Calculadora de atenuador Pi
Calcula resistencias adaptadas, relación de voltaje y pérdida de inserción de un atenuador Pi para sistemas de RF y audio.
Diseña una red Pi simétrica de tres resistencias para impedancias de fuente y carga iguales.
Acerca del diseño de atenuadores Pi
Ejemplos de atenuadores Pi
| 50 Ω, 6 dB | Derivación 150.48 Ω; serie 37.35 Ω | Reducción habitual del nivel de RF. |
| 75 Ω, 10 dB | Derivación 144.37 Ω; serie 106.73 Ω | Red adaptada para sistemas de video. |
| 50 Ω, 20 dB | Derivación 61.11 Ω; serie 247.50 Ω | Una atenuación fuerte requiere una resistencia en serie grande. |
Cómo calcular un atenuador Pi
- Introduce la impedancia del sistema, