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sept 18, 2026 12:00:00 p. m.

MOSFET en fuentes de alimentación industriales: el transistor de potencia que no debe confundirse con un IGBT 

Conozca qué hace un MOSFET en fuentes industriales, cómo se diferencia de un IGBT y qué revisar antes de energizar después de una falla 

Cuando una fuente industrial deja de entregar voltaje, dispara protecciones o vuelve a fallar después de una reparación, el MOSFET suele ser uno de los primeros componentes que se revisan. Sin embargo, encontrarlo en corto no significa que sea la única causa del problema.

 

Para mantenimiento, ingeniería y compras, comprender su función permite solicitar un diagnóstico de una fuente de alimentación industrial con mayor precisión, delimitar el alcance de la reparación y evitar el reemplazo completo de una unidad que todavía puede recuperarse.

 

 

¿En qué equipos industriales es habitual encontrarlo?

 

Los MOSFET aparecen en fuentes AC-DC y DC-DC, tanto en la etapa primaria como en la rectificación síncrona del lado secundario.

También son habituales en las fuentes internas en HMIs y controladores, módulos CNC, PLC, UPS, cargadores, soldadoras y circuitos auxiliares de drives.

 

Algunos equipos pueden incluir MOSFET e IGBT en secciones diferentes. Las diferencias entre un MOSFET y un IGBT son importantes: no deben intercambiarse solo porque el encapsulado sea similar.

 

Antes de seleccionar un reemplazo se comparan:

 

  • Voltaje máximo entre drenador y fuente.
  • Corriente y potencia admisibles.
  • Resistencia RDS(on).
  • Carga de compuerta y velocidad de conmutación.
  • Encapsulado, disipación y comportamiento térmico.

 

El número de parte y las condiciones reales del circuito deben guiar la selección; una equivalencia aproximada puede alterar la conmutación y provocar otra falla.

 

 

Cortocircuitos y degradación de conmutación

 

Una falla frecuente es el cortocircuito entre drenador y fuente. También puede existir fuga en la compuerta, aumento de RDS(on) o conmutación lenta. Estas condiciones elevan las pérdidas y la temperatura aunque el componente todavía parezca funcionar.

 

Entre las causas que deben investigarse se encuentran:

 

  • Picos de voltaje o transitorios en la entrada.
  • Driver de compuerta débil o con pulsos incorrectos.
  • Diodos, snubber o circuito clamp deteriorados.
  • Sobrecarga sostenida o ventilación deficiente.
  • Transformador, inductor o carga con cortocircuito.
  • Soldaduras, pistas o aislamiento dañados.

 

Los síntomas pueden incluir fusible abierto, ausencia de salida, arranque intermitente, ruido, calentamiento localizado o disparo inmediato. Una revisión de la etapa de potencia ayuda a determinar si el MOSFET fue la causa inicial o la consecuencia de otro daño.

 

¿Qué otros componentes deben revisarse cuando falla?

 

El diagnóstico debe seguir la ruta eléctrica alrededor del transistor. Una reparación a nivel componente permite encontrar daños asociados antes de instalar el repuesto.

 

Normalmente se comprueban:

 

  • Controlador PWM y alimentación de arranque.
  • Driver, resistencias y diodo de compuerta.
  • Puente rectificador y etapa PFC, cuando exista.
  • Diodos rápidos, snubber, TVS y redes de protección.
  • Transformador, inductores y resistencias de sensado.
  • Capacitores de entrada, bus y salida.
  • Optoacoplador y circuito de retroalimentación.
  • Disipador, aislantes térmicos, pistas y soldaduras.

 

Si uno de estos elementos obliga al MOSFET a trabajar fuera de su rango, el repuesto puede dañarse nuevamente al energizar.

 

Pruebas antes de volver a energizar

 

La fuente no debe conectarse directamente a plena tensión después de cambiar el MOSFET. Primero se realizan mediciones estáticas y un arranque controlado para observar su comportamiento sin exponer nuevamente la etapa de potencia.

 

Las pruebas principales incluyen:

 

  • Descartar cortos en entrada, bus y salidas.
  • Medir drenador-fuente y aislamiento de compuerta.
  • Verificar la señal de compuerta y el controlador PWM.
  • Observar la conmutación y los picos en el drenador.
  • Energizar con limitación de corriente.
  • Comprobar voltaje, regulación y rizado de salida.
  • Validar temperatura y estabilidad con carga controlada.

 

Estas pruebas confirman que el transistor conmuta correctamente y que las protecciones responden antes de regresar el equipo a producción.

 

¿Su fuente industrial no enciende o vuelve a quemar el MOSFET?

 

En Servomex International diagnosticamos y reparamos fuentes y tarjetas electrónicas industriales. Revisamos el transistor, su circuito de control y los componentes asociados para identificar la causa real antes de liberar el equipo.

 

 

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