Skyrc MC3000 Bluetooth — этот зарядное устройство для аккумуляторных батареек с Bluetooth управлением. MC3000 способен к имитации фактически любого режима работы, рекомендуемых ведущими производителями аккумуляторов или используемых другими коммерческими зарядными устройствами.
Возможность подключения Bluetooth 4.0 позволяет пользователю дистанционно управлятьи контролировать MC3000 с помощью приложения на портативном устройстве, таком как смартфон, iPad или iPhone. Приложение iOS можно загрузить из iTunes Store, приложения Android из Google Play Store. MC3000 и ваше устройство автоматическиустановит соединение Bluetooth.
Вид поддерживаемых аккумуляторов: Li-Ion; Ni-Cd; Ni-MH
Форм-фактор заряжаемых аккумуляторов: 10340; 10350; 10440; 10500; 12340; 12500; 13500; 13650; 14430; 14450; 14500; 14650; 15270; 16340; 16650; 17335; 17350; 17500; 17650; 17670; 18350; 18500; 18650; 18700; 20700; 22650; 25500; 26500; AA (LR6); AAA (LR03); AAAA; C (LR14); D (LR20)
Схема устройства
MC3000
The Most advanced Cylindrical Battery
Charger & Analyzer
INSANE PERFORMANCE
German Persistence Meets Chinese Wisdom: Innovation is sparked!
The rigorous, even Stubborn German engineer played the leading role in designing the product. MCU-based high-accuracy is implemented in the making of this industry-renowned MC3000.
MC3000 is versatile and suitable for various cylindrical and multi-chemistry batteries, with Delta V to detect the full charge accurately.
The charging speed can be up to 3A, with higher precision accuracy of 0.01V.
Various utilities are integrated, PC can control and monitor the charger with data exportable for further analyze the battery’s performance and health, including the battery’s internal resistance.
Built-in Bluetooth definitely enhances the experience with the free app for your smartphone.
Multi-Chemistry & Various Cylindrical Battery
Fast & Accurate
Compact Interface
Enough Parameters
Easy Programming
Tilting Stand
No-nonsense Modes
Maximum Safety
APP Control
PC Control
Multi-Chemistry
Support 10 + battery chemistries
NiMH
NiCd
NiZn
RAM
Eneloop
- Charge current: Max. 3A (x4 slots)
- Discharge current: Max. 2A (x4 slots)
- Internal Accuracy**
- (calibrated w/ accurate calibration source)
- Voltage: < |±2mV|
- Current: < |±2mA|
- *The charger’s accuracy will depend on the calibration source in the circumstance of self-calibration.
Lilo4.35
LiFePO4
LTO
Lilon
Na-ion
- Charge current: Max. 3A (x4 slots)
- Discharge current: Max. 2A (x1 slot)
- Max. 1A (x4 slots)
- Display Resolution
- Voltage: 0.01V
- Current: 0.01A
Support 44+ battery sizes
*Protected 21700 batteries are not supported!
Compact Display
The 128×64 pixels screen shows 5 different views during operation, see a picture as shown of Total Overview (TOV).
Rich User Interface
Eight Buttons for easy programming and operation. Four Slot Number Buttons (SNB) help to address the different slots. The other four buttons are for programming and operation.
Easy Programmability
In Simple and Advanced UI modes, the charger operates off 30 user-defined operation profiles. The programs can be called up and run with a few clicks, very conveniently.
Battery IR Measurement
for Recognizing Battery Health
The charger is capable of measuring the battery internal resistance of each slot accordingly, which helps the user recognize the battery’s performance and health!
Heavy Duty Spring Slider
A special process polishes the spring slider to ensure that the battery is in solid contact and charged efficiently.
Flame-retardant Material Improves Safety
UL94 V0 rated flame-retardant PC+ABS enhances the safety of the charging process.*
*For overall safety against fire risk, DO OPERATE the charger according to the manual with all CAUTIONS highlighted!
Secure Stand
Rubber feet and strong tilt stand elements provide a firm stand. Tilted position enhances viewing angle and cooling air flow at the bottom side.
No-nonsense Modes
of Your Battery
There are total 6 operation modes (‘Break_in’ for NiMH/NiCd/Eneloop batteries only, ‘Storage’ for Li-Chemistry batteries only).
CHARGE
Charge the battery at the selected rate. Suitable for frequently used batteries.
DISCHARGE
Discharge the batteries at the selected rate.
Cycle
Performs charge-dicharge cycle for up to 99 times. Cycle mode can remove memory effect of rechargeable batteries.
Refresh Analyze
Suitable for batteries stored for more than two weeks but less than 3 months or the batteries showing poor performance. This mode can also determine the battery capacity for battery matching.
Storage
Charge/Discharge a Lithium battery to a voltage which is, theoretically, better for storing a long time while maintaining the maximum of its lifespan.
Break-in
Applicable for new batteries and those stored for more than three months.
The BREAK-IN mode is to activate the battery with a small charge and discharge rate in a charge-discharge-charge sequence.
This process is also well-known as BATTERY FORMATTING!
PC Control
You can start charging control via MC3000 Monitor.
What’s in the Box
MC3000
AC Switching Adaptor
AC Power Cord
Instruction Manual
Specifications
Charge Current Range
0.05-3.00A
Discharge Current Range
0.05-2.00A
Battery Chemistry Type
NiMH, NiCd, NiZn, Eneloop,
Lithium-Ion, LiIo4.35, LiFePO4, RAM, LTO, Na-ion
Battery Capacity
100-50000mAh
Operating Temperature
0-40℃
USB Power Output
DC 5V/2.1A
Dimensions(LxWxH)
200×124×69mm
Weight(Without DC Adaptor)
600g
Manuals
MC3000 Instruction Manual V1.20_2403 pdf
2024-03-13
MC3000 Instruction Manual V1.15 _240320(DE) pdf
2024-03-20
Cheat Sheet for MC3000 with FW1.13 (EN) pdf
2023-10-08
MC3000 Instruction Manual (CN) V1.6_2407 pdf
2024-07-08
Cheat Sheet for MC3000 with FW V1.13 (ES) pdf
2023-10-08
Cheat Sheet for MC3000 with FW V1.13 (FR) pdf
2020-04-14
Cheat Sheet for MC3000 with FW V1.13 (DE) pdf
2023-10-08
Software
MC3000_Monitor_V1.06.zip zip
Firmware
MC3000_Firmware_Update_V1.23_MACOS.zip zip
2025-05-28
MC3000_Firmware_Update__V1.23 zip
2025-05-28
Данный обзор – это результат небольшого исследования на тему, что может и что не может MC3000. Данный обзор посвящён разбору проблем, возникающих при использовании MC3000.
