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Resistencia interna de la batería / acumulador - un parámetro importante de la fuente de alimentación
La capacidad de la batería/acumulador expresada en miliamperios-hora (mAh) es el principal indicador según el cual la mayoría de nosotros comparamos entre sí las diferentes baterías o acumuladores. Desafortunadamente, en muchos casos no es la unidad ideal para evaluar el rendimiento de una fuente de alimentación determinada, especialmente para las baterías desechables, lo que ya hemos señalado parcialmente en otro artículo. No todos son conscientes de que, además de la capacidad medida en mAh, también son de igual importancia (si no más) los valores de energía almacenada expresados en milivatios-hora (mWh), vatios-hora, kilovatios-hora, etc., así como el valor de la resistencia interna de una celda, que se expresa con mayor frecuencia en miliohmios (mOhm). Hoy nos ocuparemos de conocer y entender el concepto de resistencia interna.
¿Qué es la resistencia interna de una batería / acumulador?
Como ya explicamos en nuestro glosario de términos, la resistencia interna en baterías y acumuladores define la resistencia propia de la celda. Cada acumulador y batería actúa en cierto rango como un resistor estándar, donde la corriente que fluye a través de ellos causa una caída de tensión determinada. Cuanto mayor sea la resistencia que presenta la batería, mayor será la caída de tensión que provoca y, como resultado, la tensión que físicamente llega a nuestro receptor es siempre más baja que la tensión medida en el acumulador fuera del dispositivo (sin carga).
Esta tensión más baja durante el funcionamiento tendrá un gran significado para nosotros. Un dispositivo típico se niega a funcionar cuando la tensión cae a un nivel determinado, adecuadamente bajo, por lo que en el caso de baterías con alta resistencia puede negarse a funcionar prematuramente. Además, en muchos dispositivos, la calidad del funcionamiento de dicho dispositivo depende del nivel de tensión (a mayor tensión, los dispositivos a menudo funcionan con más potencia: los motores funcionan más rápido, la linterna brilla más, el juguete se mueve más rápido, etc.).
Baterías con mayor resistencia, incluso cuando muestran la misma capacidad mAh, generan una mayor caída de tensión en los terminales durante la descarga, de acuerdo con la ley básica de Ohm. Incluso las baterías nuevas, o acumuladores, difieren entre sí en este parámetro. Además, el aumento de la resistencia interna es un fenómeno natural del desgaste de los acumuladores y baterías a medida que se utilizan y descargan. Lo que es muy importante, este parámetro se deteriora incluso en acumuladores no utilizados: es uno de los síntomas del envejecimiento de la celda. Este fenómeno es muy negativo, ya que a menudo conduce a un apagado prematuro e inesperado del dispositivo que poseemos. Las pérdidas de energía asociadas con la resistencia interna de la batería se disipan en forma de calor directamente en la batería y sus contactos. Una alta resistencia interna puede llevar al sobrecalentamiento de las baterías en dispositivos exigentes, como por ejemplo, en flashes. En general, la conclusión es que cuanto menor sea la resistencia, mejor. Un acumulador, batería de baja resistencia es capaz de entregar valores de corriente más altos de manera efectiva y segura.
Junto con la capacidad, este es uno de los parámetros más importantes y significativos que determinan la eficiencia de una batería o acumulador, cuya existencia no todos son conscientes.
Medición de la resistencia interna en la práctica
En el gráfico adjunto de la característica de descarga de dos baterías con la misma capacidad declarada, a una corriente de 500 mA, una de ellas tiene una resistencia interna 4 veces mayor. Esto provoca una drástica caída de tensión durante el funcionamiento, lo que puede resultar en un comportamiento muy impredecible de nuestro dispositivo.
Si tenemos suerte, en tales condiciones ambas baterías funcionarán durante un tiempo similar, pero solo si nuestro dispositivo es capaz de descargarlas profundamente hasta un valor de alrededor de ~0,8V. Si nuestro dispositivo (lo cual es bastante probable) se apaga ya a una tensión de, por ejemplo, cerca de 1,2V, la batería B funcionaría incluso 3-4 veces menos que la batería A teóricamente comparable.

¿Cómo comprobar la resistencia interna de nuestras baterías o acumuladores?
El procedimiento de medición utilizado por diferentes fabricantes no es coherente y generalmente los valores de resistencia indicados en las hojas técnicas no son comparables entre sí. Por lo tanto, es recomendable realizar tales mediciones por cuenta propia.
El procedimiento típico de medición consiste en (A) medir la tensión de la celda, que debe estar al menos a la mitad cargada, en condiciones estables y repetibles (con una pequeña carga o sin carga), y luego someterla a (B) una carga adicional de un valor de corriente determinado y una rápida (normalmente en un máximo de unos pocos segundos) nueva lectura del valor de tensión (C). La diferencia entre las tensiones medidas A-C dividida por el valor de la carga adicional - corriente B nos da el valor de la resistencia interna de la celda.
Los resultados obtenidos incluso en la misma batería variarán dependiendo del grado de carga de dicha celda (los resultados más altos, los peores, se obtienen de celdas descargadas). También serán generalmente más altos (peores) cuanto mayor sea la carga/corriente B que utilicemos para la medición o más tarde midamos la caída de tensión (C).
Por lo tanto, al comparar estos valores, es muy importante que el procedimiento sea siempre el mismo.
La medición manual de la resistencia interna puede ser problemática, por lo que aquí entran en juego los cargadores que pueden realizar dicha medición de forma automática y repetible.
En el mercado solo hay unos pocos cargadores que miden estos valores correctamente. Entre las pocas excepciones se encuentran los cargadores everActive (por ejemplo, el modelo NC-3000) y los cargadores Xtar (por ejemplo, VP4+ Dragon).
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Świetnie przedstawiony problem rezystancji wewnętrznej źródła energii elektrycznej.