Un PC de sobremesa puede funcionar con batería sin inversor si una fuente DC-ATX adecuada transforma la CC en las tensiones que necesita. Para jugar en autocaravana, la ventaja es reducir pérdidas y aumentar potencialmente la autonomía. La tensión de batería, los límites de salida y la carga real determinan si el diseño es adecuado.
Para PVShop PVS-DCATX-500: entrada 16–60V CC; sin conexión directa a una batería 12V. Potencia optimizada para 48V y ventilación forzada a máxima carga. Los 500W anunciados no garantizan cualquier PC de 500W.

¿Qué sustituye una fuente DC-ATX?
Una fuente convencional recibe CA de la red y produce varias líneas CC. Con batería e inversor, la ruta es batería CC → inversor → fuente CA → PC. DC-ATX utiliza batería CC → fuente DC-ATX → PC. Sustituye la función de conversión de la fuente de red; no conectes CC de baja tensión a una fuente diseñada solo para la red.
DC-ATX también convierte energía y tiene pérdidas. Una buena fuente CA ya puede ser eficiente. Hay que comparar las dos rutas completas. Solo se evitan las pérdidas restantes del inversor si puede apagarse; un monitor CA, frigorífico u otra carga compartida puede mantenerlo encendido.
¿Cuánta potencia puede ahorrar la CC directa?
Una fuente poco eficiente puede aumentar mucho el beneficio. Con un 80% hipotético de eficiencia CA y 90% efectivo del inversor, solo el 72% de la potencia de batería llega a las líneas del PC. Con DC-ATX al 96%, la misma carga requiere un 25% menos de potencia de batería. La autonomía aumenta un 33%, porque varía de forma inversa a la potencia.
La eficiencia depende de carga, tensión, temperatura y modelo. Carecer de sello Bronze no determina un valor. Los perfiles siguientes son hipótesis explícitas, no estadísticas sobre usuarios ni mediciones de esta placa. El proveedor anuncia >96% sin una curva publicada.
¿Cuánto dura una batería 100Ah con un PC gaming?
El ejemplo utiliza RTX 3070 y Ryzen 7 7800X3D. El presupuesto gaming de 325W suma unos 220W GPU, 67W CPU y 38W para placa base, memoria, almacenamiento y ventiladores. Los valores GPU/CPU proceden de pruebas distintas [1] [2], no de este PC completo. Los 65W en reposo y 90W al navegar son presupuestos ilustrativos del conjunto. Límites FPS, monitores, decodificación de vídeo y tareas de fondo modifican la demanda.
Batería: LiFePO4 de 51,2V nominales × 100Ah × 90% utilizable = 4.608Wh. Ambos escenarios alimentan solo la torre, sin monitor, router, otros aparatos ni pérdidas en cables. La cadena menos eficiente al jugar requiere unos 451W frente a 339W: 113W ahorrados y unas 3h24 adicionales. Con la cadena CA más eficiente, el ahorro es de unos 54W y 1h52.
Sistema CA menos eficiente: mayor ahorro potencial
Hipótesis reposo / navegación / juego: fuente CA 70 / 75 / 80%; inversor 85 / 88 / 90% efectivos; DC-ATX 92 / 94 / 96%. Las pérdidas operativas del inversor están incluidas, sin contarlas dos veces.
| Uso | Inversor + CA | DC-ATX | Potencia ahorrada | Autonomía antes → después |
|---|---|---|---|---|
| Reposo | 109W | 71W | 39W / 35% | 42,2 → 65,2 h |
| Navegación | 136W | 96W | 41W / 30% | 33,8 → 48,1 h |
| Juego | 451W | 339W | 113W / 25% | 10,2 → 13,6 h |
Sistema CA más eficiente: menor ahorro potencial
Hipótesis reposo / navegación / juego: fuente CA 85 / 88 / 92%; inversor 90% efectivos; DC-ATX 92 / 94 / 96%.
| Uso | Inversor + CA | DC-ATX | Potencia ahorrada | Autonomía antes → después |
|---|---|---|---|---|
| Reposo | 85W | 71W | 14W / 17% | 54,2 → 65,2 h |
| Navegación | 114W | 96W | 18W / 16% | 40,6 → 48,1 h |
| Juego | 393W | 339W | 54W / 14% | 11,7 → 13,6 h |
Comprueba la sensibilidad: con DC-ATX al 90% en vez del 96%, el escenario de juego CA menos eficiente ahorra unos 90W (20%) y gana unas 2h33. Mide tu sistema para sustituir las hipótesis.
También hay que incluir el monitor. Añadir 30W ilustrativos del lado de batería a ambas rutas de juego da unos 481W frente a 369W: aproximadamente 9,6 frente a 12,5 horas. Esos 30W son un incremento total supuesto, no la especificación de una pantalla concreta. Si el monitor mantiene activo el inversor, modela sus pérdidas compartidas por separado.
