{"id":12226,"date":"2026-09-09T09:49:39","date_gmt":"2026-09-09T09:49:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12226"},"modified":"2026-09-09T09:50:25","modified_gmt":"2026-09-09T09:50:25","slug":"solid-state-relay-troubleshooting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/es\/solid-state-relay-troubleshooting\/","title":{"rendered":"Soluci\u00f3n de problemas en rel\u00e9s de estado s\u00f3lido: \u00bfes el SSR o el circuito?"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\"><head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n<title>Soluci\u00f3n de problemas en rel\u00e9s de estado s\u00f3lido: \u00bfes el SSR o el circuito?<\/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\/* fonts: BLOG scope only \u2014 verbatim from OMCH Standard Blog CSS Header.\n   EXCLUDED (\u7981\u6b62\u5728\u6587\u7ae0\u52a0\u8f7d): Inter (\u4ec5\u9996\u9875\u5e7d\u7075\u5b57), Roboto Slab (\u5168\u7ad9\u96f6\u4f7f\u7528\u6b7b\u91cd) *\/\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: 720px;\n  \/* FIXED prose spacing standard \u2014 IDENTICAL in every article: *\/\n  --gap-attach: 16px; 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Si lo compruebas siguiendo los m\u00e9todos habituales para los rel\u00e9s mec\u00e1nicos, te llevar\u00e1 a conclusiones err\u00f3neas. Su salida de semiconductores presenta fugas de corriente cuando est\u00e1 apagado, puede parecer que no funciona en un mult\u00edmetro y que funciona correctamente en otro, y suele fallar en la direcci\u00f3n que menos te esperas. Esta gu\u00eda aborda la secuencia de diagn\u00f3stico sobre el terreno: los patrones de s\u00edntomas relacionados con la estructura interna que los provoca, las condiciones del circuito en las que el rel\u00e9 no tiene la culpa y unas especificaciones de sustituci\u00f3n que puedas justificar.<\/p>\n\n<h2>\u00bfEs el SSR? Tres comprobaciones que debes hacer antes de cambiar nada<\/h2>\n\n<p>Realiza tres comprobaciones en orden. Cada una de ellas descarta un tipo de diagn\u00f3stico err\u00f3neo.<\/p>\n\n<p><strong>Comprobaci\u00f3n 1. \u00bfLlega realmente la se\u00f1al de control?<\/strong> Mide los terminales de entrada mientras el controlador est\u00e1 en la posici\u00f3n \u201cencendido\u201d. Los SSR de entrada de CC suelen admitir entre 3 y 32 V CC, aproximadamente, y los de entrada de CA, entre 90 y 280 V CA, aproximadamente; el rango exacto figura en la etiqueta. Si hay tensi\u00f3n de entrada pero no se produce la conmutaci\u00f3n, es probable que el problema est\u00e9 en el SSR. Si no hay tensi\u00f3n, el fallo se encuentra en una fase anterior: la salida del controlador, el cableado o un terminal suelto.<\/p>\n\n<p><strong>Punto 2. Mide la corriente de carga, no solo la tensi\u00f3n.<\/strong> El error de diagn\u00f3stico m\u00e1s habitual en los circuitos de SSR es la lectura de tensi\u00f3n. Un SSR en estado de apagado sigue dejando pasar una peque\u00f1a corriente de fuga (de car\u00e1cter estructural, no se trata de un defecto) y, con una carga en circuito abierto o de alta impedancia, esa fuga hace que el terminal de salida alcance una tensi\u00f3n cercana a la tensi\u00f3n total de la l\u00ednea (<a href=\"https:\/\/www.fluke.com\/en-gb\/learn\/blog\/digital-multimeters\/dual-impedance-digital-multimeters\">tensi\u00f3n fantasma<\/a>). Una pinza amperim\u00e9trica no miente: la corriente es casi nula cuando est\u00e1 apagado y se acerca a la carga nominal cuando est\u00e1 encendido. Utiliza el modo LoZ (baja impedancia) del mult\u00edmetro, si est\u00e1 disponible, ya que carga el circuito y pone de manifiesto las tensiones fantasma. Tambi\u00e9n sirve una l\u00e1mpara de prueba incandescente de 60-100 W.<\/p>\n\n<p><strong>Punto 3. Anticipa el tipo de fallo que menos te esperas.<\/strong> Aqu\u00ed viene la parte que va en contra de lo que cabr\u00eda esperar, y en esta gu\u00eda volveremos sobre ella: cuando un SSR falla, suele hacerlo en posici\u00f3n cerrada. La salida permanece activada. Si un rel\u00e9 no se activa, suele deberse m\u00e1s a un problema del circuito o de la entrada que a una salida averiada. Si un rel\u00e9 no se desactiva, el problema suele estar en el propio rel\u00e9.<\/p>\n\n<!