{"id":10091,"date":"2026-03-03T03:52:19","date_gmt":"2026-03-03T03:52:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=10091"},"modified":"2026-07-15T09:51:52","modified_gmt":"2026-07-15T09:51:52","slug":"the-ultimate-guide-to-what-is-a-din-rail-power-supply","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/es\/the-ultimate-guide-to-what-is-a-din-rail-power-supply\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN? Una gu\u00eda clara para comprender, elegir e instalar"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html><head>\n  <meta charset=\"utf-8\">\n  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n  <title>\u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN? Una gu\u00eda clara para comprender, elegir e instalar<\/title>\n<\/head>\n<body>\n<!-- \u2193\u2193\u2193 The deployable fragment begins here. \u2193\u2193\u2193 -->\n<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Manrope:wght@400;600;700&family=Roboto:wght@600;700&display=swap');\n\n    .bd-post {\n      --prose-width: 680px;\n      --gap-attach: 16px;\n      --gap-normal: 32px;\n      --gap-section: 48px;\n      --pad-compact: 16px;\n      --pad-standard: 24px;\n      --body-bg: #FFFFFF;\n      --text-primary: #333333;\n      --text-secondary: #6E6E6E;\n      --heading-ink: #000000;\n      --accent: #479DE2;\n      --accent-hot: #FD9649;\n      --accent-text-grade: #0D3972;\n      --inverse-bg: #1E1E1E;\n      --inverse-text: #FFFFFF;\n      --inverse-text-secondary: #B0B0B0;\n      --card-fill: #F4F9FD;\n      --card-border: #E0E0E0;\n      --panel-fill: #FAFAFA;\n      --btn-white: #FFFFFF;\n      --btn-ink: #1E1E1E;\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;\n      line-height: 1.6;\n      color: var(--text-primary);\n      background: var(--body-bg);\n      padding: 40px;\n      max-width: 100%;\n      box-sizing: border-box;\n    }\n    .bd-post a { overflow-wrap: anywhere; word-break: break-word; }\n    .bd-post p a, .bd-post li a, .bd-post blockquote a, .bd-post td a {\n      color: var(--accent); text-decoration: underline; text-underline-offset: 2px;\n    }\n    .bd-post p, .bd-post li { overflow-wrap: break-word; }\n    .bd-post .bd-post-article { max-width: var(--prose-width); margin: 0 auto; }\n    .bd-post [class*=\"bp-\"] { box-sizing: border-box; }\n\n    \/* prose spacing *\/\n    .bd-post p  { margin: 0 0 1em; }\n    .bd-post h1 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 600; font-size: 34px; line-height: 1.2; color: var(--heading-ink); margin: 0 0 16px; }\n    .bd-post h2 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 34px; line-height: 1.2; color: var(--heading-ink); margin: 48px 0 16px; }\n    .bd-post h3 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 24px; line-height: 1.25; color: var(--heading-ink); margin: 32px 0 12px; }\n    .bd-post h4 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 600; font-size: 18px; line-height: 1.2; color: var(--heading-ink); margin: 24px 0 8px; }\n    .bd-post ul, .bd-post ol { margin: 0 0 1em; padding-left: 1.5em; }\n    .bd-post li { margin-bottom: 0.5em; }\n    .bd-post strong { font-weight: 700; }\n\n    \/* tables *\/\n    .bd-post .table-wrapper { overflow-x: auto; margin: 1em 0; }\n    .bd-post table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; }\n    .bd-post th { background: var(--card-fill); color: var(--accent-text-grade); font-weight: 600; padding: 12px 16px; text-align: left; border: 1px solid var(--card-border); }\n    .bd-post td { padding: 10px 16px; border: 1px solid var(--card-border); }\n    .bd-post tr:nth-child(even) td { background: var(--panel-fill); }\n\n    \/* blockquote \/ code *\/\n    .bd-post blockquote { border-left: 4px solid var(--accent); background: var(--panel-fill); padding: 16px 20px; margin: 1em 0; font-style: italic; color: var(--text-primary); }\n    .bd-post code { background: var(--panel-fill); font-family: \"SF Mono\", \"Fira Code\", monospace; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-size: 0.9em; }\n\n    \/* BP outer margins \u2014 specific classes only *\/\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-conversion-flow { margin: var(--gap-attach) 0 var(--gap-normal); }\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-specs-grid { margin: var(--gap-normal) 0; }\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-power-budget { margin: var(--gap-attach) 0 var(--gap-normal); }\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-install-checklist { margin: var(--gap-normal) 0; }\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-cta-end { margin: var(--gap-section) 0 0; }\n\n    \/* ============ BP-1: Conversion Flow ============ *\/\n    .bd-post .bp-conversion-flow {\n      background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: 8px;\n      padding: var(--pad-standard); display: flex; align-items: stretch; gap: 0;\n    }\n    .bd-post .bp-conversion-step { flex: 1; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 8px; padding: 4px 8px; }\n    .bd-post .bp-conversion-num {\n      width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; background: var(--accent); color: var(--btn-white);\n      display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-family: \"Roboto\", sans-serif;\n      font-weight: 700; font-size: 18px; flex-shrink: 0;\n    }\n    .bd-post .bp-conversion-arrow {\n      flex: 0 0 auto; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;\n    }\n    .bd-post .bp-conversion-arrow svg { width: 24px; height: 24px; color: var(--accent); }\n    .bd-post .bp-conversion-label { font-weight: 600; font-size: 15px; color: var(--heading-ink); }\n    .bd-post .bp-conversion-desc { font-size: 13px; color: var(--text-secondary); line-height: 1.45; }\n    .bd-post .bp-conversion-icon { color: var(--accent-text-grade); width: 22px; height: 22px; }\n\n    \/* ============ BP-2: Specs Grid (flex-wrap avoids orphan) ============ *\/\n    .bd-post .bp-specs-grid {\n      background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: 8px;\n      padding: var(--pad-standard); display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;\n    }\n    .bd-post .bp-specs-grid > :last-child:nth-child(odd) { grid-column: auto; }\n    .bd-post .bp-spec-card {\n      flex: 0 0 calc(50% - 8px); min-width: 0;\n      display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; padding: 12px; border-radius: 6px;\n      border: 1px solid var(--card-border);\n    }\n    .bd-post .bp-spec-icon { width: 20px; height: 20px; color: var(--accent); flex-shrink: 0; }\n    .bd-post .bp-spec-label { font-weight: 600; font-size: 13px; color: var(--accent-text-grade); text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; }\n    .bd-post .bp-spec-value { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 15px; color: var(--heading-ink); }\n    .bd-post .bp-spec-why { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); line-height: 1.4; }\n\n    \/* ============ BP-3: Power Budget ============ *\/\n    .bd-post .bp-power-budget {\n      background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: 8px;\n      padding: var(--pad-standard); display: flex; flex-direction: column; gap: 12px;\n    }\n    .bd-post .bp-budget-header { display: flex; align-items: center; gap: 8px; }\n    .bd-post .bp-budget-header svg { width: 22px; height: 22px; color: var(--accent-text-grade); }\n    .bd-post .bp-budget-title { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 15px; color: var(--heading-ink); }\n    .bd-post .bp-budget-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 6px 0; font-size: 14px; }\n    .bd-post .bp-budget-device { color: var(--text-primary); }\n    .bd-post .bp-budget-watt { font-weight: 600; color: var(--heading-ink); }\n    .bd-post .bp-budget-divider { height: 1px; background: var(--card-border); margin: 4px 0; }\n    .bd-post .bp-budget-total { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 6px 0; font-weight: 700; font-size: 15px; color: var(--heading-ink); }\n    .bd-post .bp-budget-chain { display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 8px; padding: 8px 0 4px; font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-size: 14px; color: var(--text-primary); }\n    .bd-post .bp-budget-chain svg.bp-chain-arr { width: 18px; height: 18px; color: var(--text-secondary); flex-shrink: 0; }\n    .bd-post .bp-budget-mul { font-weight: 600; font-size: 14px; color: var(--accent-text-grade); background: var(--panel-fill); padding: 4px 10px; border-radius: 4px; }\n    .bd-post .bp-budget-result { font-weight: 700; font-size: 15px; color: var(--accent-text-grade); }\n    .bd-post .bp-budget-final { display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 8px; padding: 10px 0 4px; font-weight: 700; font-size: 16px; color: var(--accent-text-grade); }\n    .bd-post .bp-budget-final svg { width: 20px; height: 20px; }\n\n    \/* ============ BP-4: Installation Checklist ============ *\/\n    .bd-post .bp-install-checklist {\n      background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border);\n      border-left: 4px solid var(--accent); border-radius: 6px; padding: var(--pad-compact);\n      display: flex; flex-direction: column; gap: 6px;\n    }\n    .bd-post .bp-install-item { display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px; padding: 6px 0; }\n    .bd-post .bp-install-check { width: 18px; height: 18px; color: var(--accent); flex-shrink: 0; margin-top: 2px; }\n    .bd-post .bp-install-text { display: flex; flex-direction: column; gap: 2px; }\n    .bd-post .bp-install-name { font-weight: 600; font-size: 14px; color: var(--heading-ink); }\n    .bd-post .bp-install-tip { font-size: 13px; color: var(--text-secondary); line-height: 1.45; }\n\n    \/* ============ BP-5 CTA-End ============ *\/\n    .bd-post .bp-cta-end {\n      background: var(--inverse-bg); border-radius: 8px; padding: 32px var(--pad-standard);\n      display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 12px;\n    }\n    .bd-post .bp-cta-end-icon { width: 32px; height: 32px; color: var(--accent); margin-bottom: 4px; }\n    .bd-post .bp-cta-end-title { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 24px; color: var(--inverse-text); max-width: 480px; line-height: 1.2; }\n    .bd-post .bp-cta-end-subtitle { font-size: 15px; color: var(--inverse-text-secondary); max-width: 420px; line-height: 1.5; }\n    .bd-post .bp-cta-end-btn {\n      display: inline-flex; align-items: center; padding: 14px 32px; border-radius: 6px;\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif; font-weight: 600; font-size: 15px; text-decoration: none;\n      border: none; cursor: pointer;\n      background: var(--accent-hot); color: var(--btn-ink);\n    }\n\n    \/* motion *\/\n    @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {\n      @supports (animation-timeline: view()) {\n        .bd-post .bd-reveal { animation: bd-fade-in linear both; animation-timeline: view(); animation-range: entry 0% entry 35%; }\n        @keyframes bd-fade-in { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }\n      }\n      .bd-post h2 { transition: color .2s ease-out, transform .2s ease-out; transform-origin: left; }\n      .bd-post h2:hover { color: var(--accent-text-grade); transform: scale(1.01); }\n      .bd-post .bp-conversion-flow { transition: transform .2s ease-out, box-shadow .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-conversion-flow:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08); }\n      .bd-post .bp-conversion-num { transition: transform .15s ease-out; }\n      .bd-post .bp-conversion-step:hover .bp-conversion-num { transform: scale(1.08); }\n      .bd-post .bp-specs-grid { transition: transform .2s ease-out, box-shadow .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-specs-grid:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08); }\n      .bd-post .bp-spec-card:hover { border-color: var(--accent); }\n      .bd-post .bp-power-budget { transition: transform .2s ease-out, box-shadow .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-power-budget:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08); }\n      .bd-post .bp-cta-end-btn { transition: background .2s ease, color .2s ease, transform .2s ease, box-shadow .2s ease; }\n      .bd-post .bp-cta-end-btn:hover { background: var(--btn-white); color: var(--accent-text-grade); transform: translateY(-1px); box-shadow: 0 4px 16px rgba(253,150,73,0.25); }\n      .bd-post tr:hover td { background: var(--card-fill); }\n      .bd-post p a, .bd-post li a, .bd-post blockquote a, .bd-post td a { transition: color .2s ease-out, text-decoration-color .2s ease-out; }\n      .bd-post p a:hover, .bd-post li a:hover, .bd-post blockquote a:hover, .bd-post td a:hover { color: var(--accent-hot); }\n    }\n\n    \/* mobile (\u2264768px) *\/\n    @media (max-width: 768px) {\n      .bd-post { padding: 16px; }\n      .bd-post h1 { font-size: 26px; }\n      .bd-post h2 { font-size: 26px; margin-top: 32px; }\n      .bd-post h3 { font-size: 20px; margin-top: 24px; }\n      .bd-post .bp-conversion-flow { flex-direction: column; gap: 0; }\n      .bd-post .bp-conversion-arrow { width: auto; height: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; }\n      .bd-post .bp-conversion-arrow svg { transform: rotate(90deg); }\n      .bd-post .bp-specs-grid { gap: 12px; }\n      .bd-post .bp-specs-grid > :last-child:nth-child(odd) { flex: 0 0 100%; }\n      .bd-post .bp-spec-card { flex: 0 0 100%; }\n      .bd-post .bp-budget-chain { flex-wrap: wrap; }\n      .bd-post .bp-cta-end { padding: 24px 16px; }\n      .bd-post .bp-cta-end-title { font-size: 20px; }\n    }\n  <\/style>\n\n  <article class=\"bd-post-article\">\n    <h1><\/h1>\n\n    <h2>\u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN?<\/h2>\n    <p>Una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN es un convertidor de CA a CC dise\u00f1ado para encajarse en un carril met\u00e1lico estandarizado de 35 mm dentro de los armarios de control industriales. Es la forma habitual de suministrar corriente continua estable a los equipos de automatizaci\u00f3n. Si alguna vez has abierto un cuadro el\u00e9ctrico y has visto una caja met\u00e1lica compacta con cables que entran por un lado y salen por el otro \u2014instalada junto a los disyuntores y los rel\u00e9s en la misma banda met\u00e1lica\u2014, eso es precisamente lo que estabas viendo.<\/p>\n    <p>Para entenderlo a fondo, tenemos que analizar ambas partes del nombre.