Calculadora Resistencias en Serie | Resistencia Total y Caída de Tensión

Calcula la resistencia total de hasta 10 resistencias en serie (R = R1+R2+...) y la caída de tensión en cada una.

Cómo Usar

  • Ingresa los valores de resistencia (en Ω) en cada campo. Comienza con al menos 2 resistencias.
  • Haz clic en 'Agregar Resistencia' para añadir más (hasta 10 en total).
  • Opcionalmente, ingresa el voltaje de alimentación para calcular la corriente y las caídas de voltaje.
  • Haz clic en 'Calcular' para ver la resistencia total.
  • La caída de voltaje en cada resistencia es proporcional a su resistencia: V_n = V_total × R_n / R_total.
  • Usa el botón 'Eliminar' para quitar una resistencia del cálculo.

Sobre Resistencias en Serie

Fórmula de Resistencia en Serie

En un circuito en serie, las resistencias se conectan extremo con extremo de modo que la misma corriente fluye por todas ellas. La resistencia total es la suma aritmética: R_total = R1 + R2 + R3 + ... + Rn. A diferencia de los circuitos en paralelo, la resistencia en serie siempre aumenta al agregar más resistencias. Esto se debe a que cada resistencia adicional es un obstáculo adicional al flujo de corriente en el único camino.

División de Voltaje en Circuitos en Serie

En un circuito en serie con un voltaje de alimentación fijo, cada resistencia cae un voltaje proporcional a su resistencia: V_n = V_alimentación × R_n / R_total. Esta es la base del divisor de voltaje. La suma de todas las caídas de voltaje es igual al voltaje de alimentación (Ley de Voltajes de Kirchhoff). Las resistencias más grandes caen más voltaje; las más pequeñas caen menos.

Corriente en Circuitos en Serie

La misma corriente fluye por cada componente en un circuito en serie. Si la resistencia total es R y la alimentación es V, la corriente I = V / R. Esto significa que si un componente falla en circuito abierto (resistencia infinita), todo el circuito deja de funcionar. Por eso las luces navideñas conectadas en serie se apagan todas cuando una bombilla falla. Las modernas se usan resistencias en paralelo o mecanismos de derivación para evitar esto.

Usos Prácticos de Resistencias en Serie

Las resistencias en serie se usan para: (1) limitar la corriente en circuitos LED, (2) crear divisores de voltaje con relaciones fijas, (3) agregar impedancia para amortiguar oscilaciones (snubbers), (4) medir corriente mediante caída de voltaje (derivaciones de corriente), y (5) equilibrar componentes conectados en paralelo. Las resistencias de precisión en serie pueden lograr valores de resistencia no disponibles en los valores estándar de la serie E.

Características Principales

  • Admite hasta 10 resistencias en un solo cálculo
  • Calcula la resistencia total y las caídas de voltaje por resistencia
  • Entrada opcional de voltaje de alimentación para el cálculo de corriente
  • Agrega o elimina resistencias dinámicamente

Aplicaciones Comunes

  • Agregar resistencias en serie para obtener valores de resistencia no estándar
  • Diseño de circuitos limitadores de corriente para LEDs y otros dispositivos
  • Cálculo de caídas de voltaje para análisis de circuitos
  • Construcción de redes de resistencias y atenuadores
  • Ejercicios educativos de análisis de circuitos