Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Laderegler

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Laderegler im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Eingangsspannungsbereich bis Ausgangsspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Laderegler wird durch die Baugruppe aus Mikrocontroller und Stromsensor beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Elektronisches Gerät, das den Ladevorgang in einem Ladestromkreis regelt und verwaltet

Laderegler in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Ein Laderegler ist eine elektronische Komponente in einem Ladestromkreis, die Batteriespannung und -strom überwacht, die Laderate steuert, Überladung und Tiefentladung verhindert und den Übergang zwischen Ladestufen (Bulk, Absorption, Float) verwaltet, um die Batteriegesundheit und Lebensdauer zu optimieren. Er wird in Anwendungen wie Solarstromanlagen eingesetzt, wo er zwischen einem Photovoltaikmodul und einer Batteriebank vermittelt, oder in anderen Gleichstrom-Ladesystemen. Der Regler enthält typischerweise eine Leiterplatte (PCB) mit Halbleitern wie MOSFETs und integrierten Schaltkreisen, Kupferleitern und einem Kunststoffgehäuse. Er arbeitet, indem er kontinuierlich Batteriespannung und -strom misst und mit Regelalgorithmen den Leistungsfluss von der Ladequelle (z. B. Solarpanel, AC-Adapter) zur Batterie reguliert. Übliche Techniken sind Pulsweitenmodulation (PWM) oder Maximum Power Point Tracking (MPPT), um Ladeparameter anzupassen und eine sichere und effiziente Energieübertragung zu gewährleisten. Wichtige Parameter bei der Auswahl eines Ladereglers sind Eingangsspannungsbereich (9–36 V DC), Ausgangsspannung (12/24 V DC), maximaler Ladestrom (10–60 A), Ladeeffizienz (≥95%), Standby-Leistungsaufnahme (<0,5 W), Betriebstemperaturbereich (-20–60 °C), Schutzart (IP54–IP65 nach IEC 60529), maximale PV-Eingangsleistung (150–1000 W), Spannungsregelgenauigkeit (±1%), Kommunikationsschnittstelle (RS485), Abmessungen (150×200×60 mm) und Gewicht (0,5–2,0 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche des Verzeichnisses und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der Regler kann auch über eine Kommunikationsschnittstelle für Fernüberwachung verfügen. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Laderegler arbeitet, indem er kontinuierlich Batteriespannung und -strom misst. Mit integrierten Schaltkreisen und Regelalgorithmen reguliert er den Leistungsfluss von der Ladequelle (z. B. Solarpanel, AC-Adapter) zur Batterie. Typischerweise verwendet er Pulsweitenmodulation (PWM) oder Maximum Power Point Tracking (MPPT), um Ladeparameter anzupassen und eine sichere und effiziente Energieübertragung zu gewährleisten, während die Batterie vor Schäden geschützt wird.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Eingangsspannungsbereich9–36 V DCWide range for various solar panel configurations
Ausgangsspannung12/24 V DCAuto-detect or selectable
Maximaler Ladestrom10–60 AHigher current for faster charging
Ladewirkungsgrad≥95 %MPPT technology for high efficiency
Leistungsaufnahme im Standby<0.5 WLow standby for energy saving
Betriebstemperaturbereich-20–60 °CSuitable for outdoor installation
SchutzartIP54–IP65Dust-tight and protected against water jetsIEC 60529
Maximale PV Eingangsleistung150–1000 WDepends on model
Genauigkeit der Spannungsregelung±1 %Precise control for battery health
KommunikationsschnittstelleRS485For remote monitoring
Abmessungen (B x H x T)150×200×60 mmCompact design for easy mounting
Gewicht0.5–2.0 kgLightweight for installation

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Leiterplatte (PCB) Halbleiter (MOSFETs, ICs) Kupferleiter Kunststoffgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Mikrocontroller
    Verarbeitet Sensordaten und führt Steuerungsalgorithmen aus
    Material: Halbleiter (Silizium)
  • Stromsensor
    Misst Lade- und Entladestrom
    Material: Hall-Effekt-Sensor oder Shunt-Widerstand
  • Leistungs-MOSFETs
    Schaltet und regelt den Leistungsfluss zur Batterie
    Material: Halbleiter (Silizium)
  • Spannungsregler
    Stellt stabile Spannung für die Steuerelektronik bereit
    Material: Integrierter Schaltkreis
  • Spannungsmessschaltung
    Misst die Batteriespannung – eine der beiden Größen, auf denen die gesamte Regelschleife basiert.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Eingangsspannungstransient mit einer Anstiegsgeschwindigkeit von über 100 V/µs Gateoxid-Durchschlag in Leistungs-MOSFETs, der einen permanenten Kurzschluss verursacht TVS-Diodenarray mit 5 ns Ansprechzeit, Ferritperlenfilterung an den Eingangsleitungen
Umgebungstemperatur >85 °C bei >80 % des Nennlaststroms Aktivierung des thermischen Abschaltens, gefolgt von Latch-up-Ausfall bei 150 °C Sperrschichttemperatur Erzwungene Luftkühlung mit mindestens 2,5 m/s Luftstrom, Wärmeleitmaterial mit <0,5 °C/W Widerstand

