{"id":12319,"date":"2026-09-11T06:52:26","date_gmt":"2026-09-11T06:52:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12319"},"modified":"2026-09-11T06:52:28","modified_gmt":"2026-09-11T06:52:28","slug":"power-supply-load-regulation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/es\/power-supply-load-regulation\/","title":{"rendered":"Explicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n de carga de la fuente de alimentaci\u00f3n: la especificaci\u00f3n que garantiza el correcto funcionamiento de tu bus de 24 V"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n<title>Explicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n de carga de la fuente de alimentaci\u00f3n: la especificaci\u00f3n que garantiza el correcto funcionamiento de tu bus de 24 V<\/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: 720px;\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-text: #2A76B4;\n  --accent-hot: #FD9649;\n  --navy: #0D3972;\n  --inverse-bg: #1E1E1E;\n  --inverse-text: #FFFFFF;\n  --inverse-text-secondary: #B0B0B0;\n  --card-fill: #F4F8FC;\n  --card-border: #E0E0E0;\n  --divider: #C0C0C0;\n  --divider-inv: #6E6E6E;\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; 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Suele indicarse como \u201c\u00b11,0 %\u201d o \u201c\u2264 1 %\u201d, y parece un detalle destinado a los ingenieros a los que les gusta la letra peque\u00f1a. Pero no lo es. Cuando un bus de control de 24 V sufre una ca\u00edda bajo carga, o un armario alejado marca 23,1 V en los terminales, o un PLC se reinicia sin motivo aparente, la regulaci\u00f3n de carga suele ser la especificaci\u00f3n que explica lo que est\u00e1 ocurriendo. Te indica si la fuente de alimentaci\u00f3n est\u00e1 fallando, si el cableado est\u00e1 fallando o si ninguno de los dos es el culpable. A veces, el problema nunca fue algo que la fuente de alimentaci\u00f3n pudiera resolver.<\/p>\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Power-Supply-Load-Regulation.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\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es la regulaci\u00f3n de carga y qu\u00e9 mide realmente?<\/h2>\n\n<p>La regulaci\u00f3n de carga es la capacidad que tiene una fuente de alimentaci\u00f3n para mantener estable su tensi\u00f3n de salida a medida que var\u00eda la corriente que consume la carga (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikipedia<\/a>). Se expresa bien como porcentaje de una tensi\u00f3n de referencia, bien como variaci\u00f3n absoluta de tensi\u00f3n. En una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada puede indicarse \u201c\u2264 50 mV\u201d, mientras que en una lineal se indica \u201c0,01 %\u201d.\u201d<\/p>\n\n<p>El mecanismo es m\u00e1s importante que la definici\u00f3n. En el interior de cualquier fuente regulada hay un bucle de retroalimentaci\u00f3n. Este mide la tensi\u00f3n de salida, la compara con una referencia interna y corrige la diferencia. La regulaci\u00f3n de carga es lo que hace ese bucle <em>falla<\/em> A corregir: el error residual que persiste entre la ausencia de carga y la carga m\u00e1xima. Un bucle perfecto mantendr\u00eda la salida exactamente constante. Uno real deja una peque\u00f1a diferencia, que se puede cuantificar. Cuando se consulta un valor de regulaci\u00f3n de carga, lo que se est\u00e1 leyendo es la magnitud de esa diferencia, medida en los terminales de salida en las condiciones indicadas.<\/p>\n\n<p>El c\u00e1lculo es sencillo, pero el denominador es lo que suele confundir a los lectores. La forma habitual es:<\/p>\n\n<!-- RICH: Callout-Single formula (low callout, static) -->\n<div class=\"rich-callout rich-callout-f\">\n  <span class=\"rich-callout-ic\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><rect x=\"4\" y=\"2\" width=\"16\" height=\"20\" rx=\"2\"\/><line x1=\"8\" y1=\"6\" x2=\"16\" y2=\"6\"\/><line x1=\"16\" y1=\"14\" x2=\"16\" y2=\"18\"\/><path d=\"M16 10h.01\"\/><path d=\"M12 10h.01\"\/><path d=\"M8 10h.01\"\/><path d=\"M12 14h.01\"\/><path d=\"M8 14h.01\"\/><path d=\"M12 18h.01\"\/><path d=\"M8 18h.01\"\/><\/svg><\/span>\n  <div class=\"rich-callout-text\">Regulaci\u00f3n de carga (%) = (V_sin_carga \u2212 V_a_plena_carga) \u00f7 V_de_referencia \u00d7 100, donde V_de_referencia es la tensi\u00f3n a plena carga o la tensi\u00f3n de salida nominal. Las distintas fichas t\u00e9cnicas utilizan referencias diferentes, y ambas convenciones dan lugar a valores ligeramente distintos para una misma fuente de alimentaci\u00f3n. Compara las especificaciones solo cuando el denominador coincida.