-- RICH_ELEMENT: Card-Checklist -->\n<div class=\"rich-checklist\">\n  <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-checklist-title-ic\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Secuencia de campo<\/p>\n  <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-item-ic\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><\/span><p class=\"rich-checklist-item-t\">Comprueba que la tensi\u00f3n de entrada en los bornes se encuentre dentro del rango indicado en la etiqueta.<\/p><\/div>\n  <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-item-ic\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><\/span><p class=\"rich-checklist-item-t\">Compara la corriente de carga \u2014que es casi nula cuando el dispositivo est\u00e1 apagado y se aproxima al valor nominal cuando est\u00e1 encendido\u2014 e ignora las lecturas de tensi\u00f3n de flotaci\u00f3n.<\/p><\/div>\n  <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-item-ic\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><\/span><p class=\"rich-checklist-item-t\">Si el SSR falla en posici\u00f3n cerrada, hay que sospechar que el problema est\u00e1 en el SSR; si falla en posici\u00f3n abierta, hay que sospechar que el problema est\u00e1 en el circuito.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<p>Una advertencia antes de abrir el panel:<\/p>\n\n<!-- RICH_ELEMENT: Callout-Warning -->\n<div class=\"rich-callout\">\n  <span class=\"rich-callout-ic\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"20\" height=\"20\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3Z\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg><\/span>\n  <div class=\"rich-callout-t\">Un SSR no es un dispositivo de aislamiento. La barrera \u00f3ptica a\u00edsla la entrada de la salida, pero el lado de salida se conecta directamente al circuito de carga. Una salida en cortocircuito puede dejar la carga bajo tensi\u00f3n incluso si se retira la se\u00f1al de control. A\u00edsla el circuito antes de realizar cualquier trabajo manual, tal y como har\u00edas con un contactor.<\/div>\n<\/div>\n\n<h2>Los s\u00edntomas del SSR, al detalle: qu\u00e9 significa cada uno y qu\u00e9 hay que comprobar primero<\/h2>\n\n<p>Cada fallo del SSR se manifiesta como uno de los pocos patrones recurrentes. Busca el que corresponda al tuyo, sigue los pasos de la columna \u00abPrimera comprobaci\u00f3n\u00bb y la tabla te indicar\u00e1 la estructura interna que lo explica.<\/p>\n\n<!-- RICH_ELEMENT: ComparisonTable (symptom quick-reference) -->\n<p class=\"rich-table-title\"><span class=\"rich-table-mark\"><\/span>Gu\u00eda r\u00e1pida de s\u00edntomas del SSR<\/p>\n<div class=\"table-wrapper\">\n<table class=\"rich-table\">\n<thead>\n<tr><th>S\u00edntoma<\/th><th>Compru\u00e9balo primero<\/th><th>La causa principal est\u00e1 en<\/th><\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>Hay se\u00f1al de entrada, pero el rel\u00e9 no se activa (el LED est\u00e1 apagado o tiene poca intensidad)<\/td><td>Comprueba la polaridad de entrada y el rango de tensi\u00f3n que figuran en la etiqueta; comprueba que el controlador pueda suministrar suficiente corriente<\/td><td>Secci\u00f3n: estructura de entrada<\/td><\/tr>\n<tr><td>Se ha eliminado la entrada, pero la carga sigue encendida<\/td><td>Desconecta la carga y vuelve a realizar la prueba: si la salida sigue conduciendo, significa que el dispositivo de salida ha fallado y est\u00e1 en cortocircuito.<\/td><td>Secci\u00f3n: estructura de salida<\/td><\/tr>\n<tr><td>Conmutaci\u00f3n intermitente o irregular<\/td><td>Comprueba si hay ruido inducido en los cables de entrada largos; comprueba la sincronizaci\u00f3n de la conmutaci\u00f3n en funci\u00f3n de la carga<\/td><td>Secci\u00f3n: estructura de conmutaci\u00f3n<\/td><\/tr>\n<tr><td>El terminal de salida indica \u201cactivo\u201d cuando est\u00e1 apagado<\/td><td>Vuelve a medir con el modo LoZ o con una l\u00e1mpara de prueba antes de descartar el rel\u00e9; probablemente se trate de una tensi\u00f3n fantasma.<\/td><td>Secci\u00f3n: estructura de salida<\/td><\/tr>\n<tr><td>La carcasa est\u00e1 caliente al tacto o huele a quemado<\/td><td>Mide la corriente de carga real y comp\u00e1rala con la nominal; revisa el disipador t\u00e9rmico, la pasta t\u00e9rmica y la temperatura ambiente.<\/td><td>Secci\u00f3n: estructura t\u00e9rmica<\/td><\/tr>\n<tr><td>La misma posici\u00f3n se agota una y otra vez<\/td><td>Analiza el tipo de carga y su corriente de arranque; comprueba que no falte la protecci\u00f3n contra sobrecorriente.