- Consejos
- Tecnología
- Preguntas frecuentes
- Pruebas
- Capacidad de mAh
- Capacidad nominal
- comparación
- everActive
- Baterías vs baterías recargables
- Energía acumulada
- Durabilidad de las baterías recargables
- Eficiencia de las baterías recargables
- Voltaje de la batería
- LR03 AAA
- LR6 AA
- eneloop
- AG13 LR1154 LR44
- CR 2032
- Delta V
- Ciclos de carga
- resistencia interna
- Nivel de carga
- Efecto memoria
- Prueba acreditada
- SR44 357
- Pilas para la audición 675
- SR626 377
- Pilas de reloj
- Polaridad
- Mah
- pasivación
- LS 14250
- LS 14500
¿Cuáles son las diferencias entre una batería recargable de 1,2V Ni-MH y una batería alcalina de 1,5V?
Esta es una pregunta que aparece con mucha frecuencia en nuestro trabajo diario.
Generalmente se considera que las baterías Ni-MH debido a su menor voltaje no pueden reemplazar las baterías desechables. Sin embargo, esto se aplica sólo a algunos dispositivos - generalmente de bajo consumo y normalmente en configuraciones donde las baterías se conectan en serie de 3-4 unidades.
En dispositivos de alto consumo, la batería Ni-MH mostrará incluso un voltaje más alto que la batería alcalina y funcionará definitivamente por más tiempo.
Esto se debe a que el valor de 1,2V es el voltaje promedio durante el funcionamiento (descarga) de la batería Ni-MH. Una batería Ni-MH completamente cargada puede alcanzar un voltaje superior a 1,4V. Por lo tanto, se iguala al nivel de voltaje de una nueva batería alcalina.
En resumen - sí, en la gran mayoría de dispositivos las baterías recargables Ni-MH funcionarán al menos tan bien como las baterías alcalinas desechables.
Comparación de la característica de descarga de una batería recargable Ni-MH de alta calidad (everActive Professional Line 2600) frente a las baterías alcalinas de marcas comerciales líderes. Corriente de descarga: 500 mA, tipo de carga: continua.

La carga de 500 mA es bastante exigente para las baterías alcalinas - es el consumo típico de muchas linternas de juguetes, molinillos eléctricos para especias, etc. - en tales aplicaciones, las baterías alcalinas no funcionan de manera óptima. En el caso de dispositivos aún más exigentes - por ejemplo, flashes - el consumo de corriente es aún mayor (incluso varias veces) - en tales aplicaciones, la diferencia de rendimiento entre la batería recargable Ni-MH y la batería alcalina será aún mayor a favor de la batería recargable.
Con una corriente de descarga de 500 mA, una buena batería recargable funcionará aproximadamente el doble de tiempo que las sólidas baterías alcalinas. La prueba bajo alta carga revela las imperfecciones de las baterías alcalinas y señala claramente la ventaja de las baterías de níquel-hidruro metálico.
Comparación de la característica de descarga de una batería recargable Ni-MH de alta calidad (everActive Professional Line 2600) frente a las baterías alcalinas de marcas comerciales líderes. Corriente de descarga: 100 mA, tipo de carga: continua

La carga de 100 mA es más moderada - este consumo de corriente es común en las linternas más simples, juguetes sencillos, micrófonos inalámbricos, microportátiles. En estas condiciones, la característica de la batería sigue siendo más favorable en comparación con la batería alcalina. Una batería Ni-MH recién cargada de 1,2V mantiene un voltaje más alto que una batería de 1,5V durante una parte significativa del ciclo de trabajo. Sin embargo, el tiempo total de funcionamiento puede ser ligeramente más largo con una batería desechable. Además, hay que tener en cuenta que el voltaje de la batería Ni-MH disminuye con el tiempo durante el almacenamiento, por lo que a menudo los dispositivos que se utilizan de manera irregular funcionan mejor con baterías alcalinas.
Dispositivos como controles remotos, estaciones meteorológicas, relojes, multímetros electrónicos requieren aún menos corriente para funcionar (muchas veces menos) - en tales dispositivos, las baterías alcalinas suelen durar claramente más y de manera más predecible.
Lo que destaca en ambos gráficos es la característica de descarga plana de la batería Ni-MH. Las baterías recargables en ambos casos mantienen un voltaje superior a 1.2V durante la mayor parte del tiempo. Esta característica tiene muchas ventajas - por ejemplo, un modelo controlado a distancia siempre acelera con entusiasmo y rapidez, y un molinillo de pimienta siempre funciona con alta y uniforme eficiencia. Sin embargo, en el caso de muchos dispositivos, esta característica de descarga impide una lectura correcta y una evaluación del estado de carga de la batería - dependiendo del dispositivo, el indicador de batería baja no se enciende en el momento adecuado - ya sea demasiado pronto o demasiado tarde, en el momento en que el dispositivo ya se niega a cooperar. Por lo tanto, a pesar de las evidentes ventajas de las baterías recargables, en algunas aplicaciones las baterías alcalinas estándar son más confiables y predecibles.
Baterías alcalinas vs baterías recargables - hechos
Para entender bien esta cuestión, es necesario ser consciente de las diferencias entre las baterías desechables y las baterías recargables Ni-MH. Explicaremos el tema utilizando como ejemplo las populares "pilas" AA y AAA. Como representante de las baterías desechables, mencionaremos las baterías alcalinas - son las baterías desechables más universales y bastante eficientes, disponibles comúnmente en el mercado.
Datos técnicos básicos.
Batería alcalina:
- voltaje nominal: 1.5V /celda,
- capacidad de hasta aproximadamente 1400 mAh para AAA/LR03 y 2900 mAh para AA/LR6,
- resistencia interna >200mΩ - dedicadas a dispositivos con bajo o moderado consumo de energía,
- vida útil - generalmente de 5 a 10 años desde la fecha de producción,
- tendencia a derrames/fugas.
Batería recargable Ni-MH:
- voltaje nominal: 1.2V /celda,
- capacidad de hasta aproximadamente 1100 mAh para AAA/R03 y 2700 mAh para AA/R6,
- resistencia interna 50-100 mΩ - adecuadas para dispositivos de alto consumo de corriente,
- vida útil - no aplicable,
- caída de voltaje automática con el tiempo.
Al analizar superficialmente los parámetros anteriores, notaremos que las baterías tienen teóricamente un voltaje más alto y un poco más de capacidad.
En la práctica, 1.2V para la batería es, por definición, un voltaje medio del ciclo de trabajo (durante la descarga en el dispositivo), mientras que 1.5V es el voltaje de salida (para una batería alcalina nueva y no utilizada). En la mayoría de los dispositivos, el rango de voltajes de trabajo de las baterías y las baterías recargables Ni-MH se superpone y las baterías no tienen ninguna ventaja en esta área.
La situación es similar con la capacidad: la mayor capacidad de las baterías alcalinas se logra únicamente durante la descarga a corrientes bajas - por debajo de 50 mA. Con una descarga de 500 mA (consumo típico para, por ejemplo, muchas linternas), las capacidades alcanzadas serán incluso la mitad más bajas.
Las baterías Ni-MH muestran ligeras pérdidas de capacidad en las mismas condiciones - independientemente de la corriente de descarga. Además, debido a su resistencia interna mucho más baja, la caída de voltaje durante el funcionamiento es mucho menor en ellas - especialmente en dispositivos exigentes.
En contra de las baterías alcalinas, hay otra característica desfavorable: cada batería alcalina, incluso almacenada/utilizada en condiciones favorables, eventualmente se derramará - como resultado de su descarga total o envejecimiento. Las baterías Ni-MH son muy resistentes a los derrames - en su caso, cualquier fuga debe ser claramente provocada.
De lo anterior se podría concluir que las baterías recargables tienen mejores parámetros en casi todos los aspectos. Pero, ¿es realmente así?
Desafortunadamente, la respuesta no es clara. Las baterías recargables Ni-MH no están exentas de defectos. Las baterías muestran un voltaje de salida ligeramente más bajo (al principio) en comparación con la batería alcalina, además, este voltaje disminuye automáticamente incluso durante el almacenamiento. Algunos dispositivos no pueden funcionar correctamente a niveles de voltaje más bajos - la situación empeora con el tiempo.
