La fisica del polling di banda base: perché il Dual SIM consuma la batteria in viaggio
Per capire perché l'autonomia di uno smartphone crolla drasticamente durante i viaggi internazionali, è necessario guardare oltre il sistema operativo e scendere al livello fisico (Layer 1) dello stack radio cellulare. Uno smartphone attivo in modalità Dual SIM non si limita a registrare due profili a livello software: modifica radicalmente i cicli di attività (duty cycle) e i profili energetici del front-end a radiofrequenza (RF), dei ricetrasmettitori e del modem di banda base (baseband).
`` +-----------------------------------------------------------------------+ | PROCESSORE BASEBAND | | (es. Qualcomm Snapdragon X75/X80 / Apple Baseband) | +-----------------------------------------------------------------------+ │ │ [eSIM da Viaggio Primaria] [SIM Fisica Principale] Connessa: 5G/LTE Locale Tier-1 Roaming: Loop Fuori Copertura │ │ ▼ ▼ +─────────────────────────+ +───────────────────────────────+ | Standby DRX a Basso | | Scansioni PLMN Continue | | Consumo | | Richieste Connessione RRC | | Ciclo Paging: 1.28s/2.56s| | Tentativi Periodici LAU/TAU | | Output RF: -10 a +3dBm | | | +─────────────────────────+ +───────────────────────────────+ │ │ └───────────────┬───────────────────────┘ ▼ +───────────────────────────────────────────────────────────────────────+ | RICETRASMETTITORE RF CONDIVISO & PA | | Assorbimento Corrente: Amplificatore di Potenza al MAX (+23dBm / ~2W)| | Risultato: Dissipazione termica, calo tensione, rapido drenaggio mAh | +-----------------------------------------------------------------------+ ``
DSDS vs. DSDA: multiplexing dei ricetrasmettitori e overhead hardware
La maggior parte dei moderni dispositivi top di gamma — incluse le serie da iPhone 14 a 17 e i recenti Samsung Galaxy serie S — adotta l'architettura Dual SIM Dual Standby (DSDS). Sebbene alcune configurazioni enterprise sperimentino occasionalmente la tecnologia Dual SIM Dual Active (DSDA), entrambe le architetture si scontrano con precisi vincoli fisici quando operano in roaming:
- Architettura DSDS: Utilizza un singolo ricetrasmettitore RF e un oscillatore locale (LO) condivisi, instradati attraverso un processore baseband come il Qualcomm Snapdragon X75/X80 o i chip baseband proprietari di Apple. Poiché l'hardware condivide il percorso RF, il modem deve eseguire un multiplexing a divisione di tempo (TDM) dinamico tra la SIM 1 (la linea dati attiva da viaggio) e la SIM 2 (la SIM principale inattiva). Il modem cambia frequenza di continuo per sintonizzarsi sul canale di paging della seconda linea, interrompendo i flussi dati e introducendo un overhead di calcolo costante.
- Architettura DSDA: Impiega percorsi front-end RF paralleli dedicati. Se da un lato ciò evita la perdita di pacchetti durante sessioni simultanee di voce e dati, dall'altro raddoppia il consumo energetico fisico quando entrambi i ricetrasmettitori sono attivi contemporaneamente in ricezione e trasmissione su bande a onde millimetriche (mmWave) o Sub-6 GHz differenti.
La rottura della Discontinuous Reception (DRX) negli ambienti di roaming
In condizioni ottimali sulla rete domestica, il modem baseband rimane in uno stato di inattività a bassissimo consumo per oltre il 95% del tempo, sfruttando i cicli di Discontinuous Reception (DRX). Durante il ciclo DRX, i circuiti di ricezione si spengono, riattivandosi solo per brevissime finestre temporali (ogni 1,28 o 2,56 secondi) per verificare la presenza di una Paging Occasion dall'antenna locale.
``` Standby Domestico Standard (DRX Attivo): ──[Wake 15ms]──(Sleep 1.28s)──[Wake 15ms]──(Sleep 1.28s)──[Wake 15ms]──> Consumo Minimo (~10-25 mA)
Loop Ricerca Dual-SIM in Roaming (DRX Interrotto): ──[Setup RRC]──[Scansione TAU]──[Scansione Completa]──[Picco PA +23dBm]─> Consumo Continuo (~400-800 mA) ```
Quando si atterra all'estero lasciando attiva la propria SIM principale insieme a una eSIM da viaggio, questo meccanismo di risparmio energetico decade:
- Ricerca della rete (PLMN Hunting): La SIM principale non riesce a rilevare l'ID della propria rete domestica. Di conseguenza, forza il processore baseband ad avviare scansioni periodiche su tutte le bande di frequenza internazionali (come le bande 1, 3, 7, 20, 28 e 78).