На сайте уже есть два обзора, дающие общие представления о том, что такое MC3000 и что можно делать с его помощью. Рекомендую ознакомиться с ними прежде, так как данный обзор будет выступать как дополнение этих обзоров.
mysku.club/blog/china-stores/36316.html
mysku.club/blog/china-stores/76503.html
У всех нас имеется достаточно большое количество устройств, которые питаются от батареек форматов AA или AAA. Несмотря на активное распространение литиевых аккумуляторов, ниша AA и AAA остаётся почти не тронутой.
После того, как очередной раз у меня потекли батарейки и загадили батарейный отсек, я принял решение отказаться от использования батареек вообще. Тем более, что цена китайских NiMH аккумуляторов со сравнительно низким саморазрядом стала меньше доллара за штуку. Таких устройств, требующих питания от AA или AAA у меня не мало, так что со временем число аккумуляторов у меня росло, и сейчас составляет чуть меньше сотни. У меня имеется большое количество самых разнообразных аккумуляторов, разных моделей, разного возраста, различной степени износа которые нужно заряжать. Для этого я использую различные зарядки. Прочитав о том, какой могучий девайс SKYRC MC3000, я его купил на AliExpress.
Первые же тесты с MC3000 показали, что с устройством что-то не так. Устройство было исправно, но работало не так, как должно работать зарядное устройство такого класса. И тогда я занялся подробным изучением возможностей MC3000. После проведения различных тестов, я понял, что сильно погорячился, купив MC3000. На текущий момент, для версии прошивки v1.15, MC3000 представляет девайс, половину функций которого практического невозможно использовать из-за ошибок, допущенных разработчиком. Забегая вперёд, замечу, что я связался с разработчиками из SKYRC, которые подтвердили наличие всех обнаруженных ошибок. Итак, разберём подробнее проблемы, которые мне удалось обнаружить при использовании MC3000.
Проблема 1
Во всех обзорах, посвящённым MC3000, что я видел, всегда использовались новые аккумуляторы для тестов. Новые аккумуляторы всегда имеют низкое внутреннее сопротивление (IR), которое со временем, по мере их старения и износа возрастает. IR важно, так как определяет какой максимальный ток способен отдать аккумулятор на нагрузку. Так, аккумуляторы, которые используются в фотовспышках, приборах измерения артериального давления, радиотелефонах, детских игрушках требуют большие разрядные токи. В тоже время, аккумуляторы, используемые в клавиатурах, мышках, пультах, часах, радиоприёмниках, весах и пр. не требуют больших токов. Поэтому по мере старения аккумуляторов, их можно переводить на малопотребляющие нагрузки, после чего они могут работать ещё многие годы. Таким образом, в реальной ситуации возникает необходимость заряжать большой парк аккумуляторов, имеющих как низкое, так и высокое IR.
Если установить на зарядку в MC3000 старый NiMH, у которого IR уже подросло и аккумулятор уже не может принимать большой ток, то MC3000 вообще откажется его заряжать, если указать ток, который аккумулятор не может принять. Так как я не использую для зарядки NiMH токи больше 1A, я заметил, что MC3000 отказывается заряжать аккумуляторы, когда их IR превышает 500mOhm. Причём речь идёт не про убитые аккумуляторы, а вполне нормальные. При старте MC3000 проводит тест, и пишет «Connection Break». На этом всё. Для простоты, такие аккумуляторы я далее буде называть старыми.
Если начать уменьшать зарядный ток, то если получится угадать, какой ток может принимать аккумулятор, то зарядка пойдёт. Замечу, что если этот аккумулятор установить в любое другое зарядное устройство, из тех что я протестировал: Liitokala Lii-500, Lii-100, Lii-100C, LaCrosse BC-900, Soshine H2 то зарядка этого аккумулятора будет успешно производиться любым заказанный током. Зарядное устройство будет вливать в аккумулятор такой ток, который тот способен принять, и аккумулятор успешно зарядится. Зарядное устройство самостоятельно понизит зарядный ток, если это нужно, и будет заряжать аккумулятор меньшим током, но будет заряжать.
Из-за этого, при зарядке NiMH в MC3000 нужно постоянно помнить какой аккумулятор хочешь заряжать, новый или старый. Для зарядки старых приходится держать рядом LaCrosse BC-900 или Lii-500. Можно попытаться старые аккумуляторы заряжать в MC3000, но тогда возникает ряд проблем:
- Нельзя просто взять и выставить любой зарядный ток. Нужно выставлять для каждого аккумулятора конкретный ток, который сможет в него залить MC3000. Узнать какой это ток заранее нельзя, можно лишь определить его из ряда попыток начать зарядку. Если же установить чуть завышенный ток, то MC3000 сразу же сообщает об ошибке «Connection Break» и прекращает работу.
- Зарядка старых аккумуляторов в MC3000 почему-то происходит в разы медленнее, чем это происходит в других зарядках типа Lii-500 или LaCrosse.
Я не поленился и связался с производителем SKYRC и сообщил об этой проблеме. Общение было долгим, но я был терпелив и мне удалось получить ответы техподдержки SKYRC по поводу этой проблемы. Цитирую дословно. Ответы фееричны:
I have double checked with the engineer that this is not a bug but a feature for safety.
You have to charge your old batteries at a lower charge rate to avoid any issues or danger and protect your charger at the same time. I think nothing is more important than safety while charging. So MC3000 has a lots of features for safety.
На что я им ответил, а как же работают все другие зарядники на рынке? Как работает классическая зарядка лития, когда ток падает по мере заряда. Всё безопасно. Подумав ещё, мне ответили:
The aged or poor condition batteries have a higher IR and therefore heat up more during charge or discharge.
If you still charge it with a higher current, it’s not good for the battery health and also will casue the battery very hot.
So I would suggest you to charge those old batteries with a lower charging current.
На что я им ответил, что увеличение внутреннего сопротивления батареи уменьшает зарядный ток, а значит и автоматом падает выделение тепла. Плюс, у Вас есть термоконтроль, так что перегрев исключён. На это они мне снова ответили. Это прям «вишенка на торте»:
We also have other models that will not charge if the battery IR is high.
Anyway, that’s our design and feature for safety and will not change.
Тут у меня просто нет слов. Epic fail.
Выводы:
- MC3000 отказывается заряжать старые аккумуляторы, либо аккумуляторы имеющие высокий IR, как это делают практически все зарядки, имеющиеся на рынке. Когда можно выставить любой зарядный ток, и зарядное устройство будет заряжать этот аккумулятор указанным током, либо меньшим, для старых аккумуляторов. Невозможность удерживать заданный зарядный ток в MC3000 не может быть оправданием для отказа заряжать аккумуляторы.