Las baterías son, por naturaleza, de alto consumo - su uso en dispositivos de muy bajo consumo de energía conduce a un rápido aumento de la resistencia interna - como consecuencia, acortando su vida útil y llevando a una cantidad mucho menor de ciclos de carga/descarga. Las baterías recargables, especialmente las de mayor capacidad, también pueden ser un poco más grandes (más gruesas) que las baterías desechables, lo que en raras ocasiones también puede ser problemático.
¿Cuánto tiempo cargar las baterías recargables Ni-MH?
¿Baterías o baterías recargables? ¡La elección depende del dispositivo!
4 x AA / R6 everActive Ni-MH 2000 mAh rechargeable batteries ready to use "Silver line"
- excellent batteries at a low price
- 4pcs - factory consumer packaging - blister
- tested performance - real capacity
- pre-charged batteries, next generation made with Ready To Use technology
- highest quality of batteries confirmed by numerous tests
4 x AA / R6 everActive Ni-MH 2600 mAh rechargeable batteries ready to use "Professional line"
- excellent batteries at a low price
- 4pcs. - factory consumer packaging - blister
- tested performance - real capacity
- pre-charged batteries, next generation made with Ready To Use technology
- highest quality of batteries confirmed by numerous tests
4 x AA / R6 Panasonic Eneloop Ni-MH 2000mAh BK-3MCDE/4BE (blister)
- higher capacity min. 2000 mAh
- up to 2100 charging cycles
- retains 70% energy after 10 years from charging!
- operates in low temperatures down to -20°C!
- charged in the production process with solar energy
4 x R6 / AA Panasonic Eneloop PRO NEW Ni-MH 2500mAh BK-3HCDE/4BE (blister)
- highest capacity among new generation rechargeable batteries 2500 mAh
- retains 85% of energy after 12 months from charging!
- operates in low temperatures down to -20°C!
- charged during production with solar energy
Autor: Michał Seredziński
La copia del contenido del texto o de su parte sin el consentimiento del representante de la empresa Baltrade sp. z o.o. está prohibida.
-
Uważam że bateryjki powinny odróżniać się
od akumulatorków przede wszystkim kolorem.-
Pomysł dobry, jednak brak tego typu wymagań w oficjalnych, międzynarodowych normach i innych przepisach sprawia, że producenci mają pełną dowolność co do kolorystyki swoich ogniw. Co więcej te oficjalne wymogi co do oznaczeń są niemal identyczne dla akumulatorków i baterii jednorazowych. Pomijając różnice techniczne, które opisywałem w innym komentarzu, najczęściej jedynym wyróżnikiem między bateriami jednorazowymi a akumulatorkami jest w zasadzie dość podobny napis "rechargeable battery" na akumulatorku i "not rechargeable"/"do not recharge" na bateriach jednorazowych - co mniej zaawansowanym użytkownikom (lub tym co nie znają jęz. angielskiego) zadania w ogóle nie ułatwia.
-
-
Brakuje wykresu dla prądu rozładowania rzędzu 5 mA
-
Przy prądach rzędu 50 mA i niższych dobra bateria alkaliczna będzie bardziej pojemna od akumulatorka i wykaże istotnie wyższe, średnie napięcie rozładowania. Tutaj warto odnotować, że obciążenia rzędu 5mA i niższe nie są optymalne dla typowych akumulatorków Ni-MH o wysokich pojemnościach. Mogą one powodować szybsze powstanie efektu leniwej baterii, pozornego wzrostu rezystancji wewnętrznej takich akumulatorków. Długie okresy między doładowaniami spowodują dodatkowo, że odczujemy efekt starzenia się takich akumulatorów szybciej niż wynikałoby z przepracowanych przez nie niewielu cykli ładowania. Do zastosowań, gdzie urządzenie pobiera pojedyncze miliampery bardziej niezawodne będą baterie jednorazowe - natomiast jeżeli już koniecznie chcemy użyć akumulatorków to należy wybrać te o dużo niższych pojemnościach. Będziemy musieli je częściej doładowywać, jednak takie akumulatorki dużo wolniej się starzeją w czasie i wytrzymują wielokrotnie więcej cykli ładowania od ich najbardziej pojemnych odpowiedników.
-
-
Ciekawie by było dodać do porównania baterie litowe, choć temat jest nieco niszowy ze względu na ich cenę - choć producent (Energizer, ultimate lithium, AA, L91, FR6) deklaruje ich 11-krotnie dłuższą żywotność w aparatach cyfrowych w porównaniu do standardowych alkalicznych Energizera.
Przy okazji - podziękowania za dotychczasowe teksty, chętnie przeczytam kolejne - choćby o nowych w ofercie Xtar 1,5V Li-ion, które mają wiele zalet ale też wady z których warto zdawać sobie sprawę (jest wątek o nich np. na Elektrodzie).-
Artykuł o akumulatorkach Xtar 1,5V jest już od ok. pół roku dostępny, zapraszamy do lektury: https://www.hurt.com.pl/blog/akumulatorek-r6-aa-ni-mh-1-2v-a-moze-bateria-alkaliczna-1-5v-a-moze-by-tak-i-jedno-i-drugie-akumulatorki-li-ion-1-5v-nadchodzi-rewolucja-w-zasilaniu-urzadzen-66
-
-
Everything is very open with a really clear clarification of the issues.
It was really informative. Your website is very helpful.
Thank you for sharing! -
Dowiedziałem się w sumie wszystkiego czego potrzebowałem więc mógłbym na tym skończyć i zamknąć stronę. Nie mogłem jednak przejść obojętnie obok tak rzeczowego artykułu (i odpowiedzi pod komentarzami użytkowników). Za to powinien być medal. Życzę pomyślności i dużo zysku!!! Pozdrawiam.
-
Bardzo dziękujemy za opinię oraz komentarz.
-
-
Witam,
kupiłem bardzo dobre akumulatorki i działają bardzo kiepsko.
Używam ich do takich lampek (imitacji świeczek) z timerem.
Wytrzymują max. 4 dni po 8 godzin pracy gdzie zwykłe baterie działają prawie miesiąc.
Jestem bardzo zawiedziony akumulatorkami. Moim zdaniem się nie nadają.
-
Pomimo tego, że zdecydowana większość urządzeń dobrze toleruje akumulatorki Ni-MH to nadal są urządzenia, które na akumulatorkach działają dużo słabiej, lub nie działają wcale.
Powodów i możliwych przyczyn jest kilka - to wymaga obszerniejszego wyjaśnienia, dlatego przygotujemy na ten temat zupełnie osobny wpis: "Dlaczego dobre akumulatorki Ni-MH nadal nie działają w moim urządzeniu lub działają dużo słabiej od baterii jednorazowych?".
W przypadku tych "świec" LED - pierwsza sprawa to rozmiar baterii, o ile w rozmiarach AA/AAA akumulatorki osiągają podobne pojemności jak baterie jednorazowe, to w przypadku "grubszych" ogniw C/D (te są również często stosowane w takich "świeczkach") baterie alkaliczne mają już wyraźnie większe (nawet 2-krotnie) maksymalne pojemności - a gdy w takim przypadku stosujemy standardowe ogniwa R6/AA z adapterami do C/D, to efekt krótszego działania będzie dodatkowo spotęgowany.
W najprostszych lampkach, sznurkach, świeczkach LED często do zasilania używane są tylko 2 ogniwa połączone szeregowo. W najprostszych konstrukcjach zdarza się, że lampka gaśnie już przy spadku napięcia do ok. 1,25V/1,30V na każdym z ogniw. Bateria jednorazowa, gdy jest bardzo powoli rozładowywana (prądem wielokrotnie niższym jak na naszych wykresach) będzie przez bardzo długi okres utrzymywać napięcie powyżej tej wartości. Natomiast w przypadku akumulatorka Ni-MH, niezależnie od obciążenia, napięcie bardzo szybko spadnie do 1.30V i niżej - to moment gdzie część problematycznych urządzeń się wyłączy - efekt często jest taki, że akumulator nadal pozostaje nawet w 90% naładowany, a mimo to urządzenie już nie chce na nim pracować.
