Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| doc:tec:lab:fa:trafo:inicio [2026/01/16 12:31] – creado euloxio | doc:tec:lab:fa:trafo:inicio [Fecha desconocida] (actual) – editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== [LAB] FA: Transformador ====== | ||
| + | * Disminuye el valor de la tensión alterna de entrada (generalmente la línea de energía eléctrica), | ||
| + | * Su salida es también una tensión alterna que cumple con la fórmula: {{ doc: | ||
| + | * Donde: **Ve** y **V1** son la tensión de **primario** y **secundario** del transformador respectivamente, | ||
| + | * Despejando la tensión de salida del transformador V1: V1 = V< | ||
| + | * Las características fundamentales del transformador son sus tensiones de entrada y salida (en voltios) y la corriente de secundario que es capaz de entregar. | ||
| + | * Por ejemplo si un transformador es de 220/12V 1A, eso significa que está construido para trabajar con una tensión de 220V en el primario y en esas condiciones entrega en el secundario 12V alternos y una corriente de hasta 1 Amperio. | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Comparación de un transformador estándar con uno toroidal ===== | ||
| + | |||
| + | **Campo magnético**. La interferencia magnética es un problema importante en la electrónica sensible, y aquí es donde el diseño marca la diferencia. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Transformadores toroidales** producen naturalmente una **campo magnético externo mucho más bajo**, cerca del **10% de lo que emite un núcleo EI estándar**. Esto se debe a su núcleo circular cerrado, que mantiene el campo magnético firmemente contenido. Menos campo disperso significa **menos interferencia electromagnética (EMI)**, lo que hace que los transformadores toroidales sean ideales para dispositivos de audio, médicos y de precisión. | ||
| + | * **Transformadores EI estándar**, | ||
| + | * Por lo tanto, si su diseño es sensible a las interferencias EMI, el formato toroidal suele ser la mejor opción. | ||
| + | |||
| + | **Transformador toroidal** | ||
| + | * Ventajas | ||
| + | - 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. | ||
| + | - 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. | ||
| + | * Inconvenientes | ||
| + | - 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. | ||
| + | - Su potencia nominal suele estar limitada a unos 25 kVA para evitar problemas de sobretensión. | ||
| + | \\ | ||
| + | **Transformador estandar (EI)** | ||
| + | * Ventajas | ||
| + | - Su diseño y construcción son más sencillos y económicos. | ||
| + | - 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. | ||
| + | - Son robustos y más tolerantes a condiciones eléctricas adversas. | ||
| + | * Inconvenientes | ||
| + | - Más grandes y pesados, ocupan más espacio. | ||
| + | - Menor eficiencia (<90%) con más pérdidas energéticas. | ||
| + | - Generan más ruido y vibración durante su funcionamiento. | ||
| + | - 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 ===== | ||
| + | |||
| + | * 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). | ||
| + | * **Cálculo básico** | ||
| + | * La corriente nominal se obtiene dividiendo la potencia aparente (300 VA) por la tensión del secundario: I = 300/48 ≈ 6,25 A. | ||
| + | * Esta fórmula se aplica a transformadores toroidales estándar, asumiendo un factor de potencia cercano a 1 en cargas resistivas. | ||
| + | * **Consideraciones prácticas** | ||
| + | * En configuraciones reales de 2 × 24 V (serie para 48 V), se especifican corrientes de 6 A o 6,25 A por devanado. | ||
| + | * La corriente máxima depende de la carga, temperatura (clase A, hasta 105 °C) y regulación (±5%), pudiendo reducirse en sobrecargas para evitar sobrecalentamiento. | ||
| + | * **Ejemplo de medidas e instalación** | ||
| + | |||
| + | {{ doc: | ||
| + | |||
| + | {{ doc: | ||
| + | |||
| + | {{ doc: | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Elección del trafo para una FA de laboratorio ===== | ||
| + | |||
| + | Para una fuente de alimentación lineal de laboratorio, | ||
| + | |||
| + | * **Ventajas del toroidal** | ||
| + | - Mayor rendimiento energético (hasta >90%), con menores pérdidas por calor y corrientes de Foucault, ideal para mantener estabilidad en mediciones precisas de laboratorio. | ||
| + | - Bajo nivel de interferencia electromagnética y vibración silenciosa, lo que reduce el rizado y protege circuitos sensibles como osciloscopios o reguladores lineales. | ||
| + | - Tamaño y peso reducidos, facilitando la integración en bancadas de trabajo compactas. | ||
| + | * **Desventajas y consideraciones** | ||
| + | * Los transformadores estándar son más económicos y fáciles de conseguir, pero generan más calor y ruido, lo que puede afectar la precisión en entornos de laboratorio. | ||
| + | * 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. | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Información adicional ===== | ||
| + | |||
| + | **Enlaces** | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - Trafos toroidales | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - EMI | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | **Vídeos** | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||