<\/td><td>Secci\u00f3n: estructura de conmutaci\u00f3n + l\u00edmites de carga<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n<p>Dos de estos patrones, \u201cno se apaga\u201d y \u201csalida en directo\u201d, son los casos en los que se sustituyen gratuitamente los SSR que funcionan correctamente, ya que ambos se eval\u00faan a partir de lecturas de tensi\u00f3n que la fuga de los semiconductores hace que sean poco fiables.<\/p>\n\n<h2>Por qu\u00e9 los SSR fallan de la forma en que lo hacen: cuatro estructuras internas que explican los s\u00edntomas<\/h2>\n\n<p>Las cuatro estructuras que hay dentro de cada SSR (entrada, salida, conmutaci\u00f3n y t\u00e9rmica) explican cada una de ellas una familia de s\u00edntomas. Si se comprende el mecanismo, el diagn\u00f3stico deja de ser una cuesti\u00f3n de conjeturas.<\/p>\n\n<h3>La etapa de entrada: por qu\u00e9 la \u201cfalta de respuesta\u201d suele ser un problema de medici\u00f3n<\/h3>\n\n<p>La entrada es un LED conectado a un limitador de corriente constante, que normalmente mantiene la corriente en unos 20 mA, independientemente de la tensi\u00f3n de entrada (<a href=\"https:\/\/control.com\/technical-articles\/troubleshooting-solid-state-relays\/\">control.com<\/a>). Ese dise\u00f1o proporciona a una de las entradas un amplio rango de tensi\u00f3n, lo que modifica la forma de realizar las pruebas: en el modo de prueba de diodos, un rel\u00e9 est\u00e1tico (SSR) con entrada de corriente continua deber\u00eda indicar un valor aproximado de entre 1,2 y 2,0 V en sentido directo a trav\u00e9s de la entrada. A continuaci\u00f3n se exponen dos dificultades.<\/p>\n\n<ul>\n<li><strong>\u201cOL\u201d no significa que el rel\u00e9 est\u00e9 averiado.<\/strong> Muchos medidores no pueden aumentar lo suficiente la tensi\u00f3n de prueba de diodos como para que se encienda el LED, y los SSR de entrada de CA (o los de entrada de CC por encima de unos 5 V) no se pueden someter a ninguna prueba de diodos. Un mismo rel\u00e9 ofrece lecturas diferentes seg\u00fan el medidor. La lectura depende del medidor, no de la realidad del rel\u00e9.<\/li>\n<li><strong>Las entradas son sensibles a la polaridad y fr\u00e1giles.<\/strong> La polaridad inversa o un pico de sobretensi\u00f3n en la entrada son los enemigos cl\u00e1sicos de los aficionados al bricolaje. Comprueba la polaridad en los terminales antes de sospechar que el problema est\u00e1 en el rel\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3>La etapa de salida: por qu\u00e9 los SSR fallan en posici\u00f3n cerrada, presentan fugas y dan lecturas err\u00f3neas al contador<\/h3>\n\n<p>La salida es un interruptor semiconductor (un TRIAC o un par de SCR en configuraci\u00f3n \u00abback-to-back\u00bb para cargas de CA, y MOSFET para CC) sin contactos mec\u00e1nicos. Hay tres consecuencias que son la causa principal de la confusi\u00f3n en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n<p><strong>No se puede probar como si fuera un contacto.<\/strong> Un rel\u00e9 mec\u00e1nico se eval\u00faa en funci\u00f3n de la resistencia. La resistencia de un semiconductor depende de la tensi\u00f3n y la corriente que aplica el medidor, por lo que las lecturas pasivas solo son orientativas. La prueba definitiva se realiza en condiciones reales de funcionamiento: se aplica tensi\u00f3n a la entrada y se observa la salida bajo carga.<\/p>\n\n<p><strong>Cuando falla, suele hacerlo por cortocircuito.<\/strong> Los libros de texto de ingenier\u00eda son muy claros: los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido tienden a fallar provocando un cortocircuito en sus salidas, mientras que los contactos electromec\u00e1nicos tienden a fallar quedando abiertos (<a href=\"https:\/\/www.allaboutcircuits.com\/textbook\/digital\/chpt-5\/solid-state-relays\/\">Todo sobre los circuitos<\/a>). Es mucho m\u00e1s probable que un SSR averiado mantenga su carga alimentada de forma permanente que la desconecte.<\/p>\n\n<p><strong>Hay una filtraci\u00f3n, y el contenido de la misma parece una mentira.<\/strong> La fuga fuera del estado es peque\u00f1a (inofensiva para la mayor\u00eda de las cargas, medible con instrumentos) y es exclusiva de los dispositivos de estado s\u00f3lido: los contactos electromec\u00e1nicos proporcionan una desconexi\u00f3n puramente mec\u00e1nica sin corriente de fuga (<a href=\"https:\/\/www.ti.com\/lit\/pdf\/slvafu8\">Texas Instruments, <em>Conceptos b\u00e1sicos sobre los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido<\/em>, 2024<\/a>). Si multiplicamos esa fuga por la carga en circuito abierto, la tensi\u00f3n de salida se eleva hasta alcanzar un valor cercano a la tensi\u00f3n de red. Esa es la lectura de \u00abtensi\u00f3n fantasma\u00bb de la comprobaci\u00f3n 2. El rel\u00e9 funciona correctamente. El circuito est\u00e1 abierto. El medidor se ha confundido.