Conversor de Capacidade de Bateria (mAh ⇄ Wh)
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| Direção da conversão | mAh → Wh |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 10.000 mAh |
| Energia | 37 Wh |
| Tensão nominal | 3,7 V |
Conversor de Capacidade de Bateria (mAh ⇄ Wh)
Converta capacidade de bateria entre mAh e Wh. Informe a capacidade e a tensão nominal para obter a energia em watt-hora, ou faça a conversão inversa.
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Capacidade de bateria (mAh ⇄ Wh)
A capacidade de uma bateria é frequentemente expressa em miliampere-hora (mAh), mas o watt-hora (Wh) é a grandeza que mede a energia efetivamente armazenada. A conversão entre as duas unidades depende da tensão nominal da célula. Esta calculadora opera nos dois sentidos: informe a capacidade e a tensão para obter a energia em Wh, ou informe a energia em Wh e a tensão para recuperar a capacidade em mAh.
Fórmula de conversão
A relação entre capacidade de carga e energia decorre diretamente da definição de potência elétrica:
E(Wh)=1000Q(mAh)×V(V)onde é a capacidade em miliampere-hora e é a tensão nominal da célula em volts. Rearranjando a equação, obtém-se a conversão inversa:
Q(mAh)=V(V)E(Wh)×1000O fator 1.000 converte miliampere-hora em ampere-hora (1 Ah = 1.000 mAh). A partir daí, 1 Ah × 1 V = 1 Wh.
A diferença entre mAh e Wh
Miliampere-hora mede carga elétrica — a quantidade de corrente que a bateria é capaz de fornecer durante uma hora. Watt-hora mede energia — a capacidade de realizar trabalho. Baterias com tensões distintas armazenam energias diferentes para a mesma capacidade em mAh.
Considere dois carregadores portáteis com capacidade nominal de 10.000 mAh:
| Tensão nominal | Capacidade | Energia |
|---|---|---|
| 3,7 V (íon-lítio) | 10.000 mAh | 37 Wh |
| 7,4 V (duas células em série) | 10.000 mAh | 74 Wh |
O segundo carregador armazena o dobro de energia, apesar de a capacidade em mAh ser a mesma. Por esse motivo, companhias aéreas e órgãos de segurança regulam carregadores portáteis em Wh: o risco de incêndio está associado à energia total, não à carga isolada.
Qual tensão usar no cálculo
A tensão nominal correta depende da química da célula e da configuração do produto:
- Íon-lítio (Li-ion): 3,6–3,7 V por célula. Tecnologia predominante em smartphones e eletrônicos portáteis.
- Lítio-polímero (LiPo): 3,8 V por célula. Comum em dispositivos de perfil fino.
- Pilhas alcalinas AA/AAA: 1,5 V nominal (1,2 V para recarregáveis de NiMH).
- Saída USB: não use 5 V neste cálculo. Carregadores portáteis elevam a tensão interna de 3,7 V para 5 V na porta USB, e as perdas nessa conversão tornam o valor de 5 V inadequado para estimar a energia armazenada na célula.
O valor a utilizar é a tensão nominal da célula, impressa na etiqueta interna da bateria ou indicada na ficha técnica do fabricante.
Exemplo de cálculo
Um carregador portátil informa a capacidade de 20.000 mAh. A tensão nominal das células é de 3,7 V. O aparelho respeita o limite de 100 Wh da IATA para bagagem de mão?
E=1000Q×V=100020,000mAh×3,7V=74WhCom 74 Wh, o carregador está dentro do limite de 100 Wh e pode ser transportado em bagagem de mão sem necessidade de aprovação prévia da companhia aérea.
Limites para bagagem de mão em voos
As Regulamentações de Mercadorias Perigosas da IATA estabelecem os seguintes limites para baterias de lítio e carregadores portáteis transportados na cabine:
- Até 100 Wh: permitido sem aprovação prévia; máximo de duas baterias reserva por passageiro.
- Entre 100 Wh e 160 Wh: permitido com aprovação da companhia aérea; máximo de duas baterias reserva.
- Acima de 160 Wh: proibido tanto na cabine quanto no porão para uso pessoal.
Algumas companhias aéreas adotam restrições mais rígidas. Recomenda-se consultar a política da transportadora antes de viajar.
Limitações do cálculo
Esta calculadora considera eficiência de conversão de 100% e tensão constante ao longo de toda a descarga. Na prática, a energia utilizável real é inferior devido a:
- Perdas por resistência interna durante a descarga.
- Queda de tensão no final do ciclo de descarga.
- Efeitos da temperatura sobre a química da célula.
- Perdas no conversor de tensão que eleva a tensão da célula (3,7 V) para a tensão de saída USB (5 V).
Fabricantes costumam especificar a capacidade do carregador pela saída USB, já parcialmente descontadas algumas perdas. A capacidade interna da célula (em mAh à tensão da célula) e a capacidade de saída nominal (em mAh à tensão USB de 5 V) podem diferir entre 15% e 25%.
Perguntas frequentes (FAQ)
Por que as companhias aéreas regulam carregadores portáteis em watt-hora e não em mAh?
As companhias aéreas adotam o watt-hora (Wh) porque essa unidade mede a energia armazenada de fato, independentemente da tensão da célula. Um carregador portátil de 10.000 mAh pode armazenar 37 Wh se as células operam a 3,7 V, ou 74 Wh se operam a 7,4 V — o risco de incêndio está relacionado à energia total, não à carga elétrica isolada.
As Regulamentações de Mercadorias Perigosas da IATA limitam carregadores portáteis em bagagem de mão a 100 Wh por aparelho, com permissão de até 160 Wh mediante aprovação prévia da companhia aérea.
Qual tensão devo usar ao converter a capacidade de um carregador portátil?
Use a tensão nominal da célula indicada na bateria ou na ficha técnica do produto. A maioria dos carregadores portáteis de íon-lítio utiliza células de 3,6–3,7 V; os de lítio-polímero (LiPo) são especificados a 3,8 V. Se o produto informar apenas o total em watt-hora, divida esse valor pela tensão nominal para obter os mAh. Não use a tensão de saída USB (5 V) nesse cálculo, pois ela inclui as perdas do conversor interno de tensão.
Como converter watt-hora de volta para mAh?
Basta reordenar a fórmula: mAh = (Wh × 1.000) ÷ V. Por exemplo, uma bateria de 37 Wh a 3,7 V tem capacidade de (37 × 1.000) ÷ 3,7 = 10.000 mAh. Selecione o modo "Wh → mAh" acima, informe a energia e a tensão, e a calculadora realiza a conversão automaticamente.
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