
Necesitas una solución de energía sin mantenimiento para tu Sistema de cámaras de seguridad para exterioresLa energía solar, la alimentación a través de Ethernet (PoE) y las baterías de litio ofrecen un rendimiento fiable y reducen el tiempo de inactividad. La correcta ubicación de las cámaras y el control de voltaje mantienen el sistema en funcionamiento. Muchas fallas comunes, como baterías agotadas, sobretensiones o adaptadores desconectados, pueden evitarse con estas soluciones:
Tipo de fallo eléctrico | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
Cámaras que funcionan con baterías | Puede desconectarse cuando las baterías estén bajas o completamente agotadas. |
Subidas de tensión | Puede provocar la desconexión temporal de los dispositivos debido a sobrecargas en el circuito. |
Adaptadores de corriente desenchufados | Con frecuencia provocan la desconexión de la cámara, ya sea intencionada o accidental. |
Con el diseño y la tecnología adecuados, se puede construir una red fiable.
Respuesta rápida
Las soluciones de alimentación para cámaras de seguridad exteriores deben combinar la química de batería de litio adecuada, entrada solar o de cargador, protección BMS, carcasa resistente a la intemperie y una planificación de capacidad que requiera poco mantenimiento. Un sistema de baterías personalizado puede mantener en funcionamiento cámaras, routers, sensores y módulos de comunicación durante la noche y los días nublados.
Puntos Clave
Elija la solución de alimentación adecuada para sus cámaras de seguridad exteriores. Las opciones incluyen energía solar, alimentación a través de Ethernet (PoE) y configuraciones inalámbricas.
La energía solar es ideal para zonas remotas. Reduce los costos de energía y utiliza energía renovable, pero requiere luz solar constante.
La tecnología PoE simplifica la instalación al utilizar un solo cable para alimentación y datos. Ofrece un rendimiento fiable y una gestión centralizada.
Los sistemas inalámbricos ofrecen flexibilidad y pueden funcionar durante semanas sin necesidad de mantenimiento. Son ideales para lugares de difícil acceso.
Inspeccione y mantenga su sistema periódicamente. Limpie las lentes, revise las conexiones y actualice el software para garantizar un rendimiento óptimo.
Parte 1: Opciones de alimentación para cámaras de seguridad exteriores

Seleccionar la solución de alimentación adecuada para su sistema de cámaras de seguridad exteriores es fundamental para garantizar la fiabilidad a largo plazo y minimizar el mantenimiento. Existen tres opciones principales: energía solar, alimentación a través de Ethernet (PoE) y configuraciones inalámbricas o híbridas. Cada enfoque presenta ventajas y desafíos únicos, especialmente si se considera la necesidad de un funcionamiento sin mantenimiento en entornos empresariales exigentes.
1.1 Soluciones de energía solar
La energía solar se destaca como una opción autosuficiente para la instalación de cámaras de seguridad exteriores en ubicaciones remotas o sin acceso a la red eléctrica. Estos sistemas se pueden instalar sin necesidad de cableado eléctrico, lo que los hace ideales para proyectos de infraestructura, instalaciones industriales y seguridad perimetral en grandes propiedades.
Tip: Las cámaras alimentadas por energía solar funcionan mejor en áreas con luz solar constante y poca sombra.
Principales ventajas y desventajas de la energía solar:
Ventajas | Desventajas |
|---|---|
No requiere cableado: Se puede instalar en zonas remotas sin electricidad. | Dependencia de la luz solar: Requiere luz solar constante para una carga fiable. |
Ahorro de costes: No se requieren gastos de electricidad recurrentes ni instalación profesional. | Precio inicial: Mayor coste inicial debido a los paneles solares y las baterías. |
Ecológico: Utiliza energía solar renovable. | Limitaciones de la duración de la batería: El uso intensivo o la falta de luz solar pueden agotar las baterías. |
Ubicación flexible: Coloque las cámaras en cualquier lugar con luz solar. | Acceso de vídeo más lento: Las señales de red débiles pueden provocar retrasos. |
Fácil instalación: Muchos modelos son plug-and-play. | Costos de datos: Los modelos celulares requieren un plan de datos. |
Los sistemas de cámaras de seguridad exteriores con energía solar utilizan baterías de litio recargables para almacenar energía. Estas baterías mantienen las cámaras funcionando incluso en días nublados o por la noche. Usted se beneficia de un menor consumo de energía y una menor huella de carbono, ya que estos sistemas funcionan con energía renovable. La mayoría de los paneles solares duran entre 20 y 30 años, mientras que el sistema de seguridad en sí suele durar entre 5 y 10 años. El mantenimiento es mínimo: solo hay que programar revisiones periódicas y limpiar los paneles para eliminar el polvo y la suciedad.
