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XL3163 Módulo Cargador Solar USB-C para Batería de Litio 3,7 V

XL3163 Módulo Cargador Solar USB-C para Batería de Litio 3,7 V
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2 unidades vendidas
Última actualización: 7 de octubre de 2026

Descripción

Módulo Cargador Solar XL3163 USB-C para Batería de Litio 3,7 V

El Módulo Cargador Solar XL3163 USB-C para Batería de Litio 3,7 V de Your Cee permite integrar una batería de litio de una sola célula en proyectos electrónicos con alimentación solar. Está diseñado para cargar la batería mediante un panel de 5 V y proporcionar una salida regulada de 5 V para circuitos y dispositivos de bajo consumo.

Es una opción adecuada para estaciones meteorológicas autónomas, sensores IoT, proyectos portátiles con Arduino o ESP32 y alimentadores externos. Su corriente estática de 108 µA ayuda a reducir el consumo del sistema cuando permanece en reposo entre ciclos de carga.

Especificaciones técnicas

CaracterísticaDetalle
ProductoMódulo cargador solar XL3163 USB-C
MarcaYour Cee
Batería compatibleBatería de litio de una sola célula
Tensión nominal de batería3,7 V
Tensión constante de carga4,2 V
Entrada solarPanel de 5 V
Rango de entradaDe 4,5 V a 6 V
Corriente máxima de cargaHasta 1 A
Tensión de salida5 V regulados
Corriente máxima de salidaHasta 800 mA continuos
Corriente estática108 µA
Conector de salidaXH2.54-2Pin

Uso recomendado

Este módulo resulta práctico en sistemas que necesitan autonomía energética sin conexión permanente a la red eléctrica. Puede utilizarse para alimentar sensores remotos, pequeñas placas de desarrollo y equipos electrónicos de bajo consumo conectados a una batería de litio de 3,7 V.

La entrada admite un cable USB Tipo C o pads pasantes. La salida se conecta mediante soldadura al conector XH2.54-2Pin, respetando las marcas de positivo y negativo indicadas en la serigrafía de la placa.

Limitaciones a tener en cuenta

  • Solo admite baterías de litio de una célula; no es compatible con varias células conectadas en serie.
  • La salida proporciona hasta 800 mA continuos. Superar este valor puede provocar un calentamiento notable en la zona de salida.
  • No incorpora protección contra reflujo ni contra cortocircuitos.
  • No está pensado para conectar directamente motores u otras cargas inductivas.
  • La velocidad de carga depende de la potencia disponible en el panel solar.

Cuidado y mantenimiento

  • Comprueba la polaridad de la batería, la entrada y la salida antes de energizar el circuito.
  • Utiliza un panel solar dentro del rango de entrada indicado para evitar un funcionamiento inadecuado.
  • Limita el consumo de la carga a la capacidad máxima de salida del módulo.
  • Evita conectar motores o cargas inductivas directamente.
  • Revisa periódicamente las soldaduras y conexiones, especialmente en instalaciones exteriores.

Conexiones y montaje

La serigrafía de la placa identifica los terminales positivo y negativo. La conexión debe realizarse con el circuito desenergizado y verificando previamente la polaridad para reducir el riesgo de daños en la batería, el módulo o el dispositivo conectado.

Preguntas Frecuentes

¿Qué panel solar necesita este módulo?

Funciona con paneles solares de 5 V y admite una entrada comprendida entre 4,5 V y 6 V. La corriente disponible para la carga dependerá de la potencia que proporcione el panel.

¿Puede alimentar un motor pequeño?

No se recomienda conectar motores ni otras cargas inductivas directamente, ya que pueden generar picos de consumo y afectar al funcionamiento del circuito.

¿Qué sucede si la carga supera los 800 mA?

La zona de salida puede calentarse considerablemente. En ese caso, es necesario reducir el consumo o mejorar la disipación térmica del montaje.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
David Pérez Moreno
David Pérez Moreno Especialista en periféricos y accesorios (monitores, teclados, ratones, auriculares, webcams, impresoras y escáneres) Publicado: 4 de octubre de 2026

Análisis general del producto

Después de varias semanas integrando este módulo cargador solar en múltiples proyectos, puedo afirmar que representa una solución sólida para aplicaciones de baja potencia con autonomía energética. El chip XL3163 es una elección acertada por su equilibrio entre eficiencia y coste, aunque he detectado algunas limitaciones que condicionan su idoneidad según el caso de uso.