- SKYRC знают о проблеме невозможности заряда аккумуляторов MC3000 с высоким IR и не собираются исправлять эту проблему. Напомню, что сама SKYRC позиционирует MC3000 как универсальное зарядное устройство, способное заряжать все типы аккумуляторов NiMH AA/AAA. Нигде в документации или на сайте не сказано, что MC3000 не поддерживает зарядку аккумуляторов с высоким IR.
- Данная проблема касается не только старых аккумуляторов, но всякой мелкой экзотики, которую кто-то может попытаться заряжать через MC3000, используя переходник. Так как мелкие аккумуляторы от рождения имеют высокий IR.
- Техподдержка SKYRC заявила, что у них есть и другие модели зарядных устройств, которые также не поддерживают зарядку батарей с высоким IR. Ближайшая аналогия такого заявление, это, как если бы представители Volkswagen до начала дизельгейт сами добровольно заявили, что химичат с тестами на выбросы CO.
Проблема 2
Я начал тестировать MC3000, поставил заряжаться 4xAAA NiMH ёмкостью 1000mAh, заряжал током 500mA. И выяснилось, что достаточно часто MC3000 не обнаруживает момент окончания заряда NiMH аккумуляторов. Первые тесты показали, что такое случается где-то в 10% случаев. Замечу, что у меня много аккумуляторов с различным износом. А все, кто ранее публиковал обзоры для MC3000, всегда использовали только новые аккумуляторы.
Определение окончания заряда NiMH это не тривиальная задача, и разные производители зарядных устройств решают эту задачу по-разному. Причём, все производители скрывают детали используемых алгоритмов. Обычно все говорят, что нужно использовать определение момента на основе по ΔV. При заряде аккумулятора, в момент окончания заряда напряжение на батарее падает на несколько милливольт. Этот момент принято считать моментом окончания заряда батареи. Это действительно так, но бывают и исключения. Иногда при зарядке не возникает этого отрицательного участка.
Поэтому разные производители ищут дополнительный способы решить эту проблему. Если посмотреть на осциллографе зарядный ток различных зарядный устройств, таких как Liitokala Lii-500 и LaCrosse, то можно увидеть, что зарядный процесс постоянно прерывается. Есть предположение, что именно в этот момент зарядные устройства контролируют напряжение на батарее и принимают решение о прекращении заряда.
Также используются вспомогательные методы определения окончания заряда – это ограничение по ёмкости, залитой в батарею, и термоконтроль. Считается, что в момент окончания заряда аккумулятор начинает значительно нагреваться. Наиболее навороченный метод определения на основе термоконтроля реализован в LaCrosse, но пока не будем в это углубляться.
Я много лет пользуюсь зарядным устройство от LaCrosse, и могу уверенно заявляться, что LaCrosse за всё время ни разу у меня не вошёл в цикл бесконечного заряда аккумуляторов. Даже до защитной отметки 3000mAh доходило всего пару раз и только на AA. Для AAA такого не было ни разу за многие годы эксплуатации LaCrosse. Покупая MC3000 я предполагал, что самое навороченное зарядное устройство будет обеспечивать определения окончания заряда NiMH не хуже, чем это делает LaCrosse.
А что имеется в MC3000? В MC3000 имеется штатный способ определения окончания заряда только один – это по ΔV.
Кто-то может возразить, что мол у него всегда срабатывает ΔV и у меня какие-то неправильные аккумуляторы. У меня тоже обычно срабатывает ΔV. Процент случаев, когда ΔV не срабатывал обычно не больше 10%. Но недавно случилось страшное для MC3000. Недавно я купил партию аккумуляторов от Xiaomi ZMI ZI5, 12xAA и 12xAAA. И оказалось, что для AA при токе заряда 750mA обнаружение ΔV сработало на всех 12 аккумуляторах. А для AAA, ни на одном аккумуляторе из 12 штук, MC3000 не смог обнаружить на основе ΔV момент окончания заряда при зарядном токе 500mA. Возможно дело было в том, что это была первая зарядка. Не знаю. Я позже заряжал аккумуляторы AAA от Xiaomi, ΔV на этот раз срабатывала.
Вот так выглядит потерянный ΔV на MC3000. Второй аккумулятор MC3000 будет заряжаться вечно. Я не стал ждать дольше, так как такая прожарка не полезна для аккумуляторов.
Вот так выглядит график заряда для аккумулятора из первого слота, для которого ΔV был обнаружено:
Вот так выглядит график заряда для аккумулятора из второго слота, для которого ΔV НЕ было обнаружено:
В общем, на MC3000 такое встречается достаточно часто, и с этим нужно что-то делать.
Конечно, у MC3000 есть и другие защитные механизмы, можно использовать ограничение по ёмкости, заливаемой в аккумулятор или установить ограничение по времени заряда аккумулятора. Чем мне и приходится в обязательном порядке пользоваться, чтобы предотвратить перезаряд NiMH аккумуляторов в MC3000.
Выводы:
- Штатный механизм определения окончания заряда MC3000 работает значительно хуже, чем у Liitokala Lii-500 и LaCrosse. Часто ошибается. Что может привести к перезаряду аккумуляторов.
- Многие могут подумать, что несовершенный механизм определения по ΔV в MC3000 компенсируется защитными ограничениями по ёмкости и времени. Но, к сожалению, здесь не всё так просто. Дальше будет понятно, что эти ограничения не всегда работают.
- Главный вывод этой проблемы – у MC3000 есть только один штатный механизм определения окончания заряда NiMH — это ΔV и он часто даёт сбои. Запомним это, дальше от этого вывода будет много зависеть.
Проблема 3
SKYRC позиционируется MC3000 не только как зарядное устройство, но и анализатор батарей, способный в автоматическом режиме проводить тесты батарей. Ну ладно, подумал я, не может MC3000 заряжать старые батареи, но зато оно умеет тестировать новые. Мне требуется следующие три возможности от анализатора:
- Разряд-Заряд, тоже самое, что в Liitokala Lii-500 это называется Fast Test, в LaCrosse это называется Discharge. Требуется знать значения емкости как для фазы разряда, так и заряда.
- Заряд-Разряд-Заряд, тоже самое, что в Liitokala Lii-500 выполняется NOR Test, в LaCrosse это называется Test. Требуется знать значения емкости для всех фаз заряда и разряда.
- Refresh, бесконечный Разряд-Заряд до тех пор, пока получаемая ёмкость в процессе разряда выше, чем во время предыдущего цикла, тоже самое, что в LaCrosse выполняет команда Refresh. Требуется знать значения ёмкости последнего и предпоследнего циклов разряд-заряд.