<\/p>\n\n    <h3>La norma del carril DIN: el origen de su nombre<\/h3>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Gemini_Generated_Image_3pof453pof453pof.webp\" alt=\"Texto descriptivo\" class=\"bd-post-image\" loading=\"lazy\">\n    <p>DIN significa <em>Instituto Alem\u00e1n de Normalizaci\u00f3n<\/em>, el Instituto Alem\u00e1n de Normalizaci\u00f3n, fundado en 1917. El riel de montaje que utilizamos hoy en d\u00eda est\u00e1 definido por la norma internacional <strong>IEC\/EN 60715<\/strong>, que especifica una tira met\u00e1lica de 35 mm de ancho con una secci\u00f3n transversal caracter\u00edstica en forma de \u201csombrero de copa\u201d. Esta forma (a menudo denominada TS35 en Norteam\u00e9rica) permite que los dispositivos compatibles se enganchen en el borde superior y se fijen mediante un clip con resorte en la parte inferior. Sin herramientas, sin tornillos, sin taladrar.<\/p>\n    <p>\u00bfPor qu\u00e9 35 mm? Porque la estandarizaci\u00f3n facilita la interoperabilidad. Un disyuntor de una marca, un rel\u00e9 de otra y una fuente de alimentaci\u00f3n de una tercera se acoplan al mismo carril dentro del mismo armario. Piensa en un carril DIN como el puerto USB del mundo de los armarios el\u00e9ctricos: una interfaz f\u00edsica universal que elimina la necesidad de soportes y adaptadores a medida.<\/p>\n    <p>Los carriles DIN se comercializan en dos perfiles de profundidad seg\u00fan la norma: <strong>Tres pulgadas y media por siete pulgadas y media<\/strong> (de perfil bajo, para dispositivos ligeros como bloques de bornes y rel\u00e9s peque\u00f1os) y <strong>Tres por cinco por quince<\/strong> (profundo, para componentes m\u00e1s pesados, como fuentes de alimentaci\u00f3n y controladores de motor). La mayor\u00eda de las fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN se montan en el perfil m\u00e1s profundo, de 15 mm.<\/p>\n\n    <h3>La propia fuente de alimentaci\u00f3n<\/h3>\n    <p>La parte de la ecuaci\u00f3n correspondiente a la fuente de alimentaci\u00f3n realiza una funci\u00f3n muy sencilla: toma la corriente alterna (CA) de la red el\u00e9ctrica y la convierte en la corriente continua (CC) que necesitan los equipos electr\u00f3nicos industriales para funcionar.<\/p>\n    <p>\u00bfPor qu\u00e9 es importante esta conversi\u00f3n? La corriente de la red el\u00e9ctrica de tu f\u00e1brica es de CA, es decir, una tensi\u00f3n que oscila 50 o 60 veces por segundo. Sin embargo, un PLC, una pantalla t\u00e1ctil HMI o un conjunto de sensores necesitan una tensi\u00f3n de CC estable y sin fluctuaciones, normalmente <strong>24 V CC<\/strong>, para que funcionen de forma fiable. Si se conectara corriente alterna directamente a estos dispositivos, se estropear\u00edan. La fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN se coloca entre la red el\u00e9ctrica y el equipo, sirviendo de puente entre ambos.<\/p>\n    <p>F\u00edsicamente, estas unidades son cajas compactas de metal o pl\u00e1stico. Su anchura var\u00eda desde el ancho de dos dedos (18 mm para una unidad de 15 W) hasta aproximadamente el ancho de la mano (110 mm para una unidad de 480 W). En la parte frontal se encuentran los terminales de entrada (marcados con L, N y PE para tierra), los terminales de salida (V+ y V-), un LED verde que indica \u201cDC OK\u201d y, a menudo, un peque\u00f1o potenci\u00f3metro para ajustar con precisi\u00f3n la tensi\u00f3n de salida.<\/p>\n\n    <h3>Resumen de las caracter\u00edsticas principales<\/h3>\n    <p>Hay tres decisiones de dise\u00f1o que definen toda fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN:<\/p>\n    <p><strong>Fijaci\u00f3n a presi\u00f3n.<\/strong> La parte trasera de la unidad cuenta con un cierre mec\u00e1nico que encaja en el riel TS35. La instalaci\u00f3n se realiza en cuesti\u00f3n de segundos: engancha la parte superior, gira hacia abajo y espera a o\u00edr el clic. Desmontarla es igual de r\u00e1pido. Tira del cierre con un destornillador y lev\u00e1ntala para sacarla. Esta modularidad permite sustituir una unidad averiada en menos de un minuto, lo que minimiza el tiempo de inactividad en la producci\u00f3n.<\/p>\n    <p><strong>Refrigeraci\u00f3n por convecci\u00f3n.<\/strong> Casi todas las fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN carecen de ventilador. Esto sorprende a mucha gente. \u00bfNo deber\u00edan necesitar refrigeraci\u00f3n activa los dispositivos electr\u00f3nicos que gestionan cientos de vatios? La respuesta est\u00e1 en el entorno. Los armarios de control industriales suelen estar sellados seg\u00fan la norma NEMA 12 para impedir la entrada de polvo, neblina de aceite y humedad. Un ventilador no har\u00eda m\u00e1s que recircular el aire caliente y se convertir\u00eda en el primer componente en fallar. En su lugar, estas fuentes de alimentaci\u00f3n utilizan su carcasa de aluminio como disipador t\u00e9rmico, aprovechando la convecci\u00f3n natural: el aire caliente asciende, el aire fr\u00edo entra por debajo y el ciclo se mantiene por s\u00ed solo sin necesidad de ninguna pieza m\u00f3vil.<\/p>\n    <p><strong>Protecci\u00f3n integrada.<\/strong> Cortocircuito, sobrecarga, sobretensi\u00f3n y sobrecalentamiento. Estas cuatro protecciones son est\u00e1ndar en cualquier unidad de grado industrial. Si el cable de un sensor queda aprisionado y se produce un cortocircuito a tierra, la fuente de alimentaci\u00f3n lo detecta, corta la salida en cuesti\u00f3n de microsegundos y se recupera autom\u00e1ticamente una vez que se subsana la aver\u00eda. Esto protege tanto a la propia fuente de alimentaci\u00f3n como a todos los dispositivos conectados a ella.<\/p>\n\n    <h2>C\u00f3mo funciona una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN<\/h2>\n    <p>Todas las fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN tienen una \u00fanica funci\u00f3n: tomar la corriente alterna de la red el\u00e9ctrica, que es impredecible, y convertirla en corriente continua limpia y predecible en la que puedan confiar los sistemas electr\u00f3nicos industriales sensibles. A continuaci\u00f3n explicamos c\u00f3mo se produce esa conversi\u00f3n y por qu\u00e9 el m\u00e9todo de refrigeraci\u00f3n es tan importante como la propia electr\u00f3nica.<\/p>\n\n    <h3>De la entrada de CA a la salida de CC: la cadena de conversi\u00f3n<\/h3>\n    <p>La conversi\u00f3n se lleva a cabo en tres fases, todas ellas integradas en esa compacta carcasa met\u00e1lica.<\/p>\n    <p><strong>Etapa 1: Rectificaci\u00f3n y filtrado.<\/strong> La tensi\u00f3n de CA de entrada puede oscilar entre 85 V (red el\u00e9ctrica japonesa) y 264 V (red el\u00e9ctrica brit\u00e1nica) en el caso de una unidad de entrada universal. En primer lugar, pasa por un filtro EMI para impedir que el ruido el\u00e9ctrico entre o salga de la fuente de alimentaci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, un puente rectificador convierte la onda sinusoidal de CA en una forma de onda de CC pulsante. Unos grandes condensadores de entrada suavizan las ondulaciones, produciendo una tensi\u00f3n de corriente continua aproximada de entre 170 V y 370 V, dependiendo de la entrada.<\/p>\n    <p><strong>Etapa 2: Conversi\u00f3n por conmutaci\u00f3n.