1.2 Sistemas PoE
La alimentación a través de Ethernet (PoE) transmite energía y datos mediante un único cable Ethernet. Esta solución simplifica la instalación y reduce los costes laborales, lo que la convierte en una opción popular para edificios comerciales, almacenes y complejos industriales.
Ventajas de PoE para sistemas de cámaras de seguridad exteriores:
Solo se necesita un cable por cada cámara, lo que reduce la complejidad del cableado y el tiempo de instalación.
La gestión centralizada de la energía le permite supervisar y mantener todas las cámaras desde una única ubicación.
Muchos sistemas PoE incluyen opciones de alimentación de respaldo, para que tus cámaras permanezcan en línea durante los cortes de energía.
Aspecto | Detalles |
|---|---|
Costo de instalacion | Menor costo, ya que se elimina la necesidad de cables separados para alimentación y datos. |
Eficiencia energética | La gestión centralizada reduce el desperdicio al suministrar energía solo cuando es necesaria. |
Ahorro en costos | La instalación simplificada hace que la tecnología PoE sea económica desde el principio. |
Los sistemas PoE ofrecen una alta fiabilidad, ya que las conexiones cableadas no sufren interferencias inalámbricas ni agotamiento de la batería. Sin embargo, conviene planificar el mantenimiento periódico del cableado y asegurarse de que la infraestructura de red soporta la carga eléctrica necesaria. Para operaciones críticas, considere la posibilidad de añadir un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para evitar interrupciones del servicio durante los apagones.
1.3 Configuraciones inalámbricas e híbridas
Los sistemas de alimentación inalámbrica e híbrida ofrecen la máxima flexibilidad para las instalaciones de cámaras de seguridad exteriores. Estos sistemas utilizan baterías de iones de litio de alta capacidad, a menudo combinadas con paneles solares, para proporcionar semanas o incluso meses de funcionamiento sin necesidad de intervención.
Elemento | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
Tipo de la batería | Batería de iones de litio de 3 celdas de alta capacidad (NMC, LCO, LiFePO4) |
Duración de la operación | De semanas a meses, dependiendo del uso y la integración solar. |
Integración de paneles solares | Prolonga la duración de la batería y reduce la carga manual. |
Opción de alimentación continua | Adaptador USB disponible para suministro ininterrumpido |
Nota: Las baterías de litio permiten instalar cámaras en lugares de difícil acceso o temporales, como obras de construcción o infraestructuras remotas.
Los sistemas inalámbricos eliminan la necesidad de cableado o trabajos eléctricos. Puede reubicar las cámaras según cambie la distribución de su sitio, y los costos de instalación se mantienen bajos, ya que no necesita un electricista. Estos sistemas continúan funcionando durante los cortes de energía, lo cual es fundamental para la seguridad en entornos industriales y de infraestructura.
Tabla comparativa de la química de las baterías
Química | Aplicación típica | Ciclo de vida | Densidad de energia | Seguridad |
|---|---|---|---|---|
LiFePO4 | Industrial, médico, seguridad | 2000+ | Moderado | Alto |
NMC | Robótica, infraestructura, seguridad | 1000-2000 | Alto | Moderado |
LCO | Electrónica de consumo | 500-1000 | Alto | Bajo |
OVM | Herramientas eléctricas, configuraciones híbridas | 500-1000 | Moderado | Moderado |
De Estado sólido | Seguridad de próxima generación, médica | 2000+ | Muy Alta | Muy Alta |
Metal de litio | Robótica avanzada, industrial | 1000+ | Muy Alta | Moderado |
Para obtener más información sobre sostenibilidad y minerales de conflicto, consulte nuestros recursos sobre sostenibilidad y minerales de conflicto.
