GameSkillPro

Lección Fuentes e inducción · Conducción y celdas

Celdas y baterías

Una celda convierte energía química en eléctrica con dos electrodos distintos y un electrolito. Una batería es un grupo de celdas. El voltaje lo fijan los materiales; la corriente disponible, el área de las placas. Las primarias no se recargan; las secundarias sí. Confundir capacidad (Ah) con voltaje es el error de principiante.

1

Historia breve que sí importa

La pila práctica de Alessandro Volta (1800) mostró que dos metales distintos + electrolito producen electricidad sostenida. Esa es la semilla de todo banco de baterías que cambias en un UPS o un camión.

2

Anatomía de una celda

  1. Dos materiales distintos (electrodos).
  2. Electrolito (ácido, álcali o sal).
  3. Reacciones que mueven iones y dejan disponibles electrones en el circuito externo.

El voltaje de la celda depende de qué materiales son, no de qué tan grandes sean.

3

Voltaje vs capacidad

MagnitudLa fija principalmente…Ejemplo mental
Voltaje (V)Química de los electrodos~1,5 V alcalina típica
Corriente / capacidadÁrea de placas y cantidad de material activoD-cell vs moneda

Puedes tener una celda de 1,5 V diminuta (poca Ah) o enorme (mucha Ah): el voltaje “de química” es similar; la energía almacenada no.

4

Primarias vs secundarias

  • Primaria: no diseñada para recarga (alcalinas comunes, etc.). Forzar carga puede ser peligroso.
  • Secundaria: recargable invirtiendo el flujo (plomo-ácido, NiCd, NiMH, Li-ion, etc.).
5

Capacidad: mAh, Ah, Wh

  • mAh / Ah: corriente × tiempo teórico.
  • Wh: aproxima energía (relaciona con voltaje × capacidad).

Una alcalina D ~10 000 mAh es un orden de magnitud de referencia del texto; la vida real depende del drenaje (altas corrientes entregan menos Ah útiles).

6

Batería = celdas agrupadas

“Batería de 12 V” de plomo-ácido suele ser seis celdas de ~2 V en serie. El nombre comercial “batería” a veces se usa también para una sola celda: en el oficio, mira el diagrama interno cuando importe.

7

Lo que ya prepara las siguientes lecciones

  • Plomo-ácido: densidad, hidrógeno, carga.
  • Serie/paralelo de baterías: V suma vs Ah suma.
  • Otras fuentes: solar, termopar, piezo.
8

Resistencia interna

Toda celda real tiene R interna. En vacío ves casi el voltaje químico; al cargar, \(V = E - I R_{\mathrm{int}}\). Celdas viejas o frías: \(R_{\mathrm{int}}\) sube y el equipo “se cae” aunque Voc se vea aceptable.

9

Mezclar químicas

No mezcles alcalinas con NiMH, ni Li-ion con plomo, en el mismo porta. Voltajes, curvas de descarga y riesgos son distintos. Reemplaza juegos completos en serie.

10

En la práctica del técnico

Antes de cerrar la lección, haz este ritual corto:

  1. Explica el concepto central en voz alta sin mirar el texto (30 segundos).
  2. Dibuja el diagrama en un papel y marca dónde medirías V e I.
  3. Nombra un error típico que ya viste (o que cometerías) y cómo lo evitarías.
  4. Conecta esta lección con la anterior: ¿qué tool/idea reutilizas?

Si no puedes hacer los cuatro puntos, relee solo la sección que te trabó — no todo el archivo otra vez.

11

Errores de razonamiento que debes pillar ya

  • Confundir la topología (serie vs paralelo) y aplicar la fórmula equivocada.
  • Confiar en una sola lectura sin anotar el punto exacto de medición.
  • Cambiar piezas antes de verificar alimentación, continuidad y protección.
  • Memorizar el número del libro y olvidar las condiciones reales (carga, temperatura, longitud).

Corrige el hábito: primero modelo mental y diagrama, después instrumento, después repuesto.

12

Conexión con seguridad

Todo cálculo o medición de esta lección se hace con PPE y categoría de instrumento adecuados al lugar. Un concepto bien entendido no autoriza a saltarse LOTO, ni a medir corriente con el DMM en paralelo, ni a abrir secundarios de CT. La teoría te hace más rápido; la seguridad te deja volver a casa.

13

Caso de campo

Situación. Un técnico reemplaza “una batería de 9 V” por seis AA en un porta-pilas improvisado. El equipo vive poco y se calienta el porta.

Cómo pensarlo.

  • 6 × 1,5 V = 9 V: el voltaje cuadra en vacío.
  • La capacidad, la R interna y el contacto mecánico no son los de una 9 V diseñada.
  • Bajo carga, el voltaje se hunde; los contactos flojos agregan R serie.

Conclusión: igualar voltios no iguala una fuente.

En el campo

Síntoma

Equipo “sin fuerza” con V en vacío OK

Dónde mirar

V bajo carga, R interna, Ah insuficientes, contactos

Causas probables

  1. Celda agotada
  2. primaria vs secundaria mal elegida
  3. frío extremo

Qué medir

  1. Voc, V bajo carga conocida, temperatura

Qué no hacer

  • Recargar primarias “a ver si revive”

Checklist

  • Defino celda vs batería
  • Sé que V lo dan los materiales y Ah el tamaño/área
  • Distingo primaria y secundaria
  • Interpreto mAh/Ah con cautela bajo distintas cargas
  • Mido baterías bajo carga, no solo en vacío
  • No mezclo químicas distintas a la ligera |

Errores comunes

Síntoma Causa típica Acción
“Está a 12 V, está buena” Solo Voc Probar con carga / load test
Mezclar celdas nuevas y viejas Desbalance Reemplazar el juego completo
Confundir Ah con “más voltaje” Conceptos mezclados Separar V y capacidad