Imagina un nodo de sensores IoT que puede desplegarse en cualquier lugar: colgado en una planta, montado en un robot móvil o llevado en el bolsillo, recopilando datos valiosos sin depender de un cable USB conectado a la pared. El Atomic Battery Base (200mAh) de M5Stack hace realidad esta autonomía, transformando tu módulo Atom en un dispositivo verdaderamente portátil e independiente.
Diseñado específicamente para encajar a la perfección con la familia Atom, este módulo integra una batería de polímero de litio de 200mAh, un chip de gestión de carga lineal (LGS4056HDA) y un convertidor elevador de alta eficiencia (ETA9085E10). Pero más allá de solo “dar energía”, este base empodera al usuario para monitorear y gestionar esa energía: incluye un circuito de detección de voltaje (ADC) que permite al microcontrolador leer el nivel de batería restante y tomar decisiones inteligentes (como entrar en modo de sueño profundo o enviar una alerta de “batería baja” antes de apagarse).
Para educadores, makers e ingenieros, este pequeño módulo es la pieza que falta para cerrar el ciclo de un proyecto real. Permite realizar demostraciones en vivo de telemetría inalámbrica, robótica ligera o monitoreo ambiental, haciendo que la tecnología sea tangible, móvil y completamente funcional en entornos del mundo real.
Características:
- Capacidad de la Batería: 200mAh, 3.7V (Polímero de Litio recargable)
- Chip de Carga: LGS4056HDA (Corriente de carga: ~223mA a 5V)
- Chip Elevador (Boost): ETA9085E10 (Salida estable de 5V, corriente máxima de salida: 300mA)
- Indicadores LED:
- Nivel de batería: 4 niveles (LED rojo)
- Estado de carga: Azul (cargando), Verde (carga completa)
- Control: Interruptor DIP integrado para conmutar manualmente entre modo “Boost” (descarga/alimentación) y modo “Carga”
- Monitoreo de Voltaje: Circuito divisor de voltaje para lectura ADC (Pin G33 en Atom Lite/Matrix, Pin G8 en AtomS3/S3R)
- Consumo en Standby: Ultra bajo, ~2.55 µA (con el interruptor en OFF)
- Dimensiones: 24.0 × 24.0 × 23.93 mm (idéntico a la huella de los módulos Atom)
- Peso: 9.9 g
- Temperatura de Operación: 0°C a 40°C
PinOut:
Ten en cuenta:

- No carga y alimenta al mismo tiempo: Debido al diseño del circuito, el usuario debe usar el interruptor DIP para cambiar manualmente entre “Modo Carga” (cuando está conectado al USB) y “Modo Boost” (cuando alimenta al Atom). No es un sistema “pass-through” simultáneo. Es crucial mencionarlo para evitar confusión.
- Corriente máxima limitada: El convertidor boost entrega un máximo de 300mA a 5V. Es perfecto para el módulo Atom y sensores de bajo consumo (I2C, servos pequeños), pero no es adecuado para alimentar cargas de alta potencia como tiras largas de LEDs, motores grandes o módulos Wi-Fi que picos de corriente muy altos de forma continua.
- Pin ADC variable: Recordar a los usuarios que el pin para leer el nivel de batería cambia según el módulo:
- G33 para Atom Lite y Atom Matrix.
- G8 para AtomS3, AtomS3 Lite y la serie AtomS3R.
- Incluir el ejemplo de código en la descripción o en las imágenes del producto es un gran valor agregado.
- Compatibilidad con Atomic Voice Base: Si se apila junto con la base “Atomic Voice”, es necesario cortar físicamente los pines del lado derecho (5P) o la conexión del pin G33, ya que entrarían en conflicto. En ese caso, la batería solo sirve para alimentar, no para leer el voltaje.

Programación :
Aplicaciones:
📡 Nodos IoT y Telemetría Portátil
- Monitoreo ambiental móvil: Estaciones de temperatura/humedad (ej. con SHT30) que se pueden mover entre diferentes habitaciones o zonas de un invernadero para mapear microclimas.
- Rastreo de activos: Dispositivos de localización o registro de datos que se adhieren a cajas, herramientas o equipos para registrar su ubicación o condiciones durante el transporte.
🤖 Chatbots Ligeros y Wearables
- Alimentación de chatbos ligeros: Fuente de energía chatbos que usan módulos Atom como cerebro.
- Dispositivos vestibles (Wearables): Integración en brazaletes, gorras o accesorios interactivos donde el peso (menos de 10g) y el tamaño compacto son críticos.
🎓 Educación STEM y Prototipado
- Enseñanza de gestión de energía: Proyectos donde los estudiantes aprenden a leer el voltaje de la batería mediante ADC y programan el dispositivo para que se “duerma” (deep sleep) y extienda su autonomía.
- Demostraciones sin cables: Ferias de ciencias o clases donde los proyectos deben funcionar de forma autónoma sobre una mesa, sin el desorden de cables USB cruzados.
🏠 Domótica y Dispositivos Inteligentes
- Sensores de apertura/presencia: Colocados en puertas, ventanas o cajones, activándose solo cuando se detecta movimiento para ahorrar batería.
- Controles remotos personalizados: Creación de mandos a medida con botones o pantallas pequeñas para controlar otros dispositivos de la casa.
Micromotores






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