Comparación de confiabilidad y mantenimiento
Elemento | Cableado (PoE) | Cámaras Wi-Fi | Inalámbrico (batería/solar) |
|---|---|---|---|
Confiabilidad | Alto: conexión por cable estable | Medio: posible congestión de la red | Bajo-medio: depende de la batería y la señal. |
Desafíos de mantenimiento | Desgaste del cable, dependencia de la alimentación, limpieza, actualizaciones de firmware | Gestión de la batería, interferencias de señal, errores de firmware/aplicación, límites de almacenamiento en la nube. | Mínimo: principalmente comprobaciones de la batería y del panel solar. |
Debe elegir baterías de litio con la química adecuada para sus necesidades operativas. Por ejemplo, las baterías de LiFePO4 ofrecen una larga vida útil y alta seguridad, lo que las hace idóneas para aplicaciones industriales y de seguridad críticas. Las baterías NMC proporcionan una alta densidad energética para instalaciones compactas. Las baterías de estado sólido y de litio metálico representan el futuro de la energía sin mantenimiento, especialmente en sectores exigentes como el médico y el robótico.
Al combinar adecuadamente energía solar, alimentación a través de Ethernet (PoE) y baterías de litio avanzadas, puede construir un sistema de cámaras de seguridad para exteriores que no requiera mantenimiento y que se adapte a las necesidades de su negocio.
Parte 2: Diseño y planificación del sistema
Diseñar un sistema de alimentación sin mantenimiento para su red de cámaras de seguridad exteriores requiere un enfoque estructurado. Debe evaluar las necesidades de energía, planificar la ubicación de las cámaras, dimensionar las baterías de litio y los paneles solares, y gestionar el voltaje con los controladores adecuados. Esta sección ofrece una guía paso a paso para ayudarle a crear una solución fiable y de bajo mantenimiento para entornos empresariales exigentes.
2.1 Evaluación de las necesidades energéticas
Comience evaluando los requisitos de energía de cada cámara y dispositivo auxiliar. Revise las hojas de especificaciones para conocer los requisitos de voltaje y corriente, especialmente para cámaras con LED infrarrojos o partes móviles. Estas características pueden duplicar el consumo de energía durante la noche.
Factor | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
Requisitos de cada cámara | Consulte la hoja de especificaciones para conocer los requisitos de voltaje y corriente, especialmente para los LED infrarrojos y las piezas móviles. |
Dimensionamiento de la fuente de alimentación | Sume los requisitos actuales, multiplíquelos por 1.3 para obtener el consumo máximo y aplique la regla del 80 % para la vida útil. |
Consideraciones Ambientales | Asegúrese de que las cámaras tengan resistencia a la intemperie (clasificación IP), resistencia al vandalismo (clasificación IK) y capacidad de visión nocturna. |
Una cámara con LED infrarrojos puede requerir el doble de energía por la noche que durante el día.
Para un sistema multicámara, calcule las necesidades totales de corriente y aplique la regla del 80% para garantizar la fiabilidad.
Para calcular el consumo de energía diario y máximo, siga estos pasos:
Paso | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
Identificar dispositivos activos y pasivos | Distinga entre los dispositivos que consumen energía y los que no. |
Lista de dispositivos activos | Crea una tabla que enumere todos los dispositivos activos y su consumo máximo de energía. |
Contabilizar la pérdida de energía | Al calcular las necesidades totales de energía, tenga en cuenta las pérdidas de potencia del sistema. |
Por ejemplo, una cámara IP Reolink RLC-810A PoE consume menos de 12 W. Las cámaras con iluminación infrarroja suelen consumir entre 2 y 4 vatios adicionales. Incluya la alimentación de los conmutadores PoE y los sistemas UPS en sus cálculos.
2.2 Estrategia de ubicación de la cámara
La ubicación estratégica de las cámaras mejora tanto la eficiencia energética como la fiabilidad del sistema. Coloque las cámaras de manera que se minimicen las obstrucciones y se garantice una línea de visión despejada. Evite colocar las cámaras detrás de árboles, vehículos u otros objetos que puedan bloquear la visibilidad y reducir su eficacia.
Un posicionamiento adecuado minimiza las obstrucciones y garantiza una vigilancia eficaz.
