Calculadora de Ganancia de Amplificador Operacional (Inversor y No Inversor)
No inversor R1=1k Rf=10k: ganancia 11× (20.8 dB). Inversor: -10×. Op-amps como LM358 (general), TL081 (audio), AD8656 (precisión).
- Datos verificados · julio de 2026
- Editado por Martín Rodríguez
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- — Se acortó el resumen y se verificó la tabla con nueve combinaciones de ganancia.
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Cómo usar esta calculadora
Usá los pasos de esta herramienta y revisá debajo la fórmula, los supuestos y sus límites.
Cuándo usar esta calculadora
- Armás circuito de amplificación de sensor.
- Diseñás etapa de preamp para micrófono.
- Calculás filtro activo o comparador.
- Elegís entre inversor y no inversor.
- Ajustás ganancia con pote.
Ganancia típica según R1 y Rf (combinaciones comunes)
Resultados calculados con las fórmulas estándar del archivo de fórmula.
| Config | R1 | Rf | Ganancia (V/V) | Ganancia (dB) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| No inversor | 1 kΩ | 1 kΩ | 2,00× | 6,02 dB | Doble la señal, sensores |
| No inversor | 1 kΩ | 9 kΩ | 10,00× | 20,00 dB | Amplif. de micrófono |
| No inversor | 1 kΩ | 10 kΩ | 11,00× | 20,83 dB | Ejemplo típico de hoja de datos |
| No inversor | 1 kΩ | 99 kΩ | 100,00× | 40,00 dB | Amplif. instrumentación baja señal |
| No inversor | 10 kΩ | 990 kΩ | 100,00× | 40,00 dB | Alta impedancia de entrada |
| Inversor | 1 kΩ | 10 kΩ | −10,00× | 20,00 dB | Sumador / integrador activo |
| Inversor | 1 kΩ | 100 kΩ | −100,00× | 40,00 dB | Etapa de inversión alta ganancia |
| Inversor | 10 kΩ | 10 kΩ | −1,00× | 0,00 dB | Inversor de unidad (inversor de fase) |
| Buffer | — | — | 1,00× | 0,00 dB | Aislador de impedancia, ADC/DAC |
Fórmulas: no inversor Av = 1 + Rf/R1; inversor Av = −Rf/R1; buffer Av = 1. dB = 20 × log₁₀(|Av|). Valores calculados algebraicamente; sin datos externos. Nota: Rf = 0 no es válido como entrada (la fórmula lo rechaza); el caso ganancia = 1 en no inversor se cubre con la configuración Buffer. Fuente de referencia: Texas Instruments Op-Amp Application Notes / Analog Devices Op Amp Applications Handbook.
Cómo funciona
Configuraciones op-amp
No inversor
Ganancia = 1 + (Rf / R1)
Vout = Vin × Ganancia (misma polaridad)Inversor
Ganancia = -(Rf / R1)
Vout = -Vin × (Rf / R1)Seguidor (buffer)
Ganancia = 1
Vout = VinSin resistencias. Uso: adaptar impedancias entre una alta impedancia (sensor) y una baja (ADC).
dB vs ganancia V/V
dB = 20 × log₁₀(Ganancia_V/V)| Ganancia V/V | dB |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 10 | 20 |
| 100 | 40 |
| 1000 | 60 |
Op-amps comunes
| Op-amp | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| LM358 / LM324 | General, bajo costo | Genérico |
| TL081 / TL082 ✅ | JFET, audio | Audio, sensor |
| NE5532 | Audio premium | Pro audio |
| OP07 | Precisión | Instrumentación |
| AD8656 | Rail-to-rail precisión | Sensor precision |
| LM386 | Potencia audio | Parlantes |
| LT1028 | Ultra bajo ruido | Precisión alta |
Consideraciones prácticas
1. Ganancia máxima útil (GBP)
BW (ancho banda) = GBP / GananciaEj: TL081 tiene GBP = 4 MHz. Con ganancia 100: BW = 40 kHz.
Con ganancia 1000: BW = 4 kHz (no sirve para audio, solo DC).
2. Alimentación
| Tipo alimentación | Rango Vout |
|---|---|
| ±15V (doble) | -14V a +14V |
| ±5V (doble) | -4V a +4V |
| +5V single-supply | 1V a 4V (excepto rail-to-rail) |
| +5V rail-to-rail | 0.1V a 4.9V |
3. Slew rate
Vout_max_frequency = SR / (2π × V_pico)Con SR = 0.5V/µs (LM358) y Vout pico = 5V:
Freq_max = 0.5e6 / (2π × 5) = 15.9 kHz.
Para audio, SR > 5V/µs (TL081 = 13V/µs).
4. Ruido
Resistencias altas (>100k) aportan ruido térmico. Para bajo ruido, usar R1-Rf en rango 1k-10k.
Circuitos derivados
Amplificador de instrumentación
3 op-amps en topología clásica (INA128, AD620). Ganancia = 1 + 2R/R_gain.
Sumador inversor
Vout = -(Rf/R1 × V1 + Rf/R2 × V2 + ...)Integrador
Resistencia + capacitor. Ganancia = -1/(jωRC).
Derivador
Capacitor + resistencia. Ganancia = -jωRC.
Filtro activo
Combina op-amp con RC para low-pass, high-pass, band-pass. Topologías Sallen-Key, MFB.
Errores comunes
1. Saturar el op-amp: Vout intentando superar alimentación → clip.
2. Ganancia > GBP permite: atenuación a frecuencia deseada.
3. Ignorar offset input: 1 mV × ganancia 1000 = 1V extra en salida.
4. Alimentación single-supply con señal bipolar: necesitás referencia virtual (VCC/2).
5. Sin capacitor bypass en VCC (100 nF): oscila.
Combiná con divisor tensión, resistencia LED, soldadura estaño y carga batería.
No inversor R1=1k, Rf=10k, Vin=0.1V
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la ganancia de un amplificador operacional inversor?
Av = −Rf / Rin. El signo negativo indica inversión de fase de 180°. Ejemplo: Rf = 100 kΩ, Rin = 10 kΩ → ganancia −10.¿Y la ganancia de un no inversor?
Av = 1 + Rf / Rin. Siempre es positiva y nunca menor a 1. Ejemplo: Rf = 10 kΩ, Rin = 1 kΩ → ganancia 11.¿Qué es un seguidor de tensión (buffer)?
¿Qué limita la ganancia real del op-amp?
¿Qué es un amplificador diferencial?
Rf/Rin cuando los pares de resistencias son idénticos. Base del instrumentation amplifier.¿Por qué usar resistencias de precisión en op-amps?
¿Qué es la tensión de offset?
¿Qué es el slew rate?
¿Cuándo usar inversor vs no inversor?
Fuentes y referencias
Historial de actualizaciones
Registro de cambios de datos, fórmula y contenido de esta calculadora.
- Se acortó el resumen y se verificó la tabla con nueve combinaciones de ganancia.
Metodología y confianza
Calculadora de tecnología con fórmula verificada automáticamente contra Texas Instruments — Op-Amp Application Notes, según nuestra política editorial y metodología.
Actualizado: julio de 2026. Los parámetros se verifican periódicamente con las fuentes citadas.
Los cálculos corren 100% en tu navegador. No guardamos ni transmitimos tus datos.
Resultados orientativos. Para decisiones críticas, consultá con un profesional.
Rodríguez, M. (2026). Calculadora de Ganancia de Amplificador Operacional (Inversor y No Inversor). Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-amplificador-operacional-ganancia
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