- Tracking Area Update (TAU) e Location Area Update (LAU): Il modem tenta costantemente di stabilire una connessione Radio Resource Control (RRC) per interrogare antenne estere non convenzionate per l'autenticazione di roaming o emergenza, impedendo al modem di entrare negli stati di deep sleep (C-states).
- Instabilità del segnale al limite di cella (Thrashing): Se l'operatore di casa non dispone di un accordo di roaming internazionale valido con l'antenna più vicina, il modem entra in un loop aggressivo di tentativi, ripetendo cicli infiniti di rifiuto della rete e ri-autenticazione.
Saturazione dell'amplificatore di potenza (PA) a +23dBm
Il fattore più critico nel drenaggio della batteria all'estero è l'amplificatore di potenza (Power Amplifier - PA) RF. La potenza di trasmissione cellulare non è lineare ed è controllata dinamicamente dai comandi a ciclo aperto e chiuso inviati dall'antenna.
| Stato Operativo | Potenza Trasmissione RF | Assorbimento Corrente Baseband & PA | Impatto Batteria (mAh/h) |
|---|---|---|---|
| Standby Domestico (SIM Singola, RSRP Forte) | Spento / -10 dBm | ~10 – 25 mA | ~15 – 35 mAh |
| eSIM Locale Attiva (DRX Standby) | da +0 a +5 dBm | ~45 – 90 mA | ~50 – 110 mAh |
| Dual SIM (Ricerca SIM Domestica in Roaming) | Incrementata fino a +23 dBm | 450 – 850 mA | 500 – 950 mAh |
| Dual SIM Forte Attenuazione (Interni/Metro) | Continua a +23 dBm (Classe 3) | 1.200 – 1.800 mA | 1.300 – 2.000 mAh |
Quando la SIM principale subisce un'elevata attenuazione o non trova un'antenna autorizzata, l'algoritmo di banda base risponde aumentando l'output del PA fino al limite massimo consentito: in genere +23 dBm (200 milliwatt di potenza RF pura) per i terminali di Power Class 3 (UE).
Poiché gli amplificatori di potenza RF presentano un'efficienza reale intorno al 30–40%, erogare +23 dBm di potenza RF richiede un prelievo diretto compreso tra 1,5 e 2,5 Watt di potenza elettrica continua dalla batteria agli ioni di litio. Questo assorbimento localizzato surriscalda rapidamente la scheda logica (PCB), innescando gli algoritmi di thermal throttling del SoC, aumentando la resistenza interna della batteria, inducendo cali di tensione e consumando centinaia di milliampere-ora in pochi minuti.
La trappola del throttling di rete e il carico sul modem
Quando le connessioni secondarie o le linee dati non ottimizzate subiscono un routing instabile, il dispositivo è costretto a continui tentativi di ritrasmissione dei pacchetti e rinegoziazioni del livello di trasporto. Nei contesti di viaggio in cui i profili dati secondari raggiungono limiti di traffico aggressivi — venendo spesso ridotti a una velocità insostenibile di 128 kbps — i normali servizi in background (come telemetria mappe, sincronizzazioni e notifiche push) vanno costantemente in timeout. Questo fallimento a livello di rete costringe l'RRC a mantenere lo stato ad alto consumo energetico invece di tornare in modalità DRX.
L'adozione di una connessione con instradamento ottimizzato, come una eSIM di MollySIM, mitiga questo sovraccarico sul modem. Grazie ad accordi di roaming ad aggancio diretto con operatori Tier-1 locali, l'eSIM si connette senza ritardi di scansione.
Inoltre, la soglia minima di velocità garantita dalla Fair Use Policy (FUP) a 384 kbps di MollySIM — che è 3 volte più veloce rispetto allo standard di settore di 128 kbps — assicura la larghezza di banda necessaria per gestire funzioni critiche come Google Maps, Apple Pay e la messaggistica istantanea senza interruzioni di sessione TCP, evitando i loop di ritrasmissione che prosciugano la batteria.
