| Chem. System | Li-Ion |
| Nennspannung | 3,60 Volt |
| Ø Spannung | 3,37 Volt |
| Nenn-Kapazität | 5000 mAh (5 Ah) |
| erreichte Kapazität | 4891 mAh = 97,8% |
| Entladestrom: | 4 A = 0,80 C |
| Ø Belastung | 14.4 Watt |
| Entladezeit | 73 Min. |
| Nenn-Energie | 18 Wh |
| erreichte Energie | 16.47 Wh = 91,0% |
Test-Entladung mit 4000 mA ➥ erreichte Kapazität 4891 mAh ✔
Akku-Testbericht: XTAR 21700HP 5000mAh (25A) – Entladetest bei 4A konstant
In diesem Test wurde der XTAR 21700HP 5000mAh als hochstromfähige 21700-Li-Ion-Zelle unter praxisnaher, konstanter Last geprüft. Ziel war es, das Verhalten bei 4A Dauerentladung bis zur Abschaltspannung zu bewerten: Spannungsstabilität, nutzbare Kapazität, Energieausbeute und Temperaturentwicklung.
Testaufbau
- Testobjekt: XTAR 21700HP Akku 5000mAh, bis 25A (Herstellerangabe)
- Ladegerät: XTAR VX2 Pro
- Entladegerät: Junsi iCharger 1010B+
- Entladestrom: 3,995 A (konstant, Sollwert 4A)
- Abschaltspannung (Cutoff): 2,49 V (gemessen), Zielbereich 2,5 V
Messergebnisse (Zusammenfassung)
- Entladezeit: 4381 Sekunden / 73 Minuten
- Max. Spannung: 4,18 V
- Durchschnittsspannung: 3,37 V
- Kapazität (entnommen): 4891 mAh
- Energie (entnommen): 16,47 Wh
- Temperatur (max.): 37,10 °C
- Temperatur (Ø): 31,35 °C
Interpretation: Spannungskurve & Praxisverhalten
Die Spannungsverläufe zeigen einen typischen, gut kontrollierten Li-Ion-Entladecharakter. Nach dem anfänglichen Abfall von der Ladeschlussspannung stabilisiert sich die Zelle über weite Strecken in einem nutzbaren Plateau. Auffällig ist die lange, gleichmäßige Entladephase mit moderatem Spannungsabfall – genau das ist in der Praxis bei Taschenlampen, Powerbanks, Werkzeug-Akkupacks (Zellverbund) oder Hochleistungsgeräten wünschenswert, weil die Elektronik dadurch konstanter arbeiten kann.
Gegen Ende wird der Abfall deutlich steiler (klassische “Knie”-Zone), bevor bei 2,49 V abgeschaltet wurde. Das ist sinnvoll, um Tiefentladung zu vermeiden und die Zelllebensdauer zu schützen.
Kapazität & Effizienz
Mit 4891 mAh entnommener Kapazität erreicht der Akku im 4A-Test eine sehr hohe Nutzkapazität im Verhältnis zur Nennangabe (5000 mAh). Die gemessene Energie von 16,47 Wh passt stimmig zur durchschnittlichen Testspannung (3,37 V) und bestätigt eine solide, reproduzierbare Entladung ohne auffällige Einbrüche.
Temperaturverhalten
Die Temperatur steigt im Verlauf gleichmäßig von ca. 25–27 °C in den Bereich um 31–33 °C an und erreicht maximal 37,10 °C. Für eine 4A Dauerlast ist das ein unkritischer Wert – ein Hinweis auf ordentliche Zellchemie und ein insgesamt effizientes Verhalten im Testfenster. Unter höheren Strömen (nahe dem Hochstrombereich) ist erwartungsgemäß mit deutlich höherer Erwärmung zu rechnen.
