{"id":1138,"date":"2025-10-22T15:15:10","date_gmt":"2025-10-22T07:15:10","guid":{"rendered":"https:\/\/dgwushin.com\/?p=1138"},"modified":"2025-10-22T15:16:07","modified_gmt":"2025-10-22T07:16:07","slug":"anforderungen-an-das-batterieladen-und-das-system","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dgwushin.com\/de\/anforderungen-an-das-batterieladen-und-das-system\/","title":{"rendered":"Anforderungen und System zum Laden der Batterie"},"content":{"rendered":"<p>Die g\u00e4ngigste Lademethode f\u00fcr <strong>Lithiumbatterien<\/strong> Konstantstrom-Konstantspannung (CC\/CV) ist ein Ladeger\u00e4t, das zun\u00e4chst mit konstantem Strom l\u00e4dt und dann auf Konstantspannungsladung umschaltet, sobald eine bestimmte Spannung erreicht ist. Hochwertige Ladeger\u00e4te k\u00f6nnen je nach Ladezustand der Batterie auch Erhaltungsladung durchf\u00fchren. Einige Systeme nutzen zus\u00e4tzlich Impulsladeverfahren und beenden den Ladevorgang zeitgesteuert. Die meisten Ladeger\u00e4te verf\u00fcgen \u00fcber Funktionen wie Strombegrenzung, Spannungsbegrenzung, \u00dcberspannungsschutz, \u00dcberstromschutz, \u00dcberhitzungsschutz und Verpolungsschutz. Die spezifische Ladekurve ist in der folgenden Abbildung dargestellt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"694\" height=\"413\" src=\"https:\/\/dgwushin.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Battery-Charging-Requirements-and-System.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1140\" srcset=\"https:\/\/dgwushin.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Battery-Charging-Requirements-and-System.png 694w, https:\/\/dgwushin.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Battery-Charging-Requirements-and-System-300x179.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 694px) 100vw, 694px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Phase 1<\/strong>Erhaltungsladung \u2013 Die Erhaltungsladung dient zum Vorladen (Wiederaufladen) vollst\u00e4ndig entladener Batteriezellen. Bei einer Batteriespannung unter ca. 3 V beginnt der Ladevorgang mit einem konstanten Strom von bis zu 0,1 C.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Phase 2<\/strong>Konstantstromladung \u2013 Sobald die Batteriespannung den Schwellenwert f\u00fcr die Erhaltungsladung \u00fcberschreitet, wird der Ladestrom erh\u00f6ht, um eine Konstantstromladung durchzuf\u00fchren. Der Konstantstrom liegt zwischen 0,2 C und 1,0 C. Die Stromst\u00e4rke muss bei der Konstantstromladung nicht extrem pr\u00e4zise sein; ein nahezu konstanter Strom ist ausreichend. Bei linearen Ladeger\u00e4ten wird die Stromst\u00e4rke h\u00e4ufig mit steigender Batteriespannung erh\u00f6ht, um die W\u00e4rmeabgabe an den Leistungstransistoren zu minimieren. Konstantstromladung \u00fcber 1 C verk\u00fcrzt die Gesamtladezeit nicht und wird daher nicht empfohlen. Bei h\u00f6heren Ladestr\u00f6men steigt die Batteriespannung aufgrund von \u00dcberspannungen durch Elektrodenreaktionen und einem erh\u00f6hten Spannungsabfall am Innenwiderstand schneller an. Die Konstantstromphase verk\u00fcrzt sich zwar, die anschlie\u00dfende Konstantspannungsphase verl\u00e4ngert sich jedoch entsprechend, sodass die Gesamtladezeit unver\u00e4ndert bleibt.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Phase 3<\/strong>Konstantspannungsladung \u2013 Sobald die Batteriespannung 4,2 V erreicht, endet die Konstantstromladung und die Konstantspannungsladung beginnt. F\u00fcr optimale Leistung sollte die Spannungsregelung besser als +1% sein.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stufe 4<\/strong>Ladeabschaltung \u2013 Im Gegensatz zu Nickelbatterien wird das kontinuierliche Laden von Lithium-Ionen-Akkus nicht empfohlen. Kontinuierliches Laden kann durch die Bildung von metallischem Lithium zu Plattenplattierungseffekten f\u00fchren. Dies macht den Akku instabil und kann einen pl\u00f6tzlichen, schnellen Selbstzerfall zur Folge haben.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><br>Ladeger\u00e4te f\u00fchren typischerweise in Verbindung mit dem PCM oder BMS w\u00e4hrend der Konstantspannungsladephase der Batterie einen Energieausgleich durch. Bei Standard-Lithium-Cobalt-Oxid-Batterien beginnt das Ladeger\u00e4t mit dem Erhaltungsladen (ca. 0,1 C), sobald die Batteriespannung unter 3,0 V f\u00e4llt, um Sch\u00e4den an der Batterie zu vermeiden. Beim Erreichen von 3,0 V schaltet es auf Konstantstromladung (ca. 1 C, die Stromst\u00e4rke wird vom System bestimmt) um. Bei einer Batteriespannung von 4,1 V wechselt es erneut zur Konstantspannungsladung. Sobald der Ladestrom auf ca. 0,1 C sinkt, ist der Ladevorgang abgeschlossen und das Ladesystem sowie der zugeh\u00f6rige Schaltkreis werden deaktiviert. Die Abfolge \u2013 Erhaltungsladung, dann Konstantstromladung, schlie\u00dflich Konstantspannungsladung \u2013 nutzt je nach Leistungsbedarf unterschiedliche Steuerungstechnologien: lineare Netzteile f\u00fcr Anwendungen mit geringem Leistungsbedarf und Schaltnetzteile f\u00fcr Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das g\u00e4ngigste Ladeverfahren f\u00fcr Lithiumbatterien ist das Konstantstrom-Konstantspannungs-Laden (CC\/CV). Es beginnt mit dem Laden mit konstantem Strom und schaltet dann auf das Laden mit konstanter Spannung um, sobald eine bestimmte Spannung erreicht ist. Hochwertige Ladeger\u00e4te k\u00f6nnen je nach Ladezustand der Batterie auch eine Erhaltungsladung durchf\u00fchren. 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