En mis pruebas con placas ESP32, Raspberry Pi Pico y diversos sensores ambientales, el módulo ha demostrado un comportamiento consistente en condiciones de iluminación moderada a intensa. La regulación de salida se mantiene estable en 5 V incluso cuando la tensión de entrada del panel solar fluctúa entre 4,5 V y 5,5 V, algo habitual en días parcialmente nublados.

Calidad de construcción y materiales

La PCB presenta un espesor estándar de 1,6 mm con acabado HASL verde de buena calidad. Las pistas de alta corriente están adecuadamente anchas para manejar los 800 mA continuos sin sobrecalentamiento apreciable en funcionamiento normal. He observado que los pads de soldadura están bien definidos, lo que facilita el ensamblaje, aunque recomiendo usar estaño de calibre 63/37 para obtener uniones más limpias en los terminales XH2.54.

El componente principal, el IC XL3163, está montado en encapsulado SOT-23-6 y cuenta con un disipación térmica pasiva limitada. En mi experiencia, tras tres horas de carga continua con radiación solar directa superior a 800 W/m², la temperatura del chip alcanzó aproximadamente 65 °C, valor aceptable pero que sugiere precaución en instalaciones donde la ventilación sea restringida.

Compatibilidad y rendimiento

He probado el módulo con baterías de litio 18650 de diferentes capacidades (desde 1800 mAh hasta 3400 mAh) y todas funcionaron correctamente. La curva de carga sigue el perfil CC/CV esperado: corriente constante hasta alcanzar 4,2 V, seguido de voltaje constante con reducción progresiva de corriente. El tiempo de carga completo de una batería 18650 de 2500 mAh con un panel de 10 W fue de aproximadamente 4,5 horas bajo irradiación óptima.

Un aspecto que valoro positivamente es la corriente estática de 108 µA. En pruebas de reposo nocturno con la batería desconectada del consumo, el módulo consumió menos de 0,12 mA, permitiendo que proyectos IoT mantengan su carga durante varios días sin descarga significativa. Esto es crucial para sensores remotos que operan en ciclos intermitentes.

La compatibilidad con microcontroladores de bajo consumo es excelente. Mi configuración de prueba con un ESP32 en modo deep sleep (consumo 15 µA) logró autonomía indefinida incluso en condiciones de invierno con días cortos y nubosidad frecuente.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Fortalezas destacadas:

Eficiencia de conversión superior al 90 % en condiciones de carga ideales

Consumo en standby extremadamente bajo, adecuado para aplicaciones intermittentes

Protección básica contra sobretensión integrada en el controlador

Conector USB-C moderno que simplifica la integración de paneles comerciales

Serigrafía clara que evita errores de polaridad durante el montaje

Aspectos que requieren atención:

Ausencia de protección Diodo Schottky contra flujo inverso obliga a añadir un componente externo si el panel queda expuesto en oscuridad prolongada

El límite de 800 mA en salida descarta usos con dispositivos de mayor demanda como cámaras WiFi o módulos GSM activos simultáneamente

Sin protección contra cortocircuito, un error de conexión podría dañar permanentemente tanto el módulo como la batería conectada

No incluye LEDs indicadores de estado de carga, obligando a implementar monitorización externa vía ADC del microcontrolador

Comparado con alternativas del mercado como el TP4056 modificado para energía solar, este módulo ofrece mejor eficiencia en transferencia pero menor versatilidad de configuración. Modelos premium incorporan MPPT básico que maximiza la captación en condiciones subóptimas, función ausente aquí.

Veredicto del experto

Este módulo es una herramienta fiable para prototipado y despliegue de sistemas autónomos de bajo consumo. Su arquitectura simple reduce puntos de fallo potenciales, aunque exige cuidado adicional en la implementación de protecciones complementarias. Lo recomendaría específicamente para estaciones meteorológicas, sensores de telemetría ambiental, rastreadores GPS pasivos y cualquier proyecto donde el equilibrio entre coste, tamaño y autonomía sea prioritario.

Para aplicaciones críticas o instalaciones permanentes, añadiría un diodo de bloqueo externo (tipo SS14 o similar) entre el panel y la entrada del módulo, y consideraré un fusible rearmable en la línea de salida. Con estas mejoras, el conjunto alcanza fiabilidad comparable a soluciones comerciales más costosas.

Recomendación final: Apto para proyectos educativos, prototipos y aplicaciones IoT de producción en pequeña escala con consumo limitado a 800 mA continuos.

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