Calculadora de duración de pilas
La capacidad dividida por el consumo, y luego recortada por la realidad. Averigua si tu sensor aguanta un fin de semana o un invierno.
Por qué el factor de eficiencia
Capacidad ÷ consumo da la respuesta de libro: 2000 mAh a 80 mA son 25 horas. Las pilas reales dan menos. Las cifras se miden con corrientes suaves y a temperatura ambiente, los convertidores se llevan su parte y las celdas envejecen. Reducir al 85% es honesto para alcalinas nuevas con consumo moderado; baja hacia el 70% si hace frío, la corriente es alta o las celdas son de origen misterioso.
El consumo medio es lo difícil
Un microcontrolador que duerme a 10 µA y despierta a 80 mA durante dos segundos cada minuto promedia menos de 3 mA. Pondera las corrientes de encendido y apagado según la parte del ciclo que ocupan y usa ese número aquí: es la diferencia entre una estimación en días y otra en meses.
Por qué no coinciden las capacidades nominales
Dos pilas AA pueden anunciar las dos 2500 mAh y durar cosas muy distintas, porque la cifra depende por completo del ensayo. La capacidad de las alcalinas se mide con una fracción pequeña de la corriente que suele pedir un proyecto, y el número se desploma bajo carga: la misma pila que da 2500 mAh a 25 mA puede dar 1200 mAh a 500 mA. Las celdas de litio aguantan mucho mejor la corriente, y por eso una 18650 de 3000 mAh suele durar más que unas alcalinas con un número mayor en la etiqueta.
La tensión de corte decide el resultado
Una pila está vacía cuando lo dice tu circuito. Un regulador de 3,3 V con 200 mV de caída deja de funcionar sobre los 3,5 V, así que la energía que a una alcalina todavía le queda entre 3,5 V y 3,0 V sencillamente no se puede usar. Elegir un regulador de caída más baja, o un elevador que funcione hasta 1 V, puede sumar una buena parte a la autonomía sin tocar la pila.