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So berechnen Sie die Ladezeit eines Ni-MH-Akkus

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Die Ladezeit für Ni-MH-Akkus lässt sich schätzen, indem man die Akkukapazität in mAh durch den Ladestrom in mA teilt und das Ergebnis mit einem Effizienzfaktor multipliziert, der je nach Ladegerät und Ladestrom üblicherweise zwischen 1.2 und 1.5 liegt. Beispielsweise benötigt ein 2000-mAh-Akku, der mit 500 mA geladen wird, etwa fünf bis sechs Stunden. Die Ladezeit sollte anhand der Temperatur und der negativen Spannungsdifferenz (Delta-V) ermittelt werden, anstatt sich allein auf die Zeit zu verlassen.

Die Ladezeit eines Ni-MH-Akkus lässt sich mit der folgenden Methode leicht berechnen: Akkukapazität dividiert durch Ladestrom und multipliziert das Ganze dann mit dem Koeffizienten 1.2 oder 1.1 und der Zeiteinheit Stunde. Beispiel: Ni-MH-Akkukapazität 1200 mAh, Ladestrom 600 mA, Ladezeit (1200 mA/600 mA) × 1.2 = 2.4 Stunden. Dieser Akku benötigt also mit einem 2.4-mA-Ni-MH-Akkuladegerät 600 Stunden.

Die Beziehung zwischen Ladezeit und Ladestrom eines Ni-MH-Akkus besteht darin, dass die Ladezeit der Akkukapazität dividiert durch den Ladestrom entspricht. Der Ladeverbrauch wird dabei berücksichtigt. Die berechnete Ladezeit muss daher mit dem Faktor 1.2 oder 1.1 multipliziert werden. Mit normalem Menschenverstand lässt sich die Zeit ungefähr berechnen. Bei einem herkömmlichen Ladegerät mit niedrigem Ladestrom ist die Ladezeit zudem sehr lang.

Beim Kauf eines Ladegeräts ist die Geschwindigkeit nicht das wichtigste Kriterium. Es benötigt bei kurzer Ladezeit einen hohen Strom, wodurch sich der Akku stark erwärmt, was schädlich für den Akku ist. Ein 2300 mAh Ni-MH-Akku ist bei einem Ladestrom von 2300 mA innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen. Wenn in der Broschüre steht, dass das vollständige Aufladen 23 Stunden dauert, bedeutet dies, dass der Ladestrom des Ladegeräts 100 mA beträgt. 2.3 Stunden reichen für eine Schnellladung mit einem 1000-mA-Ladegerät. Zu schnelles Laden ist dem Akku sicherlich nicht förderlich.

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