Electrónica

Calculadora de circuito RC (carga y descarga de capacitor)

Calculá la constante de tiempo RC de un circuito resistor-capacitor. Tiempo de carga, descarga y voltaje en cualquier instante · Gratis y rápido.

  • Datos verificados · julio de 2026
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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 resistenciaIngresá resistencia (Ω) (ej: 10000). Es en ohms. 10 kΩ = 10000 Ω.
02
Ingresá capacitanciaIngresá capacitancia (μF) (ej: 100). Es en microfaradios. 100 μF = 0,0001 F.
03
Ingresá voltaje de la fuenteIngresá voltaje de la fuente (V) (ej: 5). Es voltaje al que se carga el capacitor.
Un circuito RC (resistor + capacitor) es uno de los bloques fundamentales de la electrónica. La constante de tiempo (tau, τ) = R × C determina qué tan rápido se carga o descarga el capacitor. Después de 1 tau el capacitor alcanza el 63% del voltaje final; después de 5 tau, se considera completamente cargado (99,3%). Esta calculadora te da el tau, los tiempos de carga/descarga y el voltaje en un instante dado.

Cuándo usar esta calculadora

  • Necesitás calcular cuánto tarda en cargarse un capacitor.
  • Estás diseñando un circuito temporizador RC.
  • Querés dimensionar un filtro RC pasa-bajos.
  • Necesitás saber el voltaje del capacitor en un instante dado.
  • Estás aprendiendo sobre transitorios en circuitos eléctricos.

Voltaje del capacitor por múltiplo de τ (carga y descarga)

Valores universales válidos para cualquier circuito RC, independientemente de R, C y V

TiempoCarga: % del voltaje finalDescarga: % del voltaje inicial
63,2%36,8%
86,5%13,5%
95,0%5,0%
98,2%1,8%
99,3%0,7%

Calculado con Vc(t) = Vfuente × (1 − e^(−t/τ)) para carga y Vc(t) = V₀ × e^(−t/τ) para descarga, donde τ = R × C. Constantes matemáticas puras, sin datos externos.

Cómo funciona

Cómo se calcula

τ (tau) = R × C
Tiempo al 99% = 5 × τ

Donde R está en ohms y C en faradios. Como los capacitores se miden en μF, convertimos: C(F) = C(μF) / 1.000.000.

Voltaje durante la carga

Vc(t) = Vfuente × (1 - e^(-t/τ))

Tiempo% cargadoVoltaje (con 5V)
63,2%3,16V
86,5%4,32V
95,0%4,75V
98,2%4,91V
99,3%4,97V

Voltaje durante la descarga

Vc(t) = V0 × e^(-t/τ)

El capacitor se descarga con la misma constante de tiempo. Después de 5τ queda a 0,7% del voltaje inicial.

Aplicaciones del circuito RC

AplicaciónDescripción
Filtro pasa-bajosElimina frecuencias altas
TemporizadorRetardo proporcional a τ
Suavizado de señalElimina ruido de alta frecuencia
DebouncingElimina rebotes de botones
Circuito de resetRetardo de encendido

Frecuencia de corte del filtro RC

fc = 1 / (2π × R × C)

Para R = 10 kΩ y C = 100 μF: fc = 0,16 Hz. Frecuencias por encima de fc se atenúan.

Capacitores comunes

ValorUso típico
0,1 μF (100 nF)Desacople de alimentación
1 μFFiltro de señal
10 μFSuavizado de fuente
100 μFFiltro de fuente de poder
1000 μFFiltro de fuente de alta corriente
4700 μFFuente de audio

Ejemplo real: 10 kΩ + 100 μF + 5V

τ: 10.000 Ω × 0,0001 F = 1 segundo.
Carga al 99%: 5 × τ = 5 segundos.
Voltaje a 1τ: 5V × 0,632 = 3,16V.
Voltaje a 3τ: 5V × 0,950 = 4,75V.
El capacitor tiene τ = 1 segundo, se carga al 63% en 1s y al 99% en 5 segundos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la constante de tiempo tau?
Tau (τ) = R × C y se mide en segundos. Es el tiempo que tarda el capacitor en cargarse al 63,2% del voltaje final. Después de 5τ se considera completamente cargado (99,3%).
¿Cuánto tarda en cargarse completamente un capacitor?
Técnicamente nunca se carga al 100% (es asintótico), pero después de alcanza el 99,3%, que para fines prácticos es "completo". Con R = 10 kΩ y C = 100 μF, son 5 segundos.
¿Cómo hago un retardo de 10 segundos con un RC?
Necesitás τ = 2 segundos para que 5τ = 10s. Posibles combinaciones: 20 kΩ + 100 μF, o 100 kΩ + 20 μF, o 10 kΩ + 200 μF.
¿El capacitor se carga y descarga a la misma velocidad?
Sí, si la resistencia es la misma. La constante de tiempo τ aplica tanto para la carga como para la descarga. La curva de descarga es la inversa de la de carga.
¿Qué diferencia hay entre un capacitor electrolítico y uno cerámico?
Los electrolíticos tienen alta capacitancia (1 μF - 10.000 μF) pero son polarizados. Los cerámicos son pequeños (pF - μF), no polarizados y mejores para alta frecuencia.
¿Puedo usar un circuito RC como temporizador?
Sí, pero no es muy preciso. Para temporizadores precisos es mejor un timer 555 o un microcontrolador. El RC se usa para retardos simples donde la precisión no es crítica.
¿Qué pasa si la resistencia es muy baja?
El capacitor se carga muy rápido (τ pequeño) pero la corriente pico es muy alta (I = V/R). Esto puede dañar la fuente o los componentes. Siempre asegurate de que la corriente pico sea tolerable.

Metodología y confianza

Editorial

Calculadora de electrónica con fórmula verificada automáticamente contra HyperPhysics — RC Circuits, 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 circuito RC (carga y descarga de capacitor). Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-capacitor-carga-descarga-rc

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

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