Allgemeine Informationen zur Bedienung der Menüs
Eine Übersicht der Menüstruktur finden Sie im nächsten Kapitel.
Die Bedienung des Ladegeräts geschieht jeweils über ein beleuchtetes LC-Display und vier
Tasten.
a) Einstellungen am Ladegerät (allgemein)
Das Ladegerät muss sich im Hauptmenü befinden.
1. Wählen Sie im Hauptmenü mit der STATUS DEC - bzw. STATUS INC + (7) & (8) das
gewünschte Untermenü aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einer der Tasten ENTER
START (6).
• Mit den Tasten STATUS DEC - bzw. STATUS INC + lassen sich die verschiedenen
Einstellungen auswählen.
• Um einen Wert bzw. eine Einstellung zu verändern, drücken Sie die Taste ENTER START
(6). Die Anzeige blinkt.
• Verändern Sie jetzt den im Display blinkenden Wert mit den Tasten STATUS DEC - bzw.
STATUS INC +.
• Speichern Sie den (veränderten) Wert mit der Taste ENTER START (6).
• Drücken Sie die Taste STOP BATT/PROG (9), um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Durch ggf. mehrfaches Drücken dieser Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.
Menüstruktur
BATT/PROGRAM
START
LiPo BALANCE
LiPo CHARGE
LiPo BATT
2.0A 7.4V (2S)
2.0A 7.4V (2S)
STOP
BATT/PROGRAM
START
LiFe BALANCE
LiFe CHARGE
LiFe BATT
2.0A 6.6V (2S)
2.0A 6.6V (2S)
STOP
BATT/PROGRAM
START
Lilo BALANCE
Lilo CHARGE
Lilo BATT
2.0A 7.2V (2S)
2.0A 7.2V (2S)
STOP
BATT/PROGRAM
LiHV BALANCE
LiHV CHARGE
START
LiHV BATT
2.0A 7.6V (2S)
2.0A 7.6V (2S)
STOP
BATT/PROGRAM
NiMH CHARGE
NiMH Auto CHARGE
START
NiMH BATT
CURRENT
2.0A
CURRENT
3.0A
STOP
BATT/PROGRAM
START
NiCd CHARGE
NiCd Auto CHARGE
NiCd BATT
CURRENT
2.0A
CURRENT
3.0A
STOP
BATT/PROGRAM
START
Pb CHARGE
Pb DISCHARGE
Pb BATT
4.0A 12.0V (6P)
1.0A 12.0V (6P)
STOP
BATT/PROGRAM
4.20V
4.20V
MAIN 16.80V
START
BATT METER
4.20V
4.20V
H4.200V L4.200V
STOP
BATT/PROGRAM
BATTERY CHECK
12mΩ
13mΩ
START
................................
BATT RESISTANCE
12mΩ
13mΩ
STOP
STOP
BATT/PROGRAM
START
Safety Timer
Capacity Cut-Off
SYSTEM SETTING->
ON
120Min
ON
5000mAH
STOP
NiMH Sensitivity
NiCd Sensitivity
D.Peak
4mV
D.Peak
4mV
BATT/PROGRAM
[ BATT MEMORY 1 ]
BATT TYPE
START
START
BATT MEMORY
ENTER SET
LiPo
STOP
STOP
[ BATT MEMORY 1 ]
C:4.9A D:2.2A
ENTER CHARGER
LiPo BALANCE
LOAD......
4.9A
7.4V (2S)
START
[ BATT MEMORY 2 ]
START
BATT TYPE
NiMH 7.2V (6S)
NiMH
STOP
STOP
[ BATT MEMORY 3 ]
BATT TYPE
START
START
Pb 12.0V (6S)
Pb
STOP
STOP
Akkuprogramme
• Wählen Sie mit der Taste DEC - bzw. INC + (7) & (8) den zum verwendeten Akku passenden
Akkutyp aus (LiPo, LiIon, LiFe, LiHV, NiCd NiMH oder Blei-Säure Akkus). Bestätigen Sie die
Auswahl mit der Taste ENTER START
Taste.
• Anschließend lassen sich mit den Tasten STATUS INC + und STATUS DEC - die
verschiedenen Akkuprogramme und Funktionen auswählen:
- „BALANCE": Lithium-Akkus mit Balanceranschluss laden
- „CHARGE": alle Akkus laden (Lithium-Akkus ohne Balanceranschluss)
- „FAST CHG": Schnellladung für Lithium-Akkus
- „STORAGE": Akkus auf einen bestimmten Spannungswert laden bzw. entladen (z.B. zur
Lagerung)
- „RE-PEAK": Akkus mehrfach wiederholt aufladen (nur für NiMH und NiCd-Akkus)
- „Auto-CHARGE": Akkus automatisch aufladen (nur für NiMH und NiCd-Akkus)
- „CYCLE": Akkus zyklisch mehrfach ent- und aufladen (nur für NiMH und NiCd-Akkus)
- „DISCHARGE": Akkus entladen (alle Akkus)
- „BATT METER" Messen der aktuellen Spannungen der Zellen eines Akkus. Es können
die höchste Spannung, die niedrigste Spannung und die Spannung einzelner Zellen an-
gezeigt werden.