12V, 24V o 48V: revisar todo el rango de tensión
Los amperios-hora solos no describen la energía almacenada. Una batería 100Ah a 51,2V contiene cuatro veces la energía nominal de una de 12,8V. Ejemplos LiFePO4:
| Clase del sistema | Tensión nominal de ejemplo | Energía a 100Ah |
|---|---|---|
| 12V | 12,8V | 1,28kWh |
| 24V | 25,6V | 2,56kWh |
| 48V | 51,2V | 5,12kWh |
“24V” o “48V” son solo un punto de partida. Comprueba máxima tensión de carga, mínima tensión de funcionamiento y rango DC-ATX. Sistemas 24V y 48V adecuados pueden encajar en los 16–60V de este modelo, pero la potencia disponible varía con la tensión.
Una batería auxiliar 12V no se conecta directamente. Un elevador diseñado aparte podría crear una entrada adecuada, pero añade pérdidas, límites térmicos y corriente elevada. Un PC de 325W con un elevador al 90% y DC-ATX al 96% tomaría unos 376W, es decir 29,4A a 12,8V. El cálculo no aprueba una combinación ni recomienda un fusible. Una batería o fuente CC regulada debe separar una salida solar no controlada del PC.
¿Puede una fuente DC-ATX de 500W alimentar una RTX 3070?
PVS-DCATX-500 ofrece hasta 500W combinados y 40A en +12V. CPU y GPU cargan sobre todo esa línea: comprueba el límite individual y el total, incluyendo las demás. Consumo medio gaming, TDP CPU y una cifra GPU no determinan por sí solos los picos admisibles.
NVIDIA recomienda una fuente de sistema de 650W para RTX 3070 [3]. Nuestro presupuesto de 325W no sustituye esa recomendación ni certifica esta placa 500W para todo montaje. Variantes, overclock, arranque y transitorios importan. Comprueba la configuración exacta.
La potencia máxima está optimizada para 48V y disminuye por encima y debajo. A máxima carga requiere ventilación forzada. El rango ambiente documentado es −10 a +70°C, con reducción de potencia sobre 40°C. Sin ventilador, reduce la carga +12V hasta mantener la fuente bajo 65°C. La placa 125 × 63 × 31mm requiere soporte y caja adecuados; no es una fuente ATX cerrada.
Verificaciones de instalación y medición
- Confirma tensión de batería, límites BMS y corriente continua disponible. Revisa todas las etapas de potencia.
- Comprueba conectores de placa base, CPU y GPU: este modelo tiene ATX 24 pines, EPS 4+4, dos PCIe 6+2, tres SATA y un periférico. No supongas soporte ATX 3.x o 12VHPWR.
- Dimensiona cables, conectores CC y protección junto a la batería según corriente, longitud, caída de tensión, recorrido y fallos. Tipo y poder de corte del fusible deben ser adecuados para el sistema CC.
- Protege las partes conductoras, proporciona ventilación y revisa el montaje. Sigue las instrucciones concretas; la imagen ambiental no es una guía de cableado.
Mide el uso que realmente haces
Compara energía en la batería con los mismos ajustes y periféricos. Registra reposo estabilizado, navegación habitual y una prueba de juego repetible. Mantén brillo y límite FPS; anota otros consumos del inversor. Registra vatios-hora durante un intervalo, no solo vatios instantáneos. Un medidor de enchufe CA por sí solo no incluye las pérdidas del inversor. Nunca trabajes en conductores de red expuestos bajo tensión para medir.
Elegir una fuente DC-ATX documentada
La ficha enlazada contiene límites actuales, conectores y el documento técnico PVShop. Úsala para verificar tu montaje y consulta la categoría DC-ATX cuando se incorporen más modelos. Las tarjetas muestran el precio actual del catálogo, no un precio fijo en el artículo.
DC-ATX 500W: comprueba tu configuración

Cargadores / convertidores DC–DC
Fuente PC DC-ATX 500W – entrada 16–60V CC
Explorar fuentes PC DC-ATX · Leer la ficha técnica PVShop
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Preguntas frecuentes
¿DC-ATX siempre es más eficiente que un inversor?
No. Compara rendimientos con la carga real e incluye elevadores y pérdidas compartidas. El beneficio puede ser grande con una cadena CA ineficiente y menor con equipos eficientes.
¿Puedo conectar el PC gaming directamente a paneles solares?
No conectes una salida solar sin regulación a esta placa. Usa una batería bien gestionada o una fuente CC regulada dentro del rango de entrada.
¿Una batería 12V 100Ah ofrece esta autonomía?
No. El ejemplo principal usa 51,2V nominales y 100Ah. Una batería 12,8V 100Ah almacena un cuarto de esa energía nominal y esta placa necesita además una etapa elevadora compatible.
¿Sustituye a un SAI?
El convertidor DC-ATX por sí solo no es un SAI completo, cargador ni BMS. La alimentación de respaldo depende del diseño del sistema completo.
Fuentes y notas de cálculo
Cálculos: potencia de batería = carga CC del PC ÷ eficiencia total; autonomía = vatios-hora utilizables ÷ potencia de batería. Valores redondeados, no mediciones de laboratorio PVShop. El ensayo histórico [6] ilustra una baja eficiencia posible, no la media actual ni la curva medida utilizada aquí. Prevalecen los límites del proveedor.