[{"data":1,"prerenderedAt":726},["ShallowReactive",2],{"guide-fr-jk-bms-nmc-lto-settings":3,"guides-fr":666},{"id":4,"title":5,"body":6,"date":645,"description":646,"extension":647,"keywords":648,"meta":655,"navigation":656,"path":657,"related":658,"seo":662,"stem":663,"updated":664,"__hash__":665},"guides_fr\u002Fguides\u002Fjk-bms-nmc-lto-settings.md","Réglages JK BMS pour NMC et LTO : valeurs sûres par cellule",{"type":7,"value":8,"toc":625},"minimark",[9,13,18,21,34,37,41,44,48,51,55,58,63,66,318,322,325,545,549,558,562,565,569,577,581,585,593,597,600,604,607],[10,11,12],"p",{},"Les réglages JK BMS pour NMC et LTO diffèrent du LiFePO4 surtout par les tensions. Les cellules li-ion NMC et NCA (3.6 à 3.7 V nominal) se chargent au maximum à 4.2 V et se portent mieux à 4.1 V ou moins. Les cellules LTO (2.3 à 2.4 V nominal) se chargent au maximum à 2.8 V, et supportent le froid et la charge rapide bien mieux que toute autre chimie lithium.",[14,15,17],"h2",{"id":16},"comment-léditeur-choisit-la-chimie","Comment l'éditeur choisit la chimie",[10,19,20],{},"JK Preset Studio regarde votre Cell OVP et en déduit la chimie. La règle est simple :",[22,23,24,28,31],"ul",{},[25,26,27],"li",{},"Cell OVP de 3.9 V ou plus : NMC.",[25,29,30],{},"Cell OVP inférieur à 3.0 V : LTO.",[25,32,33],{},"Tout ce qui est entre les deux (par exemple 3.65 V) : LiFePO4.",[10,35,36],{},"Cette déduction sert uniquement à choisir les plages recommandées affichées, et vous pouvez la modifier à la main.",[14,38,40],{"id":39},"pourquoi-la-tension-haute-compte-pour-le-nmc","Pourquoi la tension haute compte pour le NMC",[10,42,43],{},"Les cellules li-ion vieillissent d'autant plus vite que la tension à laquelle elles restent est élevée. Charger à 4.1 V au lieu de 4.2 V sacrifie une petite partie de la capacité et améliore nettement la durée de vie en cycles. Battery University et les travaux de Sandia sur le vieillissement vont dans ce sens. C'est pourquoi le préréglage NMC doux s'arrête à un Cell OVP de 4.1 V et l'intensif utilise 4.2 V.",[14,45,47],{"id":46},"en-quoi-le-lto-est-différent","En quoi le LTO est différent",[10,49,50],{},"Les cellules LTO ne subissent pas facilement le dépôt de lithium lorsqu'on les charge à froid : beaucoup sont donc spécifiées pour charger sous 0 °C, et leurs limites de température sont bien plus larges que pour le NMC. Elles supportent aussi les cycles profonds et les courants élevés. Vérifiez votre fiche technique, car certaines cellules sont plus prudentes.",[14,52,54],{"id":53},"réglages-jk-bms-pour-nmc-et-lto-par-cellule","Réglages JK BMS pour NMC et LTO par cellule",[10,56,57],{},"Toutes les tensions sont par cellule. Les trois niveaux sont les préréglages de l'éditeur, et les plages proviennent de ses recommandations.",[59,60,62],"h3",{"id":61},"valeurs-nmc","Valeurs NMC",[10,64,65],{},"Sources : fiches techniques Samsung 50E et LG M50LT, manuels JK, Battery University et Sandia.",[67,68,69,91],"table",{},[70,71,72],"thead",{},[73,74,75,79,82,85,88],"tr",{},[76,77,78],"th",{},"Paramètre",[76,80,81],{},"Plage",[76,83,84],{},"Intensif",[76,86,87],{},"Équilibré",[76,89,90],{},"Doux",[92,93,94,112,129,146,162,176,191,206,222,236,250,267,284,301],"tbody",{},[73,95,96,100,103,106,109],{},[97,98,99],"td",{},"Cell OVP",[97,101,102],{},"4.10 à 4.20 V",[97,104,105],{},"4.20 V",[97,107,108],{},"4.15 V",[97,110,111],{},"4.10 V",[73,113,114,117,120,123,126],{},[97,115,116],{},"Cell