<\/strong> Aqu\u00ed es donde reside la magia y la eficiencia. La corriente continua bruta se corta a una frecuencia elevada, normalmente <strong>De 50 kHz a 500 kHz<\/strong>, mediante un transistor de conmutaci\u00f3n. Esta corriente alterna de alta frecuencia pasa a trav\u00e9s de un peque\u00f1o transformador de ferrita que reduce la tensi\u00f3n hasta el nivel deseado. Dado que el transformador funciona a m\u00e1s de 50 000 ciclos por segundo, en lugar de a los 50\/60 Hz de la red el\u00e9ctrica, puede ser considerablemente m\u00e1s peque\u00f1o y ligero. El propio proceso de conmutaci\u00f3n es el secreto de la eficiencia: el transistor de conmutaci\u00f3n est\u00e1 o bien completamente activado (ca\u00edda de tensi\u00f3n casi nula) o bien completamente desactivado (flujo de corriente casi nulo). Se desperdicia muy poca energ\u00eda en forma de calor. As\u00ed es como las unidades modernas logran <strong>Rendimiento del 87% al 96%<\/strong> (<a href=\"https:\/\/recom-power.com\/en\/rec-n-choosing-the-right-din-rail-power-supply-for-your-application-388.html\">RECOM<\/a>, 2025).<\/p>\n    <p><strong>Etapa 3: Regulaci\u00f3n y filtrado de la salida.<\/strong> La tensi\u00f3n reducida se rectifica de nuevo y, a continuaci\u00f3n, pasa a trav\u00e9s de condensadores e inductores de filtrado de salida para eliminar el ruido de conmutaci\u00f3n de alta frecuencia. Un circuito de retroalimentaci\u00f3n supervisa continuamente la tensi\u00f3n de salida y ajusta el ciclo de trabajo de la conmutaci\u00f3n en tiempo real para mantener la regulaci\u00f3n, normalmente dentro de un margen de \u00b11% respecto al valor de consigna. El resultado final es una corriente continua limpia con una ondulaci\u00f3n que suele estar por debajo de <strong>50 mV de pico a pico<\/strong> en una salida de 24 V.<\/p>\n\n    <!-- BP-1: Conversion Flow -->\n    <div class=\"bp-conversion-flow bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-conversion-step\">\n        <div class=\"bp-conversion-num\">1<\/div>\n        <svg class=\"bp-conversion-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><polygon points=\"13 2 3 14 12 14 11 22 21 10 12 10 13 2\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-conversion-label\">Rectificar y filtrar<\/div>\n        <div class=\"bp-conversion-desc\">Corriente alterna de red convertida en corriente continua pulsante, suavizada mediante condensadores<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-conversion-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/div>\n      <div class=\"bp-conversion-step\">\n        <div class=\"bp-conversion-num\">2<\/div>\n        <svg class=\"bp-conversion-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><rect x=\"4\" y=\"4\" width=\"16\" height=\"16\" rx=\"2\"\/><rect x=\"9\" y=\"9\" width=\"6\" height=\"6\"\/><line x1=\"9\" y1=\"2\" x2=\"9\" y2=\"4\"\/><line x1=\"15\" y1=\"2\" x2=\"15\" y2=\"4\"\/><line x1=\"9\" y1=\"20\" x2=\"9\" y2=\"22\"\/><line x1=\"15\" y1=\"20\" x2=\"15\" y2=\"22\"\/><line x1=\"20\" y1=\"9\" x2=\"22\" y2=\"9\"\/><line x1=\"20\" y1=\"15\" x2=\"22\" y2=\"15\"\/><line x1=\"2\" y1=\"9\" x2=\"4\" y2=\"9\"\/><line x1=\"2\" y1=\"15\" x2=\"4\" y2=\"15\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-conversion-label\">Convertidor de modo conmutado<\/div>\n        <div class=\"bp-conversion-desc\">Corte de alta frecuencia y reducci\u00f3n de tensi\u00f3n mediante transformador<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-conversion-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/div>\n      <div class=\"bp-conversion-step\">\n        <div class=\"bp-conversion-num\">3<\/div>\n        <svg class=\"bp-conversion-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M12 22c5.523 0 10-4.477 10-10S17.523 2 12 2 2 6.477 2 12s4.477 10 10 10z\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-conversion-label\">Regulaci\u00f3n y salida<\/div>\n        <div class=\"bp-conversion-desc\">Bucle de retroalimentaci\u00f3n y filtrado para depurar la tensi\u00f3n de 24 V CC<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <h3>\u00bfPor qu\u00e9 no hay ventilador? \u2014 Las ventajas de la refrigeraci\u00f3n por convecci\u00f3n<\/h3>\n    <p>Como se\u00f1al\u00f3 Bruce Desmond, de Phoenix Contact, en un <a href=\"https:\/\/www.electronicdesign.com\/content\/article\/21187332\/din-rail-power-supplies-move-beyond-the-factory-floor\">an\u00e1lisis ampliamente citado sobre fuentes de alimentaci\u00f3n de grado industrial<\/a> (Electronic Design, 2004), al menos el 80% de las aplicaciones de grado industrial utilizan armarios sin ventilaci\u00f3n. En una carcasa sellada NEMA 12, un ventilador es peor que in\u00fatil. Lo \u00fanico que hace es remover el aire caliente y, con el tiempo, se atasca debido al polvo y a las vibraciones.<\/p>\n    <p>La refrigeraci\u00f3n por convecci\u00f3n resuelve este problema gracias a su dise\u00f1o. La fuente de alimentaci\u00f3n se monta en posici\u00f3n vertical, con los terminales orientados hacia abajo. A medida que los componentes internos generan calor, la carcasa de aluminio lo transfiere al aire circundante, que asciende de forma natural. Esto hace que entre aire m\u00e1s fresco por la parte inferior, creando un ciclo de refrigeraci\u00f3n pasivo pero continuo. La ausencia de ventilador elimina el punto de fallo m\u00e1s habitual en la electr\u00f3nica industrial, lo que contribuye a que los valores de MTBF (tiempo medio entre fallos) alcancen los <strong>m\u00e1s de 500.000 horas<\/strong> (seg\u00fan la norma IEC 61709) en unidades de calidad.<\/p>\n    <p>La contrapartida es que el espacio libre es importante. Una fuente de alimentaci\u00f3n necesita al menos 50 mm de espacio libre por encima y por debajo para que se establezca la corriente de convecci\u00f3n. Si se bloquea ese espacio, la unidad se sobrecalentar\u00e1 y comenzar\u00e1 a reducir su potencia, protegi\u00e9ndose a s\u00ed misma mediante la disminuci\u00f3n de la potencia de salida. Trataremos este tema con m\u00e1s detalle en la secci\u00f3n dedicada a la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n    <h2>Explicaci\u00f3n de las especificaciones clave<\/h2>\n    <p>Una vez que se superan los conceptos b\u00e1sicos, una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN se define mediante una serie de par\u00e1metros clave. Comprenderlos marca la diferencia entre echar un vistazo superficial a una ficha t\u00e9cnica y leerla de verdad.<\/p>\n    <p><strong>Rango de tensi\u00f3n de entrada.<\/strong> \u201cEntrada universal\u201d significa 85-264 V CA, monof\u00e1sica. Es compatible con cualquier tensi\u00f3n de red, desde los 100 V japoneses hasta los 230 V brit\u00e1nicos, sin necesidad de realizar ning\u00fan cambio manual. Para aplicaciones de mayor potencia (normalmente a partir de 480 W), es habitual la entrada trif\u00e1sica (320-575 V CA). Algunas unidades especializadas tambi\u00e9n admiten entrada de corriente continua (430-815 V CC) para aplicaciones solares y de almacenamiento en bater\u00edas.<\/p>\n    <p><strong>Tensi\u00f3n y corriente de salida.<\/strong> La tensi\u00f3n de 24 V CC es el est\u00e1ndar del sector por una raz\u00f3n. Es lo suficientemente baja como para que su contacto sea seguro seg\u00fan la normativa SELV (tensi\u00f3n extra baja de seguridad) \u2014por debajo del umbral de peligro de 50 V definido tanto por las normas de la OSHA como por las de la IEC\u2014 y, al mismo tiempo, lo suficientemente alta como para alimentar de forma fiable v\u00e1lvulas solenoides, bobinas de rel\u00e9 y sensores a trav\u00e9s de cables de gran longitud. Existen salidas de 12 V y 48 V para aplicaciones especializadas (automoci\u00f3n, telecomunicaciones), pero, a menos que tengas una raz\u00f3n espec\u00edfica para elegir otra opci\u00f3n, 24 V es el valor por defecto.