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| doc:tec:lab:fa:elektor83_compo:trafo [2025/12/03 16:14] – euloxio | doc:tec:lab:fa:elektor83_compo:trafo [2025/12/03 17:04] (actual) – [Información adicional] euloxio | ||
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| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ===== Comparación de un transformador estándar con uno toroidal ===== | ===== Comparación de un transformador estándar con uno toroidal ===== | ||
| - | | + | **Transformador |
| + | * Ventajas | ||
| - Son compactos y ligeros, ocupan menos espacio y pesan menos que los convencionales. | - Son compactos y ligeros, ocupan menos espacio y pesan menos que los convencionales. | ||
| - Ofrecen alta eficiencia, típicamente entre 90-95%, con pérdidas de energía muy bajas. | - Ofrecen alta eficiencia, típicamente entre 90-95%, con pérdidas de energía muy bajas. | ||
| - Producen menos ruido y vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones sensibles al sonido. | - Producen menos ruido y vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones sensibles al sonido. | ||
| - Tienen un campo magnético disperso muy bajo, reduciendo interferencias electromagnéticas en circuitos cercanos. | - Tienen un campo magnético disperso muy bajo, reduciendo interferencias electromagnéticas en circuitos cercanos. | ||
| - | * Inconvenientes | + | * Inconvenientes |
| - Su fabricación es más compleja y costosa. | - Su fabricación es más compleja y costosa. | ||
| - Requieren gestión cuidadosa de la corriente de entrada alta en el arranque para evitar daños o disparos en dispositivos. | - Requieren gestión cuidadosa de la corriente de entrada alta en el arranque para evitar daños o disparos en dispositivos. | ||
| - Su potencia nominal suele estar limitada a unos 25 kVA para evitar problemas de sobretensión. | - Su potencia nominal suele estar limitada a unos 25 kVA para evitar problemas de sobretensión. | ||
| - | | + | \\ |
| + | **Transformador estandar | ||
| + | * Ventajas | ||
| - Su diseño y construcción son más sencillos y económicos. | - Su diseño y construcción son más sencillos y económicos. | ||
| - Adecuados para aplicaciones de alta potencia y grandes volúmenes de producción. | - Adecuados para aplicaciones de alta potencia y grandes volúmenes de producción. | ||
| - La corriente de arranque es menor gracias a espacios de aire en el núcleo, facilitando la estabilidad al encendido. | - La corriente de arranque es menor gracias a espacios de aire en el núcleo, facilitando la estabilidad al encendido. | ||
| - Son robustos y más tolerantes a condiciones eléctricas adversas. | - Son robustos y más tolerantes a condiciones eléctricas adversas. | ||
| - | * Inconvenientes | + | * Inconvenientes |
| - Más grandes y pesados, ocupan más espacio. | - Más grandes y pesados, ocupan más espacio. | ||
| - Menor eficiencia (<90%) con más pérdidas energéticas. | - Menor eficiencia (<90%) con más pérdidas energéticas. | ||
| - Generan más ruido y vibración durante su funcionamiento. | - Generan más ruido y vibración durante su funcionamiento. | ||
| - Tienen un campo magnético disperso más alto, pudiendo causar interferencias en circuitos sensibles. | - Tienen un campo magnético disperso más alto, pudiendo causar interferencias en circuitos sensibles. | ||
| - | | + | \\ |
| + | **En resumen** | ||
| + | * El transformador toroidal es preferible cuando el tamaño reducido, la eficiencia alta y la reducción de ruido e interferencias son prioridades. | ||
| + | * El transformador estándar es ideal para aplicaciones de alta potencia, bajo costo y situaciones donde el tamaño no es crítico. | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== Trafo toroidal ===== | ===== Trafo toroidal ===== | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| * Un transformador toroidal de 300 VA con secundario de 48 V puede suministrar aproximadamente **6,25 A** de corriente máxima en el secundario, calculado como potencia dividida por voltaje (P = V × I). | * Un transformador toroidal de 300 VA con secundario de 48 V puede suministrar aproximadamente **6,25 A** de corriente máxima en el secundario, calculado como potencia dividida por voltaje (P = V × I). | ||
| Línea 49: | Línea 53: | ||
| * Asegúrarse de seleccionar un toroidal con devanados de cobre separados y sobredimensionado para la corriente (ej. 20-50% extra) para evitar saturación. | * Asegúrarse de seleccionar un toroidal con devanados de cobre separados y sobredimensionado para la corriente (ej. 20-50% extra) para evitar saturación. | ||
| * En diseños DIY, verificar la tensión RMS y pico para rectificadores como el GBJ5010, priorizando aislamiento galvánico. | * En diseños DIY, verificar la tensión RMS y pico para rectificadores como el GBJ5010, priorizando aislamiento galvánico. | ||
| - | * Información adicional | + | \\ |
| - | - [[https:// | + | ===== Información adicional |
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