OVP recovery",[97,118,119],{},"3.90 à 4.10 V",[97,121,122],{},"4.05 V",[97,124,125],{},"4.00 V",[97,127,128],{},"3.90 V",[73,130,131,134,137,140,143],{},[97,132,133],{},"Cell UVP",[97,135,136],{},"2.80 à 3.20 V",[97,138,139],{},"2.80 V",[97,141,142],{},"3.00 V",[97,144,145],{},"3.20 V",[73,147,148,151,154,157,159],{},[97,149,150],{},"Cell UVP recovery",[97,152,153],{},"3.10 à 3.40 V",[97,155,156],{},"3.10 V",[97,158,145],{},[97,160,161],{},"3.40 V",[73,163,164,167,170,172,174],{},[97,165,166],{},"Start balance voltage",[97,168,169],{},"3.90 à 4.00 V",[97,171,128],{},[97,173,128],{},[97,175,128],{},[73,177,178,181,184,187,189],{},[97,179,180],{},"Balance trigger voltage",[97,182,183],{},"0.005 à 0.015 V",[97,185,186],{},"0.010 V",[97,188,186],{},[97,190,186],{},[73,192,193,196,199,201,203],{},[97,194,195],{},"Tension SOC-100%",[97,197,198],{},"3.95 à 4.10 V",[97,200,111],{},[97,202,122],{},[97,204,205],{},"3.95 V",[73,207,208,211,214,217,219],{},[97,209,210],{},"Tension SOC-0%",[97,212,213],{},"2.90 à 3.30 V",[97,215,216],{},"2.90 V",[97,218,156],{},[97,220,221],{},"3.30 V",[73,223,224,227,230,232,234],{},[97,225,226],{},"Cell RCV",[97,228,229],{},"4.00 à 4.15 V",[97,231,108],{},[97,233,111],{},[97,235,125],{},[73,237,238,241,244,246,248],{},[97,239,240],{},"Cell RFV",[97,242,243],{},"3.90 à 4.05 V",[97,245,122],{},[97,247,125],{},[97,249,128],{},[73,251,252,255,258,261,264],{},[97,253,254],{},"Charge OTP",[97,256,257],{},"40 à 45 °C",[97,259,260],{},"45 °C",[97,262,263],{},"43 °C",[97,265,266],{},"40 °C",[73,268,269,272,275,278,281],{},[97,270,271],{},"Charge UTP",[97,273,274],{},"0 à 10 °C",[97,276,277],{},"3 °C",[97,279,280],{},"5 °C",[97,282,283],{},"10 °C",[73,285,286,289,292,295,298],{},[97,287,288],{},"Discharge UTP",[97,290,291],{},"-20 à -10 °C",[97,293,294],{},"-20 °C",[97,296,297],{},"-15 °C",[97,299,300],{},"-10 °C",[73,302,303,306,309,312,315],{},[97,304,305],{},"C-rate charge \u002F décharge",[97,307,308],{},"aucune",[97,310,311],{},"0.7C \u002F 1C",[97,313,314],{},"0.5C \u002F 0.7C",[97,316,317],{},"0.3C \u002F 0.5C",[59,319,321],{"id":320},"valeurs-lto","Valeurs LTO",[10,323,324],{},"Sources : données Yinlong et Toshiba SCiB, manuels JK et DIY Solar Forum. Plusieurs plages LTO sont des estimations de la communauté : comparez-les à la fiche technique de vos cellules.",[67,326,327,341],{},[70,328,329],{},[73,330,331,333,335,337,339],{},[76,332,78],{},[76,334,81],{},[76,336,84],{},[76,338,87],{},[76,340,90],{},[92,342,343,358,373,389,405,419,431,446,459,472,485,500,515,530],{},[73,344,345,347,350,352,355],{},[97,346,99],{},[97,348,349],{},"2.60 à 2.80 V",[97,351,139],{},[97,353,354],{},"2.70 V",[97,356,357],{},"2.60 V",[73,359,360,362,365,367,370],{},[97,361,116],{},[97,363,364],{},"2.35 à 2.65 V",[97,366,357],{},[97,368,369],{},"2.50 V",[97,371,372],{},"2.40 V",[73,374,375,377,380,383,386],{},[97,376,133],{},[97,378,379],{},"1.70 à 1.90 V",[97,381,382],{},"1.70 V",[97,384,385],{},"1.80 V",[97,387,388],{},"1.90 V",[73,390,391,393,396,399,402],{},[97,392,150],{},[97,394,395],{},"1.95 à 2.05 V",[97,397,398],{},"1.95 V",[97,400,401],{},"2.00 V",[97,403,404],{},"2.05 V",[73,406,407,409,412,415,417],{},[97,408,166],{},[97,410,411],{},"2.40 à 2.50 V",[97,413,414],{},"2.45 V",[97,416,372],{},[97,418,372],{},[73,420,421,423,425,427,429],{},[97,422,180],{},[97,424,183],{},[97,426,186],{},[97,428,186],{},[97,430,186],{},[73,432,433,435,438,441,444],{},[97,434,195],{},[97,436,437],{},"2.45 