El Módulo de Carga Variable USB-C es una solución polivalente y compacta diseñada para la carga de paquetes de baterías de Litio (Li-Ion o Li-Po) en configuraciones de serie. Su principal ventaja radica en su capacidad de recibir alimentación estándar de 5V mediante su puerto USB Tipo-C y elevar internamente el voltaje para cargar packs de 2 celdas (2S), 3 celdas (3S) o 4 celdas (4S).
Este módulo utiliza una topología de conmutación asíncrona o síncrona (dependiendo de la versión del chip) que permite una alta eficiencia de conversión. Viene configurado por defecto (generalmente en 2S o 3S), pero permite al usuario modificar el voltaje de salida mediante la alteración de puentes de soldadura (jumpers) o resistencias en la placa. Es ideal para integrar carga USB-C moderna en dispositivos que requieren 8.4V, 12.6V o 16.8V, como altavoces bluetooth, drones o herramientas eléctricas modificadas.
El circuito gestiona automáticamente la curva de carga CC/CV (Corriente Constante / Voltaje Constante), protegiendo la batería contra sobrecargas de voltaje, aunque se requiere el uso de un BMS en el pack de baterías para el balanceo y protección individual de las celdas.
Especificaciones Máximas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Entrada (Input) | 3V – 6V (5V Recomendado) |
| Voltaje de Salida (Configurable) | 8.4V (2S) / 12.6V (3S) / 16.8V (4S) |
| Corriente de Entrada Máxima | 2A – 4A (Dependiendo de la fuente) |
| Potencia de Salida Máxima | Hasta 15W (con disipación adecuada) |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C |
Características Térmicas
| Característica | Valor Estimado |
|---|---|
| Eficiencia de Conversión | 90% a 94% |
| Disipación de calor | Alta (Requiere ventilación en cargas >1A) |
| Protección Térmica del Chip | Sí (Reducción de corriente automática) |
Características Adicionales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Conector de Entrada | USB Tipo-C |
| Topología | Boost / Step-Up (Elevador de voltaje) |
| Indicadores LED | Carga (Rojo/Activo) – Finalizado (Azul/Verde) |
| Frecuencia de conmutación | 300KHz – 500KHz |
| Método de Configuración | Soldadura de puentes (Jumpers) en PCB |
| Compatibilidad Química | Li-Ion / Li-Po (3.7V nominal por celda) |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo cambio la configuración entre 2S, 3S y 4S?
En la placa PCB encontrarás puntos de soldadura marcados, usualmente etiquetados como «IM» o directamente con el voltaje. Para cambiar la configuración, debes soldar (hacer puente) o desoldar estos contactos según la tabla impresa en el reverso del módulo o la hoja de datos. También puede requerir cambiar una resistencia SMD de referencia en algunos modelos específicos.
¿Este módulo reemplaza a un BMS (Battery Management System)?
No. Este módulo es únicamente un cargador que suministra el voltaje y corriente adecuados al pack total. No monitorea celdas individuales. Es obligatorio conectar un BMS a las baterías para asegurar que ninguna celda se sobrecargue o desbalancee durante la carga, evitando daños graves.
¿Qué corriente de carga entrega realmente?
La corriente de salida depende de la ley de conservación de la potencia ($P_{in} \approx P_{out}$). Si tu entrada es 5V 2A (10W), la salida para una batería 2S (8.4V) será aproximadamente 1.1A. Para una batería 4S (16.8V), la corriente bajará a unos 0.5A. A mayor voltaje de salida, menor corriente de carga disponible.
¿Funciona con cargadores de carga rápida (QC o PD)?
El puerto USB-C permite la conexión física, pero el módulo generalmente solo utiliza la línea de 5V del cargador. No negocia voltajes altos (9V/12V) de entrada. Sin embargo, usar un cargador de buena calidad es vital para asegurar que el módulo reciba los amperios necesarios para elevar el voltaje establemente.
¿Qué pasa si configuro el módulo en 4S y conecto una batería 2S?
Esto es muy peligroso. El módulo intentará inyectar 16.8V a una batería que soporta máximo 8.4V. Esto provocará daños inmediatos en la batería, riesgo de incendio o explosión. Verifica siempre la configuración con un multímetro antes de conectar la batería.

