Hoe lang gaat de batterij van je zaklamp, sensor of drone echt mee? Met de Batterijduur berekenen krijg je in seconden een betrouwbare schatting. In deze handleiding zie je de formule, een concreet voorbeeld en waarom de werkelijke looptijd vaak afwijkt van de berekening.
De formule
De looptijd volgt uit een eenvoudige relatie:
- t = (Capaciteit · Nuttige factor) / Stroom
- Voer de capaciteit in mAh (of Ah) in.
- Voer de stroom in mA (of A) in.
- De nuttige factor (standaard 85 %) houdt rekening met omvormerverliezen en de bruikbare ontladingsdiepte.
Belangrijke eenheidsomrekening: 1 Ah = 1000 mAh. Capaciteit en stroom moeten altijd dezelfde eenhedenfamilie gebruiken (mAh met mA, of Ah met A).
Rekenvoorbeeld
Neem een powerbank van 2000 mAh die een apparaat voedt met een constant verbruik van 100 mA. Met de standaard nuttige factor van 85 %:
- t = (2000 · 0,85) / 100
- t = 1700 / 100
- t = 17 uur
Zonder nuttige factor zou de berekening 20 uur geven: de factor brengt de schatting dichter bij de werkelijkheid, omdat een deel van de capaciteit verloren gaat en niet bruikbaar is.
Waarom de werkelijke looptijd afwijkt
De formule geeft een goede richtwaarde, maar meerdere fysische effecten zorgen voor afwijkingen:
- Peukert-effect: hoe hoger de ontlaadstroom, hoe minder capaciteit werkelijk bruikbaar is. Bij zware belasting daalt de looptijd onevenredig.
- Zelfontlading: elke batterij verliest na verloop van tijd lading, zelfs zonder aangesloten verbruiker.
- Temperatuur: kou verlaagt de beschikbare capaciteit sterk; hitte versnelt de veroudering.
- Veroudering: na veel laadcycli neemt de bruikbare capaciteit van een batterij af.
Voor een realistische waarde loont het de nuttige factor aan je scenario aan te passen: lager bij zware belasting of een oude batterij, iets hoger bij zachte continue ontlading.
Conclusie
Met capaciteit, stroomverbruik en een nuttige factor schat je de batterijduur snel en betrouwbaar. Houd rekening met de werkelijke invloeden en plan een veiligheidsmarge in bij kritische toepassingen.