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
- Editado por Martín Rodríguez
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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
- 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).
| Vin | R1 | R2 | Factor | Vout | Corriente | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 V | 5,1 kΩ | 10 kΩ | 0,662 | 3,31 V | 0,33 mA | Adaptador de nivel 5V → ADC 3,3V (ESP32/RP2040) |
| 5 V | 6,8 kΩ | 10 kΩ | 0,595 | 2,98 V | 0,30 mA | Señal 5V → lógica 3,3V (límite seguro) |
| 12 V | 10 kΩ | 10 kΩ | 0,500 | 6,00 V | 0,60 mA | Punto de referencia a mitad de tensión (R1 = R2) |
| 12 V | 15 kΩ | 10 kΩ | 0,400 | 4,80 V | 0,48 mA | Medición de batería 12V con ADC de 5V (Arduino) |
| 12 V | 10 kΩ | 4,7 kΩ | 0,320 | 3,84 V | 0,82 mA | Batería 12V → ADC 3,3V (margen de seguridad) |
| 12 V | 10 kΩ | 3,3 kΩ | 0,248 | 2,98 V | 0,90 mA | Polarización de base transistor a ~3V |
| 24 V | 47 kΩ | 10 kΩ | 0,175 | 4,21 V | 0,42 mA | Fuente industrial 24V → ADC 5V |
| 24 V | 22 kΩ | 10 kΩ | 0,313 | 7,50 V | 0,75 mA | Punto 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
│
GNDR1 está "arriba" (entre Vin y Vout) y R2 está "abajo" (entre Vout y GND).
Tabla de divisiones comunes
| R1 | R2 | Factor | Vin 12V → Vout |
|---|---|---|---|
| 10 kΩ | 10 kΩ | 0,50 | 6,00V |
| 10 kΩ | 4,7 kΩ | 0,32 | 3,84V |
| 10 kΩ | 3,3 kΩ | 0,25 | 2,98V |
| 10 kΩ | 2,2 kΩ | 0,18 | 2,16V |
| 10 kΩ | 1 kΩ | 0,09 | 1,09V |
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
12 × 0,5 = 6V.12 / 20.000 = 0,6 mA.Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona un divisor de tensión?
¿Puedo alimentar un circuito con un divisor de tensión?
¿Qué pasa si R1 = R2?
¿Cómo mido 12V con un Arduino de 5V?
¿Importa el valor absoluto de las resistencias?
¿Un potenciómetro es un divisor de tensión?
¿Puedo usar un divisor para convertir 5V a 3,3V?
Fuentes y referencias
Metodología y confianza
Calculadora de electrónica con fórmula verificada automáticamente contra SparkFun — Voltage Dividers, según nuestra política editorial y metodología.
Actualizado: julio de 2026. Los parámetros se verifican periódicamente con las fuentes citadas.
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Resultados orientativos. Para decisiones críticas, consultá con un profesional.
Rodríguez, M. (2026). Calculadora de divisor de tensión resistivo. Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-divisor-tension-resistivo
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