Esta calculadora permite resolver circuitos de corriente alterna monofásica formados por resistencias, bobinas y condensadores.
⚡ Calcula impedancia, reactancias, intensidad, desfase, factor de potencia y las potencias activa, reactiva y aparente con sus triángulos.
Calculadora de Circuitos de Corriente Alterna RLC
Esquema del circuito seleccionado
1. Dato conocido y frecuencia
Puedes introducir el valor eficaz o los datos de una ecuación de onda.
Valor RMS de la fuente.
En España normalmente 50 Hz.
Amplitud o valor de pico de la onda.
Coeficiente de t en rad/s. Ejemplo: 314 en sen(314t).
En grados. Es opcional y no cambia las potencias del circuito.
2. Componentes
Resultados
Elemento
Valor
Reactancia / R
Tensión
Intensidad
Desfase
Potencia
Pulsa “Calcular circuito”.
Tensión total V
-
Frecuencia f
-
Impedancia total Z
-
-
Intensidad total I
-
Ángulo φ
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Factor de potencia
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Potencia activa P
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Potencia reactiva Q
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Potencia aparente S
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Comportamiento
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Representación gráfica de los resultados
Introducir una ecuación de onda
Muchos ejercicios proporcionan la alimentación como una ecuación instantánea, por ejemplo v(t) = 311,12 · sen(314t). La calculadora interpreta que 311,12 V es el valor máximo y que 314 rad/s es la pulsación.
V = Vmáx / √2 | f = ω / 2π En el ejemplo: V ≈ 220 V y f ≈ 50 Hz.
¿Qué calcula esta herramienta?
En corriente alterna, las bobinas y los condensadores se oponen al paso de la corriente mediante una reactancia. La combinación de resistencia y reactancia recibe el nombre de impedancia.
En serie circula la misma intensidad por todos los componentes. Las tensiones deben sumarse de forma fasorial, porque no están en fase.
Z = √[R² + (XL − XC)²]
Circuitos RLC en paralelo
En paralelo todos los componentes tienen la misma tensión. Las intensidades de cada rama se suman vectorialmente para obtener la intensidad total.
Potencias en corriente alterna
P = V · I · cos φ | Q = V · I · sen φ | S = V · I S² = P² + Q²
Interpretación del circuito
Circuito inductivo: la corriente queda retrasada respecto a la tensión y Q es positiva. Circuito capacitivo: la corriente queda adelantada y Q es negativa. Resonancia: XL = XC, el circuito se comporta como resistivo y φ ≈ 0°.