Batería para sensores de riego: LoRaWAN o NB-IoT
Un sistema de riego inteligente puede incluir sensores de humedad del suelo, presión, caudal, nivel de depósito y condiciones meteorológicas. Algunos nodos solo miden y transmiten; otros también accionan válvulas. Esa diferencia cambia por completo la selección de la batería, especialmente cuando los equipos están dispersos, no disponen de red eléctrica y deben funcionar durante años con pocas visitas de mantenimiento.
LoRaWAN y NB-IoT permiten conectar dispositivos agrícolas remotos, pero generan perfiles energéticos distintos. LoRaWAN suele destacar por su bajo consumo en nodos que envían paquetes pequeños a una pasarela cercana. NB-IoT utiliza infraestructura celular y puede requerir más energía durante el registro, la transmisión y los reintentos. En ambos casos, una batería Li-SOCl2 de 3,6 V puede ser una base adecuada para aplicaciones de larga duración, siempre que la celda y la arquitectura se validen con el hardware real.
Primero: ¿qué dispositivo necesita alimentar?
No todos los equipos etiquetados como “riego inteligente” realizan el mismo trabajo. Antes de comparar baterías, separe el sistema en tipos de nodos.
Sensor de humedad del suelo
Normalmente permanece dormido, alimenta la sonda durante una medición, procesa el dato y envía un mensaje. El tiempo de estabilización de la sonda y la corriente de reposo de la electrónica pueden tener más impacto anual que un único pulso de radio.
Sensor de presión o caudal
Puede supervisar tuberías, detectar pérdidas o comprobar que una zona recibe agua. Algunos transductores requieren una alimentación estable durante más tiempo antes de producir una lectura válida.
Monitor de nivel
Los nodos instalados en depósitos, canales o balsas suelen estar expuestos al sol, humedad, condensación y cambios de temperatura. La accesibilidad y el coste de una sustitución de campo son tan importantes como la capacidad nominal.
Controlador de válvula
Es el caso más exigente. Accionar una válvula, un relé o un motor puede requerir una corriente mucho mayor que medir y transmitir. La batería debe dimensionarse para el actuador y no solo para el módulo de comunicaciones.
LoRaWAN o NB-IoT: diferencias para la batería
| Factor | LoRaWAN | NB-IoT | Impacto en la selección |
|---|---|---|---|
| Infraestructura | Necesita cobertura de una pasarela LoRaWAN | Depende de la cobertura del operador celular | La cobertura deficiente puede aumentar el tiempo activo o los reintentos. |
| Perfil habitual | Sueño prolongado y uplinks breves | Registro, actividad de red y transmisión celular | NB-IoT suele exigir una revisión más cuidadosa del pulso. |
| Variables clave | Spreading factor, potencia TX, payload, RX1/RX2 y confirmaciones | Señal, registro, temporizadores, cobertura y reintentos | Los valores de laboratorio no sustituyen una prueba en campo. |
| Topología agrícola | Adecuada cuando la explotación puede desplegar pasarelas | Útil cuando ya existe cobertura celular suficiente | La red más cómoda no siempre es la de menor consumo. |
La decisión no debe basarse únicamente en el nombre de la tecnología. Mida un ciclo completo con la configuración real de firmware, antena y red. Para profundizar en las fórmulas y estados energéticos, consulte la guía de PKCELL sobre cómo calcular la duración de la batería en LoRaWAN y NB-IoT.
Por qué Li-SOCl2 encaja en sensores agrícolas
Li-SOCl2 es una química primaria y no recargable con una tensión nominal de 3,6 V. Su combinación de alta densidad energética, baja autodescarga y amplio rango de temperatura resulta útil para nodos que deben permanecer instalados durante largos periodos.
Sus ventajas prácticas incluyen:
- reserva energética para años de funcionamiento con bajo consumo medio;
- varios tamaños para equilibrar espacio, capacidad y frecuencia de mantenimiento;
- posibilidad de añadir cables, pestañas, conectores y etiquetado;
- configuraciones de baterías primarias a medida para equipos OEM;
- opciones ER + HPC para cargas pulsadas que hayan sido medidas.
La página de soluciones de batería para IoT muestra otras aplicaciones de sensores remotos, automatización y agricultura conectada.