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
4,0-16,0 VDC Eingang, 0-100 A Ausgangsstrom, -40 °C bis +85 °C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Eingangsspannung überschreitet 18,0 VDC für >10 ms, Sperrschichttemperatur >150 °C, Ausgangsstrom >120 A Dauerstrom
Thermisches Durchgehen von Halbleitern aufgrund übermäßiger Verlustleistung (P_Verlust = I²R + V_Drop×I), dielektrischer Durchschlag im MOSFET-Gateoxid bei >20 V_GS
Fertigungskontext
Laderegler wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
current:Bis zu 30 A Dauerstrom
voltage:9 V bis 32 V Gleichspannung
humidity:5 % bis 95 % nicht kondensierend
Betriebstemperatur:-40 °C bis +85 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Lithium-Ionen-BatteriesystemeBlei-Säure-BatteriebänkeSolar-Ladearrays
Nicht geeignet: Hochvibrationsumgebungen von Industrieanlagen
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher maximaler Ladestrom
  • Batteriechemie und -spannung
  • Spezifikationen der Eingangsstromquelle

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Überhitzung aufgrund von thermischem Durchgehen
Ursache: Unzureichende Wärmeableitung, schlechte Belüftung oder übermäßige Umgebungstemperaturen, die zu Bauteilverschlechterung und Ausfall führen.
Korrosion und elektrische Kurzschlüsse
Ursache: Einwirkung von Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen, die zu Kontaktoxidation, Leiterplattenschäden oder Isolationsdurchschlag führen.
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliche Summ-, Brumm- oder Klickgeräusche von internen Komponenten
  • Sichtbare Verfärbungen, Schmelz- oder Brandspuren am Gehäuse oder an den Steckverbindern
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie regelmäßige thermische Überwachung mit Infrarotinspektionen, um Hotspots frühzeitig zu erkennen und die ordnungsgemäße Wartung des Kühlsystems sicherzustellen.
  • Tragen Sie konforme Beschichtung auf Leiterplatten auf und verwenden Sie geschlossene Gehäuse mit geeigneten IP-Schutzarten, um vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 62133-2:2017 - Sicherheit von Sekundärzellen und BatterienUL 2594 - Norm für Elektrofahrzeug-Ladegeräte
Fertigungsgenauigkeit
  • Spannungsregelung: +/- 0,5 % der Nennausgangsspannung
  • Temperatursensor-Genauigkeit: +/- 1 °C
Qualitätsprüfung
  • Dielektrische Spannungsprüfung (Hi-Pot)
  • Temperaturwechsel- und Überlastschutzprüfung

Hersteller von Laderegler

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

ZHEJIANG ETEK ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD.
· CN
CEVDETUVCB
Fertigt außerdem: EV Charging Controller、Protection Circuit、Power Distribution Panels und 8 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “EV Charging Controller”
Quellseite ansehen ↗ etek-china.com · geprüft am 2026-08-22

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist die Funktion eines Ladereglers?

Ein Laderegler regelt den Ladevorgang in einem Batteriestromkreis. Er überwacht Batteriespannung und -strom, steuert die Laderate und verhindert Überladung und Tiefentladung. Er verwaltet auch den Übergang zwischen Ladestufen (Bulk, Absorption, Float), um die Batteriegesundheit und Lebensdauer zu optimieren.

Was sind typische Eingangs- und Ausgangsspannungsbereiche?

Der Eingangsspannungsbereich beträgt typischerweise 9–36 V DC, und die Ausgangsspannung ist für 12/24 V DC Systeme wählbar oder automatisch erkennbar. Dies sind Referenzbereiche; bestätigen Sie die genauen Werte für das spezifische Modell.

Welche Ladetechniken werden verwendet?

Übliche Techniken sind Pulsweitenmodulation (PWM) und Maximum Power Point Tracking (MPPT). PWM passt das Tastverhältnis an, um den Ladestrom zu steuern, während MPPT die Leistungsextraktion aus der Quelle optimiert, um die Effizienz zu erhöhen.

Was ist die Schutzart?

Die Schutzart ist IP54–IP65 nach IEC 60529, was staubdicht und gegen Wasserstrahlen geschützt bedeutet. Dies macht es für die Außeninstallation geeignet, aber bestätigen Sie die genaue Schutzart für das Modell.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
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