<\/p>\n\n<!-- BP-1 (Upgrades: RICH_ELEMENT Callout-Single Highlight \u2014 memory hook signature) -->\n<div class=\"bp-1-hook\">\n  <p class=\"bp-1-hook-title\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M18.36 6.64a9 9 0 1 1-12.73 0\"\/><line x1=\"12\" x2=\"12\" y1=\"2\" y2=\"12\"\/><\/svg>La direcci\u00f3n de la falla<\/p>\n  <p class=\"bp-1-hook-hero\">Un SSR defectuoso suele fallar en posici\u00f3n cerrada.<\/p>\n  <p class=\"bp-1-hook-judge\">La salida permanece encendida, no se apaga.<\/p>\n  <p class=\"bp-1-hook-out\">Haz el diagn\u00f3stico correspondiente y dise\u00f1a los circuitos de seguridad como si eso fuera a suceder, porque suceder\u00e1.<\/p>\n<\/div>\n\n<h3>La etapa de conmutaci\u00f3n: paso por cero frente a encendido aleatorio<\/h3>\n\n<p>Las salidas de tiristores mantienen la conducci\u00f3n hasta que la corriente de carga desciende por debajo de un umbral de mantenimiento, por lo que un SSR de salida de CA abre el circuito cerca del punto cero de la corriente, en lugar de hacerlo a mitad del ciclo, lo que evita que las cargas inductivas sufran los picos de interrupci\u00f3n que producen los contactos mec\u00e1nicos (<a href=\"https:\/\/www.allaboutcircuits.com\/textbook\/digital\/chpt-5\/solid-state-relays\/\">Todo sobre los circuitos<\/a>). Los rel\u00e9s de activaci\u00f3n en el paso por cero ampl\u00edan este principio a la conexi\u00f3n: se activan cuando la tensi\u00f3n es nula, por lo que una carga resistiva sufre una sobretensi\u00f3n de conmutaci\u00f3n m\u00ednima. Los rel\u00e9s de activaci\u00f3n aleatoria (instant\u00e1nea) se activan cuando se les solicita. Son necesarios para el control del \u00e1ngulo de fase o cuando la conmutaci\u00f3n debe ser inmediata.<\/p>\n\n<p>Una aplicaci\u00f3n incorrecta de ambos es un peligro oculto. Disparar en un punto desfavorable de la forma de onda, o alimentar una carga cuyo pico de corriente de arranque supere la capacidad de picos del rel\u00e9, somete a tensi\u00f3n al chip de salida y acaba provocando un cortocircuito en la salida. Cuando la misma posici\u00f3n falle repetidamente, comprueba si el tipo de conmutaci\u00f3n es adecuado para la carga antes de revisar el rel\u00e9.<\/p>\n\n<h3>La fase t\u00e9rmica: los c\u00e1lculos de reducci\u00f3n de potencia que hay detr\u00e1s del \u201csobrecalentamiento\u201d<\/h3>\n\n<p>Un SSR en estado de conducci\u00f3n presenta una ca\u00edda de tensi\u00f3n en sentido directo. Lo habitual en los modelos de salida de CA es de aproximadamente un voltio a la corriente nominal (consulta el valor en la ficha t\u00e9cnica), mientras que los de salida de CC presentan una ca\u00edda menor. La ca\u00edda multiplicada por la corriente genera calor en cada ciclo, sin que haya contactos abiertos que se enfr\u00eden, y este calor debe disiparse a trav\u00e9s de la placa base, la interfaz t\u00e9rmica y el disipador. Las reducciones de potencia publicadas ponen de manifiesto lo que est\u00e1 en juego: el ejemplo de un fabricante indica que una unidad tiene una capacidad nominal de 25 A con una placa base a 25 \u00b0C, pero solo de unos 15 A con una placa base a 60 \u00b0C. Una carga que funcionaba bien en invierno puede superar su capacidad nominal en verano, sin que se haya cambiado ning\u00fan componente.<\/p>\n\n<p>Por eso, cuando una carcasa se calienta en exceso, mide la corriente real (no la indicada en la placa de caracter\u00edsticas) y, a continuaci\u00f3n, comprueba los cuatro eslabones de la cadena t\u00e9rmica: de la placa base al material de interfaz, de la interfaz al disipador, del disipador al aire y la temperatura ambiente. Comprar un SSR m\u00e1s grande suele ser una soluci\u00f3n err\u00f3nea para una cadena t\u00e9rmica defectuosa.<\/p>\n\n<!-- BP-cta-mid -->\n<div class=\"bp-cta-mid\">\n  <p class=\"bp-cta-mid-txt\">\u00bfSospechas que el problema est\u00e1 en el rel\u00e9, pero no est\u00e1s seguro de qu\u00e9 lo ha estropeado? Env\u00edanos las especificaciones de la etiqueta y el tipo de carga: te avisaremos si hay alguna incompatibilidad antes de que pidas un recambio.