

Una fuente de alimentación es un dispositivo eléctrico que suministra energía eléctrica a una carga eléctrica . Su función principal es convertir la corriente eléctrica de una fuente al voltaje , la corriente y la frecuencia correctos para alimentar la carga. Por ello, a veces se las denomina convertidores de potencia eléctrica . Algunas fuentes de alimentación son equipos independientes, mientras que otras están integradas en los aparatos que alimentan. Ejemplos de estas últimas son las fuentes de alimentación que se encuentran en ordenadores de sobremesa y dispositivos electrónicos de consumo . Otras funciones que pueden realizar las fuentes de alimentación incluyen limitar la corriente consumida por la carga a niveles seguros, interrumpir la corriente en caso de fallo eléctrico , acondicionar la energía para evitar que el ruido electrónico o las sobretensiones de entrada lleguen a la carga, corregir el factor de potencia y almacenar energía para que pueda seguir alimentando la carga en caso de una interrupción temporal del suministro eléctrico ( sistema de alimentación ininterrumpida ).
Todas las fuentes de alimentación cuentan con una conexión de entrada que recibe energía en forma de corriente eléctrica, y una o más conexiones de salida o rieles de alimentación que suministran corriente a la carga. La fuente de alimentación puede provenir de la red eléctrica (por ejemplo, de una toma de corriente) , dispositivos de almacenamiento de energía (como baterías o pilas de combustible) , generadores o alternadores , convertidores solares u otra fuente de alimentación. Generalmente, las conexiones de entrada y salida son circuitos cableados, aunque algunas fuentes de alimentación utilizan transferencia de energía inalámbrica para alimentar sus cargas sin necesidad de cables. Algunas fuentes de alimentación también disponen de otros tipos de entradas y salidas para funciones como la monitorización y el control externos.
Clasificación general

Funcional
Las fuentes de alimentación se clasifican de diversas maneras, incluso según sus características funcionales. Por ejemplo, una fuente de alimentación regulada mantiene una tensión o corriente de salida constante a pesar de las variaciones en la corriente de carga o la tensión de entrada. Por el contrario, la salida de una fuente de alimentación no regulada puede variar significativamente cuando cambian la tensión de entrada o la corriente de carga. Las fuentes de alimentación ajustables permiten programar la tensión o la corriente de salida mediante controles mecánicos (por ejemplo, perillas en el panel frontal), mediante una entrada de control o ambas. Una fuente de alimentación regulada ajustable es aquella que es tanto ajustable como regulada. Una fuente de alimentación aislada tiene una salida de potencia eléctricamente independiente de su entrada de potencia; esto contrasta con otras fuentes de alimentación que comparten una conexión común entre la entrada y la salida.
Embalaje

Las fuentes de alimentación se empaquetan de diferentes maneras y se clasifican según corresponda. Una fuente de alimentación de sobremesa es una unidad independiente que se utiliza en aplicaciones como pruebas y desarrollo de circuitos. Las fuentes de alimentación de bastidor abierto tienen solo una carcasa mecánica parcial, a veces compuesta únicamente por una base de montaje; estas suelen estar integradas en maquinaria u otros equipos. Las fuentes de alimentación para montaje en rack están diseñadas para fijarse en racks de equipos electrónicos estándar. Una fuente de alimentación integrada es aquella que comparte una placa de circuito impreso común con su carga. Una fuente de alimentación externa , adaptador de CA o transformador de corriente , es una fuente de alimentación ubicada en el cable de alimentación de CA de la carga que se enchufa a una toma de corriente; un transformador de pared es una fuente de alimentación externa integrada en el propio enchufe. Estos son populares en la electrónica de consumo debido a su seguridad; la peligrosa corriente principal de 120 o 240 voltios se transforma a un voltaje más seguro antes de que entre en la carcasa del aparato.
Método de conversión de energía
Power supplies can be broadly divided into linear and switching types. Linear power converters process the input power directly, with all active power conversion components operating in their linear operating regions. In switching power converters, the input power is converted to AC or to DC pulses before processing, by components that operate predominantly in non-linear modes (e.g., transistors that spend most of their time in cutoff or saturation). Power is "lost" (converted to heat) when components operate in their linear regions and, consequently, switching converters are usually more efficient than linear converters because their components spend less time in linear operating regions.
