La autonomÃa de un teléfono móvil depende de múltiples factores por lo que es casi imposible predecir cuánto aguantará encendido de forma exacta en base al tamaño de su baterÃa. Sin embargo, hay un factor fundamental aquà y es que en la mayorÃa de ocasiones, una baterÃa de gran capacidad debe ofrecernos muchas horas de uso.
Y en la capacidad de esta baterÃa es donde entran en juego los miliamperios, que no son más que una forma de medir el voltaje que una baterÃa es capaz de entregar al dispositivo al que está conectada. En este caso, la capacidad de entregar energÃa a un teléfono móvil. Asà que vamos a explicar qué son exactamente estos miliamperios y cómo se relacionan con la autonomÃa de un teléfono móvil.
Qué son exactamente los miliamperios o mAh
El miliamperio es el valor que se emplea a la hora de indicar la capacidad de la baterÃa de nuestro móvil, aunque no es exactamente asà sino que hablamos de miliamperios por hora, las siglas mAh que acompañan a la capacidad de la baterÃa. Habremos visto que los fabricantes hablan de pilas internas de 3.500 mAh, 4.000 mAh, 5.000 mAh, etc.
Un miliamperio es la milésima parte de un amperio (mil miliamperios son un amperio) que a su vez es la unidad internacional para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. El amperio mide cuánta energÃa circula a través de un circuito electrónico (estamos hablando de smartphones) y por eso se le cose el factor tiempo. Poniendo un ejemplo muy simplificado, un amperio por hora significa que la baterÃa es capaz de entregar un amperio de energÃa durante una hora de tiempo.
Los teléfonos móviles (y todos los componentes electrónicos) regulan automáticamente la entrada de energÃa procedente de las baterÃas. Cuando no necesitan más energÃa, cierran el circuito.
AsÃ, las baterÃas se miden en miliamperios pues hablamos de dispositivos miniaturizados cuyo gasto energético está reducido al mÃnimo imprescindible. Asà se consiguen mediciones más exactas. Notaréis que no hemos valorado en ningún momento el tamaño fÃsico de la propia baterÃa pues lo que aquà interesa es su capacidad de entregar electricidad. Una baterÃa de 5.000 mAh (por citar un ejemplo cada vez más común) es capaz de entregar 5.000 miliamperios (o 5 amperios) durante una hora de trabajo. Y esto es lo que determina la capacidad de nuestra baterÃa.
¿Significa eso que las baterÃas sólo pueden entregar energÃa durante una hora? Ni mucho menos, pues ya hemos dicho que los teléfonos móviles emplean la energÃa justa y necesaria para funcionar y auto-regulan la petición de energÃa dejando pasar únicamente la que necesitan en cada momento, asà que una baterÃa aguantará en funcionamiento durante muchas horas pues se va requiriendo energÃa de forma intermitente. Y esa cantidad de horas de uso totales dependerá de la exigencia energética, de ahà que lo que hagamos con el teléfono y durante cuánto tiempo influirá en la autonomÃa.
Factores que influyen en la autonomÃa de un teléfono móvil
Coloquemos dos teléfonos móviles diferentes pero con idéntica baterÃa el uno al lado del otro. Supongamos, por ejemplo, que volvemos a hablar de 5.000 mAh. Incluso aunque hagamos lo mismo en los dos teléfonos, la autonomÃa variará de forma inevitable pues, como decÃamos al principio, los factores que influyen en la duración de nuestra baterÃa son muchos y muy variados. No todos los procesos consumen los mismos miliamperios por hora, o mAh.
La pantalla suele ser el componente que más energÃa consume y su eficiencia depende de muchos factores: resolución, diagonal, tecnologÃa de construcción, hercios...
Aunque con el tiempo se ha ido corrigiendo, las pantallas siguen siendo hoy en dÃa los componentes que más energÃa consumen. Cada vez son mayores y tienen más resolución, de ahà que aumente el número de pÃxeles que hay que encender y apagar para poder usar el teléfono. A mayor resolución de pantalla, mayor consumo. Si cosemos dos baterÃas idénticas a un teléfono con pantalla HD y otro con pantalla FullHD, el segundo consumirá más energÃa. Tampoco consume igual una pantalla LCD que una LED, que una OLED o que una AMOLED.
En el consumo también influye la frecuencia de refresco de la pantalla, algo muy importante ahora que ciertas caracterÃsticas 'gaming' invaden el sector móvil. Dado que un hercio es un encendido y apagado de una pantalla por segundo, una pantalla de 60Hz se apagará y encenderá 60 veces por segundo mientras que una pantalla de 90Hz hará lo mismo 90Hz. Y una de 120Hz, 120 veces. Por tanto, a más hercios tengamos mayor cantidad de energÃa consumiremos.
El procesador del teléfono también influye, y mucho, a la hora de aprovechar al máximo la energÃa. Los mejor optimizados son capaces de ejecutar nuestras instrucciones con menor pérdida energética, por eso los fabricantes de procesadores suelen hablar del ahorro energético de sus nuevos chips con respecto a las generaciones previas. Lo mismo ocurre con las memorias RAM, con los almacenamientos internos y con los sensores fotográficos. Los semiconductores gestionan gran cantidad de energÃa y no todos son igual de eficientes.
Incluso la zona en la que estemos usando el teléfono influirá en nuestra autonomÃa. Usar el teléfono en un lugar con poca cobertura hará que el teléfono consuma más miliamperios (y por tanto gaste más energÃa) en mantener la conexión activa, y se consumirán más miliamperios y, por tanto, bajará la autonomÃa. Por último y no por ello menos importante, qué hagamos con el teléfono es lo que más afecta al consumo energético y, por tanto, a la duración de nuestra baterÃa.
Tampoco se consume la misma energÃa jugando a un juego que navegando por Internet, dado que el procesador ha de esforzarse mucho más en el primer caso que en el segundo, y lo mismo ocurre con la pantalla y las memorias del teléfono. Todo afecta al consumo energético de un teléfono móvil y por eso dos teléfonos diferentes tienen distintas autonomÃas aunque compartan la misma capacidad para sus baterÃas. Incluso dos teléfonos iguales en diferentes manos.
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