Я взял несколько аккумуляторов NiMH AAA и запустил на тест. Емкость у них от рождения была 1000mAh, и для теста я выбрал зарядный и разрядный ток равным 500mA. Первая четвёрка отработало нормально, а вот со второй четвёркой возникли проблемы. Проблема заключается в том, что когда я подошёл проверить как идёт процесс, то увидел, что два аккумуляторы тест завершили полностью, а два находятся на стадии зарядки. В каждый уже было влито около 2.5Ah, и MC3000 не собиралось останавливать зарядку.
Я подумал, не страшно. У MC3000 имеется ограничение по ёмкости и таймаут по операции, и это должно будет решить мою проблему. Я установил ограничение по ёмкости, и снова запустил тест, используя батареи, на которых MC3000 сбойнул и не смог определить окончания заряда на основе ΔV. И снова MC3000 сбойнул, и не смог определить окончание заряда. Зато сработало ограничение по ёмкости. Только радость была недолгой. Ограничение по ёмкости не прекратило цикл заряда. Ограничение по ёмкости полностью прервало работу MC3000. Цикл прервался.
Я подумал, ну ладно, это ошибка в прошивке. Бывает. Но ведь есть настройка ограничения по времени работы. Хоть им не так удобно пользоваться. Я снова запустил цикл, но на это раз установил ограничение по времени. И снова MC3000 пропустил ΔV, и сработал таймаут, который как и ограничении по ёмкости прервал работу MC3000. Epic fail.
Все ограничения, устанавливаемые в настройках MC3000 на ограничение заряда, при использовании циклов не должны полностью прерывать работу, а должны прерывать только текущую фазу цикла и начинать следующую фазу цикла. Кроме того, ограничение по времени должно ограничивать время работы одной фазы цикла, а не суммарное время всех циклов.
Я связался с техподдержкой по поводу этой ошибки, и получил ответ:
Ok, our R&D team would need to check and review.
I am not sure when will they be avaiable to check since there are many projects at the end of the year.
Через неделю
Let me double check about it.
Just for your info, we will be on holiday from 1st to 7th.Oct.
Ещё через неделю
Let me check ahead.
И на этом всё. Дальше техподдержка SKYRC тупо закрывает этот ticket, а я открываю его снова. Даже отвечать перестали, кроме дежурной фразы:
Thanks for your interest in our product. We will continue to strive for the good health and protection of the battery, charger, user, and environment. Hopefully you can become happy with the charger in future too!
Выводы:
- Из-за того, что MC3000 часто ошибается с определением ΔV при заряде NiMH аккумуляторов, использовать циклы для NiMH нужно крайне осторожно, постоянно контролируя процесс вручную. Потребуется вручную прерывать работу MC3000, если он войдёт в состояние перезаряда батареи.
- Если нет возможности постоянно контролировать вручную работу циклов на MC3000, то лучше вообще не использовать циклы для NiMH аккумуляторов.
- Ни один защитный механизм MC3000 не помог решить эту проблему. Фактически эта ошибка сделала невозможным использование циклов для NiMH.
Проблема 4
Ладно, глючат циклы у MC3000 для NiMH. Нужно контролировать постоянно процесс работы MC3000. Но даже, если есть куча времени, чтобы сидеть и смотреть на работу MC3000, постоянно контролирую процесс заряда, это мало поможет. В случае, если будет запущен цикл, к примеру разряд, а потом заряд аккумулятора, чтобы оценить его остаточную емкость, а потом его зарядить. Так вот, если на стадии заряда MC3000 опять ошибётся в определении ΔV и устройство начнёт перезаряд, то если провести ручной останов MC3000, то данные по ёмкости предыдущего цикла будут утрачены. MC3000 показывает емкость предыдущих циклов только в случае корректно переключения циклов, на основе обнаружения ΔV. В случае принудительного ручного останова или срабатывания любого ограничения, типа по ёмкости или времени, данные предыдущего цикла будут утрачены.
Выводы:
- При тестировании NiMH про циклы лучше вообще забыть. Проще вручную включать процесс заряда и разряда.
Проблема 5
Я ранее перечислил, что мне требуется режим Refresh, бесконечный Разряд-Заряд до тех пор, пока получаемая ёмкость в процессе разряда выше, чем во время предыдущего цикла. Я проверил функционал MC3000, и обнаружил, что MC3000 так не умеет. Можно задать четкое число циклов. Но прерывать работу по прекращению роста емкости MC3000 автоматически не умеет.
Данный режим нужен для восстановления емкости циклами разряд-заряд до тех пор, пока будет расти емкость. Данный режим реально полезен для восстановления NiMH аккумуляторов, которые длительной время были разряжены в ноль.
В целом, отсутствие режима Refresh нельзя назвать ошибкой. Скорее – это функция, которой нет в MC3000. Получается, что в древнем LaCrosse правильный Refresh есть, а в MC3000, несмотря на все его навороты, этого режима нет.
Я отправил запрос в техподдержку SKYRC. Техподдержка дала пару ответов с паузой в неделю вида:
Let us further check internally.
После чего техподдержка замолчала и больше не отвечала на мои запросы в этом ticket.
Выводы:
- Функционал MC3000 оказался не настолько богат и универсален, как это анонсируется. Важные функции, по крайне мере для меня, отсутствуют.
Проблема 6
К этому времени, я уже понял, что прошивка для MC3000 – это сборник ошибок. И мне стало интересно, сколько ещё серьёзных ошибок удастся найти в MC3000. И оказалось, что ошибок в MC3000 на всех хватит.
Все предыдущие проблемы касались только зарядки NiMH. Новая проблема уже затрагивает вообще все типы батарей, включая все типы литиевых аккумуляторов.
Проводя тесты MC3000, и поняв, что как ограничение по ёмкости, так и ограничение по времени работы работают в циклах неправильно. Я подумал, что если программисты SKYRC допустили такую ошибку с ёмкость и временем, то вероятнее всего, они сделали такую-же ошибку и во всех остальных ограничениях, которые есть в настройках. И эта версия успешно подтвердилась.
Речь идёт о настройке CUT TEMP, которая должна определять максимальную температуру для каждой батареи. Так вот, оказалось, что когда эта настройка срабатывает, и если в данный момент был запущен цикл, то работа MC3000 полностью останавливается.
Кто-то может подумать, что всё сделано правильно. И что это отличная защитная мера от перегрева батарей. Но этот вопрос нужно рассмотреть подробнее, так как тут не всё так просто.
Первый факт.