<\/div>\n<\/div>\n\n<p>Hay dos aspectos que suelen confundir a la gente desde el principio. En primer lugar, las unidades: en los suministros lineales y de laboratorio, la regulaci\u00f3n suele expresarse en forma de porcentaje, mientras que en muchas fichas t\u00e9cnicas de fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas se indica en voltios o milivoltios absolutos. Esto se debe a que es la ondulaci\u00f3n de la alimentaci\u00f3n conmutada, y no la precisi\u00f3n del bucle de control, la que determina el error (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikipedia<\/a>). En segundo lugar, los hermanos: <em>regulaci\u00f3n de la l\u00ednea<\/em> mide el mismo error residual cuando el <em>entrada<\/em> variaciones de tensi\u00f3n, manteniendo constante la carga (<a href=\"https:\/\/www.ni.com\/en\/shop\/electronic-test-instrumentation\/power-supplies-and-loads\/what-are-programmable-power-supplies\/line-load-regulation-cascading.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NI<\/a>). Una fuente de corriente constante tiene una definici\u00f3n sim\u00e9trica en lo que respecta a su corriente de salida. Este art\u00edculo se centra en el \u00e1mbito de la tensi\u00f3n constante, donde se encuentran los buses de control industrial.<\/p>\n\n<h2>C\u00f3mo es realmente una \u201cbuena\u201d regulaci\u00f3n de la carga<\/h2>\n\n<p>Si preguntas a diez fuentes qu\u00e9 es una buena regulaci\u00f3n de carga, obtendr\u00e1s respuestas que abarcan tres \u00f3rdenes de magnitud. Un prestigioso fabricante de fuentes de alimentaci\u00f3n afirma que una buena regulaci\u00f3n suele mantener la salida \u201cpor debajo de 5 %\u201d. Una fuente de alimentaci\u00f3n de laboratorio indica que su regulaci\u00f3n CV es de \u201c\u2264 0,01 % + 3 mV\u201d (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/help-me-with-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Foro de EEVblog<\/a>). Una unidad industrial para carril DIN como la Mean Well NDR-75 especifica una regulaci\u00f3n de carga de \u00b11,0 %.<\/p>\n\n<p>Ninguna de estas cifras es err\u00f3nea. Las tres son \u201cbuenas\u201d, cada una dentro de su propia categor\u00eda. La regulaci\u00f3n no es un \u00fanico criterio de referencia, sino un criterio de referencia para cada categor\u00eda.<\/p>\n\n<!-- BP-1: three-tier yardstick \u2014 memory hook (dark signature, solid #1) -->\n<div class=\"bp-1-tier\">\n  <div class=\"bp-1-hd\">\n    <span class=\"bp-1-hc\">Clase<\/span>\n    <span class=\"bp-1-hc\">Cifra publicada<\/span>\n    <span class=\"bp-1-hc\">\u00bfPor qu\u00e9 esta clase aparece aqu\u00ed?<\/span>\n    <span class=\"bp-1-hc\">Para qu\u00e9 sirve<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"bp-1-row\">\n    <span class=\"bp-1-cls\">Fuentes de alimentaci\u00f3n lineales y programables de laboratorio<\/span>\n    <span class=\"bp-1-fig\">~0,01 % o \u201c0,01 % + 3 mV\u201d<\/span>\n    <span class=\"bp-1-why\">Circuitos lineales de alta ganancia, cargas ligeras, etapas de salida de precisi\u00f3n.<\/span>\n    <span class=\"bp-1-for\">Calibraci\u00f3n, I+D, trabajo de laboratorio.<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"bp-1-row\">\n    <span class=\"bp-1-cls\">Fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas industriales de 24 V para carril DIN \/ en carcasa<\/span>\n    <span class=\"bp-1-fig\">De \u00b10,5 % a \u00b11,0 %<\/span>\n    <span class=\"bp-1-why\">Bucle de conmutaci\u00f3n con error dominado por ondulaci\u00f3n, sensible al coste.<\/span>\n    <span class=\"bp-1-for\">Cuadros de control, PLC y buses de sensores.<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"bp-1-row\">\n    <span class=\"bp-1-cls\">Adaptadores CA-CC para consumidores y dispositivos econ\u00f3micos<\/span>\n    <span class=\"bp-1-fig\">\u201cen un plazo de 5 %\u201d o sin especificar<\/span>\n    <span class=\"bp-1-why\">El bucle m\u00e1s econ\u00f3mico que cumple con las normas de seguridad.<\/span>\n    <span class=\"bp-1-for\">Luces, cargadores, electrodom\u00e9sticos.