<\/p>\n    <p><strong>Potencia nominal.<\/strong> La potencia se calcula simplemente multiplicando la tensi\u00f3n por la intensidad: una unidad de 24 V y 10 A tiene una potencia de 240 W. La regla fundamental es dimensionar con un <strong>Margen 20\u201330%<\/strong> por encima de la carga total calculada. Este margen tiene en cuenta las corrientes de arranque, las fluctuaciones de carga, futuras ampliaciones y la reducci\u00f3n de potencia debida a la temperatura.<\/p>\n    <p><strong>Eficiencia.<\/strong> Una diferencia de eficiencia en el modelo 5% no es algo meramente te\u00f3rico. Las pruebas realizadas por PULS han demostrado que una menor eficiencia en el modelo 5% se traduce en un aumento de la temperatura interna de entre 10 y 16 \u00b0C aproximadamente dentro de una carcasa sellada. Esto es suficiente para reducir potencialmente a la mitad la vida \u00fatil de los condensadores electrol\u00edticos. Para las unidades de m\u00e1s de 75 W comercializadas en la UE, la norma EN 61000-3-2 exige una correcci\u00f3n activa del factor de potencia (PFC &gt; 0,9). La capacidad de entrada universal es una consecuencia del dise\u00f1o del circuito de PFC.<\/p>\n    <p><strong>Tiempo de retenci\u00f3n.<\/strong> Este es el n\u00famero de milisegundos durante los que la fuente de alimentaci\u00f3n puede mantener su salida tras la p\u00e9rdida de la alimentaci\u00f3n de entrada; normalmente <strong>\u226520 ms<\/strong> para instalaciones industriales. Veinte milisegundos equivalen a un ciclo completo de corriente alterna a 50 Hz. En la pr\u00e1ctica, esto significa que la fuente de alimentaci\u00f3n puede soportar una ca\u00edda moment\u00e1nea de tensi\u00f3n o la p\u00e9rdida de un \u00fanico ciclo de la red el\u00e9ctrica sin que el PLC se reinicie ni se detenga la l\u00ednea de producci\u00f3n.<\/p>\n    <p><strong>Ondulaciones y ruido.<\/strong> Expresado en milivoltios de pico a pico (mVpp), este valor indica el grado de pureza de la salida de corriente continua. Para una salida de 24 V, cualquier valor inferior a 50 mVpp se considera de buena calidad industrial. Una ondulaci\u00f3n excesiva puede provocar lecturas err\u00e1ticas de los sensores y errores de comunicaci\u00f3n en las redes industriales.<\/p>\n    <p><strong>Funciones de protecci\u00f3n.<\/strong> La protecci\u00f3n contra cortocircuitos (reinicio autom\u00e1tico en modo \u00abhiccup\u00bb), la protecci\u00f3n contra sobrecargas (limitaci\u00f3n de corriente constante), la protecci\u00f3n contra sobretensiones (limitaci\u00f3n de salida) y la protecci\u00f3n contra sobrecalentamiento (apagado t\u00e9rmico) son caracter\u00edsticas de serie. Si una unidad carece de cualquiera de estas cuatro protecciones, no es de grado industrial.<\/p>\n\n    <!-- BP-2: Specs Grid -->\n    <div class=\"bp-specs-grid bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><polygon points=\"13 2 3 14 12 14 11 22 21 10 12 10 13 2\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Tensi\u00f3n de entrada<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">85\u2013264 V CA (1\u03a6)<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">La entrada universal funciona en todo el mundo sin necesidad de un selector de tensi\u00f3n<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><polyline points=\"8 12 12 16 16 8\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Tensi\u00f3n de salida<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">24 V CC (est\u00e1ndar)<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">Seguro al tacto por debajo de 50 V; alimenta de forma fiable PLC, rel\u00e9s y sensores<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M12 20V10\"\/><path d=\"M18 20V4\"\/><path d=\"M6 20v-4\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Potencia nominal<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">10 W \u2013 960 W+<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">Dimensi\u00f3n con un margen de 20\u201330% por encima de la carga total calculada<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><polyline points=\"22 12 18 12 15 21 9 3 6 12 2 12\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Eficacia<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">87% \u2013 96%<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">Menor eficiencia del 5% = temperaturas del recinto entre 10 y 16 \u00b0C m\u00e1s altas<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><polyline points=\"12 6 12 12 16 14\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Tiempo de retenci\u00f3n<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">\u2265 20 ms<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">Sigue funcionando aunque falle un ciclo del aire acondicionado; el PLC sigue en funcionamiento<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><polyline points=\"22 12 18 12 15 21 9 3 6 12 2 12\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Ondulaci\u00f3n y ruido<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">&lt; 50 mVpp<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">Un exceso de ondulaci\u00f3n provoca lecturas err\u00e1ticas de los sensores y errores de comunicaci\u00f3n<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-spec-card\">\n        <svg class=\"bp-spec-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M12 22s8-4 8-10V5l-8-3-8 3v7c0 6 8 10 8 10z\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-spec-label\">Protecci\u00f3n<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-value\">Integrado de 4 capas<\/div>\n        <div class=\"bp-spec-why\">Cortocircuito, sobrecarga, sobretensi\u00f3n, sobrecalentamiento \u2014 recuperaci\u00f3n autom\u00e1tica<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <h2>D\u00f3nde se utilizan las fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN<\/h2>\n    <p>Si tu trabajo tiene que ver con alguno de los siguientes aspectos, es casi seguro que haya una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN funcionando silenciosamente en segundo plano.<\/p>\n    <div class=\"table-wrapper\">\n    <table>\n      <thead><tr><th>Aplicaci\u00f3n<\/th><th>A qu\u00e9 da energ\u00eda<\/th><th>\u00bfPor qu\u00e9 una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN?<\/th><\/tr><\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td>Automatizaci\u00f3n industrial<\/td><td>PLC, interfaces hombre-m\u00e1quina (HMI), m\u00f3dulos de E\/S, sensores<\/td><td>Red troncal estandarizada de 24 V para todo el sistema de control<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Control de procesos<\/td><td>Transmisores, caudal\u00edmetros, analizadores<\/td><td>Corriente continua limpia y estable para garantizar la precisi\u00f3n de las mediciones<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Embalaje y manipulaci\u00f3n de materiales<\/td><td>Controladores de cintas transportadoras, clasificadoras, lectores de c\u00f3digos de barras<\/td><td>Modular, f\u00e1cil de ampliar a medida que crecen las l\u00edneas de producci\u00f3n<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Gesti\u00f3n de edificios<\/td><td>Alarmas contra incendios, controladores de climatizaci\u00f3n, control de accesos<\/td><td>Compacto, cabe en los cuadros el\u00e9ctricos est\u00e1ndar<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Energ\u00edas renovables<\/td><td>Pasarelas de supervisi\u00f3n, equipos de comunicaci\u00f3n<\/td><td>Opciones de entrada de corriente continua para la conexi\u00f3n directa a la bater\u00eda o al sistema solar<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Infraestructura<\/td><td>Sem\u00e1foros, controles de estaciones de bombeo, tratamiento de aguas<\/td><td>Fiabilidad en recintos exteriores sin supervisi\u00f3n<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table>\n    <\/div>\n    <p>Si abres cualquier armario de control industrial, la fuente de alimentaci\u00f3n se encuentra casi siempre en la esquina superior izquierda. Ese es el punto de partida de la distribuci\u00f3n de corriente continua. Todos los dem\u00e1s dispositivos conectados a ese carril dependen de ella. Cuando falla, todo lo que hay a continuaci\u00f3n se queda sin corriente. Por eso es tan importante elegirla bien.<\/p>\n\n    <h2>C\u00f3mo elegir la fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN adecuada<\/h2>\n    <p>Elegir una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN no es complicado si lo desglosas en tres pasos sucesivos. Piensa en ello como una lista de comprobaci\u00f3n. Cada paso descarta las opciones err\u00f3neas hasta que solo queda la correcta.<\/p>\n\n    <h3>Paso 1 \u2014 Calcula tu presupuesto energ\u00e9tico<\/h3>\n    <p>Este es el paso en el que la mayor\u00eda de los prescriptores noveles se equivocan, y el error suele ser casi siempre el mismo: subestimar la carga total.<\/p>\n    <p>Empieza por hacer una lista de todos los dispositivos que van a recibir corriente continua de esta fuente de alimentaci\u00f3n: el PLC, la HMI, cada sensor, cada bobina de rel\u00e9, cada luz indicadora. Busca el consumo de cada uno. La mayor\u00eda aparecer\u00e1 indicado en vatios. En el caso de los dispositivos cuyo consumo se indique en amperios a 24 V, multipl\u00edcalo por 24 para obtener los vatios. Suma todo y, a continuaci\u00f3n, multiplica por <strong>1,2 a 1,3<\/strong> (un margen de seguridad de 20\u201330%).<\/p>\n    <p>He aqu\u00ed un ejemplo real. Un peque\u00f1o armario de control de una cinta transportadora podr\u00eda contener un PLC (30 W), un panel HMI (15 W), 12 sensores fotoel\u00e9ctricos de 1 W cada uno (12 W), 8 bobinas de rel\u00e9 de 2 W cada una (16 W) y un conmutador de red (10 W). Total: 83 W. Con un margen de 25%: 104 W. Se elegir\u00eda una unidad de 120 W, el siguiente tama\u00f1o est\u00e1ndar superior.<\/p>\n\n    <!-- BP-3: Power Budget -->\n    <div class=\"bp-power-budget bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-budget-header\">\n        <svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><rect x=\"4\" y=\"2\" width=\"16\" height=\"20\" rx=\"2\"\/><line x1=\"8\" y1=\"6\" x2=\"16\" y2=\"6\"\/><line x1=\"8\" y1=\"10\" x2=\"16\" y2=\"10\"\/><line x1=\"8\" y1=\"14\" x2=\"12\" y2=\"14\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-budget-title\">Lista de carga \u2014 Armario de control para transportador peque\u00f1o<\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-budget-row\"><span class=\"bp-budget-device\">PLC (controlador l\u00f3gico programable)<\/span><span class=\"bp-budget-watt\">30W<\/span><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-row\"><span class=\"bp-budget-device\">Panel t\u00e1ctil HMI<\/span><span class=\"bp-budget-watt\">15W<\/span><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-row\"><span class=\"bp-budget-device\">12 sensores fotoel\u00e9ctricos (1 W cada uno)<\/span><span class=\"bp-budget-watt\">12W<\/span><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-row\"><span class=\"bp-budget-device\">8 bobinas de rel\u00e9 (2 W cada una)<\/span><span class=\"bp-budget-watt\">16 W<\/span><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-row\"><span class=\"bp-budget-device\">Conmutador de red industrial<\/span><span class=\"bp-budget-watt\">10W<\/span><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-divider\"><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-total\"><span>Carga total<\/span><span>83 W<\/span><\/div>\n      <div class=\"bp-budget-chain\">\n        <span class=\"bp-budget-result\">83 W<\/span>\n        <svg class=\"bp-chain-arr\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg>\n        <span class=\"bp-budget-mul\">\u00d7 margen de 1,25<\/span>\n        <svg class=\"bp-chain-arr\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg>\n        <span class=\"bp-budget-result\">104 W<\/span>\n        <svg class=\"bp-chain-arr\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg>\n        <span>Seleccione<\/span>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-budget-final\">\n        <svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14\"\/><polyline points=\"22 4 12 14.01 9 11.01\"\/><\/svg>\n        Fuente de alimentaci\u00f3n de 120 W para carril DIN\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>Comprueba tambi\u00e9n si hay dispositivos con una corriente de arranque elevada, como motores y v\u00e1lvulas solenoides. Estos pueden consumir brevemente entre 150% y 300% de su corriente nominal al arrancar. Si tu fuente de alimentaci\u00f3n ofrece una funci\u00f3n de \u201caumento de potencia\u201d (por ejemplo, 150% durante 3-5 segundos), podr\u00e1 soportar estas picos sin dispararse. De lo contrario, deber\u00e1s dimensionarla en funci\u00f3n del pico, no del valor medio.<\/p>\n\n    <h3>Paso 2: adapta la entrada y la salida a tu sistema<\/h3>\n    <p>En cuanto a la producci\u00f3n, <strong>La tensi\u00f3n de 24 V CC cubre la gran mayor\u00eda de las necesidades industriales<\/strong>. Elige 12 V solo si trabajas con equipos de especificaciones para automoci\u00f3n. Elige 48 V para telecomunicaciones, infraestructuras PoE o cuando necesites suministrar energ\u00eda a trav\u00e9s de tramos de cable muy largos (mayor tensi\u00f3n = menor corriente = menor ca\u00edda de tensi\u00f3n).<\/p>\n    <p>En cuanto a la entrada, una entrada universal monof\u00e1sica (85\u2013264 V CA) admite pr\u00e1cticamente cualquier potencia inferior a 480 W. Funciona en todo el mundo y elimina el riesgo de que alguien coloque el selector de 110 V\/220 V en la posici\u00f3n incorrecta, ya que no hay ning\u00fan selector. Para sistemas que consumen 480 W o m\u00e1s, lo habitual es una entrada trif\u00e1sica (320\u2013575 V CA), sobre todo cuando la f\u00e1brica ya dispone de suministro trif\u00e1sico distribuido a la m\u00e1quina.