Всё дело в том, что MC3000 не умеет измерять температуру батарей. Вообще не умеет, никак. Контакты аккумуляторов в MC3000 контактируют радиатором, которые продуваются мелкими кулерами. Если срабатывает пороговое значение, называемое SYS TEMP, которые отдельно где-то измеряется и относится ко всему устройству, а не к отдельному аккумулятору, срабатывают кулеры. Которые дуют на эти радиаторы и снижают температуру. Так вот, MC3000 измеряет не температуру батарей, а температур мелких радиаторов, контачащих с батареей, которые принудительно охлаждаются вентиляторами. Я не проводил детальных тестов, но видел в процесс тестирования MC3000, что в случае нагрева самого аккумулятора разница между реальной температурой аккумулятора и температурой, показываемой мониторингом MC3000 расходилось на 20C градусов и более. То есть, если установлен порог срабатывания термозащиты для аккумулятора на уровне 45C – это вообще не понятно, при какой реальной температуре аккумулятора данный порог сработает. Тут стало понятно, почему такой низкой порог в 45C градусов установлен по умолчанию.
Вот что показывает мониторинг MC3000:
А вот как дела обстоят в реальности:
Мониторинг показывает 42.4C градуса, а в реальности имеем 63.3C. Ничего себе ошибочка!!!
Второй факт.
Зачем вообще нужен мониторинг температуры, и как он работает у других.
Для чего нужен мониторинг. Его задача предотвратить выход на температуры, опасные для аккумулятора. Считается, что при работе не следует превышать нагрев аккумуляторов до температуры в 80C градусов или выше.
Самую лучшие реализацию мониторинга температуры я наблюдаю у LaCrosse. При достижении порога около 55C-60C, LaCrosse прекращает зарядку и устанавливает зарядный ток равным нулю. Далее, LaCrosse делает паузу, на глаз где-то около 5 минут, после чего продолжает процесс заряда. Причём это работает, как в режиме простой зарядки, так и в любых циклических режимах.
На мой взгляд, данная стратегия, используемая у LaCrosse оптимальна. Что-же предлагает MC3000? Рассмотрим типичный цикл тестирования аккумуляторов при заряде и разряде большими токами.
Запускаем такой классический тест заряд-разряд-заряд большими токами. Так как параметр CUT TEMP использует замер температуры, сильно отличающийся от реальной температуры процессора, то, весьма вероятно, параметр CUT TEMP сработает. Что произойдёт дальше? А работы циклов прервётся.
Цикл тестирования не будет завершен. Что в этом случае будет делать владелец MC3000? Либо откажется от тестирования, либо повторит тест, но уже с повышенным параметром CUT TEMP. Но напоминаю, CUT TEMP использует цифры, которые вообще мало связаны с реальной температурой батареи. И предположим, снова тест прерывается.
Таким образом, владелец MC3000 или прервет тестирование, или сам повысит порог CUT TEMP до значений, которые не приведут к срабатыванию контроля температуры. При этом, владелец MC3000, изменяя CUT TEMP сам понятие не имеет, какое ограничение по температуре он выставил. А это значит, что такими настройками SKYRC провоцирует пользователей фактически отключать контроль температуры, что резко понижает безопасность работы, особенно с литием.
Считаю, что самый оптимальный сценарий работы – это использовать подход, принятый в LaCrosse. Когда при достижении температуры не происходит прерывание работы, а лишь даётся время аккумулятору для отдыха. Такой механизм позволит безопасно завершить тест. Кроме того, на графиках будут видны провалы по току, то есть будет понятно, что это сработал термониторинг.
И снова я связался с техподдержкой SKYRC. Ответ был таким:
Sorry for the late reply.
Our R&D team replied that they are not bugs.The charger works exactly as programmed in the firmware.
После того, как я расписал, что такое поведение CUT TEMP фактически приведёт к тому, что пользователь завысит значения CUT TEMP, то есть фактически отключит контроль температуры, мне ответили.
We prefer the charger as it is.
В общем, мне больше нечего сказать. Техподдержка SKYRC неизлечима.
Выводы:
- Точность термоконтроля у MC3000 очень низка.
- По сути придётся отключать термоконтроль, увеличивая параметр CUT TEMP. Либо будет постоянный риск, что тест прервётся.
Заключение
Я не стал вспоминать про всякие мелкие проблемы, часто врущий измеритель IR, который показывает 1mOhm, тугих заедающих салазок, кривого софта для PC, где букве залезают друг на друга и тяжело понять, где графики не масштабируются и невозможно рассмотреть отдельный участок, кривого управления включением вентиляторов без возможно гибкого управления оборотами, и т.д. Это всё мелкие недочёты, с которыми можно мириться и которые не оказывают существенного влияния на удобство работы с MC3000. Однако, перечисленные выше проблемы реально существенны.
Хорошо известно, что китайцы заинтересованы только в продаже продукта. После того как продукт продан, они теряют всякий интерес к его поддержке, к исправлению ошибок или добавлению полезного функционала. Считается, что выгоднее потратить время на проектирование нового девайса, чем на доработку старого. Пусть покупатель лучше купит новый девайс, если хочет улучшений. Данный случай со SKYRC лишь подтверждает этот факт.
Вернёмся к вопросу, который был озвучен в заголовке обзора. Покупать или нет MC3000.
Факты изложены. Каждый пусть сам оценивает, перечисленные проблемы важны или нет. Оправдана ли трата больше сотни баксов за зарядное устройство, имеющее такой обширный букет проблем.
Выскажу своё личное мнение. Если бы я знал всё это до покупки MC3000, я бы ТОЧНО ЕГО НЕ КУПИЛ.
P.S. Линк, указывающий продавца, который продал мне MC3000 не рекомендую использовать. Продавец мошенник, подсунул мне fake track номер, после чего мы долго общались в чате. После моей четвёртой угрозы открыть спор и вернуть все деньги, к тому моменту как стало проходить 10 дневное ограничение на открытие спора, продавец всё же выслал мне MC3000 и дал на этот раз реальный трек.
Кот
Я обещал не вспоминать про мелкие проблемы, вроде врущего измеритель IR, который показывает 1mOhm. Так вот, я передумал. Вместо кота, будет фотка, где MC3000 измерил у батареи IR равный 1mOhm.
UPDATE: Вышло новое обновление firmware, v1.17. У меня даже есть сомнения, можно ли его устанавливать. Есть небольшой обзор этого обновления на YouTube, Как минимум ещё одну проблему SKYRC добавили в MC3000. Измерение внутреннего сопротивления вообще сломали.
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Недавно появилось в продаже универсальное зарядное устройство / анализатор аккумуляторов MC3000 разработки SkyRC. Итак, давайте разберем его поподробнее? Устройство сложное, так что и текста и картинок будет много.
