Calculadora ley de Ohm | Tensión, intensidad y resistencia
Introduce dos valores cualesquiera de entre tensión, intensidad, resistencia y potencia, y la calculadora halla los otros dos. Comprueba también si tu resistencia aguanta la potencia.
Parámetros del circuito
Introduce exactamente dos valores conocidos.
Sirve para comprobar si el componente soporta con seguridad la potencia calculada.
Resultados del cálculo
Esperando datos
Introduce exactamente dos valores y el resto se calculará automáticamente.
Datos introducidos
Resultados calculados
Evaluación de seguridad
Esta calculadora es gratuita, rápida y sin anuncios. No necesitas registrarte, y lo que escribes no se nos envía.
Cómo usar la calculadora
- Introduce dos valores cualesquiera de entre tensión, intensidad, resistencia y potencia, cada uno con su unidad.
- Lee los otros dos. Se calculan al instante y aparecen en los campos vacíos y en el panel de resultados. Si escribes un tercer valor, la calculadora descarta el que introdujiste primero, de modo que siempre trabaja con dos.
- Comprueba la resistencia (opcional). Elige la potencia nominal de tu resistencia, de 1/8 W a 5 W, y la calculadora te dice si la potencia disipada la supera.
Con el botón «Copiar resultados al portapapeles» copias los cuatro valores como texto.
El triángulo de la ley de Ohm
El triángulo es una forma sencilla de recordar la relación entre tensión, intensidad y resistencia:
- Tapa la magnitud que buscas: las otras dos te dan la fórmula.
- La línea horizontal es una división: si tapas la I, ves la V sobre la R (V ÷ R).
- La línea vertical es una multiplicación: si tapas la V, ves la I junto a la R (I × R).
Las cuatro magnitudes
| Magnitud | Símbolo y unidad | Qué es | Analogía con el agua |
|---|---|---|---|
| Tensión | V (voltios) | La diferencia de potencial que empuja la carga por el circuito. | La presión del agua en la tubería. |
| Intensidad | I (amperios) | La cantidad de carga que circula por segundo. | El caudal de agua. |
| Resistencia | R (ohmios, Ω) | La oposición de un componente al paso de la corriente. | Lo estrecha que es la tubería. |
| Potencia | P (vatios) | La energía transferida o disipada por segundo, a menudo en forma de calor. | El trabajo que hace el agua, por ejemplo al mover una rueda. |
Cómo aplicar la ley de Ohm a mano
1. Identifica dos datos conocidos
Para resolver un circuito necesitas al menos dos magnitudes. Si montas un LED, por ejemplo, conoces la tensión de la pila (9 V) y la intensidad que necesita el LED (20 mA).
2. Elige la fórmula
Escoge la ecuación según lo que buscas. Si tienes la tensión y la intensidad y quieres la resistencia, usa R = V ÷ I. Si quieres saber cuánta potencia disipa, usa la ley de Watt: P = V × I.
3. Pasa todo a unidades básicas
Antes de operar, unifica las unidades: las fórmulas fallan si mezclas voltios con miliamperios. Para pasar de miliamperios a amperios, divide entre 1000 (20 mA = 0,020 A).
4. Resuelve
En el ejemplo del LED, la resistencia necesaria es R = 9 V ÷ 0,020 A = 450 Ω. Lo habitual es elegir el siguiente valor normalizado por encima, como 470 Ω.
Qué dice la ley de Ohm
La ley de Ohm es la base de la electrónica y la electrotecnia. La formuló el físico Georg Ohm en 1827: la intensidad que circula por un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la tensión entre ellos. La constante de proporcionalidad es la resistencia, y de ahí sale la ecuación I = V ÷ R.
Las 12 fórmulas
Al combinar la ley de Ohm (V = I × R) con la ley de Watt (P = V × I) se obtienen 12 fórmulas, con las que se halla cualquier magnitud a partir de otras dos. La calculadora las aplica automáticamente:
Tensión (V)
- V = I × R
- V = P ÷ I
- V = √(P × R)
Intensidad (I)
- I = V ÷ R
- I = P ÷ V
- I = √(P ÷ R)
Resistencia (R)
- R = V ÷ I
- R = V² ÷ P
- R = P ÷ I²
Potencia (P)
- P = V × I
- P = I² × R
- P = V² ÷ R
Límites de la ley de Ohm
La ley de Ohm no es una ley universal, como la de la gravedad. Se cumple en los materiales «óhmicos», los conductores cuya resistencia se mantiene más o menos constante sea cual sea la tensión. Los diodos, los transistores y las bombillas incandescentes no son óhmicos: su resistencia cambia con la temperatura, la tensión o la intensidad. Para ellos hay que recurrir a las hojas de datos y a las curvas características tensión-intensidad, no a una cuenta lineal.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la resistencia es cero?
En teoría, si la resistencia es cero y hay tensión, la intensidad es infinita (I = V ÷ 0). En la práctica eso es un cortocircuito: una subida brusca de corriente que calienta los cables, funde un fusible, hace saltar el magnetotérmico o daña la fuente de alimentación. La calculadora muestra un aviso en ese caso.
¿Se aplica la ley de Ohm en corriente alterna?
Sí, aunque solo es exacta con cargas puramente resistivas, como un calefactor o una bombilla incandescente. Con condensadores o bobinas, la corriente alterna introduce desfases, y la fórmula se amplía con la impedancia (Z) en lugar de la resistencia: V = I × Z.
¿Qué unidades admite la calculadora?
Milivoltios, voltios y kilovoltios para la tensión; microamperios, miliamperios y amperios para la intensidad; ohmios, kiloohmios y megaohmios para la resistencia, y milivatios, vatios y kilovatios para la potencia. Puedes combinar unidades distintas: la calculadora convierte todo a unidades básicas antes de operar.
