Kategorie:Ladegeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DC-Car
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K (Technikron)
K (Dauerlader)
 
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=Ladegeräte=
 
=Ladegeräte=
  
Die [[Akku]]´s müssen nach dem Betrieb und und NimH alle 4 Wochen aufge[[laden]] werden.<br>
+
Die [[Akku]]´s müssen nach dem Betrieb und NiMH alle 4 Wochen aufge[[laden]] werden.<br>
 
Dafür braucht man eine Ladegerät oder einen Laderegler mit einem Netzteil.<br>
 
Dafür braucht man eine Ladegerät oder einen Laderegler mit einem Netzteil.<br>
 
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Es bietet die Möglichkeiten: Laden, Entladen, Ent-/Aufladen.<br>
 
Es bietet die Möglichkeiten: Laden, Entladen, Ent-/Aufladen.<br>
 
Durch die Anzeige sind der Ladestrom und die Akkusspannung während des Ladens zu sehen.<br>
 
Durch die Anzeige sind der Ladestrom und die Akkusspannung während des Ladens zu sehen.<br>
Wenn der Akku voll ist, nicht auf Zeit sondern durch Messung ermittelt, meldet sich das Gerät und geht auf Erhaltungladung.<br>  
+
Wenn der Akku voll ist, nicht auf Zeit, sondern durch Messung ermittelt, meldet sich das Gerät und geht auf Erhaltungladung.<br>  
 
Das wird alles mit LED und Display angezeigt.<br>
 
Das wird alles mit LED und Display angezeigt.<br>
  
===ALC 7000===
+
===[[Prozessorladegerät]]===
4 Ports für NiMH Akku<br>
+
[[Prozessorladegerät]]e von ELV<br>
Das Ladegrät kann auch mit einer PC-Steuerung über RS232 benutzt werden. Aber nur ein Kanal wird angezeigt.<br>
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ALC 8000/2 oder ALC 8500/2
Es können 3 Ports gleichzeitig für NiMH benutzt werden.<br>
+
'''LiPO-Akkus kann dieser Lader nicht aufladen!'''<br>
+
<br>
+
  
===ALC 8000===
 
3 Ports für NiMH und LiPO - Akku<br>
 
Das Ladegrät kann auch mit einer PC-Steuerung über USB benutzt werden. Alle 3 Kanäle werden gleichzeitig angezeigt.<br>
 
Durch Diagramme ist das Ladeverhalten der Akkus deutlich zu sehen.<br>
 
<br>
 
[[Bild:alc8500.jpg|300px|thumb|right|ELV ALC 8500]]
 
 
===ALC 8500===
 
4 Ports für NiMH und LiPO - Akku<br>
 
Das Ladegrät kann auch mit einer PC-Steuerung über USB benutzt werden. Alle 4 Kanäle werden gleichzeitig angezeigt.<br>
 
Durch Diagramme ist das Ladeverhalten eines Akkus deutlich zu sehen.<br>
 
Die eingebaute Datenbank vereinfacht die Bedienung. Es können Namen vergeben werde hintern denen sich die notwenigen Einstellungen verbergen.<br>
 
z.B.
 
LKW800  NiMH  Spannung 2,4 Volt Kapazität 800 mA/h  Ladestrom 100 mA  <br>
 
oder an Port 3 und 4 kann benutzt werden: <br>
 
PKW90  LiPO  Spannung 3,6 Volt Kapazität 90 mA/h  Ladestrom 90 mA  <br>
 
<br>
 
====Praxistest====
 
Das ALC8500 Ladegerät kann vielseitig eingesetzt werden. Durch den PC-Anschluß ist es leichter zu bedienen.<br>
 
Die hohen Kosten können durch Verteiler relativiert werden.<br>
 
So können einem einem Port 4 LKW oder 8 PKW geladen werden. Das bedeutet es können 16 bzw 32 Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden.<br>
 
Das erfordert aber das alle Modelle gleich leer sind und den gleichen Akku, nicht nur Kapazität sondern auch gleiche Marke, haben.<br>
 
Ausnahmweise Schnellladen ist möglich. So kann zur Austellung oder Messe der Ladestrom geeigneter Akkus erhöht, um sie in einer Stunde voll zu laden.<br>
 
Nach der Austellung wird der Akku durch automatisches Entladen und Laden wieder auf volle Leistung gebracht.
 
