Chers clients et partenaires industriels, Alors que nous embrassons l'automne doré et fructueux d'octobre, Fuyang Electronics vous invite sincèrement à nous rendre visite à la 138ème Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton). Rassemblons-nous dans la vibrante ville fleurie de Guangzhou, en Chine. À cette fête du commerce mondial
Grands débutsFuyuang pionnier à l'Expo internationale du vélo de Chine 2025, déverrouillant la technologie de recharge de nouvelle génération pour les vélos électriquesIntroduction : une scène mondiale pour la révolution technologiqueLe 5 mai 2025, l'attention du monde convergera vers le nouveau centre d'exposition international de Shanghai en tant que China Internatio
【Points forts du premier jour de la Foire de Canton】La technologie de recharge de pointe de Fuyuang suscite les éloges des acheteurs du monde entierLe 15 avril 2025, la 137e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) a officiellement ouvert ses portes au parc des expositions de Pazhou à Guangzhou.
Le Chargeur de batterie au lithium Fuyuan La série est conçue pour fournir une charge rapide, efficace et intelligente pour une large gamme de compositions chimiques de batteries à base de lithium, notamment Li-ion (Lithium-ion), Li-polymère, NMC, NCA, et d'autres batteries au lithium avancées. Conçus pour les applications critiques en termes de performances, ces chargeurs offrent une efficacité de conversion de puissance supérieure, une régulation précise de la tension et des fonctionnalités de protection avancées, garantissant une charge sûre et fiable dans les environnements grand public et industriels.
Construit avec entrée CA universelle (100-240 V), une conception mécanique compacte et une sortie haute stabilité, les chargeurs au lithium de Fuyuan sont idéaux pour les appareils tels que les appareils électroniques portables, les outils industriels, les équipements de mobilité, les systèmes de communication et les unités de stockage d'énergie.
Les batteries au lithium nécessitent un contrôle de charge extrêmement précis. Nos chargeurs assurent Précision de tension de ±1 %, évitant ainsi le stress sur les cellules de la batterie et prolongeant la durée de vie du cycle à long terme.
La conception optimisée du circuit réduit la génération de chaleur et améliore l'efficacité énergétique, idéale pour les applications de charge de longue durée ou à haute puissance.
Les chargeurs Fuyuan adoptent une structure compacte adaptée aux applications mobiles et embarquées, équilibrant portabilité et durabilité.
Les protections intégrées incluent :
Protection contre les surtensions
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surintensités
Surveillance de la température
Fonctions de récupération automatique
Garantit un fonctionnement plus sûr même en cas d'utilisation continue ou à charge élevée.
Les options incluent :
Tension de sortie et courant de charge
Dimensions mécaniques
Types de fiches et de connecteurs
Matériau du boîtier (plastique ou métal)
Image de marque et étiquetage
Les chargeurs de batteries au lithium fonctionnent à l'aide d'un algorithme de charge multiphasé hautement contrôlé qui évite la surcharge et le stress thermique :
La tension de la batterie est vérifiée pour confirmer des conditions de charge sûres.
Le chargeur fournit un courant stable pour reconstituer rapidement l'énergie sans surchauffe.
Une fois la tension cible atteinte, le chargeur stabilise la tension tout en réduisant progressivement le courant.
La charge s'arrête automatiquement lorsque le courant tombe en dessous du seuil, évitant ainsi les dommages et maximisant la durée de vie.
Contrairement aux systèmes au plomb, les batteries au lithium ne doit pas être chargé en flotteur. Les chargeurs Fuyuan sont conçus pour reconnaître l'achèvement et passer en mode veille.
Assurez-vous que le chargeur prend explicitement en charge votre type de batterie :
Li-ion
Li-polymère
CNM/ANC
Packs de lithium personnalisés
Les packs de lithium nécessitent une coupure de tension stricte, par exemple :
4,2 V par cellule pour Li-ion
4,35 V pour les packs lithium haute tension
Recherchez la conformité UL, CE et RoHS pour une fiabilité mondiale.
La chimie du lithium est sensible à la chaleur et aux surtensions. Les bons chargeurs doivent inclure une régulation thermique et une protection contre les courts-circuits.
Une faible ondulation et une efficacité de conversion élevée réduisent le stress sur les cellules de la batterie et améliorent la durée de vie.
