Una carga ficticia es un dispositivo que se utiliza para simular una carga eléctrica , generalmente con fines de prueba. En radio, una antena ficticia se conecta a la salida de un transmisor y simula eléctricamente una antena , lo que permite ajustar y probar el transmisor sin que emita ondas de radio . Una carga ficticia se conecta a la salida de un amplificador de potencia de audio para simular eléctricamente un altavoz , lo que permite probar el amplificador sin que produzca sonido. Los bancos de carga se conectan a fuentes de alimentación eléctrica para simular la carga eléctrica prevista de la fuente con fines de prueba.
Radio

En radio, este dispositivo también se conoce como antena ficticia o terminación de radiofrecuencia . Es un dispositivo, generalmente una resistencia , que se utiliza en lugar de una antena para facilitar la prueba de un transmisor de radio . Se sustituye por la antena mientras se ajusta el transmisor, de modo que no se irradien ondas de radio y el transmisor no interfiera con otros transmisores de radio durante los ajustes. (Sin embargo, como ninguna carga ficticia es ideal, se produce cierta radiación). [ 1 ] Si se prueba un transmisor sin una carga conectada a sus terminales de salida, como una antena o una carga ficticia, la potencia se reflejará de vuelta al transmisor, lo que a menudo provoca sobrecalentamiento y daños. Además, si se ajusta un transmisor sin carga, funcionará de manera diferente en comparación con una carga, y los ajustes pueden ser incorrectos.
La carga ficticia normalmente debe ser una resistencia pura ; la cantidad de resistencia debe ser igual a la impedancia de la antena o línea de transmisión que se usa con el transmisor (generalmente 50 Ω o 75 Ω). [ 2 ] La energía de radio absorbida por la carga ficticia se convierte en calor. Se debe elegir o diseñar una carga ficticia para tolerar la cantidad de potencia que puede entregar el transmisor. [ 3 ] Típicamente consiste en una resistencia conectada a algún tipo de disipador de calor para disipar la potencia del transmisor.
La carga ficticia ideal proporciona una relación de onda estacionaria ( ROE ) de 1:1 a la impedancia dada .
El aceite mineral de grado veterinario , una forma económica de aceite mineral, es utilizado frecuentemente por los radioaficionados como refrigerante en cargas ficticias de radiofrecuencia.
Audio

Al probar amplificadores de audio , es común reemplazar el altavoz con una carga ficticia, para poder comprobar si el amplificador maneja altos niveles de potencia sin producir un sonido intenso. La opción más sencilla es un banco de resistencias que simula la resistencia de la bobina móvil .
Para la simulación de altavoces, una red más compleja resulta más precisa, ya que los altavoces reales son reactivos y no lineales . Existen numerosos diseños de simuladores de altavoces que enfatizan diferentes características del altavoz real, como la inductancia de la bobina móvil , la elasticidad de la suspensión mecánica y la masa del cono.
Fuentes de alimentación
También existen cargas ficticias para fuentes de alimentación, conocidas como bancos de carga . Estas pueden utilizarse, por ejemplo, para pruebas en fábrica y en servicio de generadores de reserva. Un banco de carga puede emplearse para estabilizar un sistema eléctrico en caso de pérdida de carga, por ejemplo, en una central eólica o minihidráulica aislada.
Una carga electrónica (o carga electrónica ) es un dispositivo o conjunto que simula una carga en un circuito electrónico. Se utiliza como sustituto de una resistencia de carga óhmica convencional.
Como contraparte de una fuente de corriente , la carga electrónica es un sumidero de corriente . Al conectar una fuente de corriente a una resistencia fija, se puede establecer una corriente de carga determinada mediante dicha resistencia. La característica de la carga electrónica es que la corriente de carga se puede ajustar y variar dentro de un rango definido. La corriente de carga se regula electrónicamente.
La carga electrónica consume energía eléctrica y, en la mayoría de los casos, la transforma en calor . Para la refrigeración se utilizan ventiladores o elementos calefactores refrigerados por agua. En determinadas condiciones, también es posible reciclar la energía y reincorporarla a la red eléctrica pública.
Las cargas electrónicas se utilizan en diversas aplicaciones, especialmente para la prueba de fuentes de alimentación , baterías , pilas solares y de combustible , y generadores . Las cargas de CA se emplean para probar transformadores , sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) o fuentes de alimentación a bordo . El equipamiento y el espectro de potencia de estas cargas electrónicas comienzan con circuitos sencillos que, en general, constan de un potenciómetro para el ajuste de la corriente y un circuito de transistores para la transformación de la potencia. Las cargas electrónicas más avanzadas ofrecen varios modos de funcionamiento, en la mayoría de los casos con corriente, tensión, potencia y resistencia constantes. Actualmente, el equipo puede controlarse mediante un PLC o de forma remota mediante un PC. Los ajustes y los valores medidos, como la tensión de entrada y la corriente de carga real, se muestran en una pantalla.
Véase también
Referencias
- ↑ Kleinschmidt, Kirk, ed. (1990). ARRL Handbook for the Radio Amateur . Newington, Connecticut: American Radio Relay League. pp. 25–21 a 25–23.
- ↑ Kleinschmidt, Kirk, ed. (1990). ARRL Handbook for the Radio Amateur . Newington, Connecticut: American Radio Relay League. pp. 25– 21.
- ↑ Kleinschmidt, Kirk, ed. (1990). ARRL Handbook for the Radio Amateur . Newington, Connecticut: American Radio Relay League. pp. 34–22 a 34–28.
Lecturas adicionales
- Ausias Garrigós; José M. Blanes (17-03-2005). "Power MOSFET es el núcleo de la carga electrónica de CC regulada" . EDN.
- Martin Rowe (1 de diciembre de 2005). "Las cargas también necesitan calibración" . Garantizando la precisión de la fuente de alimentación . Test and Measurement World.
- MB Borage; SR Tiwari; S. Kotaiah (2003-07-07). "Carga electrónica inductiva para la prueba de fuentes de alimentación magnéticas en aceleradores de partículas". Review of Scientific Instruments . 74 (12): 5194– 5196. Bibcode : 2003RScI...74.5194B . doi : 10.1063/1.1622971 .
- Meng-Yueh Chang; Jiann-Yow Lin; Shih-Liang Jung; Ying-Yu Tzou (27 de junio de 1997). «Diseño e implementación de un simulador de carga electrónica dinámica sin pérdidas en tiempo real». PESC97. Actas de la 28.ª Conferencia Anual de Especialistas en Electrónica de Potencia del IEEE. Anteriormente Conferencia de Especialistas en Acondicionamiento de Potencia 1970-71. Conferencia de Especialistas en Procesamiento de Potencia y Electrónica 1972. Vol. 1. págs. 734–739 . doi : 10.1109/PESC.1997.616801 . ISBN 0-7803-3840-5. S2CID 111355663 .
- Singh, B.; Murthy, SS; Gupta, S. (2004). "Análisis e implementación de un controlador electrónico de carga para un generador de inducción autoexcitado". IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution . 151 : 51. doi : 10.1049/ip-gtd:20040056 (inactivo el 12 de julio de 2025).
{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde julio de 2025 ( enlace )
Enlaces externos
- Impedancia de los altavoces - ePanorama.net
- circuitos eléctricos
- electrónica de radio