 
==Faller ®==
 
==Faller ®==
 
===Lader NiMH===
 
===Lader NiMH===
Der Standartlader von Faller® aus den Startsets lädt NiCa und ältere NiMH - Akkus.<br>
+
Der Standartlader von Faller® aus den Startsets lädt ältere NiCa und NiMH - Akkus.<br>
 
Ladestrom 50 mA Spannung 4,4 Volt!<br>
 
Ladestrom 50 mA Spannung 4,4 Volt!<br>
 
'''Es darf keinesfalls für LiPo - Akkus benutzt werden!'''<br>
 
'''Es darf keinesfalls für LiPo - Akkus benutzt werden!'''<br>
 
Die Faller®-Fahrzeuge haben unterschiedliche Widerstände. Dadurch wird der Ladestrom dem eingebautem Akkus angepasst.<br>
 
Die Faller®-Fahrzeuge haben unterschiedliche Widerstände. Dadurch wird der Ladestrom dem eingebautem Akkus angepasst.<br>
Wird der original Akku durch einen größeren ersetzt, muss der Widerstand passend geändert werden.
+
In den neuen Fahrzeugen ist dieser Widerstnd in SMD-Bauform auf der Platine.<br>
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Wird der original Akku durch einen größeren ersetzt, muss der Widerstand passend geändert werden.<br>
 
Außerdem ist die Ladezeit neu zu berechnen.<br>
 
Außerdem ist die Ladezeit neu zu berechnen.<br>
 
Ein 800 mAh Akku braucht ohne Widerstand ca. 20 Stunden mit diesem Ladegerät.<br>
 
Ein 800 mAh Akku braucht ohne Widerstand ca. 20 Stunden mit diesem Ladegerät.<br>
Moderne NiMH - Akkus werden aber nur zu 50% der Kapazität aufgeladen.<br>
+
Moderne NiMH - Akkus werden mit diesem Lader aber nur zu 50% der eigendlichen Kapazität aufgeladen.<br>
 
'''Vorsicht bei Eigenbau-Modellen! Gerade wenn nur ein 1,2 Volt Akku verbaut sind.'''<br>
 
'''Vorsicht bei Eigenbau-Modellen! Gerade wenn nur ein 1,2 Volt Akku verbaut sind.'''<br>
Der Ladestom von 50 mA ist z.B. für 170 mA/h, die nur mit 17 mA geladen werden dürfen zu hoch.
+
Der Ladestom von 50 mA ist z.B. für 170 mA/h, die nur mit 17 mA geladen werden dürfen, zu hoch.<br>
Ohne Widerstand wird der Akku nach einigen Stunden heiß.<br>
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Ohne Widerstand wird der Akku nach drei Stunden heiß.<br>
 
'''Es ist schon ein Bastelzimmer durch falsche Anwendung abgebrannt!<br>'''
 
'''Es ist schon ein Bastelzimmer durch falsche Anwendung abgebrannt!<br>'''
Dieses Ladegerät hat keine Ladeanzeige.<br>
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Dieses einfache Faller-Ladegerät hat keine Ladeanzeige.<br>
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Der elektronische Lader von Faller arbeitet anders.<br>
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===Lader LiPO===
 
===Lader LiPO===
 
Die Modelle vom Faller-Car-System Digital 2 brauchen zum Aufladen diesen Lipolader <br>
 
Die Modelle vom Faller-Car-System Digital 2 brauchen zum Aufladen diesen Lipolader <br>
 
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=Eingebaute Lader=
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==Mader-Magnet-Truck==
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Mader-Magnettruck hatte in den Fahrzeug die Laderegler eingebaut.<br>
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Deshalb wurden sie mit einem Steckernetzteil von 12 Volt geladen.<br>
 +
==Tomytec==
 +
Diese Car-Systemfahrzeuge haben einen Litium-Ionen Akku und werden über eine USB-C Buchse, wie ein Handy, aufgeladen.<br>
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Hierzu ist ein USB-Lader (Handylader) nötig oder eine Buchse am PC/Laptop. <br>
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Hinweis des Herstellers: Die Modelle muss alle 90 Tage nachgeladen werden!<br>
  
