în timp ce capacitatea Ah rămâne cea a unui grup de serie |
Tratarea tensiunii nominale ca tensiune de încărcare completă |
O celulă convențională de 3,7 V atinge aproximativ 4,2 V când este complet încărcată |
Presupunând un rating S mai mare oferă întotdeauna o durată de funcționare mai lungă |
Timpul de funcționare depinde de energia pachetului și de consumul de energie al dispozitivului |
Înlocuirea 3S cu 4S pentru mai multă putere |
Tensiunea mai mare poate depăși limita dispozitivului sau controlerului |
Alegerea unui încărcător din conectorul se potrivește singur |
Chimia, numărul de celule, tensiunea de încărcare, curentul și pinout trebuie să se potrivească |
Presupunând că toate bateriile 3S sunt interschimbabile |
Capacitatea, curentul nominal, protecția, dimensiunile, conectorul și chimia pot diferi |
Numărarea pungilor vizibile pentru a identifica ratingul S |
Grupurile paralele și construcția ascunsă pot face apariția înșelătoare |
Tratarea valorilor tensiunii LiPo și LiHV ca fiind identice |
Tensiunile lor nominale și de încărcare pe celulă pot diferi |
Ignorarea echilibrului celular într-un pachet cu mai multe celule |
Tensiunea totală a pachetului poate ascunde un grup de celule supraîncărcat sau subîncărcat |
Numărul celulelor bateriei LiPo descrie numărul de celule conectate în serie. Pentru celulele convenționale cu polimer de litiu de 3,7 V, 1S corespunde la 3,7 V nominal, 2S la 7,4 V, 3S la 11,1 V, 4S la 14,8 V și 6S la 22,2 V.
Același număr de celule ajunge la aproximativ 4,2 V, 8,4 V, 12,6 V, 16,8 V și 25,2 V atunci când este complet încărcat. Aceste tensiuni maxime — nu numai valorile nominale — trebuie să rămână în limitele dispozitivului și ale încărcătorului.
Evaluarea S nu definește capacitatea bateriei, durata de funcționare, curentul de descărcare sau dimensiunea fizică. Etichetele precum 3S2P oferă mai multe informații prin identificarea atât a aranjamentului în serie, cât și în paralel, dar specificația completă a bateriei trebuie totuși revizuită.
Când alegeți sau înlocuiți un pachet LiPo, confirmați chimia, numărul de celule, intervalul complet de tensiune de funcționare, capacitatea, capacitatea de curent, dimensiunile, conectorul, polaritatea, protecția, cerințele de echilibrare și metoda de încărcare. Un număr S potrivit este esențial, dar este doar o parte din compatibilitatea bateriei.
O baterie LiPo 2S conține două celule conectate în serie. Dacă folosește celule convenționale de 3,7 V, pachetul este evaluat la 7,4 V nominal și atinge aproximativ 8,4 V când este complet încărcat.
Denumirea 2S nu precizează capacitatea. O baterie 2S poate avea 500 mAh, 2000 mAh, 5000 mAh sau o altă capacitate.
O baterie LiPo 3S are trei celule sau grupuri de celule conectate în serie. Un pachet 3S convențional este în mod normal evaluat la 11,1 V nominal și 12,6 V când este complet încărcat.
O baterie convențională 3S are o tensiune nominală de 11,1 V și 12,6 V încărcată complet. O baterie convențională 4S are o tensiune nominală de 14,8 V și 16,8 V încărcată complet.
Pachetul 4S funcționează la o tensiune semnificativ mai mare. Nu ar trebui să înlocuiască un pachet 3S decât dacă dispozitivul, controlerul, încărcătorul, sistemul de protecție și alte componente sunt proiectate pentru funcționarea 4S.
O baterie 6S1P conține șase celule. O baterie 6S2P conține douăsprezece celule deoarece are șase grupuri în serie cu două celule conectate în paralel în fiecare grup.
Valoarea S identifică numărul de grupuri de serie, în timp ce valoarea P identifică numărul de celule paralele per grup.
Nu neapărat. Un rating S mai mare înseamnă o tensiune mai mare, nu automat o durată de funcționare mai lungă.
Durata de funcționare depinde de wați-oră totale a bateriei, consumul de energie al dispozitivului, eficiența conversiei, condițiile de descărcare, temperatură și tensiunea de întrerupere.
Doar dacă întregul dispozitiv este proiectat pentru intervalul de tensiune 4S. O baterie convențională 4S atinge 16,8 V când este complet încărcată, comparativ cu 12,6 V pentru un pachet 3S.
Utilizarea unei baterii 4S într-un echipament proiectat numai pentru 3S poate deteriora controlerul motorului, electronicele de putere, condensatorii sau alte componente.
Nu. O tensiune de încărcare convențională 3S poate ajunge la 12,6 V, în timp ce un pachet convențional 2S este proiectat pentru un maxim de aproximativ 8,4 V.
Încărcătorul trebuie să se potrivească cu chimia bateriei, numărul de celule, tensiunea maximă de încărcare, curentul de încărcare, conectorul și cerințele de echilibrare.
Verificați mai întâi eticheta și specificațiile bateriei. O baterie convențională 2S este marcată în mod obișnuit cu 7,4 V, în timp ce o baterie 3S este marcată în mod obișnuit cu 11,1 V.
Numărarea firelor de echilibru și tensiunea măsurată pot oferi dovezi justificative, dar niciuna nu ar trebui să înlocuiască specificațiile producătorului. Nu deschideți pachetul sau sondele pinii conectorului necunoscut pentru a determina configurația internă a acestuia.
Nu. O baterie 2S2P are două grupuri de serie și două celule paralele în fiecare grup. Folosind celule convenționale de 3,7 V, rămâne un pachet nominal de 7,4 V.
O baterie 4S1P are patru celule conectate în serie și are o tensiune nominală de 14,8 V. Chiar dacă ambele pachete conțin patru celule fizice, tensiunile și conexiunile interne ale acestora sunt diferite.