<\/p>\n  <a class=\"bp-cta-mid-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Env\u00edanos las especificaciones de tu rel\u00e9<\/a>\n<\/div>\n\n<h2>Cuando cambian las normas: cargas, seguridad y medio ambiente<\/h2>\n\n<p>Estas cuatro estructuras explican la mayor\u00eda de los fallos. En esta secci\u00f3n se tratan las excepciones: las cargas, los requisitos de seguridad y los entornos en los que las normas habituales dejan de aplicarse.<\/p>\n\n<h3>Tipos de carga: lo que cada uno exige al SSR<\/h3>\n\n<p>No todas las cargas son iguales para un SSR, y las diferencias se manifiestan en forma de fallos en el campo:<\/p>\n\n<!-- RICH_ELEMENT: ComparisonTable (load type boundaries) -->\n<p class=\"rich-table-title\"><span class=\"rich-table-mark\"><\/span>L\u00edmites de los tipos de carga para la selecci\u00f3n de SSR<\/p>\n<div class=\"table-wrapper\">\n<table class=\"rich-table\">\n<thead>\n<tr><th>Tipo de carga<\/th><th>Ejemplos t\u00edpicos<\/th><th>Lo que exige al SSR<\/th><th>L\u00edmite de fallo que hay que comprobar<\/th><\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>Calentamiento por resistencia<\/td><td>Calentadores, hornos, m\u00e1quinas de moldeo<\/td><td>Corriente de arranque moderada; tipo de detecci\u00f3n de paso por cero adecuado; corriente constante cercana al valor nominal<\/td><td>Los elementos en circuito abierto generan tensiones fantasma que simulan un fallo del SSR; los ciclos t\u00e9rmicos provocan el envejecimiento del chip.<\/td><\/tr>\n<tr><td>L\u00e1mparas incandescentes \/ hal\u00f3genas<\/td><td>Conjuntos de iluminaci\u00f3n, se\u00f1alizaci\u00f3n<\/td><td>La corriente de arranque en filamento fr\u00edo es muy superior a la corriente de r\u00e9gimen<\/td><td>Comprueba la capacidad nominal de picos de corriente del rel\u00e9, no solo la corriente continua: las unidades con una capacidad nominal inferior a la necesaria fallan en caso de cortocircuito.<\/td><\/tr>\n<tr><td>Motores y cargas inductivas<\/td><td>Ventiladores, bombas<\/td><td>Corriente de arranque varias veces superior a la corriente de funcionamiento; picos de tensi\u00f3n al conmutar<\/td><td>Dimensionar por encima de la corriente de arranque; verificar la protecci\u00f3n mediante snubber o MOV contra la fuerza electromotriz inversa<\/td><\/tr>\n<tr><td>Bobinas de solenoide y de contactor<\/td><td>V\u00e1lvulas, arrancadores magn\u00e9ticos<\/td><td>Una corriente peque\u00f1a y constante; el retroceso inductivo; y las fugas pueden mantener la bobina en su sitio<\/td><td>Es posible que una bobina que \u201cno se suelta\u201d se mantenga en su sitio debido a una fuga; a\u00f1ade un purgador o cambia a un EMR.<\/td><\/tr>\n<tr><td>Cargas conmutadas \/ capacitivas<\/td><td>Controladores LED, variadores de frecuencia, fuentes de alimentaci\u00f3n<\/td><td>Elevada corriente de arranque durante los primeros ciclos de carga<\/td><td>Comprueba la corriente de arranque en relaci\u00f3n con la capacidad de resistencia a picos de corriente del rel\u00e9; considera la posibilidad de utilizar un arranque suave cuando sea posible.<\/td><\/tr>\n<tr><td>Cargas de corriente continua<\/td><td>Calentadores de corriente continua, motores de corriente continua, solenoides<\/td><td>SSR de salida de CC (MOSFET); control de polaridad<\/td><td>Un SSR de CA conectado a una carga de CC nunca se desconecta: la CC no tiene un punto de corriente cero en el que un TRIAC pueda desconectarse.<\/td><\/tr>\n<tr><td>Calefacci\u00f3n trif\u00e1sica<\/td><td>Hornos industriales, secadoras<\/td><td>A menudo, dos SSR m\u00e1s una rama conectada de forma permanente, seg\u00fan el dise\u00f1o<\/td><td>Un \u201cterminal con tensi\u00f3n y el SSR desactivado\u201d puede ser un cableado correcto; comprueba el esquema del circuito antes de descartar el rel\u00e9.<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n<h3>L\u00edmites de seguridad: un rel\u00e9 que se queda cerrado por fallo no puede proteger a nadie<\/h3>\n\n<p>Dado que, en caso de fallo, el estado predeterminado es \u00abcerrado\u00bb, un SSR es un actuador, nunca un dispositivo de seguridad. Hay tres pr\u00e1cticas que permiten que esto sea viable. En primer lugar, cualquier elemento que deba contar con un sistema de seguridad en caso de fallo (calentadores que puedan sobrecalentarse, accionamientos que deban detenerse) necesita un rel\u00e9 electromec\u00e1nico o un contactor en serie, de modo que una parada deliberada o una p\u00e9rdida de alimentaci\u00f3n