 
=Laderegler=
 
=Laderegler=
Das sind Zusatzgeräte/-platinen die an ein Netzteil, Steckernetzteil oder Labornetzteil, angeschlossen werden.<br>
+
Das sind Zusatzgeräte/-platinen die an ein Netzteil (Handylader), Steckernetzteil oder Labornetzteil, angeschlossen werden.<br>
Damit kann '''ein bestimmter" Akku aufgeladen werden. z.B. 90 mAh = 90 mA Ladestrom eine Stunde<br>
+
Damit kann '''ein bestimmter Akku''' aufgeladen werden. z.B. 90 mAh = 90 mA Ladestrom eine Stunde<br>
 
Meistens sind diese Laderegler mit Anzeige LADEN VOLL ausgestattet.<br>
 
Meistens sind diese Laderegler mit Anzeige LADEN VOLL ausgestattet.<br>
 
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==LiPO==
 
==LiPO==
===Miniatuura.nl===
+
===[[Lader-Lipo-Miniatuura]]===
[[Bild:LipoLader2.jpg|500px|thumb|right|LipoLader]]
+
Der [[Lader-Lipo-Miniatuura]] ist nur für einen bestimmten Akkutyp hergestellt.
Mit einem 5 Volt Steckernetzteil (USB-Netzteil) ist der  Laderegler als [[Lipo]]lader zu benutzen.<br>
+
 
Die Geräte sind für verschiedene Akkus (Stromstärken) zu erhalten.<br>
+
==NiMH==
Standartmäßig werden 90 mAh geliefert. LiPo 90 mAh ist in 1 Stunde voll.<br>
+
===Dauerlader===
Geladen wird bei ROT.<br>
+
Für NiMH 2,4 Volt und mit Adapter für 1,2 Volt ist der '''[[Lader-NiMH-Technikron]]''' geeignet.  <br>
Die Anzeige wechselt von Rot auf Grün, wenn der Akku voll ist.<br>
+
Um Verwechslungen mit den üblichen Akkus zu vermeiden ist der Stecker in einer 1,27 mm Ausführung statt 2,54 mm.<br>
+
Ein Adapter für die "normale" Buchse ist aber erhältlich.<br>
+
<br>
+
Mit einem Adapter sind NiMH-Akkus zu laden.<br>
+
Der Adapter wechselt von 1,27 mm auf 2,54 mm und reduziert die Spannung auf 2,4 Volt.<br>
+
Geladen wird bei ROT.<br>
+
Die Anzeige zeigt Rot und Grün, wenn der Akku voll ist.<br>
+
====Praxistest====
+
Mit dem Miniatuura-Laderegler können auch 3 Zellen MiMH = 3,6 Volt geladen werden.<br>
+
z.B. MiMH 350 mA richtiger Ladestrom wäre 35 mA 14 Stunden.<br>
+
Mit diesem Laderegler werden 90 mA geliefert bis der Akku voll ist.<br>
+
Das ist bereits nach 14 / 3 = 4,5 Stunden der Fall.<br>
+
<br>
+
Mit dem Adapter auf 2,4 Volt sind 750 mA NiMH Akkus in 8,5 Stunden voll.<br>
+
Achtung: Fehlerhafte Akkus werden nicht erkannt.<br>
+
Deshalb nicht unbeaufsichtigt laden.<br>
+
==NiMH-Dauerlader==
+
[[Bild:Dauerlader.jpg|250px|thumb|right|Dauerlader für 2,4V]]
+
===Technikron===
+
Nur für NiMH 2,4 Volt und mit Adapter für 1,2 Volt geeignet.  <br>
+
 
Mit einem 5 Volt USB-Netzteil (USB-MINI-B) ist der Laderegler zu betreiben.  <br>  
 
Mit einem 5 Volt USB-Netzteil (USB-MINI-B) ist der Laderegler zu betreiben.  <br>  
 
Ladezeit eines ganz leeren Akkus bis ganz voll: 20 Stunden nach 14 Stunden 90% <br>
 
Ladezeit eines ganz leeren Akkus bis ganz voll: 20 Stunden nach 14 Stunden 90% <br>
 