Vergleich: XTAR 5Ah (nur 10A konstant belastbar) – gleicher Datenabstand (jeder 10. Wert)
Zum Vergleich lag ein Spannungsverlauf einer anderen XTAR 21700 5Ah-Zelle vor, die konstruktiv eher auf Kapazität und moderate Lasten ausgelegt ist (10A konstant). Bei 4A sind beide Kurven naturgemäß relativ nah beieinander, weil die Belastung noch nicht in den Bereich geht, in dem Hochstromzellen ihren Vorteil maximal ausspielen.
Der praktische Unterschied zeigt sich typischerweise erst bei höheren Strömen: Eine 25A-taugliche “HP”-Zelle ist meist auf geringeren Innenwiderstand und bessere Spannungsstabilität unter hoher Last optimiert. Bei 4A liefert der Test daher vor allem die Kernaussage: sehr gute Nutzkapazität, sauberes Plateau und unkritische Temperaturentwicklung.
Fazit
Der XTAR 21700HP 5000mAh zeigt im konstanten 4A Entladetest eine überzeugende Performance: hohe entnehmbare Kapazität (4891 mAh), stimmige Energieausbeute (16,47 Wh), stabile Spannungslage und ein sehr moderates Temperaturprofil (max. 37,1 °C). Damit eignet sich die Zelle hervorragend für Anwendungen, bei denen sowohl Kapazität als auch hohe Stromreserven gefragt sind – insbesondere dort, wo kurzfristig hohe Lastspitzen auftreten können.
Rohdaten (Auszug, jeder zehnte Messwert)
Spannungsverlauf: 4,039; 3,899; 3,881; 3,855; 3,855; 3,855; 3,853; 3,849; 3,844; 3,844; 3,84; … ; 2,5; 2,493
Temperaturverlauf: 25,7; 26,2; 26,1; 25,6; 25,9; 25,8; 25,4; 25,9; 26,5; 27,1; … ; 36,7; 36,9
Hinweis zur Sicherheit
Li-Ion-Zellen dürfen nicht tiefentladen, kurzgeschlossen oder mechanisch beschädigt werden. Für Hochstromzellen gilt: Nur mit geeigneter Schutzelektronik/geeigneten Geräten verwenden und stets auf korrekte Polung, saubere Kontakte und passende Ladeverfahren achten.
Test Ausrüstung & Informationen
- Tag der Entladung: 9. Februar 2026
- Verwendetes Entladegerät: Junsi iCharger 1010B+
- Verwendetes Ladegerät: XTAR X4
Weiterer Angaben zur Messung
| Test-ID: | Test.00519 |
|---|---|
| Start-Spannung: | 4.18 Volt |
| Abschalt-Spannung: | 2.49 Volt |
| Entladezeit: | 4381 Sekunden |
| Maximal gemessene Temperatur: | 37.1 °C |
| Durchschnittliche gemessene Temperatur: | 31.35 °C |
| gemessenes Gewicht: | 70.7 Gramm | Leistungs-Gewicht: |
0.23 Wh pro Gramm 232.96 Wh/kg |
Hinweis zum maximalen Entladestrom
Der Hersteller XTAR hat in seinem technischen Datenblatt einen maximalen Dauerentladestrom von 25 Ampere angegeben.Die Startspannung ist die Spannung, die das Entladegerät zum erstenmal unter Last gemessen hat. Die Startspannung sagt nicht unbedingt aus, ob der Akku oder die Batterie zu 100% vollgeladen war.
Hinweise zur Messung » Test.00519 «
Alle Messungen und Tests wurden so sorgfältig wie möglich durchgeführt. Die Testumgebung ist ein normaler Raum und kein Labor. der Raum kann je nach Jahreszeit unterschiedliche Temperaturen aufweisen, daher können die Temperatur-Messungen nicht als Referenz verwendet werden, es kann aber eine Tendenz ersichtlich sein.
Mit einer Messung, können auch keine Rückschlüsse auf Haltbarkeit und Lebensdauer der Zelle gemacht werden.