Electrónica
Herramientas para electrónica y electricidad: ley de Ohm, decodificar resistencias por colores, calcular consumo eléctrico en kWh y pesos, potencia de circuitos y dimensionar componentes. Para estudiantes, técnicos y hobbyistas.
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Calculadoras para electrónica y electricidad
Tanto si estás estudiando electrónica como si hacés proyectos con Arduino o querés entender tu factura de luz, estas calculadoras cubren lo esencial: la ley de Ohm (V = I × R, la base de todo circuito), el código de colores de resistencias (esas banditas que nadie se acuerda), el consumo eléctrico en kWh (para saber cuánto gasta cada electrodoméstico), potencia (watts), divisor de tensión, capacitores en serie/paralelo y resistencia para LEDs.
Ley de Ohm: la fórmula fundamental
Todo en electrónica se deriva de tres variables: Voltaje (V), Corriente (I) y Resistencia (R). La ley de Ohm las conecta:
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Con estas 4 fórmulas resolvés el 80% de los problemas de circuitos básicos. La calculadora te pide 2 valores y calcula los otros 2.
Código de colores de resistencias
Las resistencias tienen 4 o 5 bandas de colores que indican su valor en ohmios. Negro=0, Marrón=1, Rojo=2, Naranja=3, Amarillo=4, Verde=5, Azul=6, Violeta=7, Gris=8, Blanco=9. La última banda indica tolerancia: dorado=±5%, plateado=±10%. Ejemplo: Marrón-Negro-Rojo-Dorado = 10 × 100 = 1.000Ω (1kΩ) ±5%. La calculadora decodifica los colores o te dice qué resistencia necesitás.
Consumo eléctrico: kWh y tu factura
El consumo se mide en kilovatios-hora (kWh): potencia del aparato (en watts) × horas de uso / 1.000. Un aire acondicionado de 2.200W encendido 8 horas consume 17.6 kWh/día. A tarifa residencial ($80-100/kWh en 2026), son $1.400-$1.760/día solo en aire. La calculadora te muestra el costo mensual de cada electrodoméstico.
Preguntas frecuentes sobre Electrónica
¿Cómo uso la ley de Ohm?
Necesitás conocer 2 de las 3 variables (Voltaje, Corriente, Resistencia) para calcular la tercera. V = I × R. Ejemplo: si tenés una resistencia de 220Ω y le pasan 0.05A, el voltaje es 220 × 0.05 = 11V. La calculadora te pide los 2 datos que tengas y resuelve el resto, incluyendo la potencia.
¿Cómo leo el código de colores de una resistencia?
Poné la resistencia con la banda dorada o plateada a la derecha (esa es la tolerancia). Leé de izquierda a derecha: las primeras 2-3 bandas son dígitos, la siguiente es el multiplicador. Marrón-Negro-Naranja = 1, 0 × 1.000 = 10.000Ω = 10kΩ. La calculadora te decodifica cualquier combinación.
¿Cuánto gasta un aire acondicionado por mes?
Un split de 2.200W (frío) encendido 8 horas/día consume ~528 kWh/mes. A tarifa residencial sin subsidio ($80-100/kWh): $42.000-$53.000/mes. Con tarifa social subsidiada puede ser la mitad. Un inverter consume ~30-40% menos. La calculadora te da el costo exacto según tu aparato y horas de uso.
¿Qué resistencia necesito para un LED?
Fórmula: R = (V_fuente − V_LED) / I_LED. Un LED rojo típico: V_LED = 2V, I_LED = 20mA (0.02A). Con fuente de 5V: R = (5−2)/0.02 = 150Ω. LED azul/blanco: V_LED = 3.2V → R = (5−3.2)/0.02 = 90Ω (usá 100Ω, el valor comercial más cercano). La calculadora hace esto por vos.
¿Cómo calculo el consumo en kWh de un electrodoméstico?
kWh = Watts × horas de uso / 1.000. Buscá la potencia en la etiqueta del aparato o manual. Ejemplo: heladera de 150W encendida 24h = 150 × 24 / 1.000 = 3.6 kWh/día = ~108 kWh/mes. Multiplicá por el precio del kWh de tu factura para saber el costo en pesos.
¿Resistencias en serie o paralelo: cuándo uso cada una?
En serie las resistencias se suman: R_total = R1 + R2. Usala para limitar corriente o crear un divisor de tensión. En paralelo se dividen: 1/R_total = 1/R1 + 1/R2. Usala para bajar la resistencia total o distribuir corriente. Dos resistencias de 100Ω en serie = 200Ω; en paralelo = 50Ω.
¿Qué es un divisor de tensión y para qué sirve?
Es un circuito con 2 resistencias en serie que reduce un voltaje. Fórmula: V_out = V_in × R2 / (R1 + R2). Se usa para adaptar niveles de tensión (por ejemplo, llevar 5V a 3.3V para un sensor de Arduino). Con R1 = 1kΩ y R2 = 2kΩ: V_out = 5 × 2000/3000 = 3.33V.