Purpose
Power supplies are sometimes categorized according to their intended purpose, such as "AC-DC front end for grid bias" or "DC-DC converter for point-of-load (POL) regulation".
Types
DC power supplies
An AC-to-DC power supply operates on an AC input voltage and generates a DC output voltage. Depending on the application requirements, the output voltage may contain varying amounts of AC frequency components, known as ripple voltage, which are influenced by the AC input voltage frequency and the power supply's operation. A DC power supply operating on DC input voltage is called a DC-to-DC converter. This section focuses mostly on the AC-to-DC variant.
Linear power supply
In a linear power supply, the AC input voltage first passes through a power transformer, then undergoes rectification and filtering to produce a DC voltage. Filtering minimizes the AC mains frequency component present in the rectifier output. It can be as simple as a single capacitor or as complex as a pi filter. The required level of filtering in the power supply depends on the electric load's tolerance to ripple. In some applications, ripple can be entirely ignored. For instance, in certain battery charging applications, the power supply may consist only of a transformer and a diode, with a resistor at the output to limit the charging current.
Switched-mode power supply
En una fuente de alimentación conmutada (SMPS), la entrada de CA de la red eléctrica se rectifica directamente y luego se filtra para obtener una tensión CC. Esta tensión CC resultante se conmuta a alta frecuencia mediante un circuito electrónico, generando así una corriente CA que pasa a través de un transformador o inductor de alta frecuencia . La conmutación se produce a una frecuencia muy alta (normalmente de 10 kHz a 1 MHz), lo que permite el uso de transformadores y condensadores de filtro mucho más pequeños, ligeros y económicos que los que se encuentran en las fuentes de alimentación lineales que operan a la frecuencia de la red eléctrica. Tras el secundario del inductor o transformador, la CA de alta frecuencia se rectifica y filtra para producir la tensión de salida CC. Si la SMPS utiliza un transformador de alta frecuencia con un aislamiento adecuado, la salida estará aislada eléctricamente de la red eléctrica; esta característica suele ser esencial para la seguridad.
Las fuentes de alimentación conmutadas suelen estar reguladas y, para mantener constante la tensión de salida, emplean un controlador de retroalimentación que monitoriza la corriente consumida por la carga. El ciclo de trabajo de conmutación aumenta a medida que aumentan los requisitos de potencia de salida.
Las fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) suelen incluir funciones de seguridad como limitación de corriente o un circuito de protección contra cortocircuitos para proteger el dispositivo y al usuario. [ 1 ] En caso de detectarse un consumo de corriente anormalmente alto, la fuente de alimentación conmutada puede asumir que se trata de un cortocircuito directo y se apagará antes de que se produzcan daños. Las fuentes de alimentación de PC suelen proporcionar una señal de alimentación correcta a la placa base; la ausencia de esta señal impide el funcionamiento cuando hay voltajes de alimentación anormales.
Algunas SMPS tienen un límite absoluto en su salida de corriente mínima. [ 2 ] Solo pueden emitir por encima de cierto nivel de potencia y no pueden funcionar por debajo de ese punto. En condiciones de vacío, la frecuencia del circuito de corte de potencia aumenta a gran velocidad, lo que hace que el transformador aislado actúe como una bobina de Tesla , causando daños debido a los picos de potencia de muy alto voltaje resultantes. Las fuentes de alimentación conmutadas con circuitos de protección pueden encenderse brevemente, pero luego se apagan cuando no se detecta carga. Se puede conectar una carga ficticia muy pequeña de baja potencia , como una resistencia de potencia cerámica o una bombilla de 10 vatios, a la fuente de alimentación para permitir que funcione sin carga primaria conectada.
The switch-mode power supplies used in computers have historically had low power factors and have also been significant sources of line interference (due to induced power line harmonics and transients). In simple switch-mode power supplies, the input stage may distort the line voltage waveform, which can adversely affect other loads (and result in poor power quality for other utility customers), and cause unnecessary heating in wires and distribution equipment. Furthermore, customers incur higher electric bills when operating lower power factor loads. To circumvent these problems, some computer switch-mode power supplies perform power factor correction, and may employ input filters or additional switching stages to reduce line interference.
