CALCULADORA DE CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

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

ElementoValorReactancia / RTensiónIntensidadDesfasePotencia
Pulsa “Calcular circuito”.

Tensión total V

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Frecuencia f

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Impedancia total Z

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Intensidad total I

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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.

Reactancia inductiva: XL = 2πfL
Reactancia capacitiva: XC = 1 / (2πfC)

Circuitos RLC en serie

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°.

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