Soluciones solares a medida que impulsan sus proyectos.

Alimentando sensores IoT, cámaras de vigilancia y estaciones meteorológicas en más de 20 países.

Del prototipo a la producción: un solo proveedor, un solo contacto.

On the hillside overlooking a large expanse of water, multiple sets of solar panels are installed.

Placas solares para IoT y sensores inteligentes: diseñadas para poca luz, cargas en reposo y funcionamiento continuo todo el año

Mini solar panel features and IoT application overview with ETFE coating and IP67 design

Alimente los dispositivos esenciales. LinkSolar ofrece soluciones solares compactas y duraderas para sensores IoT, pasarelas (gateways), nodos meteorológicos, rastreadores de activos y telemetría.
El objetivo no son los «grandes vatios», sino una captación diaria fiable al amanecer, atardecer y en días nublados, junto con baterías dimensionadas para su ciclo de trabajo.

A quién está dirigida esta página

  • Sensores remotos que deben funcionar desatendidos durante meses (medioambientales, nivel de agua, fototrampeo, perímetro).
  • Pasarelas/repetidores que se activan para transmitir ráfagas de datos y luego entran en reposo.
  • Cámaras y routers que necesitan un tiempo de actividad predecible en invierno o bajo doseles ligeros.
  • Proyectos que se benefician del montaje en poste o pared para captar el sol fuera de la sombra.

Resultados clave: balance energético diario estable, elevado tiempo de actividad en invierno, menos desplazamientos de servicio y un mantenimiento sencillo.

Dimensionamiento rápido que realmente funciona en el campo

  1. Calcule la energía, no solo la potencia. Sume los vatios del dispositivo × horas = Wh/día. Incluya el consumo en reposo (standby): el modo de reposo se acumula.
  2. Diseñe para el peor mes. Divida Wh/día entre las horas de sol pico de invierno para obtener los vatios de la placa.
  3. Añada las pérdidas del sistema (20–30 %). Los reguladores, el cableado y las bajas temperaturas reducen el rendimiento.
  4. Elija la autonomía. De 1 a 3 días para climas moderados; de 3 a 5+ días para zonas con nieve/nubosidad o nodos críticos.
  5. Optimice el ciclo de trabajo de forma rigurosa. Reduzca la frecuencia de transmisión, acorte las ventanas de actividad y almacene datos en caché para enviar ráfagas más grandes.

Ejemplo práctico (pasarela / gateway):

Pasarela 1.2 W de promedio × 24 h = 28.8 Wh/día.

Pérdidas del 25 % → ~36 Wh/día. Peor mes 3.5 horas de sol → placa de ~10–12 W.

Con 3 días de autonomía → batería de ~108 Wh (≈ 9 Ah @ 12 V), ajustada para la profundidad de descarga (DoD) útil.


IoT y sensores inteligentes: proyectos realizados

Cliente / Caso de usoSolución (componentes clave)Placa y construcciónResultado

Nodo meteorológico en claro de dosel vegetal

Mini placa solar de 2.3 W en soporte de pared/poste para 5–10 W; 2–3 días de autonomía. Soporte

Mini placa de vidrio; inclinación ajustable

Muestreo cada 15 min + enlace ascendente LoRa; excelente tiempo de actividad en invierno

Contador de paso remoto en senderos

10 W en poste universal; fusible en línea cerca de la batería; ráfagas LTE con ciclo de trabajo optimizado. Kit de poste

Placa de 10 W con marco; abrazaderas de acero inoxidable

Conteos fiables; menos desplazamientos de mantenimiento tras alejar la placa de la sombra

Controlador de puerta + sensor

Conjunto compacto; alimentación directa en CC (se evita el consumo del inyector PoE); caja etiquetada; mini placas solares para prototipos

Pequeño arreglo con marco; caja sellada

Accionamiento y telemetría estables; cableado y repuestos de fácil mantenimiento

Nodo de nivel de río

Cableado de protección conformal; válvula de ventilación transpirable; desconexión por bajo voltaje

Mini placa + LiFePO₄

Previene caídas de tensión y evita la corrupción de la tarjeta SD; recuperación segura tras tormentas