Capacitive (transformerless) power supply
A capacitive power supply (transformerless power supply) uses the reactance of a capacitor to reduce the mains voltage to a smaller AC voltage. Typically, the resulting reduced AC voltage is then rectified, filtered and regulated to produce a constant DC output voltage.
The output voltage is not isolated from the mains. Consequently, to avoid exposing people and equipment from hazardous high voltage, anything connected to the power supply must be reliably insulated.
The voltage reduction capacitor must withstand the full mains voltage, and it must also have enough capacitance to support maximum load current at the rated output voltage. Taken together, these constraints limit practical uses of this type of supply to low-power applications.
Linear regulator
The function of a linear voltage regulator is to convert a varying DC voltage to a constant, often specific, lower DC voltage. In addition, they often provide a current limiting function to protect the power supply and load from overcurrent (excessive, potentially destructive current).
A constant output voltage is required in many power supply applications, but the voltage provided by many energy sources will vary with changes in load impedance. Furthermore, when an unregulated DC power supply is the energy source, its output voltage will also vary with changing input voltage. To circumvent this, some power supplies use a linear voltage regulator to maintain the output voltage at a steady value, independent of fluctuations in input voltage and load impedance. Linear regulators can also reduce the magnitude of ripple and noise on the output voltage.
AC power supplies
Una fuente de alimentación de CA normalmente toma el voltaje de una toma de corriente ( red eléctrica ) y utiliza un transformador para elevarlo o reducirlo al voltaje deseado. También puede haber algún filtrado. En algunos casos, el voltaje de la fuente es el mismo que el de salida; esto se denomina transformador de aislamiento . Otros transformadores de alimentación de CA no proporcionan aislamiento de la red eléctrica; estos se denominan autotransformadores ; un autotransformador de salida variable se conoce como variac . Otros tipos de fuentes de alimentación de CA están diseñados para proporcionar una corriente casi constante , y el voltaje de salida puede variar según la impedancia de la carga. En los casos en que la fuente de alimentación es de corriente continua (como una batería de automóvil), se puede utilizar un inversor y un transformador elevador para convertirla en corriente alterna. La energía de CA portátil puede ser proporcionada por un alternador alimentado por un motor diésel o de gasolina (por ejemplo, en una obra de construcción, en un automóvil o barco, o como generador de energía de respaldo para servicios de emergencia) cuya corriente pasa a un circuito regulador para proporcionar un voltaje constante en la salida. Algunos tipos de conversión de energía de CA no utilizan un transformador. Si la tensión de salida y la de entrada son iguales, y el objetivo principal del dispositivo es filtrar la corriente alterna, se le puede llamar acondicionador de línea . Si el dispositivo está diseñado para proporcionar alimentación de respaldo, se le puede llamar fuente de alimentación ininterrumpida . Se puede diseñar un circuito con una topología de multiplicador de tensión para elevar directamente la tensión alterna; antiguamente, una aplicación de este tipo era un receptor de CA/CC de tubo de vacío .
En la actualidad, las fuentes de alimentación de CA se dividen en sistemas monofásicos y trifásicos . También permiten modificar la frecuencia y el voltaje, y los fabricantes las utilizan con frecuencia para comprobar la idoneidad de sus productos para su uso en otros países. Se pueden utilizar 230 V 50 Hz, 115 V 60 Hz o incluso 400 Hz para pruebas de aviónica.
Adaptador de CA

Un adaptador de CA es una fuente de alimentación integrada en un enchufe de corriente alterna . También se le conoce con otros nombres, como adaptador de corriente o adaptador enchufable, o con términos coloquiales como "adaptador de pared". Generalmente, los adaptadores de CA tienen una única salida de CA o CC que se transmite mediante un cable a un conector, pero algunos adaptadores tienen múltiples salidas que pueden transmitirse a través de uno o más cables. Los adaptadores de CA "universales" tienen conectores de entrada intercambiables para adaptarse a diferentes voltajes de la red eléctrica.