<\/p>\n    <div class=\"table-wrapper\">\n    <table>\n      <thead><tr><th><\/th><th>Monof\u00e1sico<\/th><th>Trif\u00e1sico<\/th><\/tr><\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td>Rango de entrada<\/td><td>85\u2013264 V CA<\/td><td>320\u2013575 V CA<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Rango de potencia t\u00edpico<\/td><td>10 W\u2013480 W<\/td><td>480 W\u2013960 W+<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Ideal para<\/td><td>La mayor\u00eda de los paneles de control<\/td><td>Maquinaria de gran tama\u00f1o, automatizaci\u00f3n a gran escala<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table>\n    <\/div>\n\n    <h3>Paso 3: Comprobar el entorno, las certificaciones y las caracter\u00edsticas<\/h3>\n    <p>La misma fuente de alimentaci\u00f3n de 240 W que funciona perfectamente a plena carga en una sala climatizada a 25 \u00b0C puede que solo suministre 180 W en un armario sellado a 55 \u00b0C. Todas las fichas t\u00e9cnicas incluyen una curva de reducci\u00f3n de potencia: un gr\u00e1fico que muestra en qu\u00e9 medida disminuye la potencia de salida a medida que aumenta la temperatura ambiente. Por lo general, la potencia m\u00e1xima est\u00e1 disponible hasta los 50 \u00b0C o 60 \u00b0C, y luego disminuye entre un 2 y un 3% por cada grado adicional. Si tu armario se encuentra en una f\u00e1brica sin aire acondicionado en verano, debes tener esto en cuenta.<\/p>\n    <p>Las certificaciones son la prueba de que el aparato ha sido sometido a pruebas independientes. En el mercado norteamericano, <strong>UL 508<\/strong> (Equipos de control industrial) es el requisito m\u00ednimo. Para zonas peligrosas con gases o polvo inflamables, busca <strong>ATEX<\/strong> o <strong>UL HazLoc Clase I, Divisi\u00f3n 2<\/strong> certificaci\u00f3n. En la UE, <strong>CE<\/strong> Es obligatorio que el marcado vaya acompa\u00f1ado de una declaraci\u00f3n de conformidad. <strong>CCC<\/strong> es obligatorio para el mercado chino.<\/p>\n    <p>M\u00e1s all\u00e1 de lo b\u00e1sico, hay algunas caracter\u00edsticas que merece la pena buscar. A <strong>Contacto del rel\u00e9 de CC OK<\/strong> te permite conectar una alarma remota en caso de que falle el suministro el\u00e9ctrico. <strong>Capacidad de funcionamiento en paralelo\/redundancia<\/strong> te permite conectar dos unidades a trav\u00e9s de un m\u00f3dulo de redundancia para configuraciones N+1 en sistemas cr\u00edticos. <strong>Recubrimiento conformado<\/strong> en las placas de circuito impreso protege contra la humedad y las atm\u00f3sferas corrosivas en plantas qu\u00edmicas, instalaciones de procesamiento de alimentos e instalaciones al aire libre.<\/p>\n\n    <h2>Riel DIN frente a otros formatos de fuentes de alimentaci\u00f3n<\/h2>\n    <p>No todas las cajas que suministran tensi\u00f3n continua son iguales. Aqu\u00ed es donde el formato de carril DIN encaja entre sus hom\u00f3logos.<\/p>\n    <div class=\"table-wrapper\">\n    <table>\n      <thead><tr><th>Factor de forma<\/th><th>Montaje<\/th><th>Refrigeraci\u00f3n<\/th><th>Lo mejor para<\/th><\/tr><\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td><strong>Fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN<\/strong><\/td><td>Se acopla al riel TS35<\/td><td>Convecci\u00f3n<\/td><td>Armarios de control, paneles modulares de automatizaci\u00f3n<\/td><\/tr>\n        <tr><td><strong>Montaje en caja \/ Montaje en panel<\/strong><\/td><td>Tornillos para un subcuadro el\u00e9ctrico<\/td><td>A menudo refrigerados por ventilador<\/td><td>M\u00e1quinas independientes, industria general<\/td><\/tr>\n        <tr><td><strong>Estructura abierta<\/strong><\/td><td>Se atornilla al chasis del equipo principal<\/td><td>Var\u00eda<\/td><td>Fabricantes de equipos originales que integran fuentes de alimentaci\u00f3n en sus propios productos<\/td><\/tr>\n        <tr><td><strong>Adaptador de pared \/ Controlador LED<\/strong><\/td><td>De enchufe o en l\u00ednea<\/td><td>Convecci\u00f3n (peque\u00f1a)<\/td><td>Electr\u00f3nica de consumo, iluminaci\u00f3n LED<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table>\n    <\/div>\n    <p>La diferencia clave: si tu equipo se encuentra dentro de un armario de control junto con otros componentes montados en carril DIN, elige una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN. Comparte el mismo carril, el mismo formato y el mismo procedimiento de mantenimiento que el resto de componentes del armario. Si tu dispositivo es una m\u00e1quina independiente con su propia carcasa y sin otros componentes en carril DIN, puede que sea m\u00e1s adecuado utilizar una fuente de alimentaci\u00f3n cerrada para montaje en panel.<\/p>\n    <p>Un punto de confusi\u00f3n habitual: un controlador LED no es una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN, aunque algunos controladores LED se monten en carriles DIN. Los controladores LED son fuentes de corriente constante dise\u00f1adas para una caracter\u00edstica de carga espec\u00edfica. Las fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN son fuentes de tensi\u00f3n constante dise\u00f1adas para alimentar una variedad de cargas industriales. Utilizar una en lugar de la otra, en el mejor de los casos, no funcionar\u00e1. En el peor de los casos, da\u00f1ar\u00e1 tu equipo.<\/p>\n\n    <h2>Primeros pasos con la instalaci\u00f3n<\/h2>\n    <p>La instalaci\u00f3n f\u00edsica de una fuente de alimentaci\u00f3n en carril DIN es sencilla, pero hay algunos principios que marcan la diferencia entre un cuadro el\u00e9ctrico fiable y un problema que te dar\u00e1 dolores de cabeza seis meses despu\u00e9s.<\/p>\n    <p><strong>Montaje.<\/strong> Engancha el borde superior de la fuente de alimentaci\u00f3n al riel, g\u00edrala hacia abajo hasta que el pestillo inferior haga clic y tira de ella suavemente para comprobar que queda bien fijada. Eso es todo. Para retirarla, introduce un destornillador plano en la ranura de liberaci\u00f3n del pestillo y lev\u00e1ntala.<\/p>\n    <p><strong>Espaciado.<\/strong> Esta es la norma que m\u00e1s se ignora y la que m\u00e1s cuesta a largo plazo. Deja al menos <strong>50 mm de espacio libre por encima y por debajo<\/strong> la fuente de alimentaci\u00f3n para el flujo de aire por convecci\u00f3n, y <strong>10-15 mm a cada lado<\/strong> (25 mm para unidades de m\u00e1s de 240 W). Apilar los dispositivos demasiado juntos es como cubrir la fuente de alimentaci\u00f3n con una manta. Se calentar\u00e1 en exceso, perder\u00e1 potencia antes de tiempo y provocar\u00e1 un desgaste prematuro de sus condensadores.<\/p>\n    <p><strong>Cableado.<\/strong> Lado de entrada: conecta L (fase), N (neutro) y PE (tierra de protecci\u00f3n) a los terminales de entrada. Instala siempre un disyuntor o un fusible antes de la fuente de alimentaci\u00f3n. Lado de salida: V+ y V- alimentan tu red de distribuci\u00f3n de corriente continua. Utiliza <strong>casquillos<\/strong> (casquillos de presi\u00f3n) en todas las conexiones de cables trenzados. Los cables trenzados sin aislamiento introducidos en un terminal de tornillo se aflojar\u00e1n con el tiempo debido a los ciclos t\u00e9rmicos y a las vibraciones. Apriete los terminales seg\u00fan las especificaciones de par de apriete del fabricante, que suelen oscilar entre 0,5 y 1,2 Nm.<\/p>\n    <p><strong>Puesta a tierra.<\/strong> El terminal PE debe conectarse a la barra colectora de puesta a tierra del cuadro mediante un conductor espec\u00edfico de color verde\/amarillo. Nunca se debe confiar \u00fanicamente en el riel DIN para la conexi\u00f3n a tierra. El riel es un soporte mec\u00e1nico, no una v\u00eda el\u00e9ctrica garantizada.<\/p>\n    <p><strong>Puesta en servicio.