{"id":3095,"date":"2022-06-13T03:27:46","date_gmt":"2022-06-13T03:27:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wehopower.com\/?post_type=news&#038;p=3095"},"modified":"2026-08-31T14:12:13","modified_gmt":"2026-08-31T06:12:13","slug":"uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/","title":{"rendered":"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_86 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de contenido<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Palanca<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#What_is_a_power_supply\" >\u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Topology_of_switching_power_supply\" >Topolog\u00eda de la fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#How_does_a_switching_power_supply_work\" >\u00bfC\u00f3mo funciona una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Input_rectification\" >Rectificaci\u00f3n de entrada<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Power_factor_correction\" >Correcci\u00f3n del factor de potencia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Isolation_Isolated_vs_non-isolated_switching_power_supplies\" >Aislamiento: fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas aisladas versus no aisladas<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Advantages_of_switching_power_supply\" >Ventajas de cambiar la fuente de alimentaci\u00f3n<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#SMPS_advantages\" >Ventajas del SMPS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Applications_of_SMPS\" >Aplicaciones de SMPS:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.wehopower.com\/es\/news\/uses-advantages-and-working-principle-of-a-switching-power-supply\/#Summary\" >Resumen<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_a_power_supply\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Una fuente de alimentaci\u00f3n es un dispositivo el\u00e9ctrico, convierte la corriente que proviene de la fuente de alimentaci\u00f3n al valor de voltaje requerido por la carga, como por ejemplo un motor electr\u00f3nico o un dispositivo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>Hay dos dise\u00f1os principales de fuentes de alimentaci\u00f3n: una fuente de alimentaci\u00f3n lineal y una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.<\/p>\n<p><strong>Lineal:<\/strong> Los dise\u00f1os de fuentes de alimentaci\u00f3n lineales utilizan un transformador para reducir el voltaje de entrada. Luego, el voltaje se rectifica a voltaje CC y luego se filtra para mejorar la calidad de la forma de onda.<\/p>\n<p>Las fuentes de alimentaci\u00f3n lineales utilizan reguladores lineales para mantener un voltaje constante en la salida. Estos reguladores lineales disipan cualquier energ\u00eda adicional en forma de calor.<\/p>\n<p><strong>Traspuesta:<\/strong> El dise\u00f1o de fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas es un m\u00e9todo relativamente nuevo. Est\u00e1 dise\u00f1ado para resolver muchos problemas asociados con el dise\u00f1o de fuentes de alimentaci\u00f3n lineales, incluido el tama\u00f1o del transformador y la regulaci\u00f3n de voltaje.<\/p>\n<p>En los dise\u00f1os de fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas, el voltaje de entrada ya no se reduce. En cambio, est\u00e1 calibrado y filtrado en la entrada. Luego, el voltaje pasa por un interruptor que lo convierte en un tren de impulsos de alta frecuencia. Antes de que el voltaje llegue a la salida, se filtra y rectifica nuevamente.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2867 aligncenter\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/\u672a\u6807\u9898-1.jpg?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"500\" height=\"300\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/\u672a\u6807\u9898-1.jpg?quality=85&strip=all 500w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/\u672a\u6807\u9898-1-300x180.jpg?quality=85&strip=all 300w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Topology_of_switching_power_supply\"><\/span>Topolog\u00eda de la fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas (SMPS) tienen cuatro topolog\u00edas, como convertidor AC-DC, convertidor DC-DC, convertidor Fly-back y convertidor Forward.<\/p>\n<p><strong>Convertidor CA-CC:<\/strong> En este tipo de SMPS, la potencia de entrada es CA y la potencia de salida es CC. Obtenemos suministro de CC. Se utilizan rectificadores y filtros para convertir esta corriente alterna en corriente continua.