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- IRG4BC30W Transistor IGBT 23 Amp 600 Voltios 100 W [IRG4BC30W] IRG4BC30W Transistor IGBT 23 Amp 600 Voltios 100 W
IRG4BC30W Transistor IGBT 23 Amp 600 Voltios 100 W
[IRG4BC30W] IRG4BC30W Transistor IGBT 23 Amp 600 Voltios 100 W
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IRG4BC30W
IRG4BC30W Transistor IGBT de Conmutación Ultra Rápida
Transistor bipolar de compuerta aislada de 600V y 23A optimizado para altas frecuencias de conmutación
El IRG4BC30W es un transistor bipolar de compuerta aislada de cuarta generación con estructura IGBT, diseñado para circuitos de conmutación inductiva de alta eficiencia. Al combinar la entrada de voltaje simple de un MOSFET junto a la gran capacidad de corriente de un transistor bipolar, optimiza drásticamente los sistemas de potencia. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en inversores industriales, fuentes SMPS y balastros.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del semiconductor | IGBT de Canal N (Compuerta Aislada) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCES) | 600V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Compuerta-Emisor (VGE) | ±20V (Límite superior absoluto) |
| Corriente de colector continua (IC) | 23 A (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Corriente de colector nominal | 12 A (Evaluada a temperatura de carcasa TC = 100°C) |
| Corriente de colector pulsada (ICM) | 92 A (Flujo máximo transitorio de pico) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 2.1V (Típico a IC = 12A, VGE = 15V) |
| Disipación de potencia total (PD) | 100 W (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Carga de compuerta total (Qg) | 51 nC (Típica para conmutación veloz) |
| Frecuencia de trabajo recomendada | 60 kHz a 150 kHz (Optimizado para alta frecuencia) |
| Encapsulado estándar | TO-220AB (Cuerpo plástico clásico con pestaña metálica posterior) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista frontal, pines hacia abajo) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Compuerta (G) | Terminal de Control de Voltaje (Aislado) | Izquierda |
| Pin 2 | Colector (C) | Entrada de Corriente de Carga / Pestaña posterior | Centro |
| Pin 3 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Referencia de Control | Derecha |
Ventajas del IRG4BC30W
Impedancia de Entrada MOSFET: El canal de mando aislado no drena corriente continua de control, facilitando la interconexión con circuitos lógicos de disparo y optoacopladores.
Optimizado para Alta Frecuencia (U-Speed): La tecnología de cuarta generación reduce drásticamente las pérdidas de conmutación, permitiendo operar eficientemente a frecuencias superiores a los 60 kHz.
Baja Caída en Conducción: Presenta una baja tensión de saturación (VCE sat) de apenas 2.1V en su punto óptimo, minimizando la disipación térmica residual en aplicaciones de potencia dura.
Disipación Térmica TO-220 Robusta: La aleta de fijación metálica trasera asegura una transferencia térmica inmediata hacia el aluminio utilizando almohadillas aislantes térmicas estándar.
Aplicaciones Recomendadas
IRG4BC30W Transistor IGBT de Conmutación Ultra Rápida
Transistor bipolar de compuerta aislada de 600V y 23A optimizado para altas frecuencias de conmutación
El IRG4BC30W es un transistor bipolar de compuerta aislada de cuarta generación con estructura IGBT, diseñado para circuitos de conmutación inductiva de alta eficiencia. Al combinar la entrada de voltaje simple de un MOSFET junto a la gran capacidad de corriente de un transistor bipolar, optimiza drásticamente los sistemas de potencia. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en inversores industriales, fuentes SMPS y balastros.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del semiconductor | IGBT de Canal N (Compuerta Aislada) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCES) | 600V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Compuerta-Emisor (VGE) | ±20V (Límite superior absoluto) |
| Corriente de colector continua (IC) | 23 A (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Corriente de colector nominal | 12 A (Evaluada a temperatura de carcasa TC = 100°C) |
| Corriente de colector pulsada (ICM) | 92 A (Flujo máximo transitorio de pico) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 2.1V (Típico a IC = 12A, VGE = 15V) |
| Disipación de potencia total (PD) | 100 W (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Carga de compuerta total (Qg) | 51 nC (Típica para conmutación veloz) |
| Frecuencia de trabajo recomendada | 60 kHz a 150 kHz (Optimizado para alta frecuencia) |
| Encapsulado estándar | TO-220AB (Montaje por orificio) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista frontal, pines hacia abajo) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Compuerta (G) | Terminal de Control de Voltaje (Aislado) | Izquierda |
| Pin 2 | Colector (C) | Entrada de Corriente de Carga / Pestaña posterior | Centro |
| Pin 3 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Referencia de Control | Derecha |
Ventajas del IRG4BC30W
Impedancia de Entrada MOSFET: El canal de mando aislado no drena corriente continua de control, facilitando la interconexión con circuitos lógicos de disparo y optoacopladores.
Optimizado para Alta Frecuencia (U-Speed): La tecnología de cuarta generación reduce drásticamente las pérdidas de conmutación, permitiendo operar eficientemente a frecuencias superiores a los 60 kHz.
Baja Caída en Conducción: Presenta una baja tensión de saturación (VCE sat) de apenas 2.1V en su punto óptimo, minimizando la disipación térmica residual en aplicaciones de potencia dura.