Los obstáculos como árboles y vehículos pueden dificultar la visibilidad de la cámara, lo que puede provocar que se pasen por alto algunas actividades.
Una conectividad fiable es esencial para mantener un suministro eléctrico constante y un funcionamiento ininterrumpido.
Los sistemas cableados ofrecen estabilidad, pero pueden requerir una instalación más compleja. Los sistemas inalámbricos ofrecen flexibilidad, pero pueden sufrir interferencias.
Las soluciones de alimentación ininterrumpida, como los sistemas UPS, evitan las interrupciones del servicio durante los cortes de energía.
Para maximizar la exposición solar y minimizar el mantenimiento, tenga en cuenta estas buenas prácticas:
Evaluar la iluminación natural y artificial a lo largo del día y la noche.
Evite colocar las cámaras frente a fuentes de luz brillante o ventanas.
Proteja las cámaras de la lluvia, la nieve y las temperaturas extremas.
Planifique teniendo en cuenta los cambios estacionales en la iluminación y la vegetación.
Colabore con paisajistas para evitar que el crecimiento de las plantas obstruya las vistas.
Pruebe la visualización en directo de la cámara antes de la instalación.
Configure zonas de detección de movimiento para reducir las falsas alarmas.
Limpie las lentes después de condiciones climáticas adversas o cambios estacionales.
Revise periódicamente las grabaciones y cambie la posición de las cámaras según sea necesario.
2.3 Dimensionamiento de baterías de litio y paneles solares
El dimensionamiento preciso de las baterías de litio y los paneles solares garantiza un funcionamiento continuo y reduce el mantenimiento. Comience con una evaluación de la carga para determinar las necesidades totales de uso. Calcule la carga instantánea en función del funcionamiento simultáneo de los equipos. Determine la capacidad de almacenamiento de la batería según el tiempo de funcionamiento y la carga deseados.
Analizar el consumo de energía y el ciclo de trabajo de cada cámara para dimensionar adecuadamente el sistema solar.
Para obtener las especificaciones de carga exactas, póngase en contacto con los fabricantes de equipos.
Para la mayoría de las aplicaciones de seguridad, la capacidad de la batería debe ser de al menos 5000 mAh o más. La capacidad de la batería debe ser al menos 10 veces la potencia máxima del panel solar para evitar la sobrecarga.
Parámetro | Recomendación |
|---|---|
Capacidad mínima de la batería | 5000 mAh o más |
Relación batería-panel | Capacidad de la batería ≥ 10 × potencia máxima del panel solar |
Evaluación de carga | Calcular las cargas totales y máximas para todos los dispositivos. |
Debe seleccionar la química de las baterías de litio según las necesidades de su sector. Por ejemplo, las baterías de LiFePO4 ofrecen una larga vida útil y alta seguridad para aplicaciones industriales y de seguridad. Las baterías NMC proporcionan una alta densidad de energía para instalaciones compactas en robótica e infraestructura. Las baterías de estado sólido y de litio metálico son adecuadas para sistemas médicos avanzados y sistemas de seguridad de última generación. Para obtener más información sobre sostenibilidad o minerales de conflicto, consulte nuestros recursos sobre sostenibilidad y minerales de conflicto.
2.4 Consideraciones sobre voltaje y controlador
La gestión del voltaje es fundamental tanto para la seguridad como para el rendimiento. El voltaje ideal para las cámaras de seguridad exteriores es de aproximadamente 12 V CC, con una tolerancia de +/- 5 %. Este rango ayuda a prevenir problemas de imagen y posibles daños.
Utilice un controlador de carga solar de alta calidad para evitar la sobrecarga y la descarga profunda de las baterías.
Los controladores de carga regulan el proceso de carga, asegurando que las baterías no superen su capacidad.
Al controlar el voltaje y el estado de carga de la batería, los controladores de carga prolongan la vida útil de la batería y reducen la necesidad de reemplazarla.
Un controlador de carga fiable garantiza una salida eléctrica estable y constante para sus cámaras.
Invertir en un controlador de carga robusto resulta rentable, ya que reduce la necesidad de reemplazar las baterías y garantiza un funcionamiento continuo.
