Electrónica

Calculadora de divisor de tensión resistivo

Divisor de tension calculadora: calculá el voltaje de salida de un divisor de tensión con dos resistencias. Fórmula Vout = Vin × R2/(R1+R2).

  • 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 voltaje de entrada VinIngresá voltaje de entrada Vin (V) (ej: 12). Es voltaje que querés dividir.
02
Ingresá resistencia R1 — la de arribaIngresá resistencia R1 (Ω) — la de arriba (ej: 10000). Es conectada entre Vin y Vout.
03
Ingresá resistencia R2 — la de abajoIngresá resistencia R2 (Ω) — la de abajo (ej: 10000). Es conectada entre Vout y GND.
El divisor de tensión es uno de los circuitos más usados en electrónica. Con solo dos resistencias podés reducir un voltaje a cualquier valor menor. La fórmula es Vout = Vin × R2 / (R1 + R2). Se usa para alimentar sensores, establecer puntos de polarización, leer voltajes altos con microcontroladores (como medir una batería de 12V con un Arduino de 5V) y mucho más.

Cuándo usar esta calculadora

  • Necesitás reducir un voltaje para conectar a un microcontrolador.
  • Querés medir una batería de 12V con un ADC de 3,3V o 5V.
  • Estás diseñando un punto de polarización para un transistor.
  • Querés obtener un voltaje de referencia fijo.
  • Necesitás adaptar niveles de señal entre circuitos.

Combinaciones típicas de resistencias para divisor de tensión

Casos de uso reales con resistencias de la serie E12/E24. Todos los valores calculados con Vout = Vin × R2 / (R1 + R2).

VinR1R2FactorVoutCorrienteUso típico
5 V5,1 kΩ10 kΩ0,6623,31 V0,33 mAAdaptador de nivel 5V → ADC 3,3V (ESP32/RP2040)
5 V6,8 kΩ10 kΩ0,5952,98 V0,30 mASeñal 5V → lógica 3,3V (límite seguro)
12 V10 kΩ10 kΩ0,5006,00 V0,60 mAPunto de referencia a mitad de tensión (R1 = R2)
12 V15 kΩ10 kΩ0,4004,80 V0,48 mAMedición de batería 12V con ADC de 5V (Arduino)
12 V10 kΩ4,7 kΩ0,3203,84 V0,82 mABatería 12V → ADC 3,3V (margen de seguridad)
12 V10 kΩ3,3 kΩ0,2482,98 V0,90 mAPolarización de base transistor a ~3V
24 V47 kΩ10 kΩ0,1754,21 V0,42 mAFuente industrial 24V → ADC 5V
24 V22 kΩ10 kΩ0,3137,50 V0,75 mAPunto de referencia a ~7,5 V (31% de 24V)

Fórmula aplicada: Vout = Vin × R2 / (R1 + R2); Corriente = Vin / (R1 + R2). Resistencias de la serie E12/E24 (valores comerciales estándar IEC 60063). La corriente indicada es la que circula por el divisor en vacío (sin carga). Para que el divisor sea preciso con carga, la resistencia de carga debe ser ≥ 10 × R2.

Cómo funciona

Cómo se calcula

Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)
Factor = R2 / (R1 + R2)
Corriente = Vin / (R1 + R2)

Esquema del circuito

  Vin ─── R1 ──┬── Vout
               │
               R2
               │
              GND

R1 está "arriba" (entre Vin y Vout) y R2 está "abajo" (entre Vout y GND).

Tabla de divisiones comunes

R1R2FactorVin 12V → Vout
10 kΩ10 kΩ0,506,00V
10 kΩ4,7 kΩ0,323,84V
10 kΩ3,3 kΩ0,252,98V
10 kΩ2,2 kΩ0,182,16V
10 kΩ1 kΩ0,091,09V

Limitaciones importantes

1. Carga: si conectás algo que consume corriente a Vout, el voltaje baja. El divisor funciona bien solo cuando la carga consume mucho menos que la corriente del divisor.
2. Eficiencia: el divisor disipa potencia en las resistencias. No es eficiente para alimentar circuitos que consumen mucha corriente. Para eso usá un regulador de voltaje.
3. Impedancia: la impedancia de salida es R1 ∥ R2, lo que puede afectar circuitos sensibles.

Regla del 10:1

Para que el divisor funcione correctamente, la resistencia de carga debe ser al menos 10 veces mayor que R2. Si R2 = 10 kΩ, la carga debe ser de al menos 100 kΩ.

Ejemplo práctico: medir batería de 12V con Arduino

El ADC del Arduino lee hasta 5V. Para medir 12V:

R2 / (R1 + R2) = 5 / 12 = 0,417
Si R2 = 10 kΩ → R1 = 14 kΩ (usá 15 kΩ comercial)
Vout = 12 × 10 / (15 + 10) = 4,8V ✓

Ejemplo real: 12V con dos resistencias de 10 kΩ

Datos: Vin = 12V, R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ.
Fórmula: Vout = 12 × 10.000 / (10.000 + 10.000).
Cálculo: 12 × 0,5 = 6V.
Corriente: 12 / 20.000 = 0,6 mA.
Con R1 = R2, la salida es siempre la mitad de la entrada.
El divisor entrega 6V de salida con una corriente de 0,6 mA.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un divisor de tensión?
Dos resistencias en serie dividen el voltaje proporcionalmente. La salida se toma del punto medio entre ambas. R2 (la de abajo) determina qué fracción del voltaje de entrada aparece en la salida.
¿Puedo alimentar un circuito con un divisor de tensión?
Solo si el circuito consume muy poca corriente (menos de 1/10 de la corriente del divisor). Para cargas que consumen más, usá un regulador de voltaje (como el 7805 o un LM317).
¿Qué pasa si R1 = R2?
El voltaje de salida es exactamente la mitad del de entrada. Es el divisor más simple y se usa mucho como referencia de punto medio.
¿Cómo mido 12V con un Arduino de 5V?
Usá un divisor con R1 = 15 kΩ y R2 = 10 kΩ. Eso da un factor de 0,40, así que 12V se convierten en 4,8V, seguro para el ADC del Arduino.
¿Importa el valor absoluto de las resistencias?
Lo que importa es la proporción entre R1 y R2, no sus valores absolutos. Pero valores muy bajos desperdician energía y valores muy altos son sensibles al ruido. 10 kΩ a 100 kΩ es un buen rango.
¿Un potenciómetro es un divisor de tensión?
Sí, exactamente. Un potenciómetro es un divisor de tensión variable. Al girar la perilla, cambiás la proporción entre las dos "resistencias" internas.
¿Puedo usar un divisor para convertir 5V a 3,3V?
Técnicamente sí (con R1 = 5,1 kΩ y R2 = 10 kΩ obtenés 3,3V), pero para alimentar un circuito digital no es recomendable. Usá un regulador de 3,3V. El divisor solo sirve para señales de muy baja corriente.

Metodología y confianza

Editorial

Calculadora de electrónica con fórmula verificada automáticamente contra SparkFun — Voltage Dividers, 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 divisor de tensión resistivo. Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-divisor-tension-resistivo

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

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