Calculadora de la ley de Ohm
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Resuelva cualquier incógnita en la ley de Ohm dados los otros dos valores.
Ohm's law
V = I × R — pick the unknown, enter the other two.
Current (I)
2 A
V = I × R
- Formula
- V = I × R
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ley de ohm
La ley de Ohm relaciona el voltaje (V), la corriente (I) y la resistencia (R) en un circuito resistivo simple: V = I × R. Dados dos valores cualesquiera, puedes resolver el tercero; esta es la base del análisis básico de circuitos de CC.
El voltaje está en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Para circuitos de CA con resistencia pura, los valores RMS utilizan la misma fórmula. Los condensadores, inductores y componentes no lineales necesitan modelos más avanzados.
Ejemplo: 12 V a través de una resistencia de 4 Ω consume I = V ÷ R = 3 A. La potencia disipada es V × I = 36 W; verifica la potencia nominal de las resistencias en diseños reales.
La potencia en una carga resistiva también sigue P = V × I = V²/R = I²R. Cuando una hoja de datos enumera la potencia máxima pero solo midió el voltaje, reorganícela para encontrar la corriente o la resistencia antes de confirmar que la pieza es segura.
Las resistencias en serie se suman directamente (R_total = R1 + R2). Las ramas paralelas se combinan como 1/R_total = 1/R1 + 1/R2: reduce una red a una resistencia equivalente antes de aplicar la ley de Ohm a todo el circuito.
Ejemplo resuelto con valores típicos de banco: alimentación de 12 V y carga de 4 Ω → corriente de 3 A y disipación de 36 W. Una resistencia de ¼ W se sobrecalentaría instantáneamente; elija una pieza con una clasificación superior a la potencia calculada o aumente la resistencia para cortar la corriente.
Los circuitos LED ilustran por qué se reorganiza la ley de Ohm antes de seleccionar piezas. Una fuente de banco de 12 V que alimenta un LED de voltaje directo de 2 V deja 10 V a través de la resistencia en serie. Con el objetivo de 20 mA, R = 10 V ÷ 0,02 A = 500 Ω: verifica que la resistencia disipe I²R ≈ 0,2 W, no una pequeña parte de 1/8 W.
La resistencia del cable se vuelve no despreciable en recorridos largos de bajo voltaje. El cobre a temperatura ambiente agrega aproximadamente 0,017 Ω por metro por mm² de sección transversal; los cables de extensión delgados pueden reducir un voltaje mensurable bajo carga incluso cuando la carga en sí es de solo unos pocos ohmios. Los fabricantes de vehículos recreativos y camionetas a menudo aumentan el tamaño del cable después de ver una caída de más del tres por ciento en un circuito de refrigerador de doce voltios.
Con los valores predeterminados configurados para resolver corriente, 12 V y 6 Ω dan I = 2 A y P = 24 W. Cambie el modo de resolución a resistencia cuando conozca el voltaje de suministro y la corriente deseada; así es como las fuentes de alimentación de banco se combinan con cargas desconocidas. Confirme que las clasificaciones de calibre de fusibles y cables excedan el amperaje calculado antes de dejar una prueba de banco continua encendida durante la noche.
Preguntas frecuentes
¿Esto funciona para circuitos de CA?
Sí para cargas resistivas que utilizan voltaje y corriente RMS. Los componentes reactivos (motores, transformadores) necesitan impedancia, no solo resistencia.
¿Qué pasa si conozco potencia en lugar de corriente?
utiliza P = V × I o P = I²R. Reorganice para encontrar el valor que falta, luego verifica con esta calculadora.
¿Qué unidades deben permanecer consistentes?
Mantenga los voltios, amperios y ohmios en unidades básicas del SI. Los miliamperios y los kiloohmios funcionan si los conviertes de manera constante; mezclar mA con kΩ sin conversión es un error común en la tarea.