# Calculadora de capacidad y autonomía de batería

Capacidad y autonomía de batería C = I·t en ambas direcciones: autonomía desde la capacidad (mAh ÷ mA = horas) o la capacidad que un trabajo necesita (mA × h = mAh), con tensión nominal opcional para añadir energía (Wh) y potencia (W). Anclas: una batería de teléfono de 4500 mAh con carga media de 300 mA dura exactamente 15 h; un sensor IoT que consume 5 mA durante 30 días necesita 3600 mAh — 3.6 Ah —, una celda de litio de libro de texto.

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/battery-capacity-calculator

- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** capacidad de batería, autonomía de batería, amperios hora, mah a horas, calculadora de vida de batería, milioamperios hora

## Descripción general

La calculadora de capacidad y autonomía de batería permite estimar con precisión el tiempo de descarga o la capacidad de carga eléctrica requerida mediante la fórmula C = I·t. Facilita el cálculo bidireccional entre miliamperios-hora (mAh), amperios-hora (Ah) y corriente de carga, incorporando además la tensión nominal opcional para calcular la energía total en vatios-hora (Wh) y la potencia media en vatios (W).

## Entradas

- **Calcular** (select)
- **Capacidad de batería C** (number): e.g. 4500
- **Unidad de capacidad** (select)
- **Corriente de carga I** (number): e.g. 300
- **Unidad de corriente** (select)
- **Autonomía t** (number): e.g. 48
- **Unidad de tiempo** (select)
- **Tensión nominal (V, opcional)** (number): e.g. 3.85

## Cuándo usarlo

- Determinar cuántas horas o días funcionará un dispositivo alimentado por una batería de capacidad conocida.
- Calcular la capacidad mínima de batería en mAh o Ah requerida para cumplir con un tiempo de operación previsto.
- Estimar la energía total en vatios-hora (Wh) y la potencia media demandada (W) a partir del voltaje nominal.

## Cómo funciona

- Selecciona el modo de cálculo deseado: estimar la autonomía a partir de la capacidad o calcular la capacidad necesaria para una autonomía objetivo.
- Introduce los valores de corriente de carga y capacidad o tiempo según el modo seleccionado, eligiendo las unidades correspondientes (mAh, Ah, mA, A, horas, minutos o días).
- Indica opcionalmente el voltaje nominal de la celda en voltios para calcular simultáneamente la energía en Wh y la potencia en W.
- Consulta los resultados calculados al instante, incluyendo el desglose de tiempo de descarga o capacidad y métricas energéticas asociadas.

## Casos de uso

- Diseñadores de hardware y dispositivos IoT que dimensionan celdas de litio para sensores remotos de bajo consumo.
- Técnicos de electrónica y drones que calculan el tiempo de vuelo o funcionamiento según el drenaje de corriente medio.
- Usuarios particulares que desean conocer cuántas horas durará un teléfono móvil, linterna o batería portátil bajo una carga específica.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué fórmula básica utiliza esta calculadora?

Utiliza la relación lineal C = I·t, donde la capacidad (C) es igual a la corriente de carga (I) multiplicada por el tiempo de autonomía (t).

### ¿Para qué sirve ingresar la tensión nominal opcional?

Permite calcular la energía eléctrica almacenada en vatios-hora (Wh = Ah × V) y la potencia media consumida en vatios (P = V × I).

### ¿Puedo ingresar el tiempo en días o minutos además de horas?

Sí, la herramienta admite horas (h), minutos (min) y días (d), realizando la conversión temporal automática en el cálculo.

### ¿La calculadora incluye factores de pérdida o degradación por temperatura?

Calcula los valores nominales teóricos directos; para entornos reales con caídas de eficiencia o temperaturas extremas se aconseja añadir un margen de reserva.

### ¿Cuál es la diferencia entre miliamperios-hora (mAh) y vatios-hora (Wh)?

Los mAh miden la capacidad de carga eléctrica acumulada, mientras que los Wh miden la energía total disponible considerando también el voltaje de trabajo.