<\/p>\n<p><strong>Convertidor CC-CC:<\/strong> La potencia de entrada de esta fuente de alimentaci\u00f3n proviene directamente de la alimentaci\u00f3n de CC de alto voltaje.<\/p>\n<p><strong>Convertidor de retorno:<\/strong> Cualquier SMPS con una potencia de salida inferior a 100 W se denomina SMPS de convertidor flyback. En comparaci\u00f3n con otros SMPS, el circuito de estos SMPS es simple y directo. Este tipo de SMPS se utiliza para bajo consumo de energ\u00eda.<\/p>\n<p><strong>Convertidor directo:<\/strong> El dise\u00f1o de este tipo de SMPS es casi id\u00e9ntico al del convertidor SMS antichoque. En este SMPS, el interruptor est\u00e1 conectado a la salida del devanado secundario del transformador para control.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con los convertidores flyback, los circuitos de filtrado y correcci\u00f3n son m\u00e1s complejos. Estos SMPS, tambi\u00e9n conocidos como convertidores reductores CC-CC, tambi\u00e9n se utilizan para el escalado y aislamiento de transformadores.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_does_a_switching_power_supply_work\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo funciona una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>A lo largo de los a\u00f1os, las fuentes de alimentaci\u00f3n lineales de CA\/CC han desempe\u00f1ado un papel crucial en la conversi\u00f3n de energ\u00eda de CA de la red p\u00fablica en voltaje de CC, satisfaciendo las necesidades energ\u00e9ticas de los electrodom\u00e9sticos y la iluminaci\u00f3n. Sin embargo, a medida que la tecnolog\u00eda avanz\u00f3, el panorama cambi\u00f3, especialmente en aplicaciones de alta potencia. Las fuentes de alimentaci\u00f3n lineales, conocidas por su bajo nivel de ruido, encontraron un nicho en aplicaciones industriales y m\u00e9dicas espec\u00edficas. A pesar de sus ventajas, el predominio de las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas se hizo evidente debido a sutama\u00f1o m\u00e1s peque\u00f1o, mayor eficiencia y capacidad para manejar alta potencia. El proceso de conversi\u00f3n de energ\u00eda normalmente implica tres etapas: rectificaci\u00f3n de entrada, correcci\u00f3n del factor de potencia (PFC) y aislamiento. La Figura 1 proporciona una descripci\u00f3n general de la conversi\u00f3n general de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) en una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6229\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Isolated-Switched-Mode-AC-DC-Power-Supply.png?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"969\" height=\"122\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Isolated-Switched-Mode-AC-DC-Power-Supply.png?quality=85&strip=all 969w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Isolated-Switched-Mode-AC-DC-Power-Supply-300x38.png?quality=85&strip=all 300w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Isolated-Switched-Mode-AC-DC-Power-Supply-768x97.png?quality=85&strip=all 768w\" sizes=\"(max-width: 969px) 100vw, 969px\" \/><\/p>\n<p>Una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada, al ser una fuente de alimentaci\u00f3n electr\u00f3nica, incorpora un regulador de conmutaci\u00f3n dise\u00f1ado para una conversi\u00f3n eficiente de la electricidad. Al igual que otras fuentes de alimentaci\u00f3n, las fuentes de alimentaci\u00f3n de modo conmutado (SMPS) transfieren energ\u00eda desde una fuente de CC o CA, normalmente la red el\u00e9ctrica, a una carga de CC, como una computadora personal. Durante este proceso, las caracter\u00edsticas de voltaje y corriente se ajustan simult\u00e1neamente para cumplir con los requisitos de carga.<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito de las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas, el transistor de paso sufre transiciones continuas entre estados de baja potencia, completamente encendido y completamente apagado. Este comportamiento din\u00e1mico minimiza el tiempo dedicado a transiciones altamente disipativas, lo que reduce efectivamente el desperdicio de energ\u00eda. En un escenario ideal, una fuente de alimentaci\u00f3n de modo conmutado no consume energ\u00eda, lo que la convierte en una opci\u00f3n convincente para aplicaciones de eficiencia energ\u00e9tica.