consumos más altos. El software GigaControl se puede usar para cambiar el voltaje de salida entre 4.8 y 6 V, el ajuste de
fábrica es de 4,8 V, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger los servos.
Los circuitos se alimentan con dos packs de baterías, en el funcionamiento normal el pack principal es el que suministra la
corriente. En el caso de que haya un fallo en este pack debido a una célula defectuosa, que se quede vacío, haya un
cortocircuito, un contacto defectuoso entre los conectores o por cualquier otro motivo, entra en funcionamiento el pack nº 2.
Cuando el receptor activa este pack nº 2 esto se indica con el LED rojo "Battery" en el receptor. Por esta razón es importante
colocar en un lugar visible del modelo el interruptor que lleva el LED remoto.
10.2 Función de comprobación de las baterías
Al poner el receptor en marcha se inicia un test de las baterías que consiste en someter a la batería principal y la batería
secundaria a una carga de 7 A durante 25 mseg tiempo durante el cual se mide el voltaje de la batería. Si alguno de los packs
baja por debajo del valor preestablecido el LED rojo "Battery" se iluminará avisándonos que las baterías no están
suficientemente cargadas. Dependiendo del tipo de pack de batería usado, el aviso de bajo voltaje se puede ajustar tal como se
indica en el apartado 12.2.2.
Se pueden usar los siguientes tipos de packs de baterías:
Baterías de Litio polímero de 2 células (2C), voltaje nominal de 7,4 V, descarga mínima de 20C, capacidad mínima
•
2500 mAh.
Baterías de Fosfato de Litio Ion de 3 células (3C), (Tipo A123), voltaje nominal 9,9 V
•
Baterías de NiMh de 6 células, voltaje nominal 7,2 V, tamaño mínimo SUB C
•
Todos los packs de Weatronic son de alta calidad y alta corriente de descarga con una baja resistencia interna. Los cables son
con funda de silicona y conectores MP6 de alto consumo. No obstante podemos utilizar packs de cualquier otro fabricante
mientras cumplan las especificaciones y calidad requeridas.
En ningún caso debemos utilizar células tipo AA o Eneloop. Para poder volar con seguridad
recomendamos usar tipos de packs normalmente utilizados por pilotos que vuelen con modelos que tengan
un alto consumo o sistemas brushless de alta potencia.
10.3 Selección de las baterías con la capacidad correcta
Cuando escogemos las baterías para nuestro sistema, la capacidad de la batería principal es el factor más importante, y si es
necesario podemos conectar packs en paralelo para conseguir la capacidad adecuada. El voltaje nominal puede estar entre 7,2 y
10,0 Volts. Para el pack secundario una capacidad de 2000 mAh suele ser suficiente, ya que este pack solamente se necesitará
para gobernar el modelo durante 1 vuelo con un margen de seguridad del 100%. El Led rojo se iluminará si tenemos un
problema con el pack de batería principal (ver el Anexo 2 para los códigos de parpadeo) permitiéndonos solucionar el
problema o recargar el pack.
Recomendamos los packs de baterías con las siguientes capacidades:
Modelos acrobáticos con una envergadura de 3 m y 9 – 12 servos digitales de alto consumo:
•
Pack principal: 4000 – 6000 mAh
Pack de reserva: 2000 – 4000 mAh
Modelos acrobáticos con una envergadura de 2.5 m y 7 – 10 servos digitales de alto consumo:
•
Pack principal: 3000 – 4000 mAh
Pack de reserva: 1500 – 2000 mAh
Jets de tamaño medio:
•
Pack principal: 3000 – 6000 mAh
Pack de reserva: 1500 – 2000 mAh
Grandes jets o maquetas con muchas funciones:
•
Pack principal: 4000 – 8000 mAh
Pack de reserva: 2000 – 4000 mAh
10.4 Cuidado de los packs de baterías
Cuidar nuestros packs de baterías de manera correcta es de vital importancia. Si fallan las baterías fallan los componentes
electrónicos on board, con resultados catastróficos, no solamente peligrosos, sino también muy caros. Dado que volar con 2
packs de baterías reduce considerablemente el riesgo, es importante cuidar y mantener correctamente las baterías. Sin tener en
cuenta los errores de los pilotos los fallos de batería son unos de los principales causantes de roturas de aviones. Por razones de
22