ER14505, ER26500 o ER34615
La siguiente comparación sirve como filtro inicial. Los datos proceden de las páginas de producto de PKCELL. La capacidad útil depende de la carga, temperatura, tensión de corte, almacenamiento, pasivación y margen de diseño.
| Modelo | Capacidad nominal | Dimensiones | Corriente máxima | Orientación de uso |
|---|---|---|---|---|
| ER14505 | 2.400 mAh | 14,5 × 50,5 mm | 100 mA continua; 200 mA de pulso | Sensor compacto, pocas mediciones y transmisiones espaciadas. |
| ER26500 | 8.500/9.000 mAh | 26,2 × 50,5 mm | 130 mA continua; 300 mA de pulso | Nodo multisensor con una reserva equilibrada. |
| ER34615 | 19.000 mAh | Aproximadamente 34 × 61,5 mm | 200 mA continua; 400 mA de pulso | Instalaciones remotas, mayor consumo total o mantenimiento difícil. |
Para diseños estrechos, revise la ER14505 de 2.400 mAh. Cuando se necesita más reserva sin llegar al tamaño D, la ER26500 de 8.500/9.000 mAh es una opción intermedia. La ER34615 de 19.000 mAh se orienta a despliegues con mayor demanda energética o intervalos de servicio más largos.
¿Cuándo necesita HPC un sistema de riego?
Un Hybrid Pulse Capacitor almacena energía para entregarla durante un pulso corto. En un conjunto ER + HPC, la celda Li-SOCl2 aporta la energía a largo plazo y el HPC ayuda durante el pico. No sustituye a la batería y no es obligatorio en todos los nodos.
Conviene evaluar soluciones con Hybrid Pulse Capacitor cuando:
- el módem NB-IoT provoca una caída por debajo de la tensión mínima;
- la válvula, el relé o el motor se activa desde la misma fuente;
- la señal débil genera registros o transmisiones repetidas;
- el equipo envía varias alarmas seguidas;
- la temperatura o la resistencia del cableado agravan la caída de tensión.
El HPC se dimensiona con la corriente máxima, duración del pulso, caída permitida, ESR, temperatura, fuga y tiempo de recarga. El promedio diario no basta para calcularlo.
PKCELL también ofrece paquetes ER + HPC para dispositivos IoT con opciones de cable, conector y configuración mecánica.
¿Necesita comparar ER14505, ER26500 y ER34615?
Envíe el consumo en reposo, la corriente máxima, la duración y frecuencia de los pulsos, el tipo de radio, la válvula utilizada, la tensión de corte, la temperatura y el espacio disponible.
Cómo estimar la autonomía sin repetir un cálculo genérico
En un proyecto de riego, el cálculo debe reflejar la operación agronómica. El consumo puede cambiar entre estaciones, periodos de lluvia, sequía, mantenimiento y alarma. Cree al menos tres escenarios: normal, máxima demanda y fallo de cobertura.
- Mida el reposo del equipo completo. Incluya regulador, memoria, RTC, sensor y corrientes de fuga.
- Registre el calentamiento y la lectura. Algunas sondas consumen durante varios segundos antes de estabilizarse.
- Mida TX, RX y reintentos. Use la configuración final de radio y una antena representativa.
- Separe el actuador. Registre apertura, cierre, bloqueo y repetición de la válvula.
- Aplique factores de reducción. Considere temperatura, almacenamiento, corte de tensión, pasivación, envejecimiento y margen de proyecto.
Consumo diario = reposo + sensores + procesamiento + radio + válvula + margen de eventos anómalos.
Condiciones reales del campo
El rango de temperatura de una celda no convierte automáticamente al sistema en apto para exteriores. La fiabilidad también depende de la caja, junta, prensaestopas, conector, condensación, corrosión y montaje del paquete.
- sitúe la batería lejos de puntos donde pueda acumularse agua;
- controle condensación y corrientes de fuga sobre la placa;
- especifique con precisión cable, longitud, sección, conector y polaridad;
- proteja el conjunto frente a vibraciones y tracción del cable;
- valide el funcionamiento después de ciclos térmicos y de humedad;
- mantenga trazabilidad mediante etiqueta, lote y fecha de fabricación.