Repetidor para patio de activos

Placa de 20–30 W; prensaestopas con alivio de tensión; bridas resistentes a rayos UV

Placa con marco; inclinación de 30–45°

Cobertura todo el año; mantenimiento mínimo

Cámara de fototrampeo en cresta de montaña

Placa de 5–10 W; tramo corto de cable AWG; fusible en línea resistente a la intemperie

Placa de 10 W con marco; soporte compacto

Mayor tiempo de actividad de la cámara; mantenimiento en campo más sencillo

* La captación varía según la estación, el sombreado, la temperatura y el ciclo de trabajo. Para un dimensionamiento exacto, envíe las fichas técnicas del dispositivo y el perfil de uso.

rigid solar panel mounted on adjustable pole bracket for sailboat marine charging

Buenas prácticas de ubicación y montaje

  • La ubicación de la placa supera en importancia a su tamaño. Sitúe el módulo fuera de la sombra y oriéntelo hacia el sol directo del mediodía.
  • La inclinación es crucial en invierno. Un ángulo más pronunciado mejora la captación invernal y ayuda a deslizar la nieve.
  • Disciplina en el cableado. Mantenga los tramos de CC cortos; aumente el calibre AWG si hay distancia; evite bucles de cable que atrapen el viento.
  • Mantenimiento planificado. Monte el equipo donde pueda limpiar el polvo o la nieve sin necesidad de escaleras ni atravesar maleza.
Close-up of two DC circuit breakers (30A and 60A) for a solar PV system, mounted inside a van with red and black wiring.

Arquitectura de potencia

Placa → Regulador → Batería → Carga. Para nodos de menos de 10 W, un regulador PWM es adecuado cuando el Vmp de la placa ≈ tensión de la batería. Tensiones mixtas, climas fríos o series más largas se benefician de un regulador MPPT.

Química de la batería: LiFePO₄ es estable y excelente para múltiples ciclos; Li-ion es más ligera pero requiere una protección más estricta. El plomo-ácido funciona en instalaciones económicas y cálidas; considere una vida útil más corta.

Protección contra la intemperie: cajas con grado IP, válvulas transpirables (para evitar la condensación), pasacables resistentes a los rayos UV y alivio de tensión.

Protección contra caídas de tensión: añada un dispositivo de desconexión por bajo voltaje o un apagado controlado a nivel de firmware para evitar la corrupción de la tarjeta SD o del sistema de archivos en las pasarelas.

Diseñe su kit solar para IoT

Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño debe tener la placa solar para un nodo IoT?

Calcule los Wh diarios (incluya la corriente en modo de reposo), añada un 20–30 % de pérdidas y divida entre las horas de sol del peor mes. Para nodos de ≤10 Wh/día, de 2 a 5 W es lo habitual; las pasarelas pueden requerir de 10 a 20 W.

¿PWM o MPPT para sistemas pequeños?

Para nodos de baja potencia donde el Vmp de la placa solar es similar a la tensión de la batería, un regulador PWM es más sencillo y suficientemente eficiente. Utilice un regulador MPPT para climas fríos, cableados más largos o tensiones no coincidentes.

¿Cuál es la forma más rápida de mejorar la disponibilidad en invierno?

Aumente la inclinación, reubique la placa solar fuera de la sombra y añada un día adicional de autonomía. Verifique los resultados con un registro semanal de voltaje y captación de energía.

¿Necesito conectores MC4 e interruptores automáticos para potencias tan bajas?

Para microsistemas, los puntos de soldadura o los conectores pequeños pueden ser suficientes; para conjuntos más grandes de 5–40 W, los conectores MC4 y un interruptor automático o fusible de CC mejoran la seguridad y el mantenimiento.

¿Qué pasa si la ubicación está a la sombra la mayor parte del día?

Reubique la placa: los soportes para poste o pared permiten situarla bajo la luz directa del sol; acorte los tramos de CC para reducir la caída de tensión.

¿Necesito PoE?

De ser posible, alimente los dispositivos directamente con CC y mantenga desactivado el PoE excepto durante las ráfagas de datos, ya que los inyectores y conmutadores PoE añaden un consumo adicional.