Calculadora de la ley de Ohm
V = I × R. Ingrese dos valores y obtenga el tercero, además de la potencia. Y el detalle que muchas calculadoras explican mal: en AC, voltios ÷ amperios es impedancia, no resistencia.
Cómo calculamos esto
Lo que responde esta página
La ley de Ohm relaciona tres magnitudes:
- V — voltios, el empuje
- I — amperios, el flujo
- R — ohmios, la resistencia a ese flujo
Con dos valores conocidos se obtiene el tercero: V = I × R, I = V ÷ R, R = V ÷ I. Al añadir la potencia se obtiene P = V × I, P = I² × R, P = V² ÷ R.
La trampa de la AC: esta es la que importa
En un circuito de DC, voltios ÷ amperios es la resistencia. Así de simple.
En AC no lo es. El resultado es impedancia (Z): la resistencia más la oposición de cualquier elemento inductivo o capacitivo del circuito, como el devanado de un motor o un balasto. La resistencia y la impedancia son magnitudes distintas y no son intercambiables.
La parte resistiva es aproximadamente R = Z × factor de potencia. Una carga que consume 10 A a 120 V con un factor de potencia de 0.8 tiene una impedancia de 12 Ω, pero una parte resistiva cercana a 9.6 Ω.
Esta calculadora identifica siempre la magnitud que entrega. Muchas calculadoras de la ley de Ohm solo muestran «resistencia» y siguen adelante.
Trifásica: por qué esta herramienta dice que no
Si pide ohmios para un circuito trifásico, esta calculadora se niega a propósito. Un único valor de resistencia depende de si la carga está conectada en estrella o en triángulo, y eso cambia la respuesta. Este formulario no lo pregunta, y muchas personas que cablean un motor no lo saben de memoria. Mostrar un número de todos modos sería una suposición disfrazada de resultado.
La potencia trifásica —voltios, amperios, vatios y kVA— funciona normalmente en la Calculadora de potencia.
Ejemplo resuelto
Un circuito de 120 V consume 10 A en DC. R = V ÷ I = 120 ÷ 10 = 12 Ω, y P = V × I = 1,200 W.
Con los mismos valores en AC monofásica y un factor de potencia de 0.8: Z = 120 ÷ 10 = 12 Ω, parte resistiva ≈ 12 × 0.8 = 9.6 Ω, y potencia real = 120 × 10 × 0.8 = 960 W. Mismos voltios, mismos amperios, respuestas distintas: esa es la trampa de la AC en una línea.
Lo que esto no hace
La ley de Ohm describe un circuito; no dimensiona un conductor. El calibre depende de la ampacidad (calor) y de la caída de tensión (distancia), y ninguna está en esta ecuación. Para eso, use Calibre del conductor, Comprobación de ampacidad y la calculadora de caída de tensión.
¿Quiere saber por qué debería confiar en este resultado? Lea cómo verifica VoltDrop sus cifras.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la ley de Ohm?
- La tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia: V = I × R. Reordenando, I = V ÷ R y R = V ÷ I. Con dos valores conocidos se obtiene el tercero.
- ¿Cómo calculo la resistencia a partir de voltios y amperios?
- Divida los voltios por los amperios. 120 V a 10 A son 12 Ω en DC. En AC, esa misma división da la impedancia, no la resistencia.
- ¿La ley de Ohm es igual para AC?
- La relación se mantiene, pero los ohmios representan impedancia y no solo resistencia. La impedancia incluye la oposición inductiva y capacitiva, además de la resistencia. La parte resistiva es aproximadamente impedancia × factor de potencia.
- ¿Cómo calculo los vatios a partir de los ohmios?
- Use P = I² × R si conoce la corriente, o P = V² ÷ R si conoce la tensión.
- ¿Por qué no calcula ohmios para un circuito trifásico?
- Porque la respuesta depende de si la carga está conectada en estrella o en triángulo, y este formulario no lo pregunta. En vez de adivinar, se niega. Los cálculos de potencia trifásica funcionan normalmente.
- ¿La ley de Ohm indica qué calibre de conductor debo usar?
- No. El calibre del conductor depende de la ampacidad y de la caída de tensión a lo largo de la distancia. La ley de Ohm no considera ninguna de las dos.