Elegir la batería correcta evita apagones, sobrecalentamientos y ciclos de vida cortos. Esta guía resume las químicas más comunes, sus parámetros clave y criterios para combinarlas con tu electrónica.


Parámetros críticos

  1. Voltaje nominal y rango operativo. Asegúrate de que la tensión se mantenga dentro del margen de tu electrónica y reguladores.
  2. Capacidad (mAh o Wh). Calcula el consumo promedio y el pico. Multiplica por el tiempo deseado y agrega un 20–30 % de margen.
  3. Capacidad de descarga (C-rate). Determina la corriente máxima continua y en ráfagas.
  4. Ciclo de vida. Considera cuántos ciclos completos soporta antes de caer al 80 %.
  5. Temperatura y seguridad. Verifica límites de operación y si necesitas circuitos de protección.

Tabla comparativa

QuímicaVoltaje por celdaDensidad energéticaC-rate típicaPuntos fuertesPrecauciones
LiPo (Li-ion polímero)3,7 V (2,7–4,2 V)Muy alta1C–35CLigera, entrega altas corrientes.Necesita balanceo y protección contra sobrecarga/descarga.
LiFePO₄3,2 V (2,5–3,6 V)Media1C–5CSegura, >2000 ciclos, estable térmicamente.Voltaje por celda menor, requiere más celdas en serie.
Plomo-ácido (SLA, AGM)2,0 V (1,8–2,4 V)Baja0,2C–1CEconómica, disponible en altos Ah.Pesada, no tolera descargas profundas continuas.
NiMH1,2 V (1,0–1,4 V)Media0,5C–5CRobusta, fácil de cargar.Autodescarga alta, requiere cargador inteligente.
18650 Li-ion3,6 V (2,5–4,2 V)Muy alta1C–10CModular, buena densidad.Igual que LiPo: protección obligatoria.

Seleccionar el formato

  • Drones y robótica móvil: LiPo por su alta potencia instantánea. Incluye monitorización individual de celdas y bolsas ignífugas.
  • IoT estacionario o respaldo: LiFePO₄ por seguridad y longevidad. Combina con BMS y cargador CC/CV dedicado.
  • Prototipos económicos: Pack de NiMH AA recargables o SLA pequeño. Aceptan maltrato y son fáciles de encontrar.
  • Aplicaciones industriales 24/7: LiFePO₄ o Li-ion con celdas 18650 de calidad, gestionadas con BMS redundante y telemetría.

Gestión y protección

  1. Incluye un BMS adecuado. Asegura balanceo, corte por sobrecorriente y protección térmica.
  2. Dimensiona el cargador. La corriente recomendada suele ser 0,5C para LiPo/Li-ion y 0,3C para LiFePO₄.
  3. Regulación de voltaje. Usa convertidores buck/boost para entregar tensiones estables a tu circuito.
  4. Plan de almacenamiento. LiPo al 40–60 % y en bolsas ignífugas; plomo-ácido siempre cargadas.
  5. Monitoreo en campo. Integra medidores de coulomb, estimación de SoC y alarmas de temperatura.

Checklist rápido

  • ¿La química soporta la corriente pico de tu carga?
  • ¿Tu BMS controla temperatura, balance y sobrecarga?
  • ¿El cargador respeta curvas CC/CV o delta-peak según la química?
  • ¿La caja o chasis incluye ventilación y protección mecánica?
  • ¿Documentaste procedimiento de transporte y reciclaje?

Con estos pasos podrás seleccionar una batería que equilibre seguridad, autonomía y costo sin sorpresas en el laboratorio ni en campo.