Disipación Térmica TO-220 Robusta: La aleta de fijación metálica trasera asegura una transferencia térmica inmediata hacia el aluminio utilizando almohadillas aislantes térmicas estándar.
Aplicaciones Recomendadas
IRG4BC30W Transistor IGBT de Conmutación Ultra Rápida
Transistor bipolar de compuerta aislada de 600V y 23A optimizado para altas frecuencias de conmutación
El IRG4BC30W es un transistor bipolar de compuerta aislada de cuarta generación con estructura IGBT, diseñado para circuitos de conmutación inductiva de alta eficiencia. Al combinar la entrada de voltaje simple de un MOSFET junto a la gran capacidad de corriente de un transistor bipolar, optimiza drásticamente los sistemas de potencia. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en inversores industriales, fuentes SMPS y balastros.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del semiconductor | IGBT de Canal N (Compuerta Aislada) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCES) | 600V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Compuerta-Emisor (VGE) | ±20V (Límite superior absoluto) |
| Corriente de colector continua (IC) | 23 A (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Corriente de colector nominal | 12 A (Evaluada a temperatura de carcasa TC = 100°C) |
| Corriente de colector pulsada (ICM) | 92 A (Flujo máximo transitorio de pico) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 2.1V (Típico a IC = 12A, VGE = 15V) |
| Disipación de potencia total (PD) | 100 W (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Carga de compuerta total (Qg) | 51 nC (Típica para conmutación veloz) |
| Frecuencia de trabajo recomendada | 60 kHz a 150 kHz (Optimizado para alta frecuencia) |
| Encapsulado estándar | TO-220AB (Cuerpo plástico clásico con pestaña metálica posterior) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista frontal, pines hacia abajo) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Compuerta (G) | Terminal de Control de Voltaje (Aislado) | Izquierda |
| Pin 2 | Colector (C) | Entrada de Corriente de Carga / Pestaña posterior | Centro |
| Pin 3 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Referencia de Control | Derecha |
Ventajas del IRG4BC30W
Impedancia de Entrada MOSFET: El canal de mando aislado no drena corriente continua de control, facilitando la interconexión con circuitos lógicos de disparo y optoacopladores.
Optimizado para Alta Frecuencia (U-Speed): La tecnología de cuarta generación reduce drásticamente las pérdidas de conmutación, permitiendo operar eficientemente a frecuencias superiores a los 60 kHz.
Baja Caída en Conducción: Presenta una baja tensión de saturación (VCE sat) de apenas 2.1V en su punto óptimo, minimizando la disipación térmica residual en aplicaciones de potencia dura.
Disipación Térmica TO-220 Robusta: La aleta de fijación metálica trasera asegura una transferencia térmica inmediata hacia el aluminio utilizando almohadillas aislantes térmicas estándar.
Aplicaciones Recomendadas
IRG4BC30W Transistor IGBT de Conmutación Ultra Rápida
Transistor bipolar de compuerta aislada de 600V y 23A optimizado para altas frecuencias de conmutación
El IRG4BC30W es un transistor bipolar de compuerta aislada de cuarta generación con estructura IGBT, diseñado para circuitos de conmutación inductiva de alta eficiencia. Al combinar la entrada de voltaje simple de un MOSFET junto a la gran capacidad de corriente de un transistor bipolar, optimiza drásticamente los sistemas de potencia. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en inversores industriales, fuentes SMPS y balastros.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del semiconductor | IGBT de Canal N (Compuerta Aislada) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCES) | 600V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Compuerta-Emisor (VGE) | ±20V (Límite superior absoluto) |
| Corriente de colector continua (IC) | 23 A (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Corriente de colector nominal | 12 A (Evaluada a temperatura de carcasa TC = 100°C) |
| Corriente de colector pulsada (ICM) | 92 A (Flujo máximo transitorio de pico) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 2.1V (Típico a IC = 12A, VGE = 15V) |
| Disipación de potencia total (PD) | 100 W (A temperatura de carcasa TC = 25°C) |
| Carga de compuerta total (Qg) | 51 nC (Típica para conmutación veloz) |
| Frecuencia de trabajo recomendada | 60 kHz a 150 kHz (Optimizado para alta frecuencia) |
| Encapsulado estándar | TO-220AB (Montaje por orificio) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista frontal, pines hacia abajo) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Compuerta (G) | Terminal de Control de Voltaje (Aislado) | Izquierda |
| Pin 2 | Colector (C) | Entrada de Corriente de Carga / Pestaña posterior | Centro |
| Pin 3 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Referencia de Control | Derecha |
Ventajas del IRG4BC30W
Impedancia de Entrada MOSFET: El canal de mando aislado no drena corriente continua de control, facilitando la interconexión con circuitos lógicos de disparo y optoacopladores.
Optimizado para Alta Frecuencia (U-Speed): La tecnología de cuarta generación reduce drásticamente las pérdidas de conmutación, permitiendo operar eficientemente a frecuencias superiores a los 60 kHz.
Baja Caída en Conducción: Presenta una baja tensión de saturación (VCE sat) de apenas 2.1V en su punto óptimo, minimizando la disipación térmica residual en aplicaciones de potencia dura.
Disipación Térmica TO-220 Robusta: La aleta de fijación metálica trasera asegura una transferencia térmica inmediata hacia el aluminio utilizando almohadillas aislantes térmicas estándar.
Aplicaciones Recomendadas
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.