<\/span>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>Analiza el valor teniendo en cuenta su clase y solo entonces decide si es correcto. Una fuente de alimentaci\u00f3n de 24 V para carril DIN que indique \u00b11,0 % se comporta seg\u00fan lo propio de su clase. El mismo valor en un instrumento de laboratorio se considerar\u00eda un defecto. Adem\u00e1s, cada valor conlleva una condici\u00f3n previa impl\u00edcita que debes comprobar antes de darlo por v\u00e1lido: el rango de carga al que se aplica. Algunas fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas econ\u00f3micas solo garantizan sus especificaciones por encima de una carga parcial. Un probador con experiencia en <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\/AskElectronics<\/a> se\u00f1ala que \u201csus especificaciones se refieren a cargas superiores a 20%\u201d. Por debajo de ese umbral, la salida puede variar, y la ficha t\u00e9cnica nunca prometi\u00f3 lo contrario. Cuando veas \u201c0\u2013100 de carga %\u201d en una hoja de especificaciones, es una caracter\u00edstica que merece la pena tener en cuenta. Cuando veas \u201c10\u2013100 %\u201d, ahora sabes exactamente qu\u00e9 significan los 10 % que faltan.<\/p>\n\n<p>Medirlo por uno mismo es muy sencillo: un mult\u00edmetro en los terminales de salida, una carga capaz de hacer que la corriente pase de casi cero a la corriente nominal m\u00e1xima, dos lecturas y la f\u00f3rmula anterior. M\u00e1s adelante se explica la comprobaci\u00f3n pr\u00e1ctica de tres puntos en banco de pruebas. Ese procedimiento de plena carga, media carga y sin carga dura unos cinco minutos y convierte cualquier unidad suministrada en una afirmaci\u00f3n verificable.<\/p>\n\n<h2>Cuando el bus de 24 V no se mantiene estable: ca\u00eddas din\u00e1micas frente a p\u00e9rdidas en el cableado<\/h2>\n\n<p>La tensi\u00f3n de salida de una fuente regulada puede seguir estando muy lejos de los 24 V en el <em>cargar<\/em>. Por lo general, el problema no radica en la fuente de alimentaci\u00f3n. Hay dos mecanismos muy distintos que provocan este fallo, y confundirlos lleva a los t\u00e9cnicos a buscar una soluci\u00f3n equivocada.<\/p>\n\n<h3>Escenario A: la ca\u00edda moment\u00e1nea que se produce cuando se conectan grandes cargas<\/h3>\n\n<p>Cuando se activa un contactor de motor, se dispara una v\u00e1lvula solenoide o se enciende un banco de resistencias, el bus puede colapsar moment\u00e1neamente con suficiente intensidad como para reiniciar un PLC o liberar un rel\u00e9 retenido. La protecci\u00f3n de la alimentaci\u00f3n no se activ\u00f3 y no se produjo ninguna sobrecarga de car\u00e1cter prolongado. Lo que ocurri\u00f3 fue un fen\u00f3meno transitorio: la carga vari\u00f3 m\u00e1s r\u00e1pido de lo que el bucle de retroalimentaci\u00f3n pudo responder. El bucle de correcci\u00f3n de una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada siempre va \u201cun paso por detr\u00e1s\u201d frente a un cambio r\u00e1pido de corriente. Eso es f\u00edsica, no un defecto (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\/AskElectronics<\/a>). La regulaci\u00f3n de carga est\u00e1tica \u2014el valor de \u00b11,0 % que figura en la ficha t\u00e9cnica\u2014 no dice nada sobre este fen\u00f3meno, ya que ese valor se mide en estado estacionario, una vez que el bucle se ha estabilizado. La ca\u00edda transitoria viene determinada por la capacitancia de salida y el ancho de banda del bucle. Se trata de especificaciones diferentes (amplitud de la ca\u00edda, tiempo de recuperaci\u00f3n) que muchas fuentes de alimentaci\u00f3n industriales nunca publican.<\/p>\n\n<p>Por eso, un bus que da \u201cbien\u201d con un mult\u00edmetro puede seguir provocando el reinicio de los controladores. Un medidor port\u00e1til calcula el valor medio, por lo que una ca\u00edda moment\u00e1nea a 19 V durante unos milisegundos puede que nunca se registre. Si los reinicios intermitentes coinciden con la conmutaci\u00f3n de una carga elevada, observa el bus con un osciloscopio o un medidor en modo MIN-hold mientras se alterna esa carga. Normalmente ver\u00e1s la ca\u00edda que ocultaba la lectura en estado estacionario (<a href=\"https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Foro de DigiKey, gu\u00eda sobre fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN<\/a>).