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.

DC: baterías, sistemas solares, vehículos y tiras LED.

voltios
vatios

Consejo: 1 kW = 1,000 W. Una etiqueta que indica «1.5 kW» equivale a 1500 vatios.

0–1

Indica qué tan eficientemente la carga usa la corriente. Calefactores y cargas simples: 1.0. Motores y luces fluorescentes: a menudo 0.8–0.9. Si tiene dudas, deje 1.0.

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.