Los adaptadores con salida de CA pueden constar únicamente de un transformador pasivo ; en el caso de la salida de CC, los adaptadores constan de un transformador con pocos diodos y condensadores, o bien emplean circuitos de alimentación conmutados. Los adaptadores de CA consumen energía (y generan campos eléctricos y magnéticos) incluso cuando no están conectados a una carga; por esta razón, a veces se les conoce como "vampiros eléctricos" y pueden enchufarse a regletas para poder encenderlos y apagarlos fácilmente.
Fuente de alimentación programable

Una fuente de alimentación programable (PPS) permite el control remoto de su funcionamiento mediante una entrada analógica o una interfaz digital como RS-232 o GPIB . Entre las propiedades que se pueden controlar se incluyen el voltaje, la corriente y, en el caso de las fuentes de alimentación de salida de CA, la frecuencia. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como pruebas de equipos automatizados, monitorización del crecimiento de cristales , fabricación de semiconductores y generadores de rayos X.
Las fuentes de alimentación programables suelen emplear un microordenador integrado para controlar y supervisar su funcionamiento. Las fuentes de alimentación equipadas con una interfaz informática pueden utilizar protocolos de comunicación propietarios o protocolos estándar y lenguajes de control de dispositivos como SCPI .
Las implementaciones más recientes también proporcionan interfaces Ethernet mediante TCP/IP o UDP, o enlaces SFP (Small Form-factor Pluggable) que utilizan protocolos propietarios para lograr un control y monitoreo deterministas y de alto rendimiento. Ethernet es actualmente la solución más extendida, ya que es rentable y fácil de integrar con bancos de pruebas automatizados. [ 3 ]
Fuente de alimentación ininterrumpida
Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) se alimenta de dos o más fuentes simultáneamente. Generalmente, se conecta directamente a la red eléctrica de CA, mientras carga simultáneamente una batería. En caso de un corte o fallo en la red eléctrica, la batería toma el relevo con la suficiente rapidez como para que la carga no sufra ninguna interrupción. Esta definición es importante porque la transmisión de datos de alta velocidad y los servicios de comunicaciones requieren continuidad. Algunos fabricantes utilizan un estándar aproximado de 4 milisegundos. Sin embargo, con datos de alta velocidad, incluso 4 ms de tiempo en la transición entre fuentes no son suficientes. La transición debe realizarse mediante un método de interrupción antes de la conexión. El UPS que cumple con este requisito se denomina UPS verdadero o UPS híbrido. La duración de la alimentación del UPS suele depender de las baterías y de su uso en combinación con generadores. Esta duración puede variar desde 5 a 15 minutos hasta horas o incluso días. En muchas instalaciones informáticas, la autonomía de las baterías es suficiente para que los operadores tengan tiempo de apagar el sistema de forma ordenada. Otros sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) utilizan un motor de combustión interna o una turbina para suministrar energía durante un corte de suministro eléctrico. La duración de la batería depende entonces del tiempo que tarda el generador en conectarse y de la criticidad de los equipos conectados. Este tipo de sistema se encuentra en hospitales, centros de datos, centros de llamadas, estaciones base de telefonía móvil y centrales telefónicas.
Fuente de alimentación de alto voltaje

Una fuente de alimentación de alto voltaje es aquella que proporciona cientos o miles de voltios. Se utiliza un conector de salida especial que evita la formación de arcos eléctricos , la ruptura del aislamiento y el contacto accidental con el usuario. Los conectores estándar federales se utilizan normalmente para aplicaciones superiores a 20 kV, aunque se pueden utilizar otros tipos de conectores (por ejemplo, el conector SHV ) a voltajes más bajos. Algunas fuentes de alimentación de alto voltaje proporcionan una entrada analógica o una interfaz de comunicación digital que se puede utilizar para controlar el voltaje de salida. Las fuentes de alimentación de alto voltaje se utilizan comúnmente para acelerar y manipular haces de electrones e iones en equipos como generadores de rayos X , microscopios electrónicos y columnas de haz de iones focalizado , y en una variedad de otras aplicaciones, incluyendo electroforesis y electrostática .
High-voltage power supplies typically apply the bulk of their input energy to a power inverter, which in turn drives a voltage multiplier or a high turns ratio, high-voltage transformer, or both (usually a transformer followed by a multiplier) to produce high voltage. The high voltage is passed out of the power supply through the special connector and is also applied to a voltage divider that converts it to a low-voltage metering signal compatible with low-voltage circuitry. The metering signal is used by a closed-loop controller that regulates the high voltage by controlling inverter input power, and it may also be conveyed out of the power supply to allow external circuitry to monitor the high-voltage output.