Pour les intégrateurs professionnels, l’option de tension/courant et de types de connecteurs personnalisés est essentielle – Fuyuan le prend entièrement en charge.
Les chargeurs de batterie au lithium Fuyuan sont idéaux pour :
Electronique grand public
Dispositifs médicaux
Systèmes de drones et drones
Matériel de communication
Outils portables
Instruments portatifs industriels
Mobilité électrique et scooters
Systèmes de stockage d'énergie
Robotique et automatisation
Appareils intelligents et systèmes IoT
Non. Différentes compositions chimiques du lithium (Li-ion, LiPo, NMC) nécessitent des limites de tension spécifiques. Utilisez toujours un chargeur adapté aux spécifications de votre batterie.
Une surcharge peut provoquer une accumulation de chaleur, une perte de capacité ou l'activation du BMS. Les chargeurs au lithium certifiés évitent cela en utilisant des limites de tension strictes et une terminaison automatique.
Les chargeurs au plomb utilisent une charge flottante et des tensions plus élevées qui sont dangereuses pour les piles au lithium.
Les cellules Li-ion standard sont chargées à 4,2 V par cellule, tandis que les cellules haute tension peuvent atteindre 4,35 V en fonction de la chimie.
Un chargeur au lithium approprié termine automatiquement la charge lorsque le courant chute au seuil minimum pendant le mode CV.
Un bruit d’ondulation élevé stresse les cellules de la batterie et réduit la durée de vie. Les chargeurs Fuyuan maintiennent une très faible ondulation pour une meilleure efficacité et sécurité.
Oui.
Les batteries au lithium, qu'elles soient Li-ion, LiPo, NMC ou LiFePO₄, nécessitent chargeurs conçus spécifiquement pour la chimie du lithium. Ces chargeurs utilisent un CC/CV (courant constant/tension constante) profil de charge avec des limites de tension précises.
L’utilisation d’un chargeur sans lithium peut provoquer :
Contrainte de surtension
Surchauffe
Dégradation prématurée
Activation de la coupure BMS
Utilisez toujours un chargeur adapté aux spécifications chimiques et de tension de votre batterie.
Les batteries LiFePO₄ nécessitent un Chargeur spécifique LiFePO₄ avec:
Chargement CC/CV
Tension de charge finale de 14,4-14,6 V (pour les packs 4S)
Pas de charge flottante ou de maintien
Terminaison précise lorsque le courant descend en dessous du seuil
Un chargeur au lithium générique peut ne pas utiliser le profil de tension exact nécessaire pour LiFePO₄.
La méthode de chargement optimale consiste à utiliser un chargeur intelligent spécifique au lithium qui prend en charge :
Courant constant (CC) – charge rapide et stable jusqu'à ~70-80 %.
Tension constante (CV) – la tension reste stable tandis que le courant diminue.
Résiliation automatique – la charge s'arrête lorsque le courant est suffisamment faible.
Évitez la charge flottante, la charge d’entretien et les chargeurs qui ne s’arrêtent pas automatiquement.
Oui.
LiFePO₄ utilise une tension de pointe et un modèle de charge différents de ceux du Li-ion ou du plomb-acide. Des chargeurs inappropriés peuvent réduire la durée de vie ou déclencher l'arrêt du BMS.
Un chargeur LiFePO₄ assure :
Limites de tension correctes
Pas de surcharge
Pas de mode flottant
Température stable pendant la charge
Un « chargeur ordinaire » (pour plomb-acide ou NiMH) peut :
Appliquer tension incorrecte, risquant de surcharger
Utilisez la charge flottante, qui est dangereux pour le lithium
Provoquer une chaleur excessive ou un gonflement
Activer la coupure de sécurité BMS
Bonne pratique : utilisez un chargeur étiqueté pour Lithium ou LiFePO₄ avec des spécifications assorties.
Pour Li-ion et LiPo :
Une charge régulière à 100 % peut accélérer l’usure chimique à long terme.
Pour une longévité maximale, de nombreux utilisateurs facturent uniquement 80 à 90 % pendant les cycles quotidiens.
Pour LiFePO₄ :
Charger à 100 % est sûr et standard, car cette chimie est plus stable.
Un stockage à long terme à 100 % n'est pas recommandé.
Cela dépend de la chimie :
Li-ion/LiPo/NMC :
Chargement à 80 à 90 % améliore la durée de vie du cycle à long terme.