à 2.65 V",[97,439,440],{},"2.65 V",[97,442,443],{},"2.55 V",[97,445,414],{},[73,447,448,450,453,455,457],{},[97,449,210],{},[97,451,452],{},"1.80 à 2.00 V",[97,454,385],{},[97,456,388],{},[97,458,401],{},[73,460,461,463,466,468,470],{},[97,462,226],{},[97,464,465],{},"2.50 à 2.70 V",[97,467,354],{},[97,469,357],{},[97,471,369],{},[73,473,474,476,479,481,483],{},[97,475,240],{},[97,477,478],{},"2.40 à 2.60 V",[97,480,357],{},[97,482,369],{},[97,484,372],{},[73,486,487,489,492,495,498],{},[97,488,254],{},[97,490,491],{},"45 à 55 °C",[97,493,494],{},"55 °C",[97,496,497],{},"50 °C",[97,499,260],{},[73,501,502,504,507,510,512],{},[97,503,271],{},[97,505,506],{},"-30 à -5 °C",[97,508,509],{},"-25 °C",[97,511,297],{},[97,513,514],{},"-5 °C",[73,516,517,519,522,525,528],{},[97,518,288],{},[97,520,521],{},"-40 à -30 °C",[97,523,524],{},"-35 °C",[97,526,527],{},"-30 °C",[97,529,527],{},[73,531,532,534,536,539,542],{},[97,533,305],{},[97,535,308],{},[97,537,538],{},"3C \u002F 3C",[97,540,541],{},"2C \u002F 2C",[97,543,544],{},"1C \u002F 1C",[14,546,548],{"id":547},"léquilibrage-en-nmc-et-lto","L'équilibrage en NMC et LTO",[10,550,551,552,557],{},"La courbe de tension du NMC et du LTO est plus pentue que celle du LiFePO4 : une petite différence de charge se traduit par un écart de tension net sur une large plage. Les préréglages démarrent à 3.9 V pour le NMC et à 2.4 à 2.45 V pour le LTO, avec un déclenchement de 0.010 V. Consultez ",[553,554,556],"a",{"href":555},"\u002Fguides\u002Fjk-bms-balance-settings","les réglages d'équilibrage du JK BMS"," pour comprendre comment tension de début, déclenchement et courant d'équilibrage fonctionnent ensemble.",[14,559,561],{"id":560},"tension-du-pack-et-nombre-de-cellules","Tension du pack et nombre de cellules",[10,563,564],{},"Multipliez chaque valeur par cellule par le nombre de cellules pour obtenir la valeur du pack. Les montages NMC courants sont en 7S (29.4 V chargé), 13S (54.6 V) et 14S (58.8 V). Un pack LTO 6S atteint 16.8 V à 2.8 V par cellule. Un pack NMC 14S à 4.2 V par cellule peut dépasser la limite d'entrée de certains équipements 48 V : réglez Cell OVP pour garder le pack dans ce qu'accepte le chargeur, et réglez Cell count selon votre pack.",[14,566,568],{"id":567},"les-chaînes-du-firmware-sappliquent-toujours","Les chaînes du firmware s'appliquent toujours",[10,570,571,572,576],{},"Le firmware JK vérifie le même ordre pour toutes les chimies : Cell OVP recovery inférieure à la tension SOC-100%, elle-même inférieure à Cell RCV, et Cell UVP inférieure à la tension SOC-0%, elle-même inférieure à Cell UVP recovery. Les valeurs égales sont refusées. Tous les préréglages ci-dessus respectent ces chaînes. Si vous modifiez des valeurs isolées à la main, gardez l'ordre, sinon le BMS répond \"This parameter does not apply to the connected device. (Sending failure)\". Voir ",[553,573,575],{"href":574},"\u002Fguides\u002Fjk-bms-sending-failure","le Sending failure du JK BMS"," pour la solution.",[14,578,580],{"id":579},"erreurs-fréquentes-et-faq","Erreurs fréquentes et FAQ",[59,582,584],{"id":583},"puis-je-utiliser-des-réglages-lifepo4-sur-des-cellules-nmc","Puis-je utiliser des réglages LiFePO4 sur des cellules NMC ?",[10,586,587,588,592],{},"Non. Un Cell OVP de 3.65 V laisse une cellule NMC loin d'être pleine, et un UVP de 2.5 V est sous la limite sûre de nombreuses cellules NMC. Comparez