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Input_rectification\"><\/span>Rectificaci\u00f3n de entrada<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El proceso de rectificaci\u00f3n implica la conversi\u00f3n de voltaje CA en voltaje CC. En el contexto de una fuente de alimentaci\u00f3n CA\/CC de modo conmutado, la etapa inicial es la rectificaci\u00f3n de la se\u00f1al de entrada. Si bien com\u00fanmente se percibe que el voltaje CC se asemeja a una l\u00ednea estable e inmutable similar a la producida por una bater\u00eda, es crucial reconocer que la corriente continua (CC) se caracteriza por un flujo unidireccional de carga el\u00e9ctrica. Esto implica que el voltaje fluye consistentemente en la misma direcci\u00f3n pero nono necesariamente permanece constante.<\/p>\n<p>Para lograr la rectificaci\u00f3n en el contexto de una fuente de alimentaci\u00f3n de modo conmutado, se puede emplear un rectificador pasivo de medio puente para eliminar la mitad negativa de la onda sinusoidal a trav\u00e9s de un diodo (consulte la Figura 2). El diodo permite que la corriente fluya durante la mitad positiva de la onda pero la bloquea cuando el flujo es en la direcci\u00f3n opuesta. Este control de flujo selectivo asegura la conversi\u00f3n de voltaje CA en voltaje CC m\u00e1s unidireccional, un paso fundamental en el funcionamiento de la fuente de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6231\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Half-Bridge-Rectifier.png?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"1380\" height=\"260\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Half-Bridge-Rectifier.png?quality=85&strip=all 1380w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Half-Bridge-Rectifier-300x57.png?quality=85&strip=all 300w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Half-Bridge-Rectifier-1024x193.png?quality=85&strip=all 1024w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Half-Bridge-Rectifier-768x145.png?quality=85&strip=all 768w\" sizes=\"(max-width: 1380px) 100vw, 1380px\" \/><\/h2>\n<p>Tras el proceso de rectificaci\u00f3n, la onda sinusoidal resultante posee una potencia media baja, lo que la hace insuficiente para alimentar eficazmente el dispositivo. Para mejorar la eficiencia, un m\u00e9todo alternativo implica alterar la polaridad de la media onda negativa, transform\u00e1ndola en una onda positiva. Esta t\u00e9cnica, conocida como rectificaci\u00f3n de onda completa, se puede lograr con una configuraci\u00f3n de puente que emplea cuatro diodos (consulte la Figura 3). La disposici\u00f3n estrat\u00e9gica de estos diodos garantiza una consistenciadirecci\u00f3n de la corriente, independientemente de la polaridad del voltaje de entrada. Esta configuraci\u00f3n contribuye a mantener un suministro de energ\u00eda estable para el dispositivo.<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6232\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier.png?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"1136\" height=\"334\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier.png?quality=85&strip=all 1136w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-300x88.png?quality=85&strip=all 300w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-1024x301.png?quality=85&strip=all 1024w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-768x226.png?quality=85&strip=all 768w\" sizes=\"(max-width: 1136px) 100vw, 1136px\" \/><\/h2>\n<p>Si bien la onda completamente rectificada produce un voltaje de salida promedio m\u00e1s alto en comparaci\u00f3n con el del rectificador de medio puente, a\u00fan se desv\u00eda de la forma de onda de CC constante ideal necesaria para alimentar equipos electr\u00f3nicos. A pesar de ser una forma de CC, su utilizaci\u00f3n para alimentar dispositivos es ineficiente debido a los cambios r\u00e1pidos y frecuentes en el valor de la onda de voltaje. Esta fluctuaci\u00f3n en el voltaje de CC, conocida como ondulaci\u00f3n, plantea un desaf\u00edo para un suministro de energ\u00eda eficiente.<\/p>\n<p>Para abordar este problema, el m\u00e9todo m\u00e1s sencillo y ampliamente utilizado implica la integraci\u00f3n de un condensador grande en la salida del rectificador, a menudo denominado condensador de almacenamiento o filtro suavizante (consulte la Figura 4).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6233\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter.png?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"1588\" height=\"331\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter.png?quality=85&strip=all 1588w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter-300x63.png?quality=85&strip=all 300w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter-1024x213.png?quality=85&strip=all 1024w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter-768x160.png?quality=85&strip=all 768w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter-1536x320.png?quality=85&strip=all 1536w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Rectifier-with-Smoothing-Filter-1568x327.png?quality=85&strip=all 1568w\" sizes=\"(max-width: 1588px) 100vw, 1588px\" \/><\/p>\n<p>Este condensador juega un papel fundamental en suavizar la forma de onda de voltaje al almacenar voltaje durante el pico de la onda y posteriormente suministrar corriente a la carga hasta que su voltaje cae por debajo de la onda de voltaje rectificada ascendente. La forma de onda resultante se aproxima mucho a la forma deseada, asemej\u00e1ndose a un voltaje de CC sin un componente de CA. Esta forma de onda de voltaje refinada se vuelve adecuada para alimentar dispositivos de CC.<\/p>\n<p>La rectificaci\u00f3n pasiva, que emplea diodos semiconductores como interruptores no controlados, es el m\u00e9todo m\u00e1s sencillo para rectificar ondas de CA, pero se queda corto en t\u00e9rminos de eficiencia.<\/p>\n<p>Aunque los diodos sirven como interruptores relativamente eficientes, capaces de realizar transiciones r\u00e1pidas de encendido y apagado con una m\u00ednima p\u00e9rdida de energ\u00eda, se ven obstaculizados por una ca\u00edda de voltaje de polarizaci\u00f3n directa que oscila entre 0,5 V y 1 V, lo que contribuye a una eficiencia reducida.<\/p>\n<p>La rectificaci\u00f3n activa adopta un enfoque diferente al reemplazar los diodos con interruptores controlados, como MOSFET o transistores BJT (consulte la Figura 5). Este enfoque ofrece una doble ventaja: en primer lugar, los rectificadores basados \u200b\u200ben transistores eliminan la ca\u00edda de voltaje fija de 0,5 V a 1 V caracter\u00edstica de los diodos semiconductores, ya que su resistencia puede ser arbitrariamente peque\u00f1a, lo que resulta en una ca\u00edda de voltaje significativamente reducida.<\/p>\n<p>En segundo lugar, los transistores, que funcionan como interruptores controlados, permiten optimizar la frecuencia de conmutaci\u00f3n, proporcionando flexibilidad. Sin embargo, esto tiene el coste de una mayor complejidad en los circuitos de control de los rectificadores activos, lo que implica componentes adicionales y los hace comparativamente m\u00e1s caros.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6234\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Active-Rectifier.png?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"706\" height=\"356\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Active-Rectifier.png?quality=85&strip=all 706w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Full-Bridge-Active-Rectifier-300x151.png?quality=85&strip=all 300w\" sizes=\"(max-width: 706px) 100vw, 706px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Power_factor_correction\"><\/span>Correcci\u00f3n del factor de potencia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La segunda etapa del dise\u00f1o de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada es la correcci\u00f3n del factor de potencia.<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6235\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Voltage-and-Current-Waveforms-at-the-Rectifier-Output.png?quality=85&strip=all\" alt=\"Usos, ventajas y principio de funcionamiento de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada.\" width=\"1257\" height=\"405\" advantages and working principle of switching power supply title=\"\" srcset=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Voltage-and-Current-Waveforms-at-the-Rectifier-Output.png?quality=85&strip=all 1257w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Voltage-and-Current-Waveforms-at-the-Rectifier-Output-300x97.png?quality=85&strip=all 300w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Voltage-and-Current-Waveforms-at-the-Rectifier-Output-1024x330.png?quality=85&strip=all 1024w, https:\/\/i1.wp.com\/www.wehopower.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Voltage-and-Current-Waveforms-at-the-Rectifier-Output-768x247.png?quality=85&strip=all 768w\" sizes=\"(max-width: 1257px) 100vw, 1257px\" \/><\/h2>\n<p>Al observar la forma de onda de corriente del capacitor de almacenamiento del rectificador (consulte la Figura 6), se hace evidente que la corriente de carga atraviesa r\u00e1pidamente el capacitor, particularmente cuando el voltaje de entrada del capacitor supera la carga m\u00e1xima de la se\u00f1al rectificada. Este r\u00e1pido proceso de carga genera una serie de breves picos de corriente en el condensador, lo que plantea no s\u00f3lo desaf\u00edos para el suministro de energ\u00eda sino tambi\u00e9n problemas para toda la red. Los abruptos picos de corriente introducen unun n\u00famero significativo de arm\u00f3nicos en la red, lo que genera distorsiones que pueden afectar negativamente a otras fuentes de alimentaci\u00f3n y equipos conectados a la red.<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito de los dise\u00f1os de fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas, el circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia tiene como objetivo mitigar estos arm\u00f3nicos filtr\u00e1ndolos de manera efectiva. Existen dos opciones principales para lograr esto: correcci\u00f3n activa del factor de potencia y correcci\u00f3n pasiva del factor de potencia.<\/p>\n<p>La correcci\u00f3n pasiva del factor de potencia implica la incorporaci\u00f3n de filtros pasivos de paso bajo dise\u00f1ados para eliminar los arm\u00f3nicos de alta frecuencia. Sin embargo, las fuentes de alimentaci\u00f3n que dependen \u00fanicamente de PFC pasivos, particularmente en aplicaciones de alta potencia, tienen dificultades para cumplir con las regulaciones internacionales sobre ruido arm\u00f3nico. Como alternativa, se hace necesaria una correcci\u00f3n de la potencia activa.<\/p>\n<p>La correcci\u00f3n activa del factor de potencia funciona remodelando la forma de onda de corriente para alinearla con la forma de onda de voltaje. Este ajuste reubica los arm\u00f3nicos a frecuencias m\u00e1s altas, facilitando su m\u00e1s f\u00e1cil filtraci\u00f3n. En tales escenarios, el convertidor elevador, tambi\u00e9n conocido como convertidor elevador, surge como el circuito ampliamente utilizado para la correcci\u00f3n efectiva del factor de potencia activa.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Isolation_Isolated_vs_non-isolated_switching_power_supplies\"><\/span>Aislamiento: fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas aisladas versus no aisladas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Con la rectificaci\u00f3n de la forma de onda de CA de entrada en el extremo de entrada, el voltaje de CC de salida resultante se vuelve notablemente elevado. En ausencia de correcci\u00f3n del factor de potencia (PFC), el rectificador produce una salida de aproximadamente 320 V. Sin embargo, la introducci\u00f3n de un circuito PFC activo transforma la salida del convertidor elevador en un voltaje de CC estable que alcanza los 400 V o m\u00e1s.<\/p>\n<p>Ambos escenarios, caracterizados por voltajes de CC excesivamente altos, plantean riesgos importantes y resultan poco pr\u00e1cticos para la mayor\u00eda de las aplicaciones que normalmente exigen niveles de voltaje mucho m\u00e1s bajos. La Tabla 1 describe varios aspectos relacionados con los convertidores y las aplicaciones que merecen consideraci\u00f3n al seleccionar la topolog\u00eda de aislamiento adecuada. Esta descripci\u00f3n general integral ayuda a tomar decisiones informadas basadas en requisitos espec\u00edficos y consideraciones de seguridad.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Advantages_of_switching_power_supply\"><\/span>Ventajas de cambiar la fuente de alimentaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>El uso de cualquier tecnolog\u00eda suele ser un cuidadoso equilibrio entre varias ventajas y desventajas. Esto es cierto para las fuentes de alimentaci\u00f3n de modo conmutado que ofrecen algunas ventajas claras pero tambi\u00e9n tienen sus inconvenientes.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"SMPS_advantages\"><\/span>Ventajas del SMPS<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Alta eficiencia:<\/strong> Una acci\u00f3n de interruptor significa que el elemento regulador en serie est\u00e1 encendido o apagado. Por lo tanto, se desprende muy poca energ\u00eda en forma de calor y se pueden alcanzar niveles muy altos de eficiencia.