<\/p>\n\n<!-- RICH: Callout-Warning sustained overload (low callout, static) -->\n<div class=\"rich-callout rich-callout-w\">\n  <span class=\"rich-callout-ic\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><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 1.73-3\"\/><line x1=\"12\" y1=\"9\" x2=\"12\" y2=\"13\"\/><line x1=\"12\" y1=\"17\" x2=\"12.01\" y2=\"17\"\/><\/svg><\/span>\n  <div class=\"rich-callout-text\">La sobrecarga prolongada es un caso distinto: cuando se somete a una fuente de alimentaci\u00f3n de carril DIN a una corriente superior a la nominal, la mayor\u00eda entra en el modo de limitaci\u00f3n de corriente \u201chiccup\u201d (normalmente entre 115 y 150 % de la carga nominal, seg\u00fan las fichas t\u00e9cnicas de cada clase) y la salida se colapsa hasta que desaparece la sobrecarga. Se trata de la protecci\u00f3n haciendo su trabajo, no de un fallo de regulaci\u00f3n, y no se puede solucionar con una fuente de alimentaci\u00f3n \u00abmejor regulada\u00bb.<\/div>\n<\/div>\n\n<h3>Escenario B: el d\u00e9ficit en estado estacionario en el extremo m\u00e1s alejado de las l\u00edneas el\u00e9ctricas<\/h3>\n\n<p>El segundo mecanismo no es din\u00e1mico en absoluto. La fuente mantiene 24,0 V en sus propios terminales de salida, mientras que en un armario situado a 30 pies de distancia se miden 23,2 V, de forma constante, en todas las ocasiones. La regulaci\u00f3n de carga es impecable: la especificaci\u00f3n se mide en los terminales de salida de la fuente, y los voltios que faltan los consume la resistencia del cableado entre la fuente y la carga. El bucle de retroalimentaci\u00f3n no puede detectar esa ca\u00edda. Regula lo que detecta en sus propios terminales, no lo que llega al dispositivo.<\/p>\n\n<p>Los fabricantes de cuadros el\u00e9ctricos cuentan con una soluci\u00f3n est\u00e1ndar para esto. Las fuentes de alimentaci\u00f3n con carril DIN suelen incorporar un potenci\u00f3metro en el panel frontal que permite elevar la tensi\u00f3n de salida por encima del valor nominal. Una clase de ejemplo muy citada permite ajustar la tensi\u00f3n desde 24 V hasta 29 V (<a href=\"https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Foro de DigiKey<\/a>). Lo habitual es ajustar el suministro a un nivel lo suficientemente alto como para que el <em>cargar<\/em> recibe 24,0 V, lo que compensa la ca\u00edda de tensi\u00f3n I\u00b7R entre ambos. Los PLC y sus E\/S est\u00e1n dise\u00f1ados precisamente para esto: un controlador con una tensi\u00f3n nominal de 24 V CC admite un rango de alimentaci\u00f3n de entre 20,4 y 28,8 V (<a href=\"https:\/\/support.industry.siemens.com\/cs\/mdm\/109759862\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Siemens, manual del S7-1200<\/a>). Es habitual y seguro ajustar la tensi\u00f3n de un bus a 24,5 o 25 V en el extremo de la fuente de alimentaci\u00f3n. Cuando la ca\u00edda de tensi\u00f3n es demasiado grande como para compensarla, la soluci\u00f3n consiste en utilizar un cable de mayor secci\u00f3n, un recorrido m\u00e1s corto o una segunda fuente de alimentaci\u00f3n cercana al armario m\u00e1s alejado. No se trata de cambiar a una marca diferente de fuente de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n\n<h3>\u00bfCu\u00e1l de estas situaciones te est\u00e1 pasando a ti?<\/h3>\n\n<!-- RICH: Card-Checklist diagnosis (medium card, lift) -->\n<div class=\"rich-card rich-checklist bd-reveal\">\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">1<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>El s\u00edntoma consiste en reinicios intermitentes que coinciden con la conmutaci\u00f3n de una carga elevada. <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> medida durante el evento (alcance o retenci\u00f3n MIN), no despu\u00e9s.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">2<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>El s\u00edntoma es una lectura baja y constante en un terminal remoto. <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> Mide primero en la salida de alimentaci\u00f3n; si la alimentaci\u00f3n se mantiene en el valor nominal y el extremo m\u00e1s alejado no, se trata de una ca\u00edda de tensi\u00f3n en el cable.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">3<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>La salida de la fuente de alimentaci\u00f3n muestra un valor bajo bajo una carga sostenida <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> Solo ahora hay que tener en cuenta la regulaci\u00f3n de carga o la protecci\u00f3n contra sobrecargas: comprueba la figura de la ficha t\u00e9cnica, el rango de carga al que se aplica y si la corriente se encuentra dentro de los l\u00edmites nominales.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">4<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>La producci\u00f3n se desplom\u00f3 y sigue siendo muy baja <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> Comprueba si se ha activado la protecci\u00f3n contra sobrecargas o fallos antes de sospechar que hay un problema con la regulaci\u00f3n.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>Hay un l\u00edmite claro que garantiza la veracidad de esta secci\u00f3n: nada de lo aqu\u00ed expuesto indica que un suministro sea <em>bien<\/em>, solo donde no hay ning\u00fan problema. Una fuente de alimentaci\u00f3n que mantenga 24 V en sus terminales bajo una carga plena constante ha superado la prueba b\u00e1sica. Las especificaciones restantes (y una comprobaci\u00f3n en banco) sirven para determinar si su valor de \u00b11,0 % se mantiene en condiciones de temperatura extrema, con baja tensi\u00f3n de red y durante cambios r\u00e1pidos de carga.<\/p>\n\n<h2>Tres especificaciones relacionadas con la carga que las fichas t\u00e9cnicas no mencionan<\/h2>\n\n<p>La regulaci\u00f3n de la carga es el titular. En la letra peque\u00f1a figuran tres especificaciones relacionadas, y cada una de ellas es importante para un tipo diferente de comprador.<\/p>\n\n<!-- RICH: ComparisonTable three hidden specs (medium table, lift) -->\n<div class=\"table-block bd-reveal\">\n  <p class=\"rich-table-title\">Tres especificaciones que responden a las preguntas que la regulaci\u00f3n de carga no puede resolver<\/p>\n  <div class=\"table-wrapper\">\n    <table class=\"bd-table\">\n      <thead>\n        <tr><th>Especificaciones<\/th><th>Qu\u00e9 regula<\/th><th>\u00bfA qui\u00e9n le tiene que importar?<\/th><th>La pregunta que hay que hacerle al proveedor<\/th><\/tr>\n      <\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td>Regulaci\u00f3n cruzada (fuentes de alimentaci\u00f3n de m\u00faltiples salidas)<\/td><td>En qu\u00e9 medida una variaci\u00f3n de carga en una salida afecta a las dem\u00e1s salidas que comparten el bucle<\/td><td>\u00bfAlguien tiene sensores que funcionen a 24 V conectados a la misma fuente de alimentaci\u00f3n que un circuito de motor con una tensi\u00f3n diferente?<\/td><td>\u00bfLa salida auxiliar sigue cumpliendo las especificaciones cuando la salida principal est\u00e1 a plena carga?<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Respuesta transitoria (ca\u00edda y recuperaci\u00f3n)<\/td><td>En qu\u00e9 medida y durante cu\u00e1nto tiempo se reduce la tensi\u00f3n de salida en un cambio r\u00e1pido de carga<\/td><td>Cualquier dispositivo que alimente motores, calefactores, v\u00e1lvulas o cabezales de impresi\u00f3n: cargas pulsadas<\/td><td>\u00bfQu\u00e9 amplitud de ca\u00edda y qu\u00e9 tiempo de recuperaci\u00f3n se han publicado para un paso de 50-100 %?<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Carga m\u00ednima<\/td><td>La carga m\u00ednima a la que la salida se mantiene regulada o incluso estable<\/td><td>Cualquier persona que pueda hacer funcionar el sistema de alimentaci\u00f3n pr\u00e1cticamente sin carga (en modo de espera o con funcionamiento intermitente)<\/td><td>\u00bfLa especificaci\u00f3n es v\u00e1lida a partir de una carga de 0 % o solo por encima de un m\u00ednimo establecido?<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>La regulaci\u00f3n cruzada es la que merece mayor atenci\u00f3n, ya que es la menos intuitiva. Una fuente de alimentaci\u00f3n de m\u00faltiples salidas regula todas las salidas a trav\u00e9s de un \u00fanico bucle compartido, y solo puede mantener una salida con precisi\u00f3n: normalmente, la principal. Si se var\u00eda la carga de la salida auxiliar, la salida principal se desv\u00eda ligeramente. Si se var\u00eda la principal, la auxiliar se desv\u00eda a\u00fan m\u00e1s. Las fichas t\u00e9cnicas que indican una cifra clara de regulaci\u00f3n de carga para el canal principal no mienten. Simplemente no mencionan nada sobre las dem\u00e1s. Si tu equipo combina un rail l\u00f3gico de 24 V con un rail de 5 V o 48 V procedente de una misma fuente de alimentaci\u00f3n, inf\u00f3rmate sobre el comportamiento de la regulaci\u00f3n cruzada antes de fiarte de la cifra que aparece en el titular.<\/p>\n\n<h2>Comprar a ciegas: n\u00fameros que faltan, trampas de unidades y una comprobaci\u00f3n r\u00e1pida de 5 minutos<\/h2>\n\n<p>Tarde o temprano, todo comprador se encuentra ante la misma situaci\u00f3n: una fuente de alimentaci\u00f3n de 24 V para carril DIN con un precio muy atractivo, cuya ficha t\u00e9cnica no incluye ninguna l\u00ednea sobre la regulaci\u00f3n de carga, o en la que solo aparece un porcentaje sin m\u00e1s. \u00bfQu\u00e9 haces?<\/p>\n\n<h3>Los valores que faltan son inc\u00f3gnitas, no ceros<\/h3>\n\n<p>Una fila en blanco en la regulaci\u00f3n de carga no significa que la fuente se regule a la perfecci\u00f3n. Significa que el fabricante no se ha comprometido con una cifra concreta. Esa fila es una promesa, y su ausencia supone la ausencia de una promesa. Tres recomendaciones, por orden. En primer lugar, solicita la ficha t\u00e9cnica completa y las condiciones de prueba en las que se basan las cifras: rango de carga, temperatura y tensi\u00f3n de entrada. En segundo lugar, compara la informaci\u00f3n facilitada entre productos de la misma gama de precios. Una categor\u00eda en la que varias marcas publican \u00b11,0 % y un proveedor no publica nada te est\u00e1 diciendo algo. En tercer lugar, cuando la fuente de alimentaci\u00f3n vaya a un cliente real, haz que la comprobaci\u00f3n en banco que se indica a continuaci\u00f3n forme parte del proceso de recepci\u00f3n de la mercanc\u00eda, no un favor que te haga el proveedor. Un distribuidor que pueda decir \u201clo hemos comprobado\u201d mantiene una conversaci\u00f3n diferente con el cliente que uno que solo pueda decir \u201cdeber\u00eda funcionar bien\u201d.\u201d<\/p>\n\n<h3>La trampa de la unidad<\/h3>\n\n<p>Antes de realizar cualquier comparaci\u00f3n, hay que comparar elementos equivalentes. Los porcentajes pueden utilizar denominadores diferentes (tensi\u00f3n a plena carga frente a tensi\u00f3n nominal), y ambas convenciones difieren en unas d\u00e9cimas de punto porcentual en las fuentes de alimentaci\u00f3n reales. Las cifras absolutas se vuelven a convertir en porcentajes tomando como referencia la tensi\u00f3n nominal: una fuente de alimentaci\u00f3n de 24 V que indica \u201c\u2264 240 mV\u201d est\u00e1 declarando 1,0 %. Y un porcentaje sin su rango de carga es solo la mitad de una especificaci\u00f3n. \u201c\u00b11,0 %, carga de 0 a 100 %\u201d y \u201c\u00b11,0 %, carga superior a 20 %\u201d son productos diferentes que llevan el mismo n\u00famero.<\/p>\n\n<h3>La revisi\u00f3n de cinco minutos en el banco<\/h3>\n\n<!-- RICH: Card-Steps bench check (medium card, lift) -->\n<div class=\"rich-card rich-steps bd-reveal\">\n  <div class=\"rich-step-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">1<\/span>\n    <div class=\"rich-step-txt\"><strong>Metros:<\/strong> un mult\u00edmetro digital con una resoluci\u00f3n de 1 mV en la gama de tensi\u00f3n continua, conectado directamente a los terminales de salida de la fuente de alimentaci\u00f3n. En los terminales, no al final de un cable largo: lo que est\u00e1s comprobando es la fuente de alimentaci\u00f3n, y la ca\u00edda de tensi\u00f3n en el cable forma parte de la instalaci\u00f3n.<\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-step-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">2<\/span>\n    <div class=\"rich-step-txt\"><strong>Carga:<\/strong> una carga electr\u00f3nica, si se dispone de ella; en su defecto, resistencias de potencia dimensionadas para las corrientes en cuesti\u00f3n, o un banco de resistencias con interruptores. Ajusta la alimentaci\u00f3n a aproximadamente 100 %, 50 % y cerca de 0 % de la corriente nominal, dejando que la lectura se estabilice en cada punto.<\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-step-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">3<\/span>\n    <div class=\"rich-step-txt\"><strong>Juez:<\/strong> Aplica la f\u00f3rmula ((V_sin carga \u2212 V_a plena carga) \u00f7 referencia) \u00d7 100 y comp\u00e1rala con la cifra de la ficha t\u00e9cnica y con el valor de referencia de la clase que hemos visto antes. Si la ficha promet\u00eda \u00b11,0 % y la unidad ofrece un valor inferior, la promesa se cumple. Si la columna estaba en blanco, ahora tienes la cifra que el fabricante no quiso publicar.<\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>Una comprobaci\u00f3n aproximada en el banco de trabajo no es un ejercicio de metrolog\u00eda. La temperatura ambiente, la tensi\u00f3n de red y la precisi\u00f3n del medidor influyen ligeramente en el resultado, por lo que hay que valorar el <em>promesa<\/em>, no la precisi\u00f3n. \u00bfSe mantuvo la unidad dentro del rango que indica su ficha t\u00e9cnica? Y si no se indicaba nada al respecto, \u00bfel comportamiento medido se encuentra dentro del rango que cabr\u00eda esperar de su clase? Deseche cualquier unidad que se desv\u00ede de sus propias especificaciones por un amplio margen. No deseche ninguna que se salga por muy poco a 40 \u00b0C en una ma\u00f1ana fr\u00eda. La inspecci\u00f3n de entrada existe para distinguir las promesas de los productos, no para rechazar productos por no cumplir una norma que su clase nunca prometi\u00f3.<\/p>\n\n<h2>La opini\u00f3n del distribuidor: la regulaci\u00f3n de la carga como decisi\u00f3n de gesti\u00f3n de existencias<\/h2>\n\n<p>Si te dedicas a revender fuentes de alimentaci\u00f3n en lugar de incorporarlas al dise\u00f1o de los equipos, todo lo anterior se reduce a una sola cuesti\u00f3n operativa: \u00bfqu\u00e9 referencias debo tener en stock y qu\u00e9 le digo a un cliente que me pregunte por qu\u00e9 esta cuesta m\u00e1s que aquella?<\/p>\n\n<p>Interpreta la l\u00f3gica del art\u00edculo como una regla para la gesti\u00f3n de existencias. Las fuentes de alimentaci\u00f3n que publican su regulaci\u00f3n de carga con condiciones de prueba y superan una prueba de banco de cinco minutos pertenecen a una categor\u00eda que puedes vender con una cifra concreta. Las fuentes de alimentaci\u00f3n que no indican ninguna cifra, o que solo indican un porcentaje sin condiciones, pertenecen a una categor\u00eda que solo puedes vender bas\u00e1ndote en el precio. El precio es la \u00fanica variable en la que un competidor siempre puede ofrecer una oferta m\u00e1s baja. Cuando la m\u00e1quina de un cliente falla bajo carga, esa misma diferencia determina tu servicio posventa. Un suministro con una cifra publicada y verificada te permite aislar el fallo en el cableado o en la carga en cuesti\u00f3n de minutos. Uno sin verificar te obliga a defender un producto que nunca has medido. La transparencia y la verificabilidad no son simples trucos de marketing. Son la diferencia entre una devoluci\u00f3n que puedes resolver con una medici\u00f3n y una disputa que solo puedes zanjar con un reembolso.<\/p>\n\n<p>La norma tiene un l\u00edmite razonable y te protege de corregir en exceso. No todos los clientes necesitan una fuente de alimentaci\u00f3n industrial de \u00b11,0 %. A un cliente que utilice tiras LED, cargadores de bater\u00edas o aparatos de laboratorio le basta con una unidad de clase de consumo cuya banda de 5 % sea exactamente lo que promete su clase. Adapta el stock a la aplicaci\u00f3n: ajusta la especificaci\u00f3n al bus del cliente y vende la clase industrial verificada cuando haya equipos de control conectados a \u00e9l. Mant\u00e9n la clase de consumo donde debe estar. El criterio mencionado anteriormente en este art\u00edculo (primero la clase, luego la cifra) es tambi\u00e9n el consejo m\u00e1s \u00fatil que puedes dar a un cliente que est\u00e1 a punto de comprar una fuente de alimentaci\u00f3n de la clase equivocada, ya sea a ti o a alguien m\u00e1s barato.<\/p>\n\n<p>Si esta lista de comprobaci\u00f3n te parece una tarea que preferir\u00edas encargar a un proveedor, ese es precisamente el objetivo de este ejercicio. Enviar una ficha t\u00e9cnica y recibir a cambio un modelo adecuado con pruebas de muestras es m\u00e1s r\u00e1pido que construir un banco de resistencias.<\/p>\n\n<p class=\"bd-closer\">Del OMCH <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">servicio de selecci\u00f3n de productos<\/a> compara los modelos con tu ficha t\u00e9cnica y permite realizar pruebas de muestras antes de destinar existencias a una nueva referencia.<\/p>\n\n<!