avec les ",[553,589,591],{"href":590},"\u002Fguides\u002Fjk-bms-lifepo4-settings","réglages LiFePO4"," pour voir la différence.",[59,594,596],{"id":595},"quels-sont-de-bons-réglages-jk-bms-pour-des-18650","Quels sont de bons réglages JK BMS pour des 18650 ?",[10,598,599],{},"Les cellules 18650 et 21700 sont généralement en NMC ou NCA : utilisez le tableau NMC. Vérifiez les limites exactes sur la fiche technique, et réglez Max charge current à partir du C-rate et de la capacité du pack.",[59,601,603],{"id":602},"peut-on-charger-du-lto-sous-zéro","Peut-on charger du LTO sous zéro ?",[10,605,606],{},"Beaucoup de cellules LTO le permettent, mais confirmez la limite basse dans votre fiche technique. Ne recopiez jamais un charge UTP de LTO sur des cellules NMC.",[10,608,609,610,614,615,619,620,624],{},"Chaque paramètre est décrit dans la ",[553,611,613],{"href":612},"\u002Fparameters","référence des paramètres",". Ouvrez la ",[553,616,618],{"href":617},"\u002Fpresets","page des préréglages"," pour des préréglages NMC et LTO en un clic, puis ",[553,621,623],{"href":622},"\u002F","connectez votre BMS ou ouvrez votre .jkcfg"," dans l'éditeur pour les appliquer, vérifier le résultat et le réécrire.",{"title":626,"searchDepth":627,"depth":627,"links":628},"",3,[629,631,632,633,637,638,639,640],{"id":16,"depth":630,"text":17},2,{"id":39,"depth":630,"text":40},{"id":46,"depth":630,"text":47},{"id":53,"depth":630,"text":54,"children":634},[635,636],{"id":61,"depth":627,"text":62},{"id":320,"depth":627,"text":321},{"id":547,"depth":630,"text":548},{"id":560,"depth":630,"text":561},{"id":567,"depth":630,"text":568},{"id":579,"depth":630,"text":580,"children":641},[642,643,644],{"id":583,"depth":627,"text":584},{"id":595,"depth":627,"text":596},{"id":602,"depth":627,"text":603},"2026-10-02","Réglages JK BMS pour packs NMC et LTO : OVP, UVP, équilibrage, températures et C-rate par cellule en trois niveaux, et détection de la chimie par l'éditeur.","md",[649,650,651,652,653,654],"réglages jk bms nmc","réglages jk bms lto","jk bms li-ion","jk bms lto 6s","jk bms cell ovp 4.2","jk bms 18650 réglages",{},true,"\u002Fguides\u002Fjk-bms-nmc-lto-settings",[659,660,661],"jk-bms-lifepo4-settings","jk-bms-parameters-explained","jk-bms-balance-settings",{"title":5,"description":646},"guides\u002Fjk-bms-nmc-lto-settings","2026-10-04","y6byEUqfeUtZu85vymRFEo6WxhikA_ecJylJZ7qtS1M",[667,672,675,679,683,687,690,694,695,699,703,707,711,714,718,722],{"path":668,"title":669,"description":670,"date":664,"updated":671},"\u002Fguides\u002Fjk-bms-bluetooth-browser","Modifier les réglages JK BMS en Bluetooth depuis le navigateur","Connectez-vous à un JK BMS depuis Chrome ou Edge, lisez les réglages, appliquez un préréglage et réécrivez-le dans un ordre sûr avec relecture. Sans l'appli JK.",null,{"path":555,"title":673,"description":674,"date":645,"updated":664},"Équilibrage JK BMS : tension de début, déclenchement, courant","Réglages d'équilibrage du JK BMS expliqués : tension de début, écart de déclenchement, courant max et interrupteur Balancer, pour LFP, NMC et LTO.",{"path":676,"title":677,"description":678,"date":645,"updated":671},"\u002Fguides\u002Fjk-bms-cell-overcharge-protection-tripping","Protection surcharge cellule JK BMS en boucle : cause et solution","La protection de surcharge cellule du JK BMS coupe et se réarme chaque minute ? 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