<br>
 
<br>
Es ist keine Bedienung wie z.B. das Umstellen der Kapazität erforderlich. <br>
+
Zum Ende des Ladeprozesses wird der Ladestrom immer weiter reduziert.<br>
Der Ladeprozess ist selbstregulierend und verhindert ein überladen der Akkus.  <br>
+
Akus, die noch in Ordnung sind, können nicht überladen werden.<br>
Deshalb kann dieser Laderegler als Dauerladegerät verwendet werden.  <br>
+
Kein Einstellen erforderlich. Nur unterscheiden ob 2,4V oder 1,2V Akkus im Fahrzeug sind.<br>
<br>
+
Das kann man einfach an der Ladebuchse messen.<br>
Das funktioniert aber nur, wenn der Akku in Ordnung ist! <br>
+
<br>
+
'''[[Lader-NiMH-Technikron]]'''<br>
+
====Praxistest====
+
Der Laderegler von Technikron ist extram einfach in der Handhabung. <br>
+
Im Austellungsbetrieb werden die Fahrzeug leergefahren.<br>
+
Am Samstag wurden die Autos von ca 21:00 bis Sonntag 6:00 geladen.<br>
+
Das sind nur 9 von den erforderlichen 16 Stunden. &nbsp; &nbsp; Ladezeit: 56%<br>
+
<br>
+
Wie erwartet fuhren die Fahrzeug nicht die volle Fahrzeit<br>
+
Ohne Adapter 2,4V 750 mA/h statt 7,5 Stunden nur 6 Stunden.  &nbsp; &nbsp; Fahrzeit: 75%<br>
+
Ohne Adapter 2,4V 350 mA/h statt 3,5 Stunden nur 2,5 Stunden &nbsp; &nbsp; Fahrzeit: 70%<br>
+
mit  Adapter 1,2V 350 mA/h statt 3,5 Stunden nur 2,5 Stunden &nbsp; &nbsp; Fahrzeit: 70%<br>
+
<br>
+
Der Ladestrom passt sich tatsächlich dem Akku richtig an, vorausgesetzt die Akkus sind nicht defekt,
+
<br>
+
====Andere Modelle====
+
Bei Treffen oder Veranstaltungen kommen verschiedene Modelle zu Einsatz.
+
Das Technikron Ladegerät ist auch für Modelle mit Ladewiderstand wie Faller-Car-System geeignet.<br>
+
Allerdings kann die Anzeige bei 2,4 Volt - Fahrzeugen nur schwach leuchten.<br>
+
Die Ladezeit müsste bei 2,4 Volt allerdings auf 20 Stunden zu erhöht werden.<br>
+
Achtung: Faller 1,2 Volt Fahrzeuge PKW Sprinter usw. können wegen dem Ladewiderstand auch an 2,4 Volt geladen werden. Dabei darf die Ladezeit von 14 Stunden nicht überschritten werden.<br>
+
Dafür darf eine Schaltuhr benutzt werden. Der Lader ist rückstromfrei.<br>
+
Mit einem Adapter 2,4 > 1,2 Volt können auch diese Fahrzeug dauerhaft geladen werden.<br>
+
<br>
+
Warnung: PKW mit 1,2 Volt ohne Ladewiderstand werden mit 200 mA geladen.<br>
+
z.B. ein 170 mAh Akku ist in 1 Stunde voll und wird dann heiß.<br>
+
<br>
+
Mit dem 1,2V-Adapter wird der Ladestrom auf ca 15 mA herabgesetzt.<br>
+
So darf auch die Ladezeit von 16 Stunden überschritten werden.<br>
+
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+
====in Vorbereitung====
+
Geplant ist eine Rückmeldung (Vollanzeige) für die Modellbahnsteuerung.<br>
+
Damit kann man auf dem Bildschirm oder entfernten Anzeige den Ladezustand anzeigen lassen oder sogar ein automatisches Ladesystem verwenden.<br>
+
siehe [[Parkhaus]]
+
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+
 