<\/strong> Enciende primero la unidad sin carga y comprueba la tensi\u00f3n de salida con un mult\u00edmetro. Comprueba que el LED \u00abDC OK\u00bb est\u00e9 en verde. A continuaci\u00f3n, aplica carga gradualmente \u201425%, 50%, 75%, 100%\u2014 supervisando la tensi\u00f3n de salida y la temperatura de la carcasa de la unidad en cada paso. Si se produce alguna desviaci\u00f3n, la habr\u00e1s detectado antes de que se convierta en un fallo en servicio.<\/p>\n\n    <!-- BP-4: Installation Checklist -->\n    <div class=\"bp-install-checklist bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-install-item\">\n        <svg class=\"bp-install-check\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14\"\/><polyline points=\"22 4 12 14.01 9 11.01\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-install-text\"><div class=\"bp-install-name\">Montaje<\/div><div class=\"bp-install-tip\">Engancha el borde superior y gira hacia abajo hasta que haga clic. Para desmontarlo: tira del pestillo con un destornillador.<\/div><\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-install-item\">\n        <svg class=\"bp-install-check\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14\"\/><polyline points=\"22 4 12 14.01 9 11.01\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-install-text\"><div class=\"bp-install-name\">Espaciado<\/div><div class=\"bp-install-tip\">Al menos 50 mm por encima y por debajo; 10-15 mm a los lados. El apilamiento denso retiene el calor y reduce la potencia de salida.<\/div><\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-install-item\">\n        <svg class=\"bp-install-check\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14\"\/><polyline points=\"22 4 12 14.01 9 11.01\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-install-text\"><div class=\"bp-install-name\">Cableado<\/div><div class=\"bp-install-tip\">Entrada L\/N\/PE, salida V+\/V-. Utiliza siempre casquillos en los cables trenzados. Par de apriete: 0,5\u20131,2 Nm.<\/div><\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-install-item\">\n        <svg class=\"bp-install-check\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14\"\/><polyline points=\"22 4 12 14.01 9 11.01\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-install-text\"><div class=\"bp-install-name\">Puesta a tierra<\/div><div class=\"bp-install-tip\">Conexi\u00f3n del terminal PE a la barra colectora de puesta a tierra mediante un conductor espec\u00edfico. El riel DIN por s\u00ed solo no es suficiente.<\/div><\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-install-item\">\n        <svg class=\"bp-install-check\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14\"\/><polyline points=\"22 4 12 14.01 9 11.01\"\/><\/svg>\n        <div class=\"bp-install-text\"><div class=\"bp-install-name\">Puesta en servicio<\/div><div class=\"bp-install-tip\">Encienda primero el sistema sin carga, compruebe la tensi\u00f3n y, a continuaci\u00f3n, aplique la carga 25%, 50%, 75% y 100%.<\/div><\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>Si te encuentras en la fase de comparar modelos concretos, OMCH te ofrece una gama de <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/switch-mode-power-supply\/\">Fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN<\/a> desde 75 W hasta 480 W en su serie NDR \u2014 todas ellas con certificaci\u00f3n CE, CCC y RoHS, entrada de CA universal y dise\u00f1o con refrigeraci\u00f3n por convecci\u00f3n. Tanto si est\u00e1 montando un \u00fanico cuadro de control como si est\u00e1 equipando una l\u00ednea de producci\u00f3n, disponer de la fuente de alimentaci\u00f3n, los disyuntores, los rel\u00e9s y los sensores en un \u00fanico proveedor puede simplificar el proceso de adquisici\u00f3n y garantizar la compatibilidad.<\/p>\n\n    <!-- BP-5: CTA-End -->\n    <div class=\"bp-cta-end bd-reveal\">\n      <svg class=\"bp-cta-end-icon\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><rect x=\"2\" y=\"4\" width=\"20\" height=\"16\" rx=\"2\"\/><path d=\"m22 7-8.97 5.7a1.94 1.94 0 0 1-2.06 0L2 7\"\/><\/svg>\n      <div class=\"bp-cta-end-title\">Ayuda para elegir tu fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN<\/div>\n      <div class=\"bp-cta-end-subtitle\">Nuestros ingenieros pueden revisar su lista de carga y recomendarle el modelo adecuado, sin coste alguno.<\/div>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Habla con un especialista<\/a>\n    <\/div>\n\n    <h2>Referencias<\/h2>\n    <ol>\n      <li>IEC. \u201cIEC 60715: Dimensiones de los equipos de conmutaci\u00f3n y control de baja tensi\u00f3n \u2014 Montaje normalizado sobre rieles para el soporte mec\u00e1nico de dispositivos el\u00e9ctricos\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/DIN-rail\">Wikipedia: Carril DIN<\/a><\/li>\n      <li>Morrison, David. \u201cLas fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN van m\u00e1s all\u00e1 de la planta de producci\u00f3n\u201d. Electronic Design, agosto de 2004. <a href=\"https:\/\/www.electronicdesign.com\/content\/article\/21187332\/din-rail-power-supplies-move-beyond-the-factory-floor\">Art\u00edculo completo<\/a><\/li>\n      <li>RECOM. \u201cC\u00f3mo elegir la fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN adecuada para tu aplicaci\u00f3n\u201d. 2025. <a href=\"https:\/\/recom-power.com\/en\/rec-n-choosing-the-right-din-rail-power-supply-for-your-application-388.html\">Gu\u00eda de selecci\u00f3n<\/a><\/li>\n      <li>PowerVolt Group. \u201cPor qu\u00e9 24 V es la tensi\u00f3n est\u00e1ndar en los cuadros de control industriales\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/blog.powervoltgroup.com\/24v-transformer-industrial-control-panels\/\">Entrada de blog<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. P\u00e1gina del producto \u00abFuente de alimentaci\u00f3n conmutada\u00bb. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/switch-mode-power-supply\/\">https:\/\/www.omch.com\/switch-mode-power-supply\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. P\u00e1gina de inicio. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body><\/html>\n\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN? Una gu\u00eda clara para comprender, elegir e instalar \u00bfQu\u00e9 es una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN? Una fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN es un convertidor de CA a CC dise\u00f1ado para encajarse en un carril met\u00e1lico estandarizado de 35 mm dentro de los armarios de control industriales. Es la forma habitual de suministrar corriente continua estable a [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":10095,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"What Is a DIN Rail Power Supply? A Clear Guide to Understanding, Choosing, and Installing","_seopress_titles_desc":"Complete guide to DIN rail power supplies. Learn how they work, how to calculate your power budget, and best practices for control cabinet installation.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-10091","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mmlblog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10091"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10091\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12032,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10091\/revisions\/12032"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}