Calculadora de impedancia RLC

Calcula la impedancia, reactancia, fase y corriente de un RLC en serie a partir de resistencia, inductancia, capacitancia, frecuencia y tensión.

Impedancia RLC en serie
Introduce valores positivos del circuito de CA para calcular el módulo de la impedancia compleja.

Acerca de la impedancia RLC

La impedancia eléctrica describe cuánto se opone un circuito de corriente alterna al paso de corriente. A diferencia de la resistencia por sí sola, incluye el almacenamiento de energía en inductores y capacitores, por lo que su módulo y fase dependen de la frecuencia. En un circuito RLC en serie, la resistencia y las reactancias inductiva y capacitiva se combinan como una cantidad compleja. Esta calculadora muestra el módulo en ohmios y la fase en grados, y aplica la ley de Ohm para estimar la corriente RMS. La reactancia inductiva es XL = 2πfL. Aumenta en proporción directa a la frecuencia porque una corriente que cambia rápidamente genera una tensión opuesta mayor en el inductor. La reactancia capacitiva es XC = 1 / (2πfC). Disminuye al aumentar la frecuencia porque el capacitor deja pasar con más facilidad los cambios rápidos. La reactancia neta en serie es XL menos XC. El módulo de la impedancia es la raíz cuadrada de R al cuadrado más la reactancia neta al cuadrado. El ángulo de fase es la arcotangente de la reactancia neta dividida por la resistencia. Un resultado positivo indica un circuito inductivo, donde la corriente se retrasa respecto a la tensión. Un resultado negativo indica uno capacitivo, donde la corriente se adelanta. Cuando XL y XC son iguales, sus efectos se cancelan, el ángulo es cero y la impedancia ideal en serie equivale a la resistencia. Esta condición es la resonancia y suele producir la mayor corriente para una tensión de fuente fija. Se usa tensión RMS porque expresa el valor térmicamente equivalente de una onda de CA. Dividir la tensión RMS por el módulo de la impedancia da la corriente RMS en régimen sinusoidal permanente ideal. El cálculo no modela transitorios de conmutación, núcleos no lineales, pérdidas dieléctricas, resistencia del bobinado ni impedancia de fuente dependiente de la frecuencia. Estos efectos importan en circuitos reales y deben considerarse al elegir componentes o validar un diseño. Las entradas usan unidades de ingeniería habituales: resistencia en ohmios, inductancia en milihenrios, capacitancia en microfaradios, frecuencia en hercios y tensión en voltios RMS. Antes del cálculo, los valores se convierten a henrios y faradios. Usa el resultado para revisar ejercicios, estimar corriente, comparar combinaciones de componentes o elegir una frecuencia de prueba. En circuitos conectados a la red o de alta energía, trata la salida como una estimación analítica y respeta las prácticas de seguridad eléctrica, los valores nominales y los procedimientos de medición adecuados.

Ejemplos de impedancia RLC

EntradasResultadoInterpretación
100 Ω, 100 mH, 10 µF, 50 Hz, 230 VZ = 303.8226 Ω; I = 0.757 AEl circuito es predominantemente capacitivo.
50 Ω, 10 mH, 100 µF, 159.1549 Hz, 100 VZ ≈ 50 Ω; I ≈ 2 AEl circuito está en su resonancia ideal en serie.
20 Ω, 50 mH, 5 µF, 1 kHz, 12 VZ ≈ 283.04 Ω; I ≈ 0.0424 ALa reactancia inductiva domina a alta frecuencia.

Cómo calcular la impedancia RLC

  1. Introduce la resistencia en serie en ohmios.
  2. Introduce la inductancia en milihenrios y la capacitancia en microfaradios.
  3. Indica la frecuencia de la fuente y la tensión RMS.
  4. Selecciona Calcular impedancia para ver reactancias, impedancia, fase y corriente.

Preguntas frecuentes sobre impedancia RLC

¿Qué diferencia hay entre resistencia e impedancia?

La resistencia disipa energía y es la parte real de la impedancia. La impedancia también incluye la oposición inductiva y capacitiva dependiente de la frecuencia.

¿Por qué la impedancia cambia con la frecuencia?

La reactancia inductiva aumenta con la frecuencia y la capacitiva disminuye. La variación de su diferencia modifica tanto el módulo como la fase de la impedancia.

¿Qué sucede en la resonancia en serie?

En la resonancia ideal en serie se cancelan las reactancias inductiva y capacitiva. La impedancia restante equivale a la resistencia, por lo que la corriente es máxima para una tensión fija.

¿La corriente calculada es pico o RMS?

La corriente mostrada es RMS porque la entrada solicita tensión RMS. Para una onda sinusoidal, la corriente pico es la corriente RMS multiplicada por la raíz cuadrada de dos.

¿Puede calcular una red RLC en paralelo?

No, esta página aplica la ecuación de impedancia en serie. Para ramas ideales en paralelo, usa la calculadora de circuitos RLC y selecciona el modo paralelo.