Calculadora de potencia disipada

Calcula la pérdida de potencia y el calentamiento por efecto Joule a partir del voltaje, la corriente o la resistencia.

Disipación de potencia eléctrica
Elige las dos magnitudes eléctricas conocidas y calcula la potencia en watts.

Acerca de la disipación de potencia eléctrica

La potencia disipada es la rapidez con la que un componente convierte energía eléctrica en calor u otra forma de energía. Para una resistencia con corriente continua, la relación básica es potencia igual a voltaje por corriente. La ley de Ohm permite expresar lo mismo como corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado dividido entre resistencia. Esta calculadora ofrece las tres formas para usar cualquier par conocido de voltaje, corriente y resistencia. El resultado se expresa en watts: un watt equivale a un joule por segundo. Una resistencia con 12 voltios entre sus terminales y 2.5 amperios disipa 30 watts. Ese calor debe salir por el cuerpo, terminales, placa de circuito, flujo de aire o disipador. Si se genera más rápido de lo que sale, la temperatura sube y puede afectar la resistencia, la fiabilidad y los materiales cercanos. Elegir una resistencia solo por la potencia calculada rara vez es una buena práctica. Los fabricantes especifican valores nominales bajo ciertas temperaturas ambiente, montajes, áreas de placa y flujos de aire. En ingeniería se añade margen y se consultan curvas de reducción de potencia admisible. Una carga calculada de 0.8 watts puede exigir una resistencia de bastante más de un watt si la carcasa está caliente o la ventilación es deficiente. Las cargas pulsadas también requieren revisar energía máxima y límites de duración del pulso, no solo potencia media. Las fórmulas suponen una carga resistiva de CC o valores eficaces de voltaje y corriente para una carga de CA puramente resistiva. En CA con inductancia o capacitancia puede haber desfase. Multiplicar voltaje eficaz por corriente eficaz da entonces potencia aparente, no necesariamente disipación térmica real. Para esos circuitos usa potencia activa o incluye el factor de potencia. Los semiconductores también pueden requerir un modelo de caída de tensión, pérdidas de conmutación o análisis de resistencia térmica, en lugar de una resistencia fija. Las unidades de entrada importan. Introduce voltios, amperios y ohmios para obtener watts. Los miliamperios deben dividirse entre 1,000 antes de introducirlos, salvo que ya estén convertidos; los kiloohmios deben multiplicarse por 1,000. La resistencia debe ser mayor que cero en el modo de voltaje y resistencia porque la división entre cero no está definida. Usa esta calculadora para elegir resistencias, estimar calefactores, revisar cableado, analizar cargas de baterías y estudiar circuitos. Considera el resultado como la fuente de calor eléctrica para cálculos térmicos posteriores. Los diseños finales deben contrastarse con las hojas de datos, tolerancias, transitorios, voltaje máximo, condiciones ambientales y normas de seguridad eléctrica aplicables.

Ejemplos de potencia disipada

Las fórmulas equivalentes resuelven casos habituales de circuitos.

Valores conocidosPotenciaCálculo
12 V y 2.5 A30 WVoltaje multiplicado por corriente.
3 A y 8 Ω72 WCorriente al cuadrado por resistencia.
24 V y 48 Ω12 WVoltaje al cuadrado dividido entre resistencia.

Cómo calcular la potencia disipada

  1. Elige el modo que corresponda a los dos valores conocidos del circuito.
  2. Introduce voltaje en voltios, corriente en amperios o resistencia en ohmios según la etiqueta.
  3. Selecciona Calcular potencia para aplicar la fórmula correspondiente.
  4. Compara el resultado con los valores nominales del componente y los datos de reducción térmica adecuados.

Preguntas frecuentes sobre potencia disipada

¿Qué es la potencia disipada?

Es la rapidez con la que un componente transforma energía eléctrica, normalmente en calor. Se mide en watts.

¿Qué fórmula de potencia debo usar?

Usa voltaje por corriente si conoces ambos. Si conoces la resistencia, usa corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado dividido entre resistencia.

¿Un resultado de 1 W exige una resistencia de 1 W?

No necesariamente. Añade margen y sigue la curva de reducción de potencia del fabricante para temperatura ambiente, montaje y flujo de aire.

¿Estas fórmulas sirven para circuitos de CA?

Sí, con valores eficaces para cargas de CA puramente resistivas. Las cargas reactivas requieren potencia activa y factor de potencia para considerar el desfase.

¿Por qué se calienta una resistencia?

Las cargas en movimiento transfieren energía a la red del material mediante colisiones. Esa energía aparece principalmente como calor y eleva la temperatura hasta equilibrar la generación y la disipación térmica.