LiPo FAST CHG
LiPo STORAGE
LiPo DISCHARGE
2.0A 7.4V (2S)
2.0A 7.4V (2S)
1.0A 7.4V (2S)
LiFe FAST CHG
LiFe STORAGE
LiFe DISCHARGE
2.0A 6.6V (2S)
2.0A 6.6V (2S)
1.0A 6.6V (2S)
Lilo FAST CHG
Lilo STORAGE
Lilo DISCHARGE
2.0A 7.2V (2S)
2.0A 7.2V (2S)
1.0A 7.2V (2S)
LiHV FAST CHG
LiHV STORAGE
LiHV DISCHARGE
2.0A 7.6V (2S)
2.0A 7.6V (2S)
1.0A 7.6V (2S)
NiMH DISCHARGE
NiMH RE-PEAK
NiMH CYCLE
1.0A
cut: 6.0V
1
CHG>DCHG
1
STOP
NiCd DISCHARGE
NiCd RE-PEAK
NiCd CYCLE
1.0A
cut: 6.0V
1
CHG>DCHG
1
BATT PROG/STOP
Total:50mΩ
Temp Cut-Off
Temperature unit
Ext. Temp
0C
ON 50°C/122°C
Celsius
Int. Temp
37C
Enter
Key Beep
ON
Version
Load Factory Set
for 3s
Buzzer
ON
HW: 1.00 FW: 2.00
ENTER
BATT VOLTS
CHARGE CURRENT
DSCH CURRENT
7.4V ( 2S )
2.0A
1.0A
[ BATT MEMORY 1 ]
SAVE PROGRAM
SAVE PROGRAM
LiPo
7.4V (2S)
SAVE....
ENTER
LiPo GHARGE
LiPo FAST CHG
LiPo STORAGE
4.9A
7.4V (2S)
4.9A
7.4V (2S)
4.9A
7.4V (2S)
BATT VOLTS
CHARGE CURRENT
TRICKLE
7.2V (6S)
2.0A
100mA
SAVE PROGRAM
DSCH VOLTAGE
ENTER
0.5V/CELL
BATT VOLTS
CHARGE CURRENT
DSCH CURRENT
12.0V (6S)
2.0A
1.0A
(6) für jeden Ladekanal mit der entsprechenden
- „BATT RESISTANCE" Zellwiderstand einzeln und insgesamt (Prüf-Programm)
- „BATT MEMORY" Programmspeicher zum Ablegen von Akkudaten, die anschließend
bequem aufgerufen werden können, d. h. ein erneutes Einstellen ist nicht nochmals not-
wendig.
- zum Abrufen, aufwendige Neueinstellungen werden vermieden
• Drücken und halten Sie die Taste ENTER START
eingestellte Akkuprogramm zu starten.
• Drücken Sie die Taste STOP BATT/PROG (9), um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
a) Programme für Lithium-Akkus (LiPo, LiIon, LiFe, LiHV)
Die Akkuprogramme und dienen zum Laden und Entladen von Lithium-Akkus mit einer
Nennspannung von 3,7 V, 3,3 V und 3,8 V pro Zelle. Sie unterscheiden sich grundsätzlich
nur in den Spannungen und dem zulässigen Ladestrom. Beim Laden eines Lithium-Akkus
gibt es zwei voneinander verschiedene Phasen. Zuerst wird der Akku mit konstantem Strom
geladen. Erreicht der Akku die maximale Spannung (bei einem LiPo-Akku z.B. 4,2 V), so wird
mit konstanter Spannung weitergeladen (der Ladestrom sinkt dabei ab). Sinkt der Ladestrom
unter eine bestimmte Grenze, wird der Ladevorgang beendet und der Akku ist fertig geladen.
Der Ladestrom variiert je nach Akkukapazität und Leistung. Die endgültige Ladespannung ist
ebenfalls sehr wichtig und muss genau auf die Ladespannung der Batterie abgestimmt sein.
Dies sind 4,2 V für LiPo-, 3,6 V für LiFe-, 4,1 V für LiIon- und 4,35 V für LiHV-Akkus. Der
Ladestrom und die Nennspannung sowie die Zellenzahl müssen korrekt eingestellt sein, damit
der Akku aufgeladen werden kann.