de control provoque una verdadera desconexi\u00f3n mec\u00e1nica. Los ingenieros en activo dan el mismo consejo por la misma raz\u00f3n: los SSR suelen fallar en posici\u00f3n cerrada, as\u00ed que hay que anticiparse a ello (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/417585\/protecting-against-a-ssr-failing-closed\">electronics.stackexchange<\/a>). En segundo lugar, protege el SSR con un fusible de semiconductor de acci\u00f3n r\u00e1pida en la salida. Seg\u00fan la clasificaci\u00f3n de la norma IEC 60269, los fusibles de clase aR protegen a los semiconductores contra los cortocircuitos, mientras que los de clase gR tambi\u00e9n protegen contra las sobrecargas. Los fusibles normales son demasiado lentos para salvar un chip en cortocircuito, por lo que los fabricantes de SSR especifican una protecci\u00f3n de acci\u00f3n r\u00e1pida (<a href=\"https:\/\/www.littelfuse.com\/assetdocs\/srp1-cb-datasheet?assetguid=99127494-71ef-4479-ab9d-0a4a4d9894e0\">Littelfuse<\/a>). En tercer lugar, cuando una salida atascada pueda provocar el mal funcionamiento de un proceso, se debe a\u00f1adir un sistema independiente de control de temperatura o nivel que desconecte el dispositivo en serie. Nunca se debe confiar en que el SSR se desconecte por s\u00ed solo.<\/p>\n\n<h3>Entorno y desgaste: \u00bfse desgastan los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido?<\/h3>\n\n<p>No tienen piezas m\u00f3viles, por lo que no se desgastan como lo hacen los contactos. Pero no son inmortales. Texas Instruments detalla en su cat\u00e1logo los procesos reales de degradaci\u00f3n: la potencia luminosa del LED interno disminuye si se somete a una temperatura o una corriente excesivas de forma prolongada, y el aislamiento se degrada con el paso del tiempo (<a href=\"https:\/\/www.ti.com\/lit\/pdf\/slvafu8\">Texas Instruments, <em>Conceptos b\u00e1sicos sobre los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido<\/em>, 2024<\/a>). En la pr\u00e1ctica, la vida \u00fatil de un SSR viene determinada por su historial t\u00e9rmico (la temperatura a la que ha funcionado el chip y durante cu\u00e1nto tiempo), y no por un contador de ciclos. Si se reduce la potencia en funci\u00f3n de la temperatura ambiente y se mantiene la carcasa limpia y ventilada, el SSR durar\u00e1 m\u00e1s que los contactores de la m\u00e1quina. Si se hace funcionar al l\u00edmite de su curva de reducci\u00f3n de potencia en un armario caluroso, es previsible que se estropee prematuramente.<\/p>\n\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Solid-State-Relay.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n\n<h2>Elegir el recambio: lee la etiqueta antigua y vuelve a calcular la carga<\/h2>\n\n<p>Una vez realizado el diagn\u00f3stico y si se confirma que el SSR est\u00e1 realmente averiado, solicita su sustituci\u00f3n copiando los par\u00e1metros y, a continuaci\u00f3n, vuelve a comprobar los tres que no se pueden copiar.<\/p>\n\n<p><strong>Copia estos cinco datos de la etiqueta antigua.<\/strong> Todas las etiquetas de los SSR incluyen estos datos, que constituyen la especificaci\u00f3n completa: (1) rango y tipo de tensi\u00f3n de entrada (entrada de CC o CA); (2) tipo de salida, CA (TRIAC\/SCR) o CC (MOSFET); (3) tensi\u00f3n nominal de carga de salida; (4) intensidad nominal de salida; (5) montaje y formato (montaje en panel tipo \u201cdisco de hockey\u201d, carril DIN o placa de circuito impreso).<\/p>\n\n<p><strong>A continuaci\u00f3n, vuelve a calcular \u2014y no copies\u2014 estos tres:<\/strong><\/p>\n\n<ul>\n<li><strong>Corriente de carga.<\/strong> La potencia nominal anterior se seleccion\u00f3 para una carga que podr\u00eda haber cambiado. Mide la corriente de funcionamiento real. En el caso de las cargas resistivas, la pr\u00e1ctica habitual en el sector consiste en dejar un margen por encima de la corriente continua (lo habitual es entre 1,2 y 1,5 veces); en cuanto a las cargas propensas a picos de corriente, deben comprobarse en funci\u00f3n de la capacidad de picos del rel\u00e9, seg\u00fan la tabla de cargas anterior.<\/li>\n<li><strong>Tipo de carga.<\/strong> Si alguien ha modificado el circuito desde su instalaci\u00f3n (por ejemplo, a\u00f1adiendo un motor a un circuito de calefacci\u00f3n o sustituyendo l\u00e1mparas incandescentes por controladores LED), las hip\u00f3tesis sobre la potencia nominal del rel\u00e9 antiguo ya no son v\u00e1lidas.