¿Conectar baterías de bajo voltaje en una serie genera alto voltaje?

El problema no es que las baterías no produzcan alto voltaje, el problema es cuáles son los aislamientos entre las celdas y el equilibrio de las corrientes a través de las celdas a medida que se recargan.

Existen límites físicos a la cantidad de corriente que puede pasar a través de cada celda.

Tomemos, por ejemplo, un banco de celdas, donde cada celda está conectada en serie.

El voltaje típico de celda húmeda es de 2.0 voltios.

con un tamaño de placa de 4 pies cuadrados por capa por 10 capas, da 40 pies cuadrados de área de contacto, y esto puede manejar fácilmente una corriente de 200 amperios.

Entonces, si conecta 24 de estas ‘celdas’ en serie, todas las celdas pasarán los 200 ampls de un terminal a otro, a un potencial de 48 voltios.

El típico “centro telefónico” está diseñado para soportar un corte de energía de 8 horas o más.

Entonces, el ejemplo anterior está diseñado para suministrar 200 amperios durante 8 horas por celda.

Esas son células grandes de dos pies de alto y dos pies de profundidad, de aproximadamente 1 pie de ancho.

Ahora, si tomas la cantidad total de energía, almacenada en las células, obtendrás una cierta densidad de energía.

Con la tecnología de iones de litio, la densidad es dos o cuatro veces mayor que la densidad de ‘celda húmeda’.

Por lo tanto, podría obtener la misma cantidad de energía, pero diferentes tamaños y disipación de calor en el exterior de la carcasa. En Li-Po, entonces el calor ahora se magnifica y necesita ser controlado.

Entonces, sí, si toma un montón de celdas Li-Po, suelda las pestañas y las une, puede obtener un potencial de, digamos, 600 voltios.

Cadena de estos ‘bancos’ juntos y puede tener alta corriente. Cada cadena de celdas solo puede tener 1 amperio a través de ella.

Encadena 200 caminos a 1 amperio, ¡entonces puedes obtener 200 amperios a 600 voltios!

Eso es una gran cantidad de energía en una caja.

Entonces, mi punto es que usted puede tener alto voltaje o alta corriente, pero que ambos requieran muchas celdas conectadas en serie y en paralelo con un controlador de administración de batería que controla todo.

Primero, técnicamente, una batería de 1.5 voltios es realmente una celda de 1.5 voltios. Una batería es dos o más celdas conectadas entre sí.

Sí, la conexión de celdas en serie proporciona un voltaje de batería total que es la suma de los voltajes de las celdas individuales. Por supuesto, debe organizarlos con el extremo positivo de una celda conectado al extremo negativo de la siguiente celda, de esta manera: – (___) + – (___) + – (___) + – (___) +
Para este ejemplo, si cada celda tiene un voltaje de 1.5 voltios, entonces el voltaje de la batería de cuatro celdas será de 6 voltios.

Si desmonta una batería “linterna” de 6 voltios, encontrará cuatro celdas de 1.5 voltios en el interior, conectadas en serie. Una batería de 9 voltios tiene seis celdas de 1.5 voltios en su interior, conectadas en serie. Una batería de automóvil de 12 voltios tiene seis celdas de 2.0 voltios en su interior, conectadas en serie.

Cuando coloca las baterías en una linterna, radio, etc., debe colocarlas de la manera correcta para que los voltajes se acumulen. Si una batería está “al revés”, su voltaje no solo no se sumará a la suma, su voltaje se restará de la suma. En el ejemplo anterior, si una batería está al revés como se muestra aquí, – (___) + – (___) + + (___) – – (___) + el voltaje total será de 3 voltios. Es decir, será 1.5V + 1.5V – 1.5V + 1.5V = 3.o V.

Es una buena idea, al conectar celdas en serie, usar solo celdas del mismo tipo, todas alcalinas o todas NiCad, etc. y todas del mismo tamaño de celda, es decir, todas AAA o todas AA o todas C, etc. Y no debe colocar celdas nuevas en serie con celdas parcialmente deterioradas. La idea es que a medida que las celdas se agoten, una celda con menos capacidad (digamos una celda AAA en una cadena de celdas AA) o una que ya esté parcialmente agotada, se agotará por completo antes que las demás, su voltaje caerá a cero , y luego comenzará a conducir la corriente hacia atrás a medida que la corriente fluye a través de la cadena de celdas. Esto puede causar cambios químicos no deseados en la célula y puede hacer que gotee o se sobrecaliente. Por lo tanto, siempre use celdas del mismo tamaño y tipo al hacer una batería de mayor voltaje a partir de una serie de celdas en serie.

Sí, puede conectar un número ilimitado de celdas en ceries. El voltaje total será el número de celdas multiplicado por el voltaje de la celda.

Cuando tiene elementos en serie, la corriente a través de cualquier elemento debe ser la misma corriente que en el resto de ellos. Todos tendrán la misma corriente.

Entonces, para una pila de celdas, los voltajes se suman y la corriente es la misma.

Una batería rectangular alcalina de 9V es realmente 6 celdas alcalinas pequeñas de 1.5V en serie.

Eso hace que la potencia instantánea entregada por la celda de 9V sea igual a la potencia entregada en cada celda por 6.

Sí, dependiendo de las polaridades de cada conexión en serie, el voltaje se resume.
bueno, simple, I es proporcional a V, por lo tanto, si V aumenta, I aumenta.
Sin embargo, habrá un voltaje efectivo que será ligeramente menor que la suma algebric de voltajes debido a las resistencias internas de las fuentes de voltaje que también se suman en serie.

Tome la analogía del tanque de agua y el flujo de agua, de forma análoga al voltaje y al flujo de corriente, respectivamente.
Las baterías conectadas en serie significan que (análogamente) colocar el tanque sobre el otro, es decir, aumentar la altura del nivel del agua. A medida que aumenta el nivel del agua, aumenta su potencial para que salga el agua.
Por lo tanto, las baterías conectadas en serie aumentan el potencial y la corriente (asegúrese de haber realizado la conexión correcta).

Si lo hace! Mira este video. 2000 voltios con baterías de 9V:

¡No intente esto en casa!