## Herramientas relacionadas

- [Calculadora de la ecuación de Arrhenius](https://elysiatools.com/es/tools/arrhenius-equation-calculator): La ecuación de Arrhenius k = A·e^(−Ea/RT) en tres modos: k a partir de A, Ea y T; el factor preexponencial A a partir de una k medida; y Ea a partir de dos puntos (k, T) vía Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁). La energía de activación se acepta en kJ/mol o kcal/mol y se muestra en ambas. Anclas: con A = 10¹³ s⁻¹, Ea = 75 kJ/mol y T = 298.15 K, k ≈ 0.73 s⁻¹; una velocidad que se duplica al subir de 20 °C a 30 °C corresponde a Ea ≈ 51.2 kJ/mol, la regla clásica.
- [Calculadora de la ley de Beer-Lambert](https://elysiatools.com/es/tools/beer-lambert-law-calculator): Ley de Beer-Lambert A = ε·c·l en ambas direcciones: absorbancia desde la concentración, o concentración desde una absorbancia medida (la dirección cotidiana de cuantificación). La transmitancia T = 10⁻ᴬ acompaña, y se avisa cuando el resultado sale del rango lineal de trabajo 0.05–1.0. Ancla: el NADH a 340 nm tiene ε = 6220 L·mol⁻¹·cm⁻¹, así que 100 µM en una cubeta de 1 cm marca exactamente A = 0.622 — el punto de calibración detrás de media enzimología.
- [Calculadora del aumento ebullioscópico](https://elysiatools.com/es/tools/boiling-point-elevation): Aumento ebullioscópico ΔT_b = K_b·m·i con tabla de disolventes (K_b en K·kg/mol y punto de ebullición normal en °C), factor de van't Hoff i para electrolitos y disolvente personalizado. Anclas: NaCl 0.5 mol/kg en agua (i = 2) hierve 0.512 °C por encima, a 100.512 °C; 0.4 mol/kg en benceno (K_b = 2.53) sube 1.012 °C hasta 81.112 °C; el K_b gigante del alcanfor (5.61) lo consagra como el disolvente clásico de la ebulloscopía.
- [Calculadora de capacitancia de placas paralelas](https://elysiatools.com/es/tools/capacitance-calculator-parallel-plate): Capacitancia de placas paralelas C = εᵣ·ε₀·A/d: el área se introduce directamente o como lado de un cuadrado, el dieléctrico por defecto es el vacío (εᵣ = 1) y la salida se autoescala de fF a µF. Anclas: un metro cuadrado de placas en vacío separadas 1 mm apenas da 8.85419 nF — la prueba clásica de lo enorme que es el faradio — mientras 1 cm² de placas a 1 µm en un dieléctrico tipo PET (εᵣ = 3.5) da 3.09897 nF, escala de condensadores de película.
- [Calculadora de la constante de celda de conductividad](https://elysiatools.com/es/tools/conductivity-cell-constant): Constante de celda de conductividad K = κ/G (conductividad dividida por la conductancia medida), y la dirección inversa κ = K·G que usa cada medición de campo. Anclas: una celda sumergida en estándar de KCl 0.01 M (κ = 1412 µS/cm a 25 °C) que lee 1.412 mS tiene K = 1.000 cm⁻¹ — la celda de laboratorio nominal; y la misma celda leyendo 84.5 µS en agua del grifo reporta κ = 84.5 µS/cm, justo en la banda de agua potable.
- [Calculadora de equivalencia masa-energía](https://elysiatools.com/es/tools/energy-mass-conversion): La equivalencia masa-energía de Einstein E = mc² en ambos sentidos: el modo masa convierte una entrada de kg a masas de electrón en energía en reposo (J, kWh, unidades eV y equivalente TNT); el modo energía convierte de J a GeV en masa equivalente (kg, g, unidades de masa atómica, masas de electrón). Una unidad de masa atómica cae en los canónicos 931.494 MeV de la física nuclear, y un gramo de materia equivale a 21.5 kilotones de TNT.
- [Calculadora de energía almacenada en un condensador](https://elysiatools.com/es/tools/energy-stored-capacitor): Energía almacenada en un condensador U = ½·C·V²: unidades de capacidad y tensión seleccionables, más la carga almacenada Q = C·V y energía autoescalada de nJ a kJ. Un supercondensador de 1 F a sus 2.7 V nominales guarda solo 3.645 J, mientras que un condensador de desfibrilador de 200 µF a 2 kV guarda 400 J — 200 veces menos capacidad pero 110 veces más energía, porque la tensión entra al cuadrado.
- [Calculadora de la ley de electrólisis de Faraday](https://elysiatools.com/es/tools/faraday-electrolysis): Ley de electrólisis de Faraday m = M·I·t/(n·F): un mol de electrones (96485 C, un 'faraday') deposita un equivalente M/n de cualquier elemento. Introduce masa molar, corriente y tiempo con unidades, y electrones por ion; obtienes la carga pasada, los moles de electrones y la masa depositada. Anclas: 2 A durante una hora recubren 2.37 g de cobre desde Cu²⁺; y la plata desde Ag⁺ entrega casi exactamente un gramo por amperio-cuarto de hora — 1.006 g con 1 A y 15 min.

## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
