Tecnología

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
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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.

Paso a paso
01
Ingresá los datosCompletá los campos del formulario con tus valores.
02
Hacé click en CalcularPresioná el botón Calcular para obtener el resultado al instante.
03
Revisá los resultadosLos resultados aparecen debajo del formulario. Podés modificar cualquier dato y recalcular.
Un amplificador operacional (op-amp) amplifica una señal según la relación de dos resistencias. En configuración no inversora: Ganancia = 1 + Rf/R1. En configuración inversora: Ganancia = -Rf/R1. Esta calculadora toma tipo de configuración y valores de resistencia, y devuelve ganancia en V/V, ganancia en dB, tensión de salida dada la entrada, y el slew rate mínimo necesario para el ancho de banda deseado. Ej: no inversor con R1=1kΩ Rf=10kΩ → ganancia 11× (20.8 dB). Inversor mismas resistencias → -10× (20 dB con inversión de fase). Si entrada es 100 mV, salida es 1.1V (no-inv) o -1V (inv). Útil para sensores (amplificar señal débil de termopar 10-100 mV a nivel Arduino), audio, instrumentación.

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.

ConfigR1RfGanancia (V/V)Ganancia (dB)Uso típico
No inversor1 kΩ1 kΩ2,00×6,02 dBDoble la señal, sensores
No inversor1 kΩ9 kΩ10,00×20,00 dBAmplif. de micrófono
No inversor1 kΩ10 kΩ11,00×20,83 dBEjemplo típico de hoja de datos
No inversor1 kΩ99 kΩ100,00×40,00 dBAmplif. instrumentación baja señal
No inversor10 kΩ990 kΩ100,00×40,00 dBAlta impedancia de entrada
Inversor1 kΩ10 kΩ−10,00×20,00 dBSumador / integrador activo
Inversor1 kΩ100 kΩ−100,00×40,00 dBEtapa de inversión alta ganancia
Inversor10 kΩ10 kΩ−1,00×0,00 dBInversor de unidad (inversor de fase)
Buffer1,00×0,00 dBAislador 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)

  • Ganancia mínima: 1 (unity, buffer).

  • Ganancia máxima práctica: 100-1000 (limitada por GBP y ruido).

  • Impedancia entrada: muy alta (buena para sensores).
  • Inversor

    Ganancia = -(Rf / R1)
    Vout = -Vin × (Rf / R1)

  • Ganancia mínima: tendiendo a 0 (Rf=0, corto).

  • Ganancia máxima: igual que no inversor.

  • Impedancia entrada: = R1 (menor que no inversor).
  • Seguidor (buffer)

    Ganancia = 1
    Vout = Vin

    Sin 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/VdB
    10
    26
    1020
    10040
    100060

    Op-amps comunes

    Op-ampTipoUso
    LM358 / LM324General, bajo costoGenérico
    TL081 / TL082 ✅JFET, audioAudio, sensor
    NE5532Audio premiumPro audio
    OP07PrecisiónInstrumentación
    AD8656Rail-to-rail precisiónSensor precision
    LM386Potencia audioParlantes
    LT1028Ultra bajo ruidoPrecisión alta

    Consideraciones prácticas

    1. Ganancia máxima útil (GBP)

    BW (ancho banda) = GBP / Ganancia

    Ej: 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 alimentaciónRango Vout
    ±15V (doble)-14V a +14V
    ±5V (doble)-4V a +4V
    +5V single-supply1V a 4V (excepto rail-to-rail)
    +5V rail-to-rail0.1V 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

    Ganancia = 1 + 10k/1k = 11 V/V.
    dB: 20 × log10(11) = 20.8 dB.
    Vout: 0.1 × 11 = 1.1V.
    Sin inversión de fase.
    No inversor: ganancia 11× (20.8 dB). Vout = 1.1V si Vin = 100 mV. Ideal para amplificar sensores.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo se calcula la ganancia de un amplificador operacional inversor?
    Para la configuración inversora con realimentación resistiva: 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)?
    Es un no inversor con Rf = 0 y Rin = infinito, con ganancia exactamente 1. Sirve como aislador de impedancia: alta impedancia de entrada, baja de salida.
    ¿Qué limita la ganancia real del op-amp?
    El GBP (gain-bandwidth product) del chip. Si el GBP es 1 MHz y pedís ganancia 1000, el ancho de banda útil cae a 1 kHz. También saturación por fuente de alimentación: la salida no puede exceder ±Vcc−1 V aprox.
    ¿Qué es un amplificador diferencial?
    Una configuración que amplifica la diferencia entre dos entradas y rechaza la señal común (CMRR). Su ganancia es Rf/Rin cuando los pares de resistencias son idénticos. Base del instrumentation amplifier.
    ¿Por qué usar resistencias de precisión en op-amps?
    Porque la tolerancia impacta directamente en la precisión de la ganancia. Para ganancia precisa (ex: 10.00) hay que usar resistencias 0,1% o 0,01% y evitar tolerancias 5%.
    ¿Qué es la tensión de offset?
    Es una pequeña tensión DC que aparece en la salida aun con entradas en cero. En op-amps comunes ronda 1-10 mV. Se compensa con trimmer o con op-amps de offset bajo (OP07, AD8628).
    ¿Qué es el slew rate?
    La velocidad máxima de cambio de tensión en la salida (V/μs). Limita la respuesta a señales rápidas: un op-amp de 1 V/μs no puede seguir una onda cuadrada de 1 MHz con amplitud grande sin distorsionar.
    ¿Cuándo usar inversor vs no inversor?
    Inversor cuando necesitás una referencia virtual a tierra, sumador o filtro activo; no inversor cuando la fuente tiene alta impedancia y no puede cargarse, o cuando preferís no invertir la fase.

    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

    Editorial

    Calculadora de tecnología con fórmula verificada automáticamente contra Texas Instruments — Op-Amp Application Notes, según nuestra política editorial y metodología.

    Actualización

    Actualizado: julio de 2026. Los parámetros se verifican periódicamente con las fuentes citadas.

    Privacidad

    Los cálculos corren 100% en tu navegador. No guardamos ni transmitimos tus datos.

    Limitaciones

    Resultados orientativos. Para decisiones críticas, consultá con un profesional.

    📌 Cómo citar esta calculadora

    Rodríguez, M. (2026). Calculadora de Ganancia de Amplificador Operacional (Inversor y No Inversor). Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-amplificador-operacional-ganancia

    Contenido bajo licencia CC-BY 4.0 — reutilizable citando la fuente con enlace a Hacé Cuentas.

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