RRCF WISSEN & WERKSTATT
Akkutechnologien im RC-Modellbau – LiPo, LiHV, Li-Ion, LiFePO₄, NiMH und NiCd
RC-Akkus unterscheiden sich nicht nur bei Kapazität und Spannung. Zellchemie, Ladeschlussspannung, Belastbarkeit, Lagerung und das passende Ladeverfahren gehören immer zusammen.
Die Chemie bestimmt die Regeln
„Akku“ ist kein einheitlicher Batterietyp. Im RC-Modellbau begegnen uns verschiedene Zellchemien, die unterschiedliche Spannungen, Ladeverfahren und Eigenschaften haben. Ein Ladeprogramm darf deshalb nie nur nach der Steckerform gewählt werden.
LiPo
Lithium-Polymer-Akkus sind im RC-Bereich sehr verbreitet. Klassische LiPo-Zellen werden meist mit 3,7 V Nennspannung angegeben und bis 4,20 V pro Zelle geladen. Sie können hohe Ströme liefern und lassen sich in flachen, unterschiedlich geformten Packs bauen. Dafür verlangen sie ein korrektes Lithium-Ladeverfahren, Zellüberwachung über den Balancer und sorgfältigen Umgang.
LiHV
LiHV ist eine auf höhere Ladeschlussspannung ausgelegte Lithium-Variante. Typische RC-LiHV-Zellen werden mit 3,8 V nominal und 4,35 V Ladeschluss spezifiziert. Ein LiHV-Pack darf nur dann auf 4,35 V/Zelle geladen werden, wenn der Hersteller ihn ausdrücklich dafür freigibt und das Ladegerät das passende LiHV-Programm besitzt.
Li-Ion
Zylindrische Lithium-Ionen-Zellen wie 18650 oder 21700 werden ebenfalls in RC-Projekten verwendet. Klassische Varianten liegen typischerweise bei 3,6–3,7 V nominal und 4,20 V Ladeschluss. Je nach Zelltyp unterscheiden sich maximaler Entladestrom und Innenwiderstand erheblich. Eine Energiezelle mit hoher Kapazität ist nicht automatisch eine Hochstromzelle.
LiFePO₄
Lithium-Eisenphosphat arbeitet mit niedrigerer Zellspannung. Typisch sind etwa 3,2–3,3 V nominal und 3,65 V Ladeschluss. LiFePO₄ ist thermisch robuster als viele klassische Lithium-Ionen-Chemien und besitzt eine flachere Spannungskurve. Dafür ist die Energiedichte meist geringer.
NiMH
Nickel-Metallhydrid-Zellen besitzen etwa 1,2 V Nennspannung. Bei ihnen gibt es nicht die gleiche feste Ladeschlussspannung wie bei Lithium. Schnellladegeräte erkennen das Ladeende typischerweise über Spannungsverlauf (−ΔV), Temperatur und Sicherheitszeit. NiMH ist unkompliziert in der Lagerung, schwerer als ein vergleichbarer Lithium-Pack und hat eine stärkere Selbstentladung – wobei moderne LSD-NiMH-Zellen deutlich besser geworden sind.
NiCd
Nickel-Cadmium war im Modellbau lange Standard und ist technisch sehr hochstromfähig. Wegen des giftigen Cadmiums und gesetzlicher Beschränkungen spielt NiCd heute im normalen RC-Neukauf kaum noch eine Rolle. Der echte Memory-Effekt ist vor allem mit NiCd verbunden.
Nicht vermischen
Die wichtigste Regel lautet: Ladeprogramm, Zellzahl und Grenzwerte müssen exakt zur Chemie und zum konkreten Pack passen. Angaben in dieser Wissensseite sind typische Orientierungswerte; die Herstellerdaten des Akkus haben Vorrang.
Quellen & Vertiefung
- Battery University – Charging Lithium-ion
- Battery University – Charging Nickel-metal-hydride
- Gens ace – LiHV 4,35-V-Zellen
Die technischen Werte sind als Orientierung erklärt. Für konkrete Akkus, Regler und Bauteile gelten immer die Herstellerangaben.