To jednak skrajna sytuacja. W tym konkretnym przypadku z "świeczką" LED dobrze byłoby sprawdzić przy jakim napięciu na baterii następuje wyłączenie. Dodatkowo w przypadku ogniw R14 C/ R20 D, powodem bardzo krótkiego czasu pracy może być stosowanie akumulatorków R6 AA razem z adapterem do C lub D. Akumulatorki AA mają już wielokrotnie (nawet blisko 10-krotnie) niższe pojemności jak jednorazowe baterie LR14 czy LR20 - tutaj wyraźną poprawę dałoby użycie dedykowanych akumulatorków w rozmiarach R14 i R20. Pamiętajmy przy tym, że nawet jak mamy do dyspozycji najlepsze, najbardziej pojemne akumulatorki everActive Professional Line R14/R20 to ich maksymalna pojemność (liczona przy niskim obciążeniu) będzie nadal ok. 2-krotnie niższą od najlepszych jednorazowych baterii alkalicznych.-
Dziękuje za odpowiedź.
Świeczki to : https://jysk.pl/do-domu/dekoracje/swieczki-serwetki/swieca-mats-s8xw10cm-led-bialy
3xAAA - normalne baterie działają nawet przy 1,00 V a akumulatorki wyłączają się przy 2x1,2 V i jeden zawsze jeden jest rozładowany na max. Gdzie ładowane były razem do pełna. Mam akumulatorki eneloop 750mAH i everActive 800mAH.
Gdzie jest problem ??-
To w sumie nie jest zła informacja, bo przynajmniej mamy pewność, że te świeczki "dobrze tolerują" akumulatorki - tzn. są w stanie je głęboko (a nawet zbyt głęboko) rozładować.
Przy 3 ogniwach połączonych szeregowo mamy pewien zapas napięcia potrzebnego do pracy dla typowych LEDów. W takich zastosowaniach często dochodzi do rozładowania akumulatorków poniżej 1.0V i w efekcie najsłabszy z całej trójki może zostać rozładowany zbyt głęboko, a nawet ulec przebiegunowaniu. Po wyjęciu takiego kompletu 2 akumulatorki często mają napięcie powyżej 1.0V, jednak jeden z nich może być zupełnie zerowy. Na to nie specjalnie jest jakaś solucja, poza ew. pilnowaniem czasu i wcześniejszym doładowaniem akumulatorków - akumulatorki nigdy nie są równe pojemnością co do 1mAh i w przypadku daleko idącego rozładowania całego pakietu, zawsze istnieje ryzyko zbyt głębokiego rozładowania pojedynczego ogniwa. Jak już do tego dojdzie powinniśmy jak najszybciej naładować taki akumulator, aby zminimalizować efekt szybko postępującej degradacji ogniwa, które zostało zbyt głęboko rozładowane.
Jeżeli te świeczki na zwykłych bateriach są w stanie wytrzymać blisko miesiąc pracując przez 8h dziennie, to prąd rozładowania jest dość znikomy. W takich warunkach maksymalna pojemność baterii alkalicznych AAA/LR03 może wynosić nawet ok.1400 mAh. Więc tutaj można się spodziewać, że świeczki mogą działać blisko 2x krócej na akumulatorkach o pojemności 750 mAh. Nie tłumaczy to jednak czasów 3-4x krótszych.
Pierwsze co bym sprawdził, to czy faktycznie akumulatorki naładowały się nam prawidłowo do pełna. Szczególnie ten akumulatorek zbyt głęboko rozładowany, może sprawiać problemy przy kolejnym ładowaniu i wykazać zbyt wczesne pełne naładowanie.
Warto to kontrolnie sprawdzić raz na jakiś czas - jeżeli dysponujemy ładowarką automatyczną (jaki model?), to po naładowaniu wyciągnijmy akumulatory z ładowarki i odczekajmy min. 30 min. Następnie ponownie spróbujmy je naładować - ładowanie powinno się zakończyć w ciągu maks. 10-20 minut, jeżeli trwa dłużej, to może oznaczać niepełne uprzednie naładowanie akumulatorków.
-
-
-
-
Świetny artykuł, wyjaśniający sprawe kompetentnie i kompleksowo, tego potrzebowałem !