Ricerca del segnale e discrepanze di bande di frequenza nelle reti estere
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Non appena si scende da un volo a lungo raggio, il modem dello smartphone entra in una modalità di ricerca intensiva. A differenza della rete domestica — dove il processore baseband conserva una mappa memorizzata nella cache con le celle locali e l'allocazione delle frequenze — il roaming in un territorio sconosciuto obbliga il Front-End a Radiofrequenza (RFFE) a districarsi in uno spettro radio globale estremamente frammentato.
Frammentazione dello spettro regionale e amplificazione RFFE
Le frequenze cellulari variano notevolmente tra i continenti, costringendo il modem ad adattare i circuiti di amplificazione (PA e LNA) su bande insolite:
| Regione | Copertura Primaria Bande Basse (Raggio/Penetrazione) | Capacità Primaria Bande Medie & 5G |
|---|---|---|
| Europa e Regno Unito | Banda 20 (800 MHz), Banda 28 (700 MHz) | Banda 3 (1800 MHz), Banda 7 (2600 MHz), Banda n78 (3.5 GHz) |
| Nord America | Banda 12/17 (700 MHz), Banda 13 (750 MHz), Banda 71 (600 MHz) | Banda 2 (1900 MHz), Banda 4/66 (AWS), Banda n41, Banda n77 |
| Asia-Pacifico (APAC) | Banda 8 (900 MHz), Banda 28 (700 MHz) | Banda 1 (2100 MHz), Banda 3 (1800 MHz), Banda n78, Banda n79 |
Se la SIM domestica resta attiva con il roaming dati disattivato, la sua partizione modem deve comunque negoziare l'accesso a una rete pubblica estera (PLMN) per mantenere attivi i servizi voce ed SMS di emergenza. Se l'operatore nazionale non dispone di accordi per le bande basse con il partner Tier-1 locale, il telefono rifiuterà le frequenze a penetrazione elevata (come B20 o B28), cercando di agganciare vettori ad alta frequenza più fragili e attenuati (come B7 o n78). Per compensare le perdite di segnale all'interno degli edifici o nei centri urbani densi, il modem spinge la potenza di trasmissione ($P_{\text{tx}}$) al massimo consentito (spesso $+23\text{ dBm}$), accelerando il consumo energetico.
Thrashing del modem, rifiuti PLMN e annullamento del C-DRX
Quando la selezione automatica della rete non viene gestita correttamente su configurazioni Dual SIM, il dispositivo entra in una condizione critica chiamata thrashing del modem:
- Scansione raster esaustiva dei canali: Il modem scansiona sequenzialmente ogni canale radio su molteplici tecnologie di accesso (RAT) — passando continuamente da blocchi di frequenza 3G UMTS, 4G LTE-Advanced a 5G Non-Standalone/Standalone (NSA/SA).
- Fallimenti nell'handshake (Ping-Pong): Il dispositivo intercetta un canale di trasmissione (BCH) forte da un'antenna locale non partner, invia una richiesta di registrazione (Attach Request), riceve un rifiuto di roaming (
IMSI Unknown in VLRoPLMN Not Allowed) ed è costretto a ripartire da zero con la scansione dei canali. - Annullamento dello stato di riposo C-DRX: In condizioni normali, la Connected-Mode Discontinuous Reception (C-DRX) consente al ricetrasmettitore di entrare in micro-stati di riposo per centinaia di millisecondi tra i pacchetti dati. Il thrashing del modem disabilita totalmente il C-DRX; i ricetrasmettitori, i circuiti PLL (Phase-Locked Loop) e i processori di segnale digitale (DSP) rimangono attivi al 100%, assorbendo costantemente tra 800 mW e 2,5 W.
`` [Scansione Antenne (Tutte le Bande)] ──> [Tentativo di Connessione (No Partner)] ──> [Handshake Rifiutato (403/Forbidden)] ▲ │ └────────────────── [Ripristino Scansione Raster RAT] ◄─────────────────────────────┘ (Stato di Sleep C-DRX Disabilitato) ``
Il consumo cumulativo in viaggio: Thrashing del Modem + GPS + Carico ISP
La ricerca continua del segnale non avviene in modo isolato. Durante un viaggio, l'attività frenetica del modem si somma ad altri sottosistemi ad alto assorbimento:
- Image Signal Processor (ISP): I viaggiatori usano costantemente la fotocamera per scatti computazionali in 4K e video HDR, saturando gli acceleratori hardware del SoC e l'involucro termico.
- Sistemi di Navigazione Satellitare (GNSS): Le app di navigazione (Apple Maps, Google Maps) interrogano continuamente le costellazioni GPS, GLONASS e Galileo, richiedendo cicli CPU/GPU costanti per il rendering dell'interfaccia.
Quando il thrashing del modem coincide con il ricalcolo continuo delle coordinate GPS, il calore generato raggiunge livelli critici. Se la linea dati da viaggio si blocca a causa delle restrizioni a 128 kbps imposte da molti operatori, il caricamento delle mappe fallisce, causando timeout dei socket e forzando l'app a richiedere continuamente i dati.
L'utilizzo di un provider internazionale di livello enterprise come MollySIM interrompe questa catena di inefficienze. Grazie a Preferred Roaming List (PRL) aggiornate e al passaggio automatico multi-operatore su reti Tier-1, MollySIM impedisce i loop di rifiuto della connessione.
Inoltre, la velocità garantita dalla FUP a 384 kbps di MollySIM — 3 volte superiore rispetto ai classici 128 kbps — garantisce che pacchetti vettoriali delle mappe, aggiornamenti sui trasporti e certificati di sicurezza vengano scaricati al primo tentativo. Questo permette al modem di chiudere rapidamente le sessioni TCP e tornare agli stati di riposo a basso consumo C-DRX, preservando la batteria per l'intera giornata.
Guida passo-passo all'ottimizzazione per iOS 18/19 e Android flagship
Per ridurre il consumo energetico dell'architettura Dual SIM Dual Standby (DSDS) è necessario riconfigurare l'allocazione delle risorse RF tra la SIM vocale principale e la linea dati secondaria da viaggio. Di fabbrica, i modem moderni privilegiano la connettività rispetto al risparmio energetico; un intervento manuale costringe il sistema a operare in modalità controllate e a basso consumo.
1. Configurazione iOS (Serie iPhone 14, 15 e 16)
`` [Impostazioni] ➔ [Cellulare / Servizio Mobile] ├── SIM Principale (Casa): Solo Voce + Blocco Operatore └── eSIM da Viaggio: Ottimizzazione RAT + Disattivazione Dati Doppi ``
Passaggio A: Configurare la SIM Principale (Solo Voce/SMS)
- Vai su Impostazioni > Cellulare e seleziona la tua SIM Principale.
- Disattiva il Roaming Dati: Imposta Roaming dati su
NON ATTIVO. Questo blocca il traffico dati in background mantenendo attiva la linea per la ricezione di SMS 2FA e chiamate d'emergenza. - Blocca la Selezione Rete: Tocca Selezione rete e disattiva l'interruttore Automatica, impostandolo su
Manuale. Seleziona manualmente il partner roaming del tuo operatore dall'elenco.
- Perché funziona: Impedisce al processore baseband di eseguire scansioni PLMN in background sulle antenne estere a ogni minima variazione di segnale.
- Limita la tecnologia di rete (RAT): Tocca Voce e dati e seleziona LTE (evita di lasciare la linea voce su 5G). Se il tuo operatore supporta il Wi-Fi Calling all'estero senza costi aggiuntivi, attiva Chiamate Wi-Fi su iPhone per far entrare la SIM principale in sospensione completa quando connessa a una rete Wi-Fi locale.
Passaggio B: Ottimizzare l'eSIM Dati da Viaggio
- Torna in Impostazioni > Cellulare e tocca il profilo dati (es. MollySIM).
- Assicurati che Dati cellulare sia assegnato a questa eSIM e verifica che l'opzione Consenti cambio dati cellulare sia impostata su
NON ATTIVOper impedire al modem di interrogare costantemente entrambi i ricetrasmettitori per il routing dei pacchetti. - Ottimizza il consumo 5G (Eliminazione EN-DC):
- Vai su Voce e dati all'interno dell'eSIM da viaggio.
- Modifica l'impostazione da 5G attivo a 5G auto (che attiva la modalità Smart Data) oppure bloccala direttamente su LTE.
- Meccanismo tecnico: All'estero, la maggior parte delle reti 5G opera in modalità Non-Standalone (NSA). Questa architettura sfrutta la connettività duale E-UTRA-NR (EN-DC), costringendo il modem a mantenere attivi contemporaneamente due collegamenti radio: uno di ancoraggio su banda LTE e uno su portante 5G NR. Forzare la connessione su LTE elimina questo doppio carico, riducendo i consumi del modem fino al 35%.
- Attiva la Modalità consumo ridotto dati: Nel menu dell'eSIM, imposta Consumo ridotto dati su
ATTIVO. Questo limita i processi non compressi in background, i backup automatici e la sincronizzazione di iCloud.
2. Configurazione Android Flagship (Samsung One UI e Google Pixel)
Samsung Galaxy S24 / S25 (One UI 6.x / 7.x)
- Limita il modulo radio della SIM Principale:
- Vai su Impostazioni > Connessioni > Gestione schede SIM. Imposta Chiamate e Messaggi sulla SIM Principale, ma assegna i Dati mobili esclusivamente all'eSIM da viaggio.
- Vai su Connessioni > Reti mobili. Tocca Modalità rete (SIM 1 - Principale) e seleziona LTE/3G/2G (connessione automatica) invece di 5G.
- Tocca Operatori di rete per la SIM 1, disattiva Seleziona automaticamente e scegli manualmente una rete partner per evitare scansioni continue.
- Disattiva il cambio automatico dei dati:
- In Gestione schede SIM, assicurati che Cambio dati automatico sia disattivato.
- Configura la linea da viaggio:
- In Reti mobili > Modalità rete (eSIM), valuta la copertura locale. Se il segnale 5G scende sotto i -100 dBm RSRP (2 tacche o meno), imposta direttamente su LTE/3G/2G.
Google Pixel 8 / 9 (Android 14 / 15 Stock)
- Vai su Impostazioni > Rete e Internet > SIM.
- Seleziona la tua SIM Principale: disattiva Dati mobili e tocca Seleziona automaticamente la rete per disattivarlo, assegnando un operatore manuale.
- Seleziona la tua eSIM da Viaggio: tocca Tipo di rete preferito e scegli LTE al posto del 5G se ti trovi in zone di transito affollate o aree rurali.
3. Matrice di configurazione Dual SIM
| Parametro / Impostazione | SIM Principale (Casa) | eSIM Dati Viaggio (MollySIM) | Impatto Energetico Baseband |
|---|---|---|---|
| Dati Mobili | Disattivato | Attivato | Elimina la gestione del doppio contesto PDP |
| Roaming Dati | NON ATTIVO | ATTIVO | Evita traffico roaming indesiderato |
| Selezione Operatore | Manuale | Automatica | Impedisce i wake-up per scansione PLMN |
| Modalità Rete / RAT | Solo LTE (o 2G/3G) | 5G Auto o Solo LTE | Elimina il consumo del dual-transceiver NSA EN-DC |
| Sincronizzazione Background | Limitata | Consumo Ridotto Attivo | Riduce il tempo di attività del modem e i cicli TX/RX |
4. Profili di transito automatizzati tramite il sistema operativo
È possibile automatizzare il risparmio energetico durante gli spostamenti ad alto consumo (treni, autostrade, voli) sfruttando le routine native del dispositivo.
`` [Trigger: Posizione di Transito / Alta Velocità] │ ├── Comandi Rapidi iOS: Attiva Risparmio Energetico + Blocca Aggiornamento App └── Routine Samsung: Forza Solo LTE + Disattiva SIM Secondaria ``
- Comandi Rapidi iOS (Automazioni):
- Crea un'automazione personale che si attiva all'arrivo in aeroporto, in stazione o quando la batteria scende sotto il 40%.
- Sequenza azioni: imposta Risparmio energetico su
ATTIVO, la linea dati suLTEe disattiva l'Aggiornamento app in background. - Android (Modalità e Routine di Samsung):
- Crea una routine con condizione Se: Applicazione aperta (Google Maps / Navigazione) oppure Segnale inferiore a 2 tacche.
- Azione Allora: imposta la Modalità rete su Solo LTE su entrambi i profili SIM. Questo evita che il modem oscilli tra segnali 5G deboli e aggregazioni LTE mentre il GPS è attivo.
`` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Trappola ad Alto Consumo: eSIM Economica con FUP a 128kbps │ │ ➔ Pacchetti mappe bloccati = Radio attiva (No sleep C-DRX) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Soluzione Ottimizzata: MollySIM con Base FUP a 384kbps │ │ ➔ Risoluzione pacchetti rapida = Il modem torna in sleep │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``
Sebbene la configurazione hardware riduca i consumi di base, l'efficienza software dipende ampiamente dalla velocità di rete. Quando le eSIM turistiche economiche esauriscono la soglia dati, la velocità viene spesso ridotta all'insostenibile valore di 128 kbps. Con questa limitazione, le funzioni essenziali di viaggio — come il rendering delle mappe vettoriali su Google Maps e le transazioni Apple Pay — subiscono ritrasmissioni continue di pacchetti e timeout delle connessioni. Ciò impedisce al modem di entrare nei cicli di riposo C-DRX a basso consumo.
Scegliere un profilo ad alte prestazioni come MollySIM risolve alla radice il problema. La sua soglia Fair Use Policy (FUP) a 384 kbps garantisce il triplo della velocità rispetto alle alternative convenzionali. Questa larghezza di banda assicura che le richieste di navigazione e i certificati SSL/TLS vengano elaborati in pochi millisecondi, consentendo al modem di tornare istantaneamente allo stato di basso consumo energetico.
Matrice di consumo energetico e configurazione del modem RF
I modem cellulari multi-mode moderni (come il Qualcomm Snapdragon X75 o i modem integrati nei chip Apple serie A) modulano la potenza in base all'aggregazione delle portanti, alla qualità del segnale (RSRP/RSRQ) e ai cicli di ricezione discontinua (C-DRX). In un contesto Dual SIM Dual Standby (DSDS), la gestione di due front-end RF indipendenti raddoppia il carico di lavoro del ricetrasmettitore.
La tabella seguente mostra l'impatto energetico delle configurazioni Dual SIM più comuni sulla base di telemetrie reali del modem:
| Configurazione | Stati Radio Attivi | Assorbimento Modem (mW) | Impatto Batteria Stimato (%/ora in Standby) | Scenario di Utilizzo Ottimale |
|---|---|---|---|---|
| Doppio 5G NSA Attivo (Non Ottimizzato) | 2x Ancore LTE + 2x Portanti Secondarie 5G NR (Doppio Polling) | 1.200 – 1.850 mW | 2,8% – 4,2% / ora | Da evitare: Roaming in aree periferiche con ricerca continua. |
| Dual SIM (eSIM Dati 5G + SIM Voce LTE) | 1x Flusso Dati 5G NR + 1x Canale Paging Voce LTE | 650 – 950 mW | 1,4% – 2,1% / ora | Roaming standard con ricezione SMS 2FA obbligatoria. |
| Dual SIM con Blocco Operatore Manuale | 1x 5G/LTE Locale Bloccato + 1x Voce LTE Statica | 450 – 620 mW | 0,9% – 1,3% / ora | Soggiorni urbani fissi; elimina le scansioni PLMN continue. |
| MollySIM Modalità Aggancio Tier-1 Rapido | 1x Tier-1 Diretto LTE/5G + Handshake Fast-Sleep C-DRX a 384kbps | 280 – 410 mW | 0,5% – 0,9% / ora | Viaggi ad alta efficienza; lo scarico rapido dei pacchetti evita wake-lock. |
| eSIM Singola da Viaggio (SIM Casa Disattivata) | 1x Ricetrasmettitore Locale Ottimizzato (Zero Polling Standby) | 220 – 380 mW | 0,4% – 0,8% / ora | Massimo risparmio energetico se non servono SMS o chiamate. |
Calcolo matematico del consumo: batterie da 4.000 mAh vs. 5.000 mAh
Per quantificare l'impatto reale nell'arco di una tipica giornata di viaggio di 16 ore, calcoliamo il consumo energetico di base utilizzando i parametri nominali delle celle agli ioni di litio:
$$\text{Energia Totale (Wh)} = \frac{\text{Capacità (mAh)} \times 3,85\text{V (Nominale)}}{1000}$$
- Batteria da 4.000 mAh: Fornisce 15,40 Wh di capacità totale.
- Batteria da 5.000 mAh: Fornisce **19,25
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