Bipolar power supply

A bipolar power supply operates in all four quadrants of the voltage/current Cartesian plane, meaning that it will generate positive and negative voltages and currents as required to maintain regulation.[4] When its output is controlled by a low-level analog signal, it is effectively a low-bandwidth operational amplifier with high output power and seamless zero-crossings. This type of power supply is commonly used to power magnetic devices in scientific applications.
Specification
The suitability of a particular power supply for an application is determined by various attributes of the power supply, which are typically listed in the power supply's specification. Commonly specified attributes for a power supply include:
- Input voltage type (AC or DC) and range
- Efficiency of power conversion
- The amount of voltage and current it can supply to its load
- How stable its output voltage or current is under varying line and load conditions
- How long it can supply energy without refueling or recharging (applies to power supplies that employ portable energy sources)
- Operating and storage temperature ranges
- Output is constant voltage type or constant current type
Commonly-used abbreviations used in power supply specifications:
- SCP - Short circuit protection
- OPP - Overpower (overload) protection
- OCP - Overcurrent protection
- OTP - Overtemperature protection
- OVP - Overvoltage protection
- UVP - Undervoltage protection
- CV - Constant voltage
- CC - Constant current
- PFC - Power factor correction
- THD - Total harmonic distortion
Thermal management
La fuente de alimentación de un sistema eléctrico tiende a generar calor. Cuanto mayor sea la eficiencia, menor será la cantidad de calor que genere. Existen diversas maneras de gestionar el calor de una fuente de alimentación. Los tipos de refrigeración generalmente se dividen en dos categorías: convección y conducción . Los métodos de convección más comunes para refrigerar fuentes de alimentación electrónicas incluyen el flujo de aire natural, el flujo de aire forzado o el flujo de otros líquidos sobre la unidad. Los métodos de refrigeración por conducción más comunes incluyen disipadores de calor , placas frías y compuestos térmicos.
Protección contra sobrecarga
Las fuentes de alimentación suelen tener protección contra cortocircuitos o sobrecargas que podrían dañar la fuente o provocar un incendio. Los fusibles y los disyuntores son dos mecanismos comúnmente utilizados para la protección contra sobrecargas. [ 5 ]
Un fusible contiene un pequeño trozo de alambre que se funde si circula demasiada corriente. Esto desconecta la fuente de alimentación de la carga, y el equipo deja de funcionar hasta que se identifica la causa de la sobrecarga y se reemplaza el fusible. Algunas fuentes de alimentación utilizan un hilo conductor muy fino soldado como fusible. Los fusibles en las fuentes de alimentación pueden ser reemplazados por el usuario final, pero los fusibles en los equipos de consumo pueden requerir herramientas para acceder a ellos y cambiarlos.
Un interruptor automático contiene un elemento que se calienta, se dobla y activa un resorte que interrumpe el circuito. Una vez que el elemento se enfría y se identifica el problema, se puede restablecer el interruptor y volver a conectar la corriente.
Algunas fuentes de alimentación utilizan un interruptor térmico integrado en el transformador en lugar de un fusible. La ventaja es que permite brevemente el paso de una corriente superior a la corriente continua máxima permitida. Algunos de estos interruptores son de reinicio automático, mientras que otros son de un solo uso.
Limitación de corriente
Algunas fuentes de alimentación utilizan limitación de corriente en lugar de cortar la alimentación en caso de sobrecarga. Los dos tipos de limitación de corriente empleados son la limitación electrónica y la limitación de impedancia. La primera es común en fuentes de alimentación de laboratorio, mientras que la segunda es común en fuentes con una potencia de salida inferior a 3 vatios.
Un limitador de corriente con función de realimentación reduce la corriente de salida a un valor mucho menor que la corriente máxima en ausencia de fallos.
Aplicaciones
Las fuentes de alimentación son un componente fundamental de muchos dispositivos electrónicos y, por lo tanto, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Esta lista es solo una pequeña muestra de las numerosas aplicaciones de las fuentes de alimentación.