<\/p>\n<p><strong>Compacto:<\/strong> Debido a la alta eficiencia y el bajo nivel de disipaci\u00f3n de calor, las fuentes de alimentaci\u00f3n de modo conmutado pueden hacerse m\u00e1s compactas.<\/p>\n<p><strong>Costos:<\/strong> Una de las cosas que hace que la energ\u00eda de conmutaci\u00f3n sea muy atractiva es el costo. La mayor eficiencia y caracter\u00edsticas de conmutaci\u00f3n del dise\u00f1o significan que se requiere menos calor que una fuente de alimentaci\u00f3n lineal, lo que resulta en menores costos. Con el tiempo, la naturaleza conmutable de la fuente de alimentaci\u00f3n significa que muchos componentes cuestan menos.<\/p>\n<p><strong>Tecnolog\u00eda flexible:<\/strong> La tecnolog\u00eda de fuente de alimentaci\u00f3n conmutada se puede utilizar para proporcionar conversiones de voltaje de alta eficiencia en aplicaciones de aumento o \u201cimpulso\u201d de voltaje o aplicaciones \u201creductoras\u201d de reducci\u00f3n.<\/p>\n<p>En general, las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas son ideales para una serie de aplicaciones, desde computadoras hasta cargadores, y desde equipos de laboratorio hasta muchos dispositivos electr\u00f3nicos dom\u00e9sticos. El costo, el tama\u00f1o y la eficiencia son factores clave para garantizar que se conviertan en una tecnolog\u00eda importante para muchas aplicaciones.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Applications_of_SMPS\"><\/span>Aplicaciones de SMPS:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Durante muchos a\u00f1os, las fuentes de alimentaci\u00f3n lineales de CA\/CC han convertido la corriente alterna de la red p\u00fablica en voltaje de CC, y se utilizan para hacer funcionar electrodom\u00e9sticos o iluminaci\u00f3n. Las aplicaciones de alta potencia requieren fuentes de alimentaci\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n<p>Esto significa que las fuentes de alimentaci\u00f3n lineales han quedado relegadas a usos industriales y m\u00e9dicos espec\u00edficos. Debido a su bajo nivel de ruido, todav\u00eda son necesarios en estos usos. Pero las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas han tomado la delantera porque son m\u00e1s peque\u00f1as, m\u00e1s eficientes y capaces de manejar alta potencia.<\/p>\n<p>Las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas tienen muchas aplicaciones, como computadoras, que son las de uso m\u00e1s com\u00fan, sistemas de seguridad, sistemas ferroviarios, cargadores de bater\u00edas e industrias de m\u00e1quinas herramienta.<\/p>\n<p>La fuente de alimentaci\u00f3n conmutada se utiliza ampliamente en sentido descendente. Recientemente, la fuente de alimentaci\u00f3n conmutada se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la industria LED, equipos m\u00e9dicos, cargadores de tel\u00e9fonos m\u00f3viles, autom\u00f3viles, electr\u00f3nica de consumo y otros campos.<\/p>\n<p>A nivel mundial, el mercado de fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas est\u00e1 impulsado principalmente por la creciente demanda de productos electr\u00f3nicos de consumo, que represent\u00f3 casi 52% del consumo total de fuentes de alimentaci\u00f3n CONMUTADA.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Summary\"><\/span>Resumen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Hay muchos aspectos diferentes a considerar al dise\u00f1ar una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada, especialmente los relacionados con la seguridad, el rendimiento, el tama\u00f1o, el peso, etc. Las fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas tambi\u00e9n tienen circuitos de control m\u00e1s complejos que las fuentes de alimentaci\u00f3n lineales, por lo que a muchos dise\u00f1adores les resulta \u00fatil implementar m\u00f3dulos integrados en sus fuentes de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>WEHO ofrece una amplia variedad de m\u00f3dulos que pueden simplificar el dise\u00f1o de la fuente de alimentaci\u00f3n conmutada, como la fuente de alimentaci\u00f3n de riel Din NDR EDR, la fuente de alimentaci\u00f3n tipo LRS Slim, la unidad LED impermeable LPV IP67, el convertidor CC-CC, etc.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dise\u00f1o de fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas es un m\u00e9todo relativamente nuevo. 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