Calculadora Duración de Batería | mAh a Horas

Calcula cuánto tiempo durará una batería según capacidad (mAh), corriente de carga (mA) o consumo (mW) y voltaje de alimentación.

Cómo Usar

  • Ingresa la capacidad de la batería en mAh (miliamperios-hora), que se encuentra en la etiqueta de la batería.
  • Selecciona el modo de entrada: 'Corriente de Carga' (mA) si conoces la corriente, o 'Potencia' (mW) si conoces el consumo en vatios.
  • En el modo de potencia, ingresa también el voltaje de la batería para convertir mW a mA automáticamente.
  • Ingresa el factor de eficiencia (0–100%). El rango típico es 70–85% para baterías con descarga incompleta.
  • Haz clic en 'Calcular' para obtener el tiempo estimado de funcionamiento en horas y días.
  • Tiempo de funcionamiento = (Capacidad × Eficiencia) / Corriente. Divide la capacidad entre 1000 para obtener amperios-hora.

Sobre la Vida Útil de las Baterías

Capacidad de la Batería y mAh

La capacidad de una batería se mide en mAh (miliamperios-hora) o Ah (amperios-hora). Una batería de 2000 mAh puede teóricamente suministrar 2000 mA durante 1 hora, 200 mA durante 10 horas o 20 mA durante 100 horas. El tiempo teórico de funcionamiento = Capacidad (mAh) / Corriente (mA). En la práctica, el tiempo real es el 70–85% del teórico debido a pérdidas por resistencia interna, voltaje de corte y efectos de temperatura.

Efecto Peukert

Las tasas de descarga más altas reducen la capacidad efectiva de una batería: esto es el efecto Peukert. Una batería de 2000 mAh descargada a 2 A (tasa de 1C) puede entregar menos de 2000 mAh de carga útil en comparación con una descarga a 200 mA (tasa de 0.1C). Este efecto es más pronunciado en baterías de plomo-ácido y menos significativo en baterías de iones de litio. El factor de eficiencia en esta calculadora tiene en cuenta aproximadamente este efecto.

Eficiencia Real de la Batería

Varios factores reducen la vida útil real de la batería por debajo del valor teórico: resistencia interna (provoca caída de voltaje), temperatura (el frío puede reducir la capacidad hasta un 30–50%), límites de profundidad de descarga (la mayoría de las baterías recargables no deben descargarse por debajo de ~2.8–3 V para iones de litio), autodescarga y sobrecarga de gestión de energía en el dispositivo. Un factor de reducción del 70–80% proporciona estimaciones realistas para la mayoría de las aplicaciones.

Vida Útil para IoT y Sistemas Embebidos

Para dispositivos IoT con modos de suspensión, calcula la corriente promedio: I_prom = (I_activo × t_activo + I_suspendido × t_suspendido) / (t_activo + t_suspendido). Por ejemplo, un dispositivo activo durante 10 ms a 20 mA y luego en suspensión durante 990 ms a 10 µA: I_prom = (20mA×0.01 + 0.01mA×0.99) / 1 = 0.21 mA. Esta corriente promedio, combinada con la capacidad de la batería, proporciona el tiempo de funcionamiento esperado antes de recargar.

Características Principales

  • Calcula el tiempo de funcionamiento a partir de la capacidad en mAh y la corriente de carga o potencia
  • Entrada de factor de eficiencia para estimaciones realistas
  • Convierte potencia (mW) a corriente (mA) usando el voltaje de alimentación
  • Resultados en horas y días para una planificación sencilla

Aplicaciones Comunes

  • Estimación de la vida útil de baterías en nodos sensores IoT
  • Diseño de productos electrónicos portátiles
  • Planificación de mandos a distancia y dispositivos inalámbricos
  • Dimensionamiento de sistemas de respaldo de emergencia
  • Estimación de autonomía de vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas