Guía completa para probar redes de protección de entrada AC/DC que utilizan varistores MOV, condensadores X2 y termistores NTC bajo condiciones de sobretensión IEC y corriente de inserción.
Las pruebas de rendimiento ante sobretensiones y corrientes de inserción son esenciales para validar la fiabilidad en condiciones reales de Varistores MOV, condensadores X2 y termistores NTC en redes de entrada AC/DC.
Estas pruebas garantizan el cumplimiento de las normas IEC y UL, al tiempo que confirman la resistencia de los componentes bajo tensiones repetitivas.
IEC 61000-4-5: Prueba de inmunidad a sobretensiones
IEC 61000-4-11: Prueba de caídas e interrupciones de tensión
UL 1449: Norma de certificación para varistores
Norma de tensión soportada del condensador X2 IEK 60384-14
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Tipo de equipo |
Modelo Ejemplo |
Uso |
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Generador de sobretensión |
EM Test NX5 |
Sobretensión simulada en modo diferencial ±2 kV |
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El osciloscopio |
Tektronix MDO3024 |
Medición de la forma de onda de voltaje residual |
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Pinza amperimétrica |
Fluke i410 |
Medición de la corriente máxima al encender |
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cámara termográfica |
Flir E8 |
Aumento de temperatura de los dispositivos de monitoreo |
El equipo incluye: Generador de sobretensión (±2 kV), osciloscopio de gran ancho de banda, pinza amperimétrica y cámara térmica infrarroja para capturar la respuesta transitoria y el comportamiento térmico.
Entrada AC ── Fusible ── MOV ──┬── Puente ── Bus DC
│
X2
│
NTC ──► Carga
Explicación del circuito:
El MOV absorbe picos de sobretensión de alta energía, el filtro X2 elimina el ruido en modo diferencial y la NTC limita la corriente de entrada durante el arranque en frío.
Juntos, garantizan una protección completa en la etapa de entrada para convertidores AC/DC.

Paso 1: Prueba de sobretensión
Condiciones de prueba: Sobretensión en modo diferencial ±2 kV (forma de onda 1,2/50 µs)
Modelo de MOV: JARON 10D471K
Resultados de la prueba: Tensión residual de 530 V, sujeción estable, sin degradación del rendimiento tras 20 repeticiones.
Paso 2: Prueba de corriente de entrada
Voltaje: CA 230 V
Condensador: Condensador electrolítico de 330 µF
NTC: JARON MF72-10D15Ω
La corriente pico en arranque en frío disminuyó de 48 A a 8,5 A, logrando una tasa de supresión del 82 %.
Paso 3: Prueba de caída de tensión
50% de voltaje mantenido durante 10 ms → recuperación
Condensadores X2: 0,22µF/275VAC
Resultado: la forma de onda de salida se recupera suavemente sin oscilación; el ruido en modo diferencial disminuye en 12 dB.
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PROYECTO |
Métricas de prueba |
Resultado |
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Presión residual de sobretensión |
<550 V |
Aprobado |
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Corriente de pico |
el valor de las emisiones |
Aprobado |
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La supresión de la IEM |
mejora de -12 dB |
Aprobado |
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estabilidad térmica |
≤65°C |
Aprobado |
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Tiempo de respuesta |
<25 ns |
Aprobado |
Resumen:
Todas las pruebas superadas cómodamente, con bajo voltaje residual, respuesta rápida a transitorios y rendimiento térmico estable bajo ciclos prolongados.
Los resultados de la imagen térmica muestran que después de 1 hora de funcionamiento continuo a 230 V CA:
La temperatura superficial del MOV se estabilizó en 58 °C;
El aumento de temperatura máximo del NTC fue de 63 °C, con un tiempo de recuperación de 45 segundos;
El condensador X2 mostró casi ningún aumento significativo de temperatura.
Verificado mediante pruebas reales:
El efecto de supresión de sobretensiones es significativo, con una reducción del 45 % en el voltaje residual;
La corriente de arranque está controlada dentro de 5 veces la corriente nominal;
El rendimiento de supresión de EMI mejoró en 12 dB;
Los componentes clave presentan bajo aumento de temperatura, respuesta rápida y alta estabilidad.
Esta solución puede aplicarse directamente a:
Fuentes de alimentación conmutadas CA/CC (SMPS);
Fuentes de alimentación para control industrial;
Fuentes de alimentación para controladores LED;
Módulos de inversores y puntos de carga.
La solución integrada de protección MOV + X2 + NTC de JARON, verificada según las normas IEC 61000, demuestra su alto rendimiento en la absorción de sobretensiones, supresión de EMI y protección contra corrientes de inserción.
Esta solución no solo simplifica el diseño del circuito, sino que también ofrece a los fabricantes OEM/ODM un alto nivel de fiabilidad y consistencia en la producción en masa.
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