<\/li>\n<li><strong>Tipo de conmutaci\u00f3n.<\/strong> Cruce por cero para cargas resistivas; encendido aleatorio cuando se necesita una conmutaci\u00f3n inmediata o controlada por fase. Comprar \u201cel mismo n\u00famero de referencia\u201d perpet\u00faa el error si la elecci\u00f3n original fue err\u00f3nea.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Y no lo imites en absoluto cuando el rel\u00e9 antiguo haya sido el afectado. Si se trata del tercer fallo en el mismo punto, repara primero la cadena t\u00e9rmica, la sobrecarga o el fusible de protecci\u00f3n que falte, y despu\u00e9s instala el recambio.<\/p>\n\n<!-- RICH_ELEMENT: Card-Steps -->\n<div class=\"rich-steps\">\n  <p class=\"rich-steps-title\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"6\" cy=\"19\" r=\"3\"\/><path d=\"M9 19h8.5a3.5 3.5 0 0 0 0-7h-11a3.5 3.5 0 0 1 0-7H15\"\/><circle cx=\"18\" cy=\"5\" r=\"3\"\/><\/svg>Lista de comprobaci\u00f3n para realizar pedidos<\/p>\n  <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">1<\/span><p class=\"rich-steps-item-t\">Copia los cinco par\u00e1metros de la etiqueta (tipo y rango de entrada, salida en CA o CC, tensi\u00f3n de carga, corriente de carga y montaje).<\/p><\/div>\n  <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">2<\/span><p class=\"rich-steps-item-t\">Mide la corriente de carga real antes de fiarte de la potencia nominal anterior.<\/p><\/div>\n  <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">3<\/span><p class=\"rich-steps-item-t\">Vuelve a confirmar el tipo de carga y el tipo de conmutaci\u00f3n si se ha modificado el circuito.<\/p><\/div>\n  <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">4<\/span><p class=\"rich-steps-item-t\">Pide al mismo tiempo el fusible semiconductor del lado de salida.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<h2>Almacenamiento y venta de recambios SSR: lo que revelan los patrones de fallo a los distribuidores<\/h2>\n\n<p>Para cualquiera que almacene o suministre recambios de SSR, estas referencias constituyen una gu\u00eda de compra, no solo notas de reparaci\u00f3n. Dado que un SSR averiado queda en estado cerrado, la demanda del mercado de repuestos es permanente. Cada salida atascada y cada calentador averiado se traduce en un pedido de recambio, y la primera pregunta del comprador casi nunca se refiere a la marca. Es: \u201c\u00bfqu\u00e9 necesito para que encaje?\u201d. Los cinco par\u00e1metros de etiquetado anteriores son los verdaderos criterios para la gesti\u00f3n de existencias: tipo y rango de entrada, tipo de salida, clase de corriente y montaje. En este mercado, una estanter\u00eda organizada por par\u00e1metros es m\u00e1s eficaz que una organizada por marcas. Y dado que las causas fundamentales se encuentran fuera del rel\u00e9 (cadena t\u00e9rmica, picos de carga, falta de protecci\u00f3n), el proveedor que pregunta \u201c\u00bfen qu\u00e9 carga est\u00e1 conectado y con qu\u00e9 fusible est\u00e1 protegido?\u201d vende una soluci\u00f3n de circuito, no un simple componente.<\/p>\n\n<p><em>Si prefieres no tener que especificar las caracter\u00edsticas del recambio de memoria, env\u00edanos la etiqueta del rel\u00e9 antiguo y los datos de tu carga. OMCH\u2019s <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/product-selection\/\">Asistencia en la selecci\u00f3n de productos basada en especificaciones<\/a> Busca los componentes que se ajustan a las especificaciones y planos en nuestro cat\u00e1logo, que abarca m\u00e1s de 30 categor\u00edas y cuenta con m\u00e1s de 3.000 modelos est\u00e1ndar, y nuestros ingenieros comprueban la ficha t\u00e9cnica antes de que confirmes el pedido. Todos los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido que enviamos cuentan con una garant\u00eda de un a\u00f1o, y nuestro servicio de asistencia t\u00e9cnica est\u00e1 disponible las 24 horas del d\u00eda para resolver aquellos fallos que nunca encajan del todo en lo que dice el manual.<\/em><\/p>\n\n<!-- BP-cta-end -->\n<div class=\"bp-cta-end\">\n  <p class=\"bp-cta-end-title\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m22 2-7 20-4-9-9-4Z\"\/><path d=\"M22 2 11 13\"\/><\/svg>Almacena las especificaciones de recambio, no solo el n\u00famero de referencia \u2014 Condiciones de los distribuidores para SSR y dispositivos de protecci\u00f3n<\/p>\n  <p class=\"bp-cta-end-sub\">Los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido JGX forman parte de nuestra gama de rel\u00e9s compuesta por siete familias, y ofrecemos un recambio compatible con el fusible o el contactor del mismo circuito: fichas t\u00e9cnicas bajo petici\u00f3n, ayuda con las referencias cruzadas y asistencia en la aplicaci\u00f3n cuando un cliente te entregue un rel\u00e9 averiado.