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==NiMH-Schnellader==
+
===Schnellader===
===DC-Car===
+
Eine neue Entwicklung ist der [[Lader-NiMH-DC-Car]]
Es gibt immer noch ungeduldige Modellbahner. Die wollen die Fahrzeug schnell geladen haben.
+
Im Gegensatz zu anderen verstellbaren Geräten wird er für eine bestimmten Akkutyp hergestellt.<br>
Das ist schlecht für die Akkuleistung.<br>  
+
Damit sind Fehlbedienungen durch Schalter oder Einstellungen ausgeschlossen.<br>
Aber im Ausstellungsbetrieb ist es schon mal nötig die Fahrzeuge in kurzer Zeit wieder zum Laufen zu bringen.<br>
+
Im Gegensatz zu zeitgesteuerten Ladern, überwacht der Prozessor den Ladevorgang.<br>
Gute Akkus darf man auch schon "mal" schnellladen. Das bedeutet in 1 bis 3 Stunden sind die voll.<br>
+
Dadurch ist dieser Lader bestens für automatische Ladestraßen geeignet.<br>
Es ist aber eine permanente Überwachung nötig.<br>
+
Die Rückmeldung an das Modellbahnsystem erleichtert die Anwendung.<br>  
''' Ungeeignete oder defekte Akkus können heiß werden oder explodieren!'''<br>
+
Mit einem Prozessorlader wie dem ALC ist eine Kontrolle vorhanden.<br>
+
<br>
+
Ein preiswerterer Schnelllader für "einen" Akkutyp ist in der Erprobung (Entwicklung abgeschlossen).<br>
+
Das Gerät ladet überwacht mit hohem Strom.<br>
+
Zum Laden geht eine LED an. Wenn die Led aus geht ist der Akku voll geladen.<br>
+
Da die LED minus geschaltet ist, kann man dort auch eine [[Rückmeldung]] einer [[:Kategorie:Digitalanlage | Digitalanlage]] 
+
anschließen. So kann man die Meldung für den Programmablauf einer [[Software]] benutzen.
+
<br>
+
1 bis 4 Port Geräte sind machbar. (1-2 für große Akkus bis 1000mAh) <br>
+
Fest eingestellte Spannungen und Ladeströme. Deshalb für ein bestimmtes Fahrzeug voreingestellt.<br>
+
Die 4 Ports können unterschiedlich konfiguriert werden.<br>
+
Auswahl bei der Bestellung angeben:<br>
+
  
1,2 V  60 mAh = PKW<br>
 
1,2 V 170 mAh = PKW<br>
 
1,2 V 345 mAh = PKW, Transporter<br>
 
1,2 V 600 mAh = kleine LKW<br>
 
1,2 V 800 mAh = LKW Oldtimer<br>
 
2,4 V 345 mAh = Sprinter , kleine LKW<br>
 
2,4 V 600 mAh = Kleine Busse, Transporter, LKW<br>
 
2,4 V 800 mAh = große Busse, LKW<br>
 
2,4 V 1000 mAh = große Busse, LKW<br>
 
 
<br>
 
<br>
Es wird betrieben mit einem 12 Volt Steckernetzteil.<br>
 
 
<bR>
 
 
[[Kategorie:Grundlagen (Car-System)]]
 
[[Kategorie:Grundlagen (Car-System)]]
 
[[Kategorie:Car-System]]
 
[[Kategorie:Car-System]]
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[[Kategorie:DC-Car-Systeme]]  
 
[[Kategorie:DC-Car-Systeme]]  
 
[[Kategorie:Software]]
 
[[Kategorie:Software]]
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[[Kategorie:Lipo]]
 
[[Kategorie:Was_brauche_ich_noch]]
 
[[Kategorie:Was_brauche_ich_noch]]

Aktuelle Version vom 23. Januar 2022, 23:24 Uhr

Ladegeräte

Die Akku´s müssen nach dem Betrieb und NiMH alle 4 Wochen aufgeladen werden.
Dafür braucht man eine Ladegerät oder einen Laderegler mit einem Netzteil.

Bewährt haben sich kompakte Lader, die mit einem Prozessor die Ladevorgänge überwachen.

ALC-Lader (allgemein)

Es bietet die Möglichkeiten: Laden, Entladen, Ent-/Aufladen.
Durch die Anzeige sind der Ladestrom und die Akkusspannung während des Ladens zu sehen.
Wenn der Akku voll ist, nicht auf Zeit, sondern durch Messung ermittelt, meldet sich das Gerät und geht auf Erhaltungladung.
Das wird alles mit LED und Display angezeigt.

Prozessorladegerät

Prozessorladegeräte von ELV
ALC 8000/2 oder ALC 8500/2

Faller ®

Lader NiMH

Der Standartlader von Faller® aus den Startsets lädt ältere NiCa und NiMH - Akkus.
Ladestrom 50 mA Spannung 4,4 Volt!
Es darf keinesfalls für LiPo - Akkus benutzt werden!
Die Faller®-Fahrzeuge haben unterschiedliche Widerstände. Dadurch wird der Ladestrom dem eingebautem Akkus angepasst.
In den neuen Fahrzeugen ist dieser Widerstnd in SMD-Bauform auf der Platine.