Wenn der Akku einen Balancer-Anschluss besitzt (normalerweise fast alle Lithium-
Akkus mit mehr als einer Zelle), so müssen beim Laden/Entladen des Akkus nicht
nur die Anschlusskabel des Akkus, sondern auch der Balancer-Anschluss mit dem
Ladegerät verbunden werden.
Es gibt verschiedene Bauarten für den Balancer-Stecker. Wenden Sie deshalb
keine Gewalt an, wenn der Stecker im Ladegerät nicht passt! Im Zubehörhandel
gibt es passende Adapter für die Balancer-Stecker.
Es gibt auch seltene Akkus mit mehr als einer Zelle, bei denen die Zellenanschlüsse
separat herausgeführt werden und bei denen es sich streng genommen nicht
um einen „mehrzelligen Akkupack" handelt. Beachten Sie deshalb unbedingt die
Angaben des Akkuherstellers zu Bauart und Nennspannung.
Nur bei Verwendung eines Balancers (im Ladegerät integriert) haben alle Zellen
eines mehrzelligen Akkupacks nach dem Ladevorgang die gleiche Spannung und
es kommt nicht zu einer Überladung einer der Zellen (Brand- und Explosionsgefahr)
bzw. zu einer Tiefentladung einer der Zellen (Beschädigung des Akkus).
Der einzustellende Ladestrom ist abhängig von der Kapazität des Akkus und der
Bauart. Beachten Sie in jedem Fall die Angaben des Akkuherstellers.
Lithium-Akku mit Balance-Programm „BALANCE" aufladen
Rest Time
Dieses Programm dient zum Ausgleich der Spannung der einzelnen Zellen eines Lithium-
CHG>DCHG 10 Min
Polymer-Akkupacks während des Ladevorgangs. Beim Laden mit Balancer muss ein
Load Factory Set
Balancer-Kabel verwendet werden. In diesem Programm unterscheidet sich der Ladevorgang
COMPLETE
vom normalen Laden dadurch, dass der interne Prozessor des Ladegeräts die Spannungen
DSCH VOLTAGE
jeder einzelnen Zelle des Akkupacks überwacht. Bei mehrzelligen Lithium-Akkus werden die
3.0V/CELL
Zellspannungen überwacht und bei Abweichungen entsprechend korrigiert, so dass jede Akku-
TVC=YOUR RISK
Zelle aufgeladen wird, bis alle die gleiche Spannung zurückmelden.
4.20V
Verwenden Sie Balancer-Kabel, wenn Sie Lithium-Akkus im Balancer-Modus laden.
LiPo DISCHARGE
2.2A
7.4V (2S)
Neben den normalen zwei Akkuanschlüssen (Plus/+ und Minus/-) muss zusätzlich auch der
PEAK DELAY
Balancer-Anschluss des Akkus an das Ladegerät angeschlossen werden.
1 Min
Achten Sie beim Anschluss des Balancersteckers des Akkus an das Ladegerät auf die richtige
DSCH CURRENT
Polarität. In der Regel ist der Minuspol des Balancer-Anschlusses mit einem schwarzen
1.0A
Kabel versehen oder speziell markiert. Diese Seite des Balancer-Steckers muss in Richtung
DSCH VOLTAGE
„-" der Balancer-Buchse des Ladegeräts zeigen und natürlich auch an diesem Anschlussstift
1.8V/CELL
aufgesteckt werden.
SAVE PROGRAM
ENTER
Falls Sie selbst-konfektionierte Akkus verwenden, so muss der Balancer-Stecker
korrekt belegt sein.
Das schwarze/markierte Kabel ist der Minuspol der ersten Zelle. Der nächste
Anschlusspin ist der Pluspol der ersten Zelle; der jeweils nächste Anschlusspin ist
der Pluspol der zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Zelle (je nach Anzahl
der Akkuzellen).
Der letzte Anschlusspin des Balancer-Steckers des Akkus ist gleichfalls der
Pluspol der letzten Zelle. Somit kann zwischen den äußeren beiden Pins des
Balancer-Steckers die gleiche Spannung gemessen werden wie an den beiden
Akkuanschlüssen selbst.
-
+
Stop
Enter
(6) länger als 3 Sekunden, um das
Wählen Sie für den Akkutyp (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV)
das gewünschte Akkuprogramm aus „BALANCE".
In der ersten Zeile links wird der Akku-Typ „LiPo"
angezeigt, rechts das Ladeprogramm.
-
+
Der Wert links in der zweiten Zeile ist der aktuell
>3 s
eingestellte Strom, rechts werden die momentane
Spannung mit (Zellenanzahl) angezeigt.
Nach dem Einstellen von Ladestrom- und spannung,
drücken und halten Sie die Taste ENTER START
(6) länger als 3 Sekunden, um den Ladevorgang zu
starten.