Serie suma voltaje
Al conectar celdas en serie (+ con −) el voltaje se suma y la capacidad se mantiene. Tres celdas de 3.7 V en serie dan 11.1 V (una configuración 3S).
Dinos el voltaje y la capacidad que necesitas y calculamos la configuración del banco.
Configuración
4S4P
4 en serie × 4 en paralelo
Celdas necesarias
16
Voltaje nominal del banco
14.8 V
Capacidad del banco
10.4 Ah
Energía almacenada
153.9 Wh
En serie se suma el voltaje: divide y redondea hacia arriba.
S = ⌈12 / 3.7⌉ = 4En paralelo se suma la capacidad: divide y redondea hacia arriba.
P = ⌈10000 mAh / 2600 mAh⌉ = 4Voltaje y capacidad del banco.
V = 3.7 × 4 = 14.8 V · Ah = 2600 × 4 / 1000 = 10.4 AhLa energía es voltaje por capacidad.
E = 14.8 × 10.4 = 153.9 Wh · celdas = 4 × 4 = 16Usa celdas idénticas (mismo modelo, capacidad y estado de carga) y un sistema de gestión de batería (BMS) adecuado. Un banco de litio mal armado es un riesgo de incendio.
Al conectar celdas en serie (+ con −) el voltaje se suma y la capacidad se mantiene. Tres celdas de 3.7 V en serie dan 11.1 V (una configuración 3S).
Al conectar celdas en paralelo (+ con + y − con −) el voltaje se mantiene y la capacidad se suma. Cuatro celdas de 2 600 mAh en paralelo dan 10.4 Ah (4P).
Usa celdas idénticas y del mismo lote, y una placa BMS que proteja de sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito. Un banco de litio sin protección puede incendiarse.
Cuatro celdas en serie y dos ramas en paralelo: en total 8 celdas. Con celdas de 3.7 V y 3 Ah da 14.8 V y 6 Ah.
Con 3.7 V por celda, 3 en serie dan 11.1 V nominales (12.6 V cargadas), que sirven como 12 V. Con LiFePO4 (3.2 V), 4 en serie dan 12.8 V.
No. La celda más débil limita al banco y puede sobrecargarse. Usa celdas iguales y del mismo estado.
Los resultados son orientativos y para fines educativos. Verifica siempre los valores con las hojas de datos de tus componentes y, en instalaciones eléctricas, con un profesional y la normativa vigente.
¿Tienes un proyecto especial o necesitas asesoría personalizada? Escríbenos al WhatsApp 901803412