<\/p>\n  <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Solicitar precios para distribuidores<\/a>\n<\/div>\n\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ol class=\"bd-refs\">\n<li>Texas Instruments (Jos\u00e9 Rojo). \u201cConceptos b\u00e1sicos sobre los rel\u00e9s de estado s\u00f3lido\u201d. Julio de 2024. <a href=\"https:\/\/www.ti.com\/lit\/pdf\/slvafu8\">https:\/\/www.ti.com\/lit\/pdf\/slvafu8<\/a><\/li>\n<li>Todo sobre los circuitos, <em>Lecciones sobre circuitos el\u00e9ctricos<\/em> \u2014 \u201cRel\u00e9s de estado s\u00f3lido\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.allaboutcircuits.com\/textbook\/digital\/chpt-5\/solid-state-relays\/\">https:\/\/www.allaboutcircuits.com\/textbook\/digital\/chpt-5\/solid-state-relays\/<\/a><\/li>\n<li>Art\u00edculos t\u00e9cnicos de control.com. \u201cSoluci\u00f3n de problemas en rel\u00e9s de estado s\u00f3lido\u201d. 2020. <a href=\"https:\/\/control.com\/technical-articles\/troubleshooting-solid-state-relays\/\">https:\/\/control.com\/technical-articles\/troubleshooting-solid-state-relays\/<\/a><\/li>\n<li>Fluke. \u201cMult\u00edmetros digitales de doble impedancia\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.fluke.com\/en-gb\/learn\/blog\/digital-multimeters\/dual-impedance-digital-multimeters\">https:\/\/www.fluke.com\/en-gb\/learn\/blog\/digital-multimeters\/dual-impedance-digital-multimeters<\/a><\/li>\n<li>Littelfuse. \u201cRel\u00e9s de estado s\u00f3lido: protecci\u00f3n contra cortocircuitos mediante fusible\u201d (ficha t\u00e9cnica de la serie SRP1 CB). <a href=\"https:\/\/www.littelfuse.com\/assetdocs\/srp1-cb-datasheet?assetguid=99127494-71ef-4479-ab9d-0a4a4d9894e0\">https:\/\/www.littelfuse.com\/assetdocs\/srp1-cb-datasheet?assetguid=99127494-71ef-4479-ab9d-0a4a4d9894e0<\/a><\/li>\n<li>electronics.stackexchange. \u201cProtecci\u00f3n contra el fallo de un SSR en posici\u00f3n cerrada\u201d. 2019. <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/417585\/protecting-against-a-ssr-failing-closed\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/417585\/protecting-against-a-ssr-failing-closed<\/a><\/li>\n<li>OMCH. \u201cRel\u00e9 de estado s\u00f3lido: c\u00f3mo funciona\u201d (ejemplo de reducci\u00f3n de potencia citado en esta gu\u00eda). <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/solid-state-relay\/\">https:\/\/www.omch.com\/solid-state-relay\/<\/a><\/li>\n<li>OMCH. \u201cServicio de selecci\u00f3n de productos\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/product-selection\/\">https:\/\/www.omch.com\/product-selection\/<\/a><\/li>\n<li>OMCH. P\u00e1gina web de la empresa. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n<\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body>\n<\/html>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Soluci\u00f3n de problemas de rel\u00e9s de estado s\u00f3lido: \u00bfEs el SSR o el circuito? Un rel\u00e9 de estado s\u00f3lido falla por motivos f\u00edsicos distintos a los del rel\u00e9 mec\u00e1nico al que sustituy\u00f3. Si lo compruebas siguiendo los m\u00e9todos habituales para los rel\u00e9s mec\u00e1nicos, te llevar\u00e1 a conclusiones err\u00f3neas. Su salida de semiconductores presenta fugas de corriente cuando est\u00e1 apagado, puede parecer que no funciona en un mult\u00edmetro y que funciona correctamente en otro, y falla [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12229,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Solid State Relay Troubleshooting: Symptoms & Fixes","_seopress_titles_desc":"Diagnose solid state relay faults by checking control input, load circuit, output voltage, heat and replacement specifications.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12226","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\/12226","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=12226"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12231,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12226\/revisions\/12231"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12229"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}