Si su sistema utiliza baterías de litio avanzadas, considere integrar un sistema de gestión de baterías (BMS) para una seguridad y un rendimiento óptimos. Para obtener más información, visite nuestra sección de recursos sobre BMS.
Siguiendo estos pasos de diseño y planificación, podrá construir un sistema de cámaras de seguridad para exteriores que no requiera mantenimiento y que ofrezca un rendimiento fiable en cualquier entorno empresarial.
Parte 3: Instalación y mantenimiento

3.1 Mejores prácticas de instalación
Puedes lograr un sistema de cámaras de seguridad exteriores sin necesidad de mantenimiento siguiendo un proceso de instalación estructurado. Sigue estos pasos para minimizar futuros problemas:
Marque las ubicaciones de montaje y pruebe los ángulos de la cámara con una configuración provisional.
Instale cajas de conexiones resistentes a la intemperie para todas las conexiones de cables.
Tense cuidadosamente los cables Ethernet desde la sala de control hasta cada cámara.
Utilice conectores RJ45 impermeables para protegerlos de la corrosión.
Instale las cámaras y los soportes de forma segura, sellando los puertos no utilizados para evitar la entrada de humedad.
Pruebe y ajuste la señal de la cámara en directo antes de finalizar su ubicación.
Selle todos los puntos de entrada con arandelas de goma y sellador de silicona. Proteja los cables con cubiertas o conductos. Inspeccione las conexiones periódicamente, especialmente después de condiciones climáticas adversas.
Siga las normas de seguridad del sector en cada instalación:
Estándar | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
UL 508A | Garantiza el uso y la instalación seguros de productos y sistemas eléctricos. |
Estándares CID2 | Certificación para zonas peligrosas, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad. |
Caja tipo 3R | Protege el cableado exterior y las cajas de conexiones de la lluvia, el aguanieve y la nieve. |
Caja tipo 4X | Resistente a la intemperie y a la corrosión, apto para entornos hostiles. |
3.2 Pruebas de confiabilidad
Debe probar la fiabilidad de su sistema antes y después de su implementación. Preste atención a estos puntos comunes de fallo:
Mida el voltaje en el extremo de la cámara de cada cable. Intercambie los adaptadores de corriente para identificar posibles fallas. Revise los fusibles en las cajas de distribución e inspeccione la continuidad de los cables. Limpie las lentes y compruebe si hay humedad o corrosión en los puntos de conexión.
3.3 Monitoreo Remoto
La tecnología de monitoreo remoto reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Puede usar cámaras 4G alimentadas por energía solar para sitios sin conexión a la red eléctrica. Estos sistemas le permiten acceder a imágenes en vivo y recibir alertas desde cualquier lugar. Los sistemas PoE alimentados por soluciones solares sin conexión a la red proporcionan energía confiable en áreas remotas. El respaldo de batería garantiza que las cámaras permanezcan en línea durante los cortes de energía.
Tipo de evidencia | Estadísticamente |
|---|---|
Reducción total del costo de propiedad | 32% inferior en comparación con los modelos reactivos. |
Costos de reparación de emergencia | Puede superar los 5,000 dólares en caso de fallos complejos. |
Causas de las llamadas de mantenimiento | 17% debido a la degradación de la calidad de la imagen. |
Pérdida de evidencia | 2.3 veces más en sistemas desatendidos |
Fallos en el registro | 55% debido a discos duros llenos |
Reducción de costos | Reducción del 40% en los costos de reparación correctiva. |
El mantenimiento regular prolonga la vida útil del sistema hasta 7 años y previene la mayoría de las brechas de seguridad.
3.4 Consejos para la resolución de problemas y la minimización
Puedes minimizar el mantenimiento siguiendo estas estrategias:
Vigile la acumulación de calor alrededor de los componentes eléctricos.
Compruebe que no haya conexiones de cables sueltas ni corrosión en los puntos de terminación.
Verifique que la tensión de salida coincida con las especificaciones del fabricante.
Inspeccione los sistemas de respaldo de batería trimestralmente.
Instale dispositivos de protección contra sobretensiones para protegerse contra picos de voltaje.
Compruebe el voltaje en el extremo de la cámara y cambie los adaptadores para identificar posibles problemas.
Compruebe los fusibles y la integridad del cableado.
Inspeccione si hay humedad o corrosión, especialmente en ambientes húmedos.