MC3000 просто знает три элементарные процедуры: заряд, разряд и отдых. Но комбинируя и повторяя их, «вы почувствуете себя повелителем аккумуляторов» (перевод цитаты из инструкции). Кстати, инструкция на MC3000 содержит более сорока страниц.
Универсальное зарядное устройство / анализатор аккумуляторов MC3000 умеет заряжать аккумуляторы токами от 0,05А до 3А, суммарной мощностью не более 50 Ватт и разряд на токами до 2А, суммарной мощностью до 15Вт, и давать отдых аккумулятором между циклами.
Устройство обладает поддержкой более 42х формфакторов, от 10340 до 32650, т.е. практически всех типов цилиндрических аккумуляторов, наличием программ работы с различной «химией» от классического NiCD, NiMH (с вариантом Eneloop, который, как заявлено в инструкции, по алгоритму работы такой же, как NiMH, но некоторые опции оптимизированы для более легкой настройки программ) и Li-Ion, до набирающих популярность LiHV (Li-Ion 4,35) и экзотических LiFePO4 и NiZn.
Внешний вид
Мне же, в мои цепкие руки, попала предпродажная версия SkyRC 3000, поэтому комплект поставки не включал в себя различных красивостей — фирменных коробок, и прочего. Только зарядка и блок питания в противоударной упаковке.
Кому интересен скучный процесс распаковки и мои первые попытки разобраться со столь сложной зарядкой без прочтения инструкции, могут посмотреть вот это видео.
Формфактор зарядки — можно назвать каноническим — в стиле MaHa, Opus, Liitokala и т.п. Главным отличием является размер — он явно больше и составляет: 200х124х70мм. Вот она в сравнении с Opus BT-C3100
Блок питания рассчитана на сеть перемененного тока с диапазоном входных напряжений от 100 до 240 В, с потребляемым током до 1,5А. Выходное напряжение — 15 Вольт, с током до 4А.
При этом само зарядное работает от блоков питания с диапазоном напряжений от 11 до 18 вольт, что дает возможность использовать и БП от ноутбуков и от бортовой сети автомобиля.
Зарядка оснащена четырьмя раздельными зарядными слотами, каждый из которых имеет свой температурный датчик. Каждому слоту, назначена своя физическая кнопка.
Также имеется монохромный дисплей разрешением 128х64 и 4 управляющие кнопки, с помощью которых осуществляются все операции по настройке и программированию.
В этом обзоре будут участвовать в качестве подопытных следующие аккумуляторы, в том порядке, как они стоят в слотах:
- Li-ion 18650 Sanyo UR18650FM 2600мАч с защитой
- Li-ion 18650 Panasonic NCR18650B 3400мАч
- NiMH LSD AA PKCELL 2200мАч
- NiMH LSD AAА PKCELL 850мАч
С правой стороны зарядки находится разъем PC Link в формате micro USB (одно из отличий от зарядного SkyRC MC2500), разъем для подзарядки гаджетов — USB-A и индикатор работы Bluetooth.
На нижней части находятся откидные ножки и вентилятор охлаждения.
Первое включение.
Сначала нам покажут логотип SkyRC, а затем спросят, в каком режиме мы хотим работать: Dummy/Simple/Advanced.
Первый режим самый простой и самый не интересный: вставляем аккумуляторы, зарядка по напряжению на элементе определяет тип химии (планирую, но ещё не сделал, разрядит один li-ion аккумулятор до примерно одного вольта, и посмотреть, как она на него отреагирует).
Dummy режим
Если необходимо, нажимаем кнопку нужного нам слота, кнопками вверх и вниз выставляем требуемый ток, и по нажатию кнопки enter начинается процесс заряда аккумуляторов.
Через несколько секунд показания индикатора сменяются, светодиоды в кнопках выбора слота горят красным, быстро растут показания тока и идет подсчет залитой в аккумулятор емкости.
По нажатию кнопки выбора слота экран отображает подробную информацию о конкретном аккумуляторе: режим, текущий ток заряда, количество переданного заряда, текущее напряжение и напряжение отсечки текущую мощность и количество запасенной энергии, время этапа и общее время, температуру аккумулятора и зарядного, внутреннее сопротивление аккумулятора. Листание осуществляется кнопками вверх — вниз.
Удобно то, что перелистав на нужную страницу и нажав на кнопку другого канала, устройство переключается на ту же самую страницу .
А когда процесс заряда закончится, индикатор слота сменит цвет на зеленый.
Банально? Да. Не интересно? Да. Автоматический режим это не совсем то, что ожидается от 90 долларовой зарядки да и малая часть того, что она умеет.
Advanced режим
Останавливаем процесс нажатием кнопки stop, нажимаем её ещё раз и удерживаем её несколько секунд. Ага, а мы попали в режим настроек.
Кнопками вверх/вниз выбираем нужный нам параметр, кнопкой enter переходим к его установке кнопками вверх/вниз, краткое нажатие enter устанавливает значение, длительное — выход с сохранением настроек. Возврат — кнопка stop.
Итак, меняем режим работы на Advanced (Simple — слегка упрощенный режим, по сравнению с Advanced)
Ну и «чтобы два раза не вставать», расскажу о других параметрах:
- Температуры, тут понятно, нам привычны градусы Цельсия, а другим — другие, можно сменить. Ну и как видите, температура внутри устройства была 23 градуса Цельсия.
- Beep tone — отключение или выбор тембра «писка» для подтверждения нажатия кнопок.
- Hide — не отображать ненужные типы аккумуляторов для удобства. Тут, кстати, видно все поддерживаемые типы. RAM — Rechargeable Alkaline battery, перезаряжаемые щелочные батареи, не популярный тип, был в прошивке с самого начала, но, как видите, по умолчанию, скрыт.
- Время отображения информационного сообщения и работы подсветки дисплея (всегда включен и всегда выключен тоже есть)
- Температура, при которой включается встроенный вентилятор, регулируется в широком диапазоне, управления оборотами нет: вентилятор либо работает либо не работает.
- Сброс настроек и сброс калибровки к заводским установкам. По процессу калибровки у меня есть краткое и емкое видео (подискутировать о нем можем в комментариях).
- Версии «Софта» и «Железа», 1.01 и 1.4 соответственно.
Итак, зажимаем на несколько секунд Enter, сохраняя установки. Настройки запоминаются, выбранный режим и параметры будут установлены по умолчанию и после выключения — включения зарядного..
Теперь у нас уже несколько другая информация на экране:
В продвинутом режиме зарядка предоставляет 30 пользовательских программ. Каждую программу можно настроить по своему усмотрению и устанавливать на нужный слот.