-- BP-end: end CTA (navy band, solid #2; colors: cta-states) -->\n<div class=\"bp-cta-end\">\n  <p class=\"bp-cta-end-ttl\"><span class=\"bd-cta-ic\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><path d=\"m22 2-7 20-4-9-9-4Z\"\/><path d=\"M22 2 11 13\"\/><\/svg><\/span>Compru\u00e9balo antes de almacenarlo.<\/p>\n  <p class=\"bp-cta-end-sub\">Env\u00edanos la ficha t\u00e9cnica de la fuente de alimentaci\u00f3n de 24 V para carril DIN que est\u00e1s comparando, o tu perfil de carga objetivo, y te buscaremos un modelo cuyas especificaciones est\u00e9n publicadas y que permita realizar pruebas con muestras antes de que te comprometas a comprar existencias.<\/p>\n  <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Env\u00eda mi ficha t\u00e9cnica<\/a>\n<\/div>\n\n<h2>Referencias<\/h2>\n\n<ol>\n<li>Wikipedia. \u201cRegulaci\u00f3n de la carga\u201d. Consultado en 2026. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation<\/a><\/li>\n<li>Siemens. \u201cControlador programable SIMATIC S7 S7-1200: tensi\u00f3n nominal de 24 V CC, tolerancia de 20,4 a 28,8 V CC\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/support.industry.siemens.com\/cs\/mdm\/109759862\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/support.industry.siemens.com\/cs\/mdm\/109759862<\/a><\/li>\n<li>National Instruments. \u201cRegulaci\u00f3n de la l\u00ednea de alimentaci\u00f3n y de la carga, y conexi\u00f3n en cascada\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.ni.com\/en\/shop\/electronic-test-instrumentation\/power-supplies-and-loads\/what-are-programmable-power-supplies\/line-load-regulation-cascading.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ni.com\/en\/shop\/electronic-test-instrumentation\/power-supplies-and-loads\/what-are-programmable-power-supplies\/line-load-regulation-cascading.html<\/a><\/li>\n<li>Foro de DigiKey. \u201cFuente de alimentaci\u00f3n industrial para carril DIN: caracter\u00edsticas definitorias\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213<\/a><\/li>\n<li>r\/AskElectronics. \u201c\u00bfC\u00f3mo se prueban las fuentes de alimentaci\u00f3n bajo carga?\u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/<\/a><\/li>\n<li>Foro de EEVblog. \u201cAyudadme con la fuente de alimentaci\u00f3n: regulaci\u00f3n de carga de tensi\u00f3n continua \u2264 0,01 % + 3 mV\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/help-me-with-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/help-me-with-power-supply\/<\/a><\/li>\n<li>OMCH. \u201cSelecci\u00f3n de productos\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/product-selection\/<\/a><\/li>\n<li>OMCH. \u201cFuente de alimentaci\u00f3n conmutada\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/switch-mode-power-supply\/<\/a><\/li>\n<li>OMCH. P\u00e1gina de inicio. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">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>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Explicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n de carga de las fuentes de alimentaci\u00f3n: la especificaci\u00f3n que garantiza el buen funcionamiento de tu bus de 24 V. Todas las fichas t\u00e9cnicas de las fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN incluyen una l\u00ednea que la mayor\u00eda de los compradores pasan por alto: la regulaci\u00f3n de carga. Suele aparecer como \u201c\u00b11,0 %\u201d o \u201c\u2264 1 %\u201d, y parece un detalle destinado a los ingenieros a los que les gusta leer la letra peque\u00f1a. Pero no es as\u00ed. Cuando [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12322,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Power Supply Load Regulation: Definition, Formula & Testing","_seopress_titles_desc":"Learn what power supply load regulation means, how to calculate it, compare 24 V supply classes, and test voltage dips, wiring loss, and overloads.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12319","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\/12319","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=12319"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12319\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12323,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12319\/revisions\/12323"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}