Tengo una pregunta más específica que esta . Según tengo entendido, las diferentes baterías de 1,5 V se distinguen por su "capacidad" (AAA < AA < C < D), medida en mAh (miliamperios-hora(?), que en realidad es lo que creo que llamaría carga, 1 mAh = 3.6 C). Pero, ¿qué corriente pueden suministrar estas baterías (es decir, a qué velocidad se puede consumir la "capacidad"?)
Me gustaría reemplazar las baterías 6 C con una fuente de alimentación de CC de 9 V, pero necesito saber cuál es la clasificación de corriente máxima adecuada.
Debe conocer los requisitos actuales para que el reproductor de CD funcione correctamente. Use un multímetro digital (DMM) para medir la corriente que extrae el dispositivo de un conjunto nuevo de seis celdas C. Asegúrese de que el reproductor de CD esté funcionando con el motor del disco activo y el nivel de sonido al máximo.
También puede usar una fuente de alimentación de banco que esté configurada en 9 V nominales y usar cables de prueba para sujetar esa fuente al reproductor de CD en los contactos finales del compartimiento de la batería de seis celdas y conectado al DMM en el modo de medición de corriente. Cuando use este método, asegúrese de usar un suministro de banco que obviamente sea capaz de entregar toda la corriente que necesitaría el reproductor de CD (en otras palabras, un suministro de 3A a 4A y no una pequeña verruga de pared de 9V clasificada en 200mA) .
Una vez que tenga la medida actual, la multiplicaría por 1,5 para la capacidad de reserva y tendrá una selección adecuada para una fuente de alimentación de 9 V en ese nivel actual de capacidad.
Esto depende del modelo de batería real que esté utilizando y está oculto en su hoja de datos (sí, ¡las baterías también tienen hojas de datos!).
Tomemos por ejemplo una celda C industrial de Duracell .
En la hoja de datos, verá varios gráficos que muestran el rendimiento de la celda para diferentes condiciones de carga. Las condiciones más comunes son cuando la celda se descarga con una tasa de corriente constante o con una tasa de potencia constante (la tasa de resistencia constante era más importante cuando las baterías se usaban para alimentar cargas resistivas simples, por ejemplo, una bombilla de luz incandescente en una linterna).
¿Qué te garantiza el fabricante? Mire el gráfico de carga de corriente constante con valores de corriente más altos:
La corriente máxima a la que el fabricante caracterizó la celda es de 2000mA, es decir, 2A. Esta es la mejor garantía que puede obtener para esa celda: podrá generar 2A máx.
Dado que el voltaje sigue cayendo durante la descarga, tenga en cuenta que la capacidad útil real depende de lo que considere el llamado voltaje de corte , es decir, el voltaje en el que la carga deja de funcionar (o funciona de manera confiable).
En el gráfico modificado a continuación, doy dos ejemplos de lo que puede considerar la "capacidad útil" de la celda, dadas dos opciones diferentes de voltaje de corte.
Para responder a su pregunta más directamente, ya que otros se han centrado en lo que realmente necesita la carga, la clasificación actual de una fuente de alimentación "equivalente" (es decir, una fuente que puede reemplazar esas celdas C cualquiera que sea su carga) es al menos 2A porque eso es la corriente máxima que el fabricante garantiza que se puede extraer de ese modelo de celda.
Por supuesto, ese máximo, como insinué antes, depende del modelo real de las baterías y, lo que es más importante, de su química. La corriente máxima no será muy diferente para diferentes fabricantes siempre que la química sea la misma (alcalina, NiCd, NiMH, etc.). Aplique un margen de seguridad del 50 % (para diseñadores verdaderamente paranoicos) para tener en cuenta la distribución entre diferentes fabricantes y obtendrá una calificación de 3A para su "fuente de alimentación equivalente" para cualquier celda C alcalina del mercado.
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