LiFePO₄ :
Chargement sûr 100%, notamment dans les applications de stockage d’énergie ou de mobilité.
Pas idéal.
Les batteries lithium-ion n'ont pas besoin d'une charge flottante. Les laisser branchés pendant de longues périodes peut provoquer :
Stress thermique
Déséquilibre cellulaire
Disparition plus rapide de la capacité
Chargeurs au lithium avec résiliation automatique réduisez ces risques, mais le débranchement après une charge complète est toujours recommandé.
Si une batterie au lithium est trop déchargée (<2,5 V par cellule), le BMS peut la déconnecter.
Un chargeur au lithium intelligent peut :
Appliquer un mode de démarrage progressif à faible courant
Augmentez progressivement la tension
Réactivez le BMS une fois que la tension est sûre
Si la batterie ne récupère pas, elle peut être endommagée de façon permanente.
Oui.
LiFePO₄ est conçu pour être chargé complètement afin de maximiser la capacité utilisable.
Cependant, pour un stockage de plus de 3 à 6 mois, 50 à 60 % sont recommandés.
Uniquement si le chargeur est conçu spécifiquement pour LiFePO₄.
Ces chargeurs :
Arrêter de charger automatiquement
Ne PAS appliquer de flotteur continu
Maintenir des limites de tension sûres
Ne le laissez PAS connecté à un chargeur non conçu pour LiFePO₄.
En général Non.
Les chargeurs AGM utilisent :
Chargement flottant
Étapes d'égalisation
Limites de tension plomb-acide plus élevées
Ceux-ci peuvent endommager une batterie LiFePO₄ ou provoquer l'arrêt du BMS.
| Fonctionnalité | Li-ion (NMC/NCA/LiPo) | LiFePO₄ |
|---|---|---|
| Sécurité | Modéré | Très élevé |
| Cycle de vie | 500 à 1 000 | 2 000 à 6 000+ |
| Densité énergétique | Plus haut | Inférieur |
| Utilisation idéale | Téléphones, ordinateurs portables, véhicules électriques | Stockage solaire, camping-cars, mobilité, industriel |
| Tension de charge | 4,2 V/cellule | 3,6 à 3,65 V/élément |
LiFePO₄ est plus stable et dure plus longtemps, tandis que le Li-ion offre une densité énergétique plus élevée.
Charge lente (courant plus faible) est toujours meilleur pour la durée de vie de la batterie.
Chargement rapide augmente la chaleur et le stress, réduisant ainsi la durée de vie du cycle.
Utilisez le courant recommandé par le fabricant (généralement 0,2 C à 0,5 C).
Bonnes pratiques :
Évitez les décharges profondes
Chargez dans la plage de tension recommandée
Évitez les températures élevées
Utilisez un chargeur conçu pour votre chimie
Conserver à 40–60 % SOC en cas d'inutilisation prolongée
Les batteries au lithium n'ont pas besoin de cycles de décharge complète.
Chargez quand cela vous convient, idéalement avant de descendre en dessous 20 à 30 %.
Pour LiFePO₄, la flexibilité du cycle est plus élevée et une décharge plus profonde est acceptable.
Pour les systèmes solaires/CC : Oui.
Les contrôleurs de charge doivent prendre en charge :
Tensions de charge LiFePO₄
Pas de mode flotteur/écoulement
Coupure appropriée à basse température (facultatif)
Non recommandé.
Les chargeurs au plomb utilisent des cycles de flottement et d'égalisation qui sont dangereux pour la chimie LiFePO₄.
À moins que le chargeur au plomb n'ait un Mode LiFePO₄, ne l'utilisez pas.
Règles clés :
Utiliser un chargeur au lithium CC/CV
Chargez à 14,4-14,6 V (pour le pack 4S)
Arrêtez de charger lorsque le courant diminue
Évitez la charge de maintien
Assurez-vous que la température de la batterie se situe dans une plage de sécurité
Oui-tant que la tension du chargeur correspond aux exigences LiFePO₄.
Par exemple:
14,6 V pour les packs 12,8 V
29,2 V pour les packs LiFePO₄ 24 V
43,8 V pour les packs LiFePO₄ 36 V
Si le chargeur est conçu pour du Li-ion à 4,2 V par cellule, il ne doit pas être utilisé pour du LiFePO₄ (qui charge à 3,65 V par cellule).