Esto es cierto para todas las fuentes de alimentación.
De hecho, las baterías disminuyen su voltaje al cargarse. Al igual que todo lo demás .
El principal culpable es la Ley de Ohm, E = IR, donde la caída de voltaje en cualquier conductor es proporcional a su amperaje dibujado.
Parte de la caída de una batería es química, pero parte es simplemente la resistencia de la Ley de Ohm de sus componentes internos.
Supongamos que tiene una plataforma de juego loca con 4 tarjetas de video en paralelo, el combo extrae 1000 vatios cuando juega . Pero solo está sentado en la pantalla de inicio de Windows y solo alcanza los 100 vatios. Los cables de alimentación transportan 20A a 5V y caen 0.01 voltios, por lo que las tarjetas obtienen 4.99 voltios. (Los cables son 2000 Siemens == 1/2000 Ohms.)
Con esta carga ligera, la fuente de alimentación de CA es ineficiente y tiene un factor de potencia deficiente, por lo que consume 240 VA o 2 amperios de la red eléctrica de 120 V. El cableado del circuito derivado de regreso al panel está cayendo 0.4 voltios. La conductancia es de 5 Siemens == 1/5 ohm.
Ahora enciendes tu juego más exigente. Tirando de 200 A a 5 V, las pérdidas resistivas solas dentro del cableado de su PC saltan a 0.1 voltios. Entonces las tarjetas obtienen 4.90 voltios. Eso es una gota.
Mientras tanto, la fuente de alimentación extrae 10 A (1200 VA) de la red eléctrica de CA. La caída de voltaje del cableado aumenta previsiblemente a 2.0 voltios, por lo que el voltaje en la fuente de alimentación es de 118V. Lo más probable es que una fuente de alimentación conmutada extraiga más corriente para compensar, de lo contrario su voltaje de salida también se reduciría.
No se está utilizando corriente en el terreno de seguridad, por lo que no está cayendo. Medido desde tierra, neutral es de 1 voltio y caliente es de 119 voltios. Y podemos usar esto para afirmar el cableado correcto. Es como la barra de puntero en una llave dinamométrica, no se dobla.
Por supuesto, caídas similares están ocurriendo en todo el camino de regreso a la planta de energía. Allí, el aumento de la carga (en amperios) disminuye el voltaje debido a la resistencia interna del generador, pero también debido a la potencia de la turbina. VA = W. Si A aumenta más allá de las especificaciones, V debe disminuir en proporción para que W pueda permanecer dentro de la capacidad de la turbina. Hacer que la turbina se atasque y disminuya la velocidad no es una opción, ya que se trata de alimentación de CA y debe permanecer sincronizada.