Зарядные устройства и балансиры для аккумуляторов
Зарядные устройства для аккумуляторов дронов и роботов: многоканальные зарядные для FPV-батарей 1–8S, станции Tattu и Gens ace для тяговых сборок 12–24S с током до 120 А, универсальные зарядные ToolkitRC, HOTA и ISDT с питанием от сети и от источника постоянного тока, зарядные для цилиндрических элементов LiitoKala. Рядом — блоки питания для DC-зарядных, лабораторный блок, платы балансировки и тестеры батарей.
Зарядное подбирают по числу банок, химии и мощности. Время заряда задаёт мощность, а не ток, и у многих моделей от сети мощность ниже, чем от внешнего блока постоянного тока, — поэтому смотрите оба значения. Ток балансировки определяет, как быстро выравниваются банки в конце заряда.
Для тяговых сборок на 12S и выше нужны зарядные с соответствующим числом банок и выходным разъёмом — AS150U, XT90 или XT60 у моделей поменьше. Многоканальные устройства заряжают несколько батарей независимо или одну большой мощностью в синхронном режиме.
Как выбрать
Сверяют по: число каналов, ток заряда, питание, поддерживаемая химия, масса
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Число каналов | Ток заряда | Питание | Поддерживаемая химия | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTA D6HOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 360 г |
| HOTA D6 ProHOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 575 г |
| HOTA D6 UltraHOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 575 г |
| HOTA D6SHOTA | 2 | 0,1–16 А ×2 | 7–28 В (до 30 А) | Смарт-АКБ/LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion/LTO/NiZn 1–6S, NiCd/NiMH 1–6S, Pb 1–10S, Eneloop 1–16S | ≈ 235 г |
| HOTA F6HOTA | 4 | 0,1–15 А ×4 | 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | 475 г |
| HOTA F6 UltraHOTA | 4 | 0,1–15 А ×4 | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 945 г |
| HOTA H6 ProHOTA | 1 | 0,1–26 А | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | 410 г |
| HOTA P6HOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | 292 г |
| HOTA S6HOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 (суммарно до 22 А) | AC 100–240 В / DC 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | ≈ 800 г |
| HOTA S6 UltraHOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 (суммарно до 22 А) | AC 100–240 В / DC 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | ≈ 800 г |
| HOTA T330HOTA | — | — | AC 100–240 В, 50–60 Гц | — | 280 г |
| HOTA T6HOTA | 1 | 0,1–15 А (DC), до 5 А (PD) | DC 10–30 В; PD 3.0/QC 20 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | ≈ 93 г |
| HOTA T8HOTA | 1 | 0,1–22 А | 7–35 В (до 27 А) | Смарт-АКБ/LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion/LTO 1–8S, NiZn/NiCd/NiMH 1–20S, Pb 1–12S, Eneloop 1–20S | ≈ 194 г |
| HOTA T8 UltraHOTA | 1 | 0,1–22 А | AC 100–240 В / DC 7–35 В (до 27 А) | Смарт-АКБ/LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion/LTO 1–8S, NiZn/NiCd/NiMH 1–20S, Pb 1–12S, Eneloop 1–20S | ≈ 430 г |
| LiitoKala Lii-500LiitoKala | 4 | 300 / 500 / 700 / 1000 мА | 12 В (2 А) | Li-ion, Ni-MH, NiCd | — |
| LiitoKala Lii-500 ProLiitoKala | 4 | 300 / 500 / 700 / 1000 мА | 12 В (2 А) | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | ≈ 310 г |
| LiitoKala Lii-500SLiitoKala | 4 | Li-ion: 500 / 700 / 1000 мА ×4, 1000 / 2000 мА ×2; Ni-MH: 500 / 700 / 1000 мА | 12 В (3 А) | Li-ion, Ni-MH, NiCd | — |
| LiitoKala Lii-600LiitoKala | 4 | Li-ion: 250–3000 мА (7 ступеней); Ni-MH: 250 / 500 / 1000 мА | 12 В (5 А) | Li-ion, Ni-MH, NiCd | — |
| LiitoKala Lii-CH4LiitoKala | 4 | 1000 мА ×2, 500 мА ×4 | 5 В (2 А) | Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH, NiCd, Li-ion 1,5 В | — |
| LiitoKala Lii-D4XLLiitoKala | 4 + 2 порта 9 В | 300 / 500 / 1000 мА ×4; 9 В: 85 мА ×2 | AC 110–240 В / DC 12 В (2 А) | Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH, NiCd | — |
| LiitoKala Lii-M4SLiitoKala | 4 | 0,3 / 0,5 А ×4; 0,7 / 1,0 А ×2 | 5 В (2 А) | Li-ion 3,7 В, Ni-MH 1,2 В | — |
| LiitoKala Lii-PD2LiitoKala | 2 | Li-ion: 2000 мА ×1, 1000 / 500 мА ×2; Ni-MH: 500 мА | AC 110–240 В / DC 12 В (1 А) | Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH, NiCd | — |
| LiitoKala Lii-PD4LiitoKala | 4 | Li-ion: 2000 мА ×1, 1000 мА ×2, 500 мА ×4; Ni-MH: 1000 мА ×2, 500 мА ×4 | AC 110–240 В / DC 12 В (1 А) | Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH, NiCd | — |
| LiitoKala Lii-S1LiitoKala | 1 | 500 / 1000 мА | 5 В (от 1 А) | Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH, NiCd | 80 г |
Зарядное устройство HOTA D6 Ultra, 2 канала, AC 300 Вт / DC 2×325 Вт, GaN
Зарядное устройство HOTA F6 Ultra, 4 канала, AC 500 Вт / DC 4×250 Вт, GaN
Зарядное устройство HOTA S6 Ultra, 2 канала, AC 480 Вт / DC 2×325 Вт, GaN
Зарядное устройство HOTA T8 Ultra, 1 канал, AC 300 Вт / DC 650 Вт, 1–8S, GaN
Зарядное устройство LiitoKala Lii-500 Pro, 4 канала, тест ёмкости и сопротивления
Зарядное устройство LiitoKala Lii-CH4, 4 канала, Type-C, Li-ion 1,5 В
Зарядное устройство LiitoKala Lii-PD2, 2 канала, встроенный блок питания
Зарядное устройство LiitoKala Lii-PD4, 4 канала, встроенный блок питания
Зарядное устройство LiitoKala Lii-S1, 1 канал, автоопределение полярности
Что проверить перед покупкой
- Сверьте мощность заряда, а не только ток: зарядник на 100 Вт на батарее 6S (25,2 В) даёт не больше 4 А, даже если в паспорте указано 10 А.
- Проверьте мощность при питании от сети отдельно от мощности при питании от внешнего блока: у зарядников со встроенным блоком питания от сети она часто меньше.
- Сверьте поддерживаемые химии и максимальное число банок с вашими батареями: для LiHV нужен профиль с 4,35 В на банку, для LiFe и Li-ion — свои конечные напряжения.
- Проверьте мощность разряда, если батареи регулярно переводят в режим хранения: при разряде в единицы ватт перевод крупной сборки растягивается на часы.
- Для многоканальных зарядников проверьте, делится ли общая мощность между каналами: суммарная мощность часто меньше мощности канала, умноженной на число каналов.
Производители в разделе
Подборки по этому разделу
Вопросы по разделу
- Почему зарядное не выдаёт заявленную мощность?
- Паспортная мощность обычно указана при питании от мощного источника постоянного тока, а от сети часть моделей выдаёт заметно меньше; к тому же она делится между каналами. При малом напряжении батареи мощность упирается ещё и в максимальный ток канала.
- Можно ли заряжать LiHV обычным зарядным?
- Только в режиме LiHV: такие батареи заряжают до 4,35 В на банку вместо 4,2 В. В режиме LiPo они недозаряжаются, а обычную LiPo в режиме LiHV можно перезарядить.
- Зачем нужен режим хранения?
- Литиевые батареи хранят при напряжении около 3,8 В на банку: полностью заряженные они быстрее деградируют. Режим хранения доводит банки до этого уровня зарядом или разрядом.
- Производители каких марок собраны в разделе «Зарядные устройства и балансиры»?
- DFRobot, Flywoo, HOTA, LiitoKala, RJXHOBBY, ToolkitRC, BETAFPV, LemonFPV, Tattu / Gens ace (Grepow), ISDT. Характеристики в карточках приведены по странице модели или даташиту производителя, без пересказов посредников.
- По каким характеристикам сравнивают позиции раздела «Зарядные устройства и балансиры»?
- Чаще всего в карточках этого раздела заполнены: габариты, масса, ток заряда, питание, число каналов, функции, тип, вход. Значения разобраны по единым полям, поэтому позиции разных производителей сравнимы строка в строку.
- Откуда взяты характеристики позиций раздела?
- Со страницы модели у производителя. Ссылка на первоисточник стоит в самом низу карточки, чтобы значение можно было сверить.
- Почему в карточке пустое поле характеристики?
- Значит, производитель этот параметр не публикует. Мы не переносим цифры из чужих каталогов и не достраиваем их по соседним моделям: пустая строка честнее правдоподобной.