Computadoras
Una fuente de alimentación moderna para ordenadores es una fuente de alimentación conmutada que convierte la corriente alterna (CA) de la red eléctrica en varios voltajes de corriente continua (CC). Las fuentes de alimentación conmutadas sustituyeron a las lineales debido a las mejoras en coste, peso, eficiencia y tamaño. La amplia gama de voltajes de salida también implica requisitos de consumo de corriente muy variables.
Vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos son aquellos que dependen de la energía generada mediante electricidad. Una unidad de suministro de energía forma parte del diseño necesario para convertir la energía de la batería de alto voltaje del vehículo.
Soldadura
La soldadura por arco utiliza electricidad para unir metales mediante su fusión. La electricidad la proporciona una fuente de alimentación para soldadura , que puede ser de corriente alterna (CA) o continua (CC) . La soldadura por arco requiere corrientes elevadas, generalmente entre 100 y 350 amperios . Algunos tipos de soldadura pueden utilizar tan solo 10 amperios, mientras que algunas aplicaciones de soldadura por puntos emplean corrientes de hasta 60 000 amperios durante un tiempo extremadamente corto. Las fuentes de alimentación para soldadura consistían en transformadores o motores que accionaban generadores ; los equipos de soldadura modernos utilizan semiconductores y pueden incluir control por microprocesador .
Aeronave
Tanto los sistemas de aviónica comerciales como los militares requieren una fuente de alimentación CC-CC o CA/CC para convertir la energía en voltaje utilizable. Estas suelen funcionar a 400 Hz para reducir el peso.
Automatización
Esto incluye cintas transportadoras, líneas de montaje, lectores de códigos de barras, cámaras, motores, bombas, fabricación de productos semielaborados y mucho más.
Médico
Estos incluyen respiradores, bombas de infusión, instrumental quirúrgico y dental, equipos de diagnóstico por imagen y camas.
Véase también
Referencias
- ↑ Citando la patente estadounidense n.° 4937722, Fuente de alimentación conmutada de acoplamiento directo de alta eficiencia : La fuente de alimentación también puede incluir un circuito de protección contra daños al conectar la salida a tierra si excede un voltaje determinado. "Fuente de alimentación conmutada de acoplamiento directo de alta eficiencia - Descripción de la patente estadounidense 4937722" . Consultado el 8 de mayo de 2008 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Citando la patente estadounidense n.° 5402059: Puede surgir un problema cuando las cargas en la salida de una fuente de alimentación conmutada se desconectan de la misma. En tal caso, la corriente de salida de la fuente de alimentación se reduce (o se elimina si todas las cargas se desconectan). Si la corriente de salida es lo suficientemente pequeña, la tensión de salida de la fuente de alimentación puede alcanzar el valor pico de la tensión secundaria del transformador. Esto ocurre porque, con una corriente de salida muy pequeña, el inductor del filtro paso bajo LC no experimenta una caída de tensión significativa (o ninguna). Por lo tanto, el condensador del filtro paso bajo LC se carga hasta la tensión pico del secundario del transformador. Esta tensión pico suele ser considerablemente superior a la tensión media del secundario del transformador. La mayor tensión que se produce en el condensador, y por consiguiente también en la salida de la fuente de alimentación, puede dañar los componentes internos de la misma. Esta mayor tensión también puede dañar cualquier carga eléctrica restante conectada a la fuente de alimentación. «Fuente de alimentación conmutada que funciona con poca o ninguna carga - Descripción de la patente estadounidense 5402059» . Consultado el 8 de mayo de 2008 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Un nuevo enfoque digital para el suministro de energía a imanes" (PDF) . CERN Indico . Consultado el 23 de septiembre de 2025 .
- ↑ "Fuentes de alimentación bipolares abarcan todo el rango de voltaje" . Diseño electrónico . 19 de octubre de 2012. Consultado el 26 de julio de 2018 .
- ↑ Malmstadt, Enke y Crouch, Electrónica e instrumentación para científicos, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1981, ISBN 0-8053-6917-1, Capítulo 3.
Enlaces externos
- Comprensión del funcionamiento de las fuentes de alimentación lineales
- Fuentes de alimentación de carga para máxima eficiencia, James Colotti, EDN, 5 de octubre de 1979
- Fuentes de alimentación