Можно настроить: тип аккумулятора, режим работы, отсечку по емкости, зарядный ток, ток разряда, время отдыха после разряда или заряда, количество повторов для циклического режима и его последовательность, напряжения отсечки и значение завершающей силы тока, температуру при которой будет работа с аккумулятором будет прекращаться и пр. После сохранения программы под любым номером, ее легко выбрать и установить на любой слот.
Давайте покажу на картинках и расскажу подробнее? Нажимаем кнопку третьего слота, и кнопками вверх/вниз выбираем 30-ю программу.
И начинаем её изменять. В третьем слоте у меня установлен NiMH LSD AA аккумулятор PKCELL (кому интересно, у меня на канале есть пару роликов о них, год назад я их купил, использовал в фотовспышках, и после года использования проверил в MC3000)
Итак, выставляем правильный тип аккумулятора (а зарядка умная, если она поймет что вы ошиблись, при запуске программы просигнализирует вам об ошибке) и режим рефреша.
Всего режимов шесть:
- Charge. Тут все банально: заряд аккумулятора наиболее подходящим алгоритмом до определения что заряд пора заканчивать.
- Refresh. Практически, это Cycle с порядком C>D>C, т.е. заряд, разряд и снова заряд, с отдыхом между ними. По окончании вы получаете заряженный аккумулятор, а зарядка показывает емкость разряда и заряда. Полезно проводить такую процедуру для NiMH батарей примерно каждый 10й цикл.
- Break_in. Базируется на §7 IEC 61951-1 ред. 3.0 2013-10 и IEC 61951-2 ред. 3.0 2011-05, позволяет выполнить проверки соответствия номинальной и заявленной емкости NiCD/NiMH аккумуляторов в соответствии со стандартами. Процедура такова: сначала разряжаем аккумулятор током 0,2С до 1,0В, потом заряд током 0,1С 16часов, отдых аккумулятора 1-4ч. Ну а потом разряжаем аккумулятор током 0,2С до напряжения 1,0В и засекаем время. Должно получится пять часов. Процесс длительный, более суток, и может повторятся до пяти раз, или пока полученные данные номинальной емкости не будут соответствовать заявленной. Также эту процедуру полезно проводить раз в пол года и перед началом использования после длительного хранения.
- Discharge. Рутинно разряжаем аккумулятор заданным током до заданного вольтажа или до падения разрядного тока до установленного значения. Максимальный ток разряда 2А, но суммарно разряд не более 15Вт.
- Cycle. О, это мой самый любимый режим, тут вы можете задать количество циклов (1-99) и последовательность действий (C>D, C>D>C, D>C или D>C>D) и зарядка будет его выполнять. Можно использовать для «раскачки» аккумуляторов, «пробуждения от спячки» после длительного хранения, или, например, проверить, насколько сильно деградируют аккумуляторы за сотню циклов работы с заданными параметрами.
- Storage. Подготовка li-ion аккумуляторов к длительному хранению.
Можно выставить емкость, или отключить её, она нужна для установки верхнего предела залитой емкости, для предотвращения перезаряда или переразряда. В инструкции рекомендуется устанавливать на 20% больше от номинала. Также может быть выставлено для случаев, когда требуется влить в аккумулятор точное значение. В режиме Break_in требуется ввести значение номинальной емкости максимально точно. Диапазон 100мАч-50000мАч с шагом 100мАч.
Ток заряда выставляется в пределах от 0,05А до 3,0А с шагом в 0,01А (10мА).
Ток разряда можно выставить также от 0,05А с шагом 0,01А (10мА) до 1/2А.
C.RESTING и D.RESTING- длительность фазы отдыха аккумулятора перед следующим циклом после циклов заряда и разряда соответственно, выставляется о 0 до 240минут с шагом в одну минуту.
Количество циклов можно установить от 1 до 99, выбор последовательности в цикле (C>D, C>D>C, D>C или D>C>D) также меняется, как и выставляется верхний предел напряжения при заряде.
Но для NiMH/NiCD используется метод определения окончания заряда по дельта-пик, причем этот параметр также можно изменять, от 0 до 20мВ с шагом 1мВ.
TRICKLE C. — Trickle charge. Выставляется ток капельного дозаряда NiMH аккумуляторов по окончании заряда. Не рекомендуется выставлять слишком большой ток для предотвращения перегрева аккумуляторов.
RESTART VOLT — возобновление процесса заряда, если напряжение аккумулятора опустилось ниже заданного значения из-за процесса саморазряда.
CUT VOLT — нижний порог напряжения под нагрузкой при разряде.
Ну и можно выбрать, под каким номер сохранить только что заданную программу. Всего доступно 30 ячеек.
Длительным нажатием на enter сохраняем программу.
Задаем программы для других слотов,
нажимаем enter и…
Именно в этот момент зарядка предупредит вас об ошибке если напряжение на аккумуляторе не соответствует выбранной программе. Ну а для тех слотов, с которыми все в порядке, начнет выполняться заданная программа, показания тока быстро растут до заданных значений
И текущий режим, значения напряжения и тока, а также количество мАч все время отображаются на экране.
В любой момент можно нажать на кнопку слота, и посмотреть более подробные сведения, как и в Dummy режиме:
Через некоторое время аккумулятор в первом слоте зарядился, о чем сигнализирует зеленый индикатор на кнопке выбора слота и инвертированный индикатор режима на дисплее, а также ток в 0,00А
Также после старта программ становится доступна оперативная информация по ходу работы, а по нажатию кнопок вверх — вниз — зарядка даже рисует графики по напряжению, из-за низкого разрешения экрана, несущих чисто декоративную функцию. Также там указаны номер слота, текущее напряжение и время
Как видите, 18650 Sanyo UR18650FM заряжен, 18650 Panasonic NCR18650B довольно стабильно разряжается, AA PKCELL 2200мАч скоро уже зарядится. А ААА PKCELL 850мАч дозарядился, потом во время отдыха у него немного снизилось напряжение и спустя заданное время начался процесс разряда, а сейчас его напряжение 1,27В
Ну что, устали уже? А ведь это ещё не все. Помните что на боку у зарядки есть разъем micro USB и светодиод-индикатор работы блютуза?
Внешнее управление
Зарядное устройство MC3000 предполагает два пути внешнего управления — через Bluetooth и PC Link.
Для управления из Windows необходимо скачать и распаковать с сайта производителя программу — MC3000 Monitor
Программа имеет две активных вкладки. А ещё у программы нет возможности изменения размеров окна, и поэтому у меня на ноутбуке её окно не помещается на экран (это хорошо видно вот в этом моем видео, в котором я рассказал и показал все возможности по управлению зарядкой MC3000 с компьютера, в том числе и пределы установки напряжений)
Первая — строит настраиваемые графики по напряжению, силе тока, емкости и температуре по каждому каналу, так же на ней находятся две кнопки — Старт/Стоп, которая запускает в работу или останавливает установленные на слотах программы и Save — сохраняющая скриншот.