Li-SOCl2 o sistema solar recargable
Li-SOCl2 resulta atractiva para nodos de bajo consumo, transmisiones limitadas y lugares donde se busca una instalación sencilla. Un sistema solar puede ser más adecuado cuando el consumo medio es alto, una válvula funciona con frecuencia o el dispositivo transmite grandes cantidades de datos.
La energía solar añade panel, batería recargable, controlador de carga y requisitos de dimensionamiento para días con poca radiación, sombras, suciedad y envejecimiento. En cultivos con vegetación densa o ubicaciones difíciles de orientar, una solución primaria puede reducir componentes. Compare el coste total de propiedad, no solo el precio de la batería.
Errores frecuentes en sensores de riego
1. Dimensionar solo con el consumo del módulo de radio
El sensor, regulador, MCU, memoria, indicador y actuador también forman parte del presupuesto energético.
2. Usar la capacidad nominal completa
La capacidad útil disminuye por temperatura, pulsos, tensión de corte, almacenamiento y margen de diseño.
3. Ignorar el escenario de válvula bloqueada
Una obstrucción puede alargar el impulso del actuador o generar intentos repetidos.
4. Probar únicamente con buena cobertura
La señal de campo cambia por distancia, topografía, vegetación, posición de antena y operador.
5. Considerar que la batería es impermeable
La protección contra agua pertenece al diseño de la caja y del conjunto completo.
Lista de datos para una solicitud de cotización
- tipo de sensor y función del nodo;
- LoRaWAN, NB-IoT u otra tecnología de comunicación;
- tensión nominal, rango de entrada y tensión de corte;
- corriente en reposo, medición, transmisión y pico;
- duración y frecuencia de cada evento;
- modelo de válvula, corriente de arranque y tiempo de accionamiento;
- temperatura, humedad y exposición al agua;
- objetivo de autonomía y calendario de mantenimiento;
- dimensiones, cable, conector, pestañas y polaridad;
- cantidad de muestras, volumen anual, destino y documentación requerida.
Para proyectos con una geometría o interfaz específica, PKCELL ofrece un servicio de personalización de baterías orientado a la integración OEM.
Preguntas frecuentes
¿Qué batería es adecuada para un sensor de humedad del suelo?
ER14505 puede ser un punto de partida para un nodo compacto. ER26500 y ER34615 ofrecen más reserva. La decisión final depende del ciclo de medida, radio, temperatura y mantenimiento.
¿LoRaWAN siempre consume menos que NB-IoT?
No necesariamente. Depende de la cobertura, configuración, intervalos, confirmaciones, reintentos y arquitectura de red. Compare perfiles medidos en condiciones representativas.
¿Todas las válvulas de riego necesitan HPC?
No. El HPC se evalúa cuando el pulso de la válvula o del módem supera la capacidad de la celda o provoca una caída de tensión excesiva.
¿Se puede recargar una batería Li-SOCl2 con un panel solar?
No. Li-SOCl2 es una batería primaria no recargable. Un sistema solar debe utilizar una arquitectura de almacenamiento diseñada para recarga.
¿Puede PKCELL añadir cables y conectores?
Sí. PKCELL ofrece cables, pestañas, conectores, etiquetas, configuraciones de paquete e integración ER + HPC para proyectos OEM.
Conclusión
La mejor batería para un sensor de riego no depende únicamente de si utiliza LoRaWAN o NB-IoT. El tipo de sensor, tiempo de calentamiento, cobertura, frecuencia de transmisión, accionamiento de válvulas, temperatura y coste de mantenimiento determinan la arquitectura adecuada.
ER14505 favorece diseños compactos, ER26500 ofrece una reserva intermedia y ER34615 cubre proyectos de mayor demanda o difícil acceso. Si existe una carga pulsada exigente, mida la caída de tensión y evalúe ER + HPC. La selección debe validarse siempre con el equipo, firmware, antena y condiciones de campo reales.
Prepare su proyecto de riego para pruebas de campo
Comparta el perfil de consumo, red, válvula, objetivo de autonomía, entorno y plano mecánico para recibir una recomendación de celda, paquete o solución ER + HPC.
Post time: Sep-16-2026