Asegúrese de que su sistema cuente con una fuente de alimentación de respaldo confiable, como un SAI o un generador. Una correcta conexión a tierra y la protección contra sobretensiones reducen los daños causados por rayos. Selle las placas de circuito impreso con un recubrimiento protector para una mayor resistencia a la humedad.
Si utiliza baterías de litio avanzadas, integre un sistema de gestión de baterías (BMS) para obtener la máxima seguridad y rendimiento. Para más información, visite nuestra sección de recursos sobre BMS.
Siguiendo estas buenas prácticas, podrá crear una solución de alimentación robusta y de bajo mantenimiento para su red de cámaras de seguridad exteriores.
Siguiendo las mejores prácticas del sector, puedes crear un sistema de cámaras de seguridad para exteriores que no requiera mantenimiento. La energía solar es ideal para ubicaciones remotas, la alimentación a través de Ethernet (PoE) facilita la integración del sistema y las baterías de litio proporcionan energía fiable y duradera para los sectores de seguridad, médico e industrial.
Pasos clave para el éxito
Paso clave | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
Inspecciones regulares | Compruebe la eficiencia de las lentes, los cables y los registros. |
Limpieza | Mantén las cámaras limpias para conservar la calidad de la imagen. |
Actualizaciones de software | Aplicar firmware y parches de seguridad. |
Apoyo profesional | Recurra a la consultoría de expertos para el diseño de sistemas a medida. |
Lista de verificación rápida
Coloca las cámaras para obtener una cobertura completa.
Elige la cámara adecuada para cada entorno.
Planifique sus necesidades de iluminación y almacenamiento.
Utilice baterías de litio como respaldo.
Consulte con expertos para obtener soluciones personalizadas.
Evalúe las necesidades de su emplazamiento y trabaje con profesionales para garantizar un funcionamiento fiable y sin necesidad de mantenimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que los paquetes de baterías de litio sean ideales para? sistemas de cámaras de seguridad para exteriores?
Los paquetes de baterías de litio, como LiFePO4 y NMC, ofrecen una larga vida útil, alta densidad de energía y un rendimiento fiable para sistemas de cámaras de seguridad exteriores. Usted se beneficia de menos reemplazos, menor mantenimiento y un suministro de energía estable en entornos exteriores exigentes. Si está desarrollando una cámara de seguridad alimentada por batería o un dispositivo de monitoreo remoto, conmigo Large Power para analizar soluciones personalizadas de baterías de litio en función de su voltaje, capacidad, tiempo de funcionamiento, carcasa, método de carga y requisitos de certificación.
¿Cómo puedo dimensionar una batería de litio para mi red de cámaras?
Debes calcular el consumo total de energía de todas las cámaras y dispositivos. Multiplica este valor por la duración de respaldo deseada. Elige una batería de litio con al menos un 20 % de capacidad adicional para mayor seguridad y durabilidad.
¿Puedo usar paneles solares con baterías de litio en entornos hostiles?
Sí. Puedes combinar paneles solares con baterías LiFePO4 para obtener energía robusta y sin mantenimiento. Estas tecnologías ofrecen un buen rendimiento en temperaturas extremas, lo que las hace idóneas para infraestructuras, robótica y sistemas de seguridad.
¿Cuáles son las principales tareas de mantenimiento para un sistema de cámaras alimentado por PoE o energía solar?
Debe inspeccionar los cables, limpiar las lentes y comprobar el estado de la batería trimestralmente. Utilice herramientas de monitorización remota para supervisar el estado del sistema. Programe las actualizaciones de firmware para mantener la seguridad y el rendimiento.
¿Por qué debería elegir baterías de litio en lugar de las tradicionales baterías de plomo-ácido?
Las baterías de litio, como las de LiFePO4, ofrecen mayor densidad energética, una vida útil más larga y mayor seguridad. Reducen el tiempo de inactividad y los costos de reemplazo, lo cual es fundamental para sectores críticos como el médico, el de seguridad y el industrial.
¿Necesitas un diseño de batería personalizado? Para proyectos de seguridad exterior o monitoreo remoto, conmigo Large Power para que coincida con la capacidad de la batería, la entrada de carga, la carcasa y los requisitos de seguridad.