Wird der original Akku durch einen größeren ersetzt, muss der Widerstand passend geändert werden.
Außerdem ist die Ladezeit neu zu berechnen.
Ein 800 mAh Akku braucht ohne Widerstand ca. 20 Stunden mit diesem Ladegerät.
Moderne NiMH - Akkus werden mit diesem Lader aber nur zu 50% der eigendlichen Kapazität aufgeladen.
Vorsicht bei Eigenbau-Modellen! Gerade wenn nur ein 1,2 Volt Akku verbaut sind.
Der Ladestom von 50 mA ist z.B. für 170 mA/h, die nur mit 17 mA geladen werden dürfen, zu hoch.
Ohne Widerstand wird der Akku nach drei Stunden heiß.
Es ist schon ein Bastelzimmer durch falsche Anwendung abgebrannt!
Dieses einfache Faller-Ladegerät hat keine Ladeanzeige.

Der elektronische Lader von Faller arbeitet anders.

Lader LiPO

Die Modelle vom Faller-Car-System Digital 2 brauchen zum Aufladen diesen Lipolader

Eingebaute Lader

Mader-Magnet-Truck

Mader-Magnettruck hatte in den Fahrzeug die Laderegler eingebaut.
Deshalb wurden sie mit einem Steckernetzteil von 12 Volt geladen.

Tomytec

Diese Car-Systemfahrzeuge haben einen Litium-Ionen Akku und werden über eine USB-C Buchse, wie ein Handy, aufgeladen.
Hierzu ist ein USB-Lader (Handylader) nötig oder eine Buchse am PC/Laptop.
Hinweis des Herstellers: Die Modelle muss alle 90 Tage nachgeladen werden!

Laderegler

Das sind Zusatzgeräte/-platinen die an ein Netzteil (Handylader), Steckernetzteil oder Labornetzteil, angeschlossen werden.
Damit kann ein bestimmter Akku aufgeladen werden. z.B. 90 mAh = 90 mA Ladestrom eine Stunde
Meistens sind diese Laderegler mit Anzeige LADEN VOLL ausgestattet.

Mit verstellbaren Ladereglern kann man immer einen eingestellten Akkutyp aufladen.
Achtung: eine falsche Einstellung führt zur zZerstörung des Akkus und eventuell zu einem Brand
Da die Regler zwischen 20 und 100 Euro liegen kann das nur ein Einsteigerlösung sein.
Hat man mehrere Fahrzeuge muss man die Modell nacheinander laden.
Es darf kein Verteiler für die Akkus benutzt werden.

LiPO

Lader-Lipo-Miniatuura

Der Lader-Lipo-Miniatuura ist nur für einen bestimmten Akkutyp hergestellt.

NiMH

Dauerlader

Für NiMH 2,4 Volt und mit Adapter für 1,2 Volt ist der Lader-NiMH-Technikron geeignet.
Mit einem 5 Volt USB-Netzteil (USB-MINI-B) ist der Laderegler zu betreiben.
Ladezeit eines ganz leeren Akkus bis ganz voll: 20 Stunden nach 14 Stunden 90%

Zum Ende des Ladeprozesses wird der Ladestrom immer weiter reduziert.
Akus, die noch in Ordnung sind, können nicht überladen werden.
Kein Einstellen erforderlich. Nur unterscheiden ob 2,4V oder 1,2V Akkus im Fahrzeug sind.
Das kann man einfach an der Ladebuchse messen.

Schnellader

Eine neue Entwicklung ist der Lader-NiMH-DC-Car Im Gegensatz zu anderen verstellbaren Geräten wird er für eine bestimmten Akkutyp hergestellt.
Damit sind Fehlbedienungen durch Schalter oder Einstellungen ausgeschlossen.
Im Gegensatz zu zeitgesteuerten Ladern, überwacht der Prozessor den Ladevorgang.
Dadurch ist dieser Lader bestens für automatische Ladestraßen geeignet.
Die Rückmeldung an das Modellbahnsystem erleichtert die Anwendung.


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