На второй странице — имеется возможность, нажав на соответствующую каналу кнопку сделать настройки работы при помощи GUI — а затем передать ее в зарядное.
Недостатком является невозможность сохранения настроек в программу, поэтому для однотипного режима работы на каждом слоте, удобнее делать настройки на зарядке, присвоить программу, и назначив её на нужные слоты, запустить с компьютера.
Также на второй вкладке имеется интерфейс для поиска и установок обновлений ПО.
Вот такие графики строит программа
Можно навести курсом на линию, и увидеть значение в этой точке. Но очень не хватает информации по мощности, энергии и внутреннему сопротивлению аккумулятора .
Теперь же что касается работы по блютузу, тут тоже не все так, как хотелось бы. По крайней мере, в android версии приложения, возможно под IOS все гораздо лучше.
И так, запускаем приложение, если bluetooth не включен на смартфоне, она предложит его включить. Подключение занимает несколько секунд
Но, увы, мониторинг данных….
А при нажатии на кнопку detail получаем вот такое:
Но если нажать на шестеренку в правом верхнем угла, попадаем в настройки
нажимаем add, выбираем нужные слоты или сразу все, и можно вносить данные программы
Но приложение пока ещё «сырое», вот так выглядит выбор последовательности действий в цикле
После внесения всех настроек заданные параметры можно сохранить
Под каким-нибудь понятным названием, например под «заряд li-ion аккумуляторов током 1А во всех слотах»
И теперь у нас есть сохраненная программа,
Которую можно запустить на выполнение, отредактировать (сохранив под тем же или другим именем) или удалить
А ещё с приложения можно остановить работы выбранных или сразу всех слотов нажав на кнопку All Slot Stop
В общем, подводя итоги, ПО на данный момент ещё «сырое».
В целом же, благодаря поддержке универсальным зарядным устройством / анализатором аккумуляторов SkyRC MC3000 большого количества формфакторов цилиндрических аккумуляторов различной «химии», благодаря возможности выставлять в широких пределах различные параметры в режимах заряда или разряда аккумуляторов, возможности задавать время отдыха аккумулятора между процессами заряда и разряда,, возможности устанавливать количество циклов и менять в них последовательность, строить графики, действительно, как написано в инструкции на MC3000, можно почувствовать себя повелителем аккумуляторов.
Кстати, магазин GearBest уже начал рассылать посылки с MC3000, купленными по предварительным заказам.
upd. SkyRC постоянно совершенствуют как и прошивку (уже доступна версия прошивки 1,13) так и саму зарядку
Да и приложения на смартфоны за это время уже несколько раз обновились и теперь работают стабильно.
узнать цену на SkyRc MC3000
P.S. Ну а дополнительно экономить на покупках можно используя кэшбэк-сервисы. Я пользуюсь ePN Cashback и Letyshops в зависимости от того, где на момент покупки более выгодные условия, оба эти сервиса кроме постоянных ставок кэшбэка часто устраивают различные акции и позволяют применить промокоды повышающие процент кэшбэка.
Ведь как говорил Скрудж МакДак он же дядя Скрудж:
«Деньги сэкономленные — есть деньги заработанные».
Иногда возникает ситуация, когда интеллектуальное устройство попросту “не видит” вставленный аккумулятор. Это значит, что он полностью разряжен, то есть напряжение на аккумуляторе опустилось ниже допустимого порога в 0,9в.
Параметры | La Crosse 1000/Technoline 1000 | La Crosse 700/Technoline 700 |
Число каналов | 4 | 4 |
Режим «Заряд» | Есть | Есть |
Особенности «заряда» | Только заряд. Использует метод –dV (т.е. заряд останавливается, когда начинается падение напряжения) | Только заряд. Использует метод –dV (т.е. заряд останавливается, когда начинается падение напряжения) |
Режим «Разряд» | Есть | Есть |
Особенности «разряда» | Сначала разряд, затем полный заряд (ток заряда в 2 раза больше тока разряда) | Сначала разряд, затем полный заряд (ток заряда в 2 раза больше тока разряда) |
Режим «Тест» | Есть | Есть |
Особенности «тестирования» | Заряд, затем разряд (в ходе него измеряется отдаваемая емкость) и снова заряд | Заряд, затем разряд (в ходе него измеряется отдаваемая емкость) и снова заряд |
Режим «Восстановление» | Есть | Есть |
Особенности «восстановления» | Сила тока разряда в 2 раза выше тока заряда. До 15 циклов. | Сила тока разряда в 2 раза выше тока заряда. До 15 циклов. |
Диапазон выбора силы тока | 200; 500; 700; 1000; 1500*; 1800* (* – только для 2-х вставленных аккумуляторов) |
200; 500; 700 |
Сила тока по умолчанию при кратковременном пропадании электричества | 200 мА | 200 мА |
Термозащита, принцип работы | Есть (53ºС) Отключение до остывания аккумулятора, потом – продолжает режим(t перегрева = 52..53C, t восстановления режима = 41..42C) Термодатчики – 2 штуки (один на 2 канала) |
Есть (53ºС) Отключение до остывания аккумулятора, потом – продолжает режим(t перегрева = 52..53C, t восстановления режима = 41..42C) Термодатчики – 2 штуки (один на 2 канала) |
Максимальная ёмкость аккумуляторов | 3000мАч | 3000мАч |
Дисплей | ЖК, на каждый канал свой (одновременный показ напряжения/силы тока/времени/ёмкости или по выбору) | ЖК, на каждый канал свой (одновременный показ напряжения/силы тока/времени/ёмкости или по выбору) |
Отображение времени | После 20 часов сбрасывается в 0 | После 20 часов сбрасывается в 0 |
Предел разряда, В | 0,90 | 0,90 |
Комплектация | Зарядное устройство Блок питания Сумка 4 аккумулятора АА 2700мАч 4 универсальных переходника на формат C/D Бокс для аккумуляторов Инструкция на русском языке |
Зарядное устройство Блок питания Бокс для аккумуляторов Инструкция на русском языке |
Кратковременное отключение электроэнергии во время работы | Включается режим по умолчанию (заряд током 200мА) | Включается режим по умолчанию (заряд током 200мА) |
Нюансы | Ток, выбранный для первого вставленного аккумулятора, ограничивает силу тока всех остальных (т.е. в остальных каналах не сможете выбрать больший). | Ток, выбранный для первого вставленного аккумулятора, ограничивает силу тока всех остальных (т.е. в остальных каналах не сможете выбрать больший). |