Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 1. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo, donde el dispositivo comprende un inversor (1) conectado a un rectificador (2) a través de una etapa de corriente alterna (AC) y donde el dispositivo comprende una pluralidad de interruptores y/o transistores (Q) configurados para conmutarse mediante correspondientes señales de conmutación para permitir una transferencia de energía modulada entre una fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y una carga (R1), caracterizado por que: - la etapa de corriente alterna (AC) comprende al menos una impedancia (Z1) que a su vez comprende al menos un elemento capacitivo, y; - los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: <o>la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la al menos una impedancia (Z1), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de la al menos una impedancia (Z1), y; <o>la energía se transfiere en segundo lugar entre la al menos una impedancia (Z1) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de la al menos una impedancia (Z1). 2. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 1, caracterizado por que la etapa de corriente alterna (AC) comprende al menos dos impedancias (Z1, Z2). 3. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que cada impedancia (Z1, Z2) comprende adicionalmente un elemento inductivo. 4. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado por que los elementos inductivos de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) están acoplados magnéticamente. 5. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 3 ó 4, caracterizado por que el inversor (1) comprende: - dos condensadores de entrada (C3, C4) conectados en serie, y configurados para conectarse en paralelo con la fuente de tensión continua (V_dc); - una conexión a cada una de las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) respectivamente a través de un primer transistor de conexión (Q1) y a través de un segundo transistor de conexión (Q2); - una conexión de cortocircuito, a través de un primer transistor de cortocircuito (Qsd), configurada para cortocircuitar las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y; - una conexión divisora de tensión configurada para conectar el punto medio entre los dos condensadores de entrada (C3, C4) a cada una de las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), respectivamente a través de un primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y un segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>). 6. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 5, caracterizado por que las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) del dispositivo convertidor están conectadas al rectificador (2) de manera que se invierta la polaridad de la tensión proporcionada al rectificador (2) con respecto a la tensión de entrada (Vin) aportada por la fuente de tensión (V_dc) conectada al inversor (1). 7. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según las reivindicaciones 5 y 6, caracterizado por que el rectificador (2) comprende: - un condensador de salida (C5) configurado para conectarse en paralelo con la carga (R1); - un tercer transistor de conexión (Q3) y un cuarto transistor de conexión (Q4) configurados para conectar las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) a la carga (R1) y al condensador de salida (C5), y; - una conexión de cortocircuito, a través de un segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>), configurada para cortocircuitar las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC). 8. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 7, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de conducción de corriente mientras que el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de cortocircuito (Qsc1) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv1) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de no conducción de corriente; c. la energía se transfiere en tercer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente mientras que el segundo transistor de conexión (Q2) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv1) se encuentran en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; d. la energía se transfiere en cuarto lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de no conducción de corriente. 9. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 7, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de conexión (Q2) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc1), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de no conducción de corriente. 10. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según las reivindicaciones 5 y 6, caracterizado por que el rectificador (2) comprende: - dos condensadores de salida (C5, C6) conectados en serie y configurados para conectarse en paralelo con la carga (R1); - un tercer transistor de conexión (Q3) y un cuarto transistor de conexión (Q3) configurados para conectar las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) a la carga (R1) y a los condensadores de salida (C5, C6); - una conexión de cortocircuito, a través de un segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>), configurada para cortocircuitar las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y; - una conexión divisora de tensión configurada para conectar el punto medio entre los dos condensadores de salida (C5, C6) a cada una de las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), respectivamente a través de un tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y un cuarto transistor de división de tensión (Qdiv4). 11. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 10, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3), el cuarto transistor de conexión (Q4), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdiv<4>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente (cerrado); b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente (cerrado), y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdiv<4>) se encuentran en estado de no conducción de corriente; c. la energía se transfiere en tercer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qd¡v<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de conexión (Q2) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv1) se encuentran en estado de conducción de corriente (cerrados), y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3), el cuarto transistor de conexión (Q4), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qd^) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; d. la energía se transfiere en cuarto lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente (cerrado), y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qd^) se encuentran en estado de no conducción de corriente. 12. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 10, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de cortocircuito (Qsc1) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3), el cuarto transistor de conexión (Q4), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdiv<4>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3), el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdvt) en estado de no conducción de corriente, mientras que el cuarto transistor de conexión (Q4) y el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; c. la energía se transfiere en tercer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de conexión (Q2) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) se encuentran en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3), el cuarto transistor de conexión (Q4), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdiv<4>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; d. la energía se transfiere en cuarto lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el cuarto de conexión (Q4), el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdiv<4>) se encuentran en estado de conducción de corriente. 13. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 10, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de conexión (Q2) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc1), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3), el cuarto transistor de conexión (Q4), el tercer transistor de división de tensión (Qd¡v<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qd¡v<4>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentra en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>), el tercer transistor de división de tensión (Qdiv<3>) y el cuarto transistor de división de tensión (Qdiv<4>) se encuentran en estado de no conducción de corriente. 14. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según las reivindicaciones 5 y 6, caracterizado por que el rectificador (2) comprende: - dos condensadores de salida (C5, C6) conectados en serie y configurados para conectarse en paralelo con la carga (R1); - un tercer transistor de conexión (Q3) y un cuarto transistor de conexión (Q4) configurados para conectar las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) a la carga (R1) y a los condensadores de salida (C5, C6); - una conexión de cortocircuito, configurada para cortocircuitar las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), donde dicha conexión de cortocircuito está realizada a través de un segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) en serie con un tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>), y; - una conexión divisora de tensión configurada para conectar el punto medio entre los dos condensadores de salida (C5, C6) a cada una de las dos impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC). 15. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 14, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de conexión (Q2) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc1), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) en estado de conducción de corriente, mientras que el cuarto transistor de conexión (Q4) y el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente; c. la energía se transfiere en tercer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de conexión (Q2) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc1), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; d. la energía se transfiere en cuarto lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el cuarto transistor de conexión (Q4) y el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) en estado de conducción de corriente, mientras que el tercer transistor de conexión (Q3) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de no conducción de corriente. 16. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 14, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de cortocircuito (Qsc1) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) en estado de conducción de corriente, mientras que el cuarto transistor de conexión (Q4) y el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente; c. la energía se transfiere en tercer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el segundo transistor de conexión (Q2) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de conexión (Q1), el primer transistor de cortocircuito (Qsc1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; d. la energía se transfiere en cuarto lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el cuarto transistor de conexión (Q4) y el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) en estado de conducción de corriente, mientras que el tercer transistor de conexión (Q3) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de no conducción de corriente. 17. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 14, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de conexión (Q2) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc1), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente (abiertos) mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente (cerrado), y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de no conducción de corriente. 18. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según la reivindicación 14, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar la transferencia de energía entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y la carga (R1) según una secuencia en donde: a. la energía se transfiere en primer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de cortocircuito (Qsc1) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; b. la energía se transfiere en segundo lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de no conducción de corriente; c. la energía se transfiere en tercer lugar entre la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua y las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el segundo transistor de conexión (Q2) y el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) en estado de conducción de corriente, mientras que el primer transistor de conexión (Q1), el primer transistor de cortocircuito (Qsc1) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) se encuentran en estado de no conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de no conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de conducción de corriente; d. la energía se transfiere en cuarto lugar entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC) y la carga (R1), estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y donde: ■ el inversor (1) presenta el primer transistor de conexión (Q1), el segundo transistor de conexión (Q2), el primer transistor de división de tensión (Qdiv<1>) y el segundo transistor de división de tensión (Qdiv<2>) en estado de no conducción de corriente, mientras que el primer transistor de cortocircuito (Qsc<1>) se encuentra en estado de conducción de corriente, y; ■ el rectificador (2) presenta el tercer transistor de conexión (Q3) y el cuarto transistor de conexión (Q4) en estado de conducción de corriente, mientras que el segundo transistor de cortocircuito (Qsc<2>) y el tercer transistor de cortocircuito (Qsc<3>) se encuentran en estado de no conducción de corriente. 19. Dispositivo convertidor de corriente continua (DC) con barrera de aislamiento capacitivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 18, caracterizado por que los interruptores y/o transistores (Q) están configurados para conmutarse permitiendo realizar una transferencia de energía entre las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), estando el rectificador (2) configurado de tal manera que la carga (R1) se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC), y estando el inversor (1) configurado de tal manera que la fuente de tensión (V_dc) de corriente continua se encuentra aislada eléctricamente de las impedancias (Z1, Z2) de la etapa de corriente alterna (AC).