-
Artykuły wyjątkowo rzeczowe i napisane dobrą polszczyzną. Gratuluję autorowi.
Trafiłem tu , ponieważ mam kilka niesprawnych baterii rowerowych 24V. i szukam metody ich selekcji.
Gdyby tak naładować ogniwo 9000 mAh (R20) i pomierzyć prąd zwarcia?
Jaki on powinien być, żeby ogniwo można było zawrócić do eksploatacji, a jaki, żeby wykorzystać ogniwo do oświetlenia diodami LED ?
Pozdrawiam, Andrzej-
Panie Andrzeju, dziękuję za opinię.
W przypadku wspomnianej baterii 24V i ogniw R20 - czy mówimy dalej o akumulatorkach wykonanych w technologii Ni-MH? Jeżeli tak, to sprawny akumulator R20 będzie dysponował stosunkowo wysokim prądem zwarciowym - niezależnie od sposobu pomiaru powinny to być wartości dwucyfrowe - i takich wartości należałoby się spodziewać przy zastosowaniu w pakiecie do roweru itp.
Jednocześnie gdy jego wartość spadnie poniżej 2A to akumulatorki nie będą się już praktycznie do niczego nadawać. Sam prąd zwarciowy nie jest jednak najbardziej elegancką metodą oceny jakości akumulatorków - jest to mocno inwazyjny sposób w szczególności, gdy zwieramy sprawne, dobrej jakości ogniwa.
-
-
Dzięki za artykuł, obiektywny, dobrze przedstawione wady, zalety i potencjalne problemy wynikające z niewłaściwego doboru rodzaju zasilania do urządzenia. Sporo mi wyjaśnił
-
Niestety w moich mlynkach zauwazylem odwrotna zaleznosc.. na samych aku w pelni naladowanych 1.2v nawet nie rusza (6xAAA). Zawsze musze dawac kombinacje 2 baterie i 4 aku przynajmniej aby krecilo, slabiej oczywiscie niz na samych bateriach. Myslalem ze aku z ikei jakies kiepskie ale z innymi jest to samo
-
Jeżeli to pojedynczy młynek (nie żaden 2w1) zasilany aż 6 akumulatorkami połączonymi szeregowo, to możemy już mieć problem ze zbyt niskim napięciem startowym - dla nowych baterii alkalicznych jest to ok. 1.6V x 6 = 9.6V, natomiast dla naładowanych akumulatorków ok. 1.35Vx6 = 8.1V. Choć uważam, że nadal młynek w takich warunkach powinien się uruchomić. W pierwszej kolejności do sprawdzenia faktyczny stan naładowania akumulatorków (czy aby na pewno dobrze naładowane), w drugiej kolejności do sprawdzenia styki, czy wszytko na pewno dobrze kontaktuje.
Akumulatorki Ni-MH mają nieco inną zewnętrzną budowę i są inaczej wykończone, zarówno od strony anody i katody.
Zdarza się, że w okolicach plusa gdzieś coś nie styka na którymś z akumulatorków i urządzenie zwyczajnie nie widzi zainstalowanego zasilania.
-
-
O'K, ale jak rozróżnić wzrokowo, czym się różnią baterie od akumulatorków ?????
-
Bezpośrednio na każdym ogniwie jest zapis o napięciu nominalnym - 1.2V dotyczy akumulatorków Ni-MH, natomiast 1.5V dotyczy popularnych baterii jednorazowych.
Na akumulatorkach musi również pojawić się symbol chemii - w tym wypadku "Ni-MH" - takiego oznaczenia nie znajdziemy na baterii jednorazowej.
Jednoznacznym oznaczeniem dla baterii alkalicznej (zwykle jednorazowej) jest natomiast literka L bezpośrednio przed literką R określającą wielkość ogniwa np. LR6, LR03, LR14, LR20 itp.
Z wyglądu baterie jednorazowe odróżnia zwykle też wygląd / wykończenie biegunów dodatnich i ujemnych - akumulatory mają gładkie wykończenie od strony katody (minusa) jak również bardziej płaskie i regularne wykończenie od strony anody (plusa).
Dobre akumulatory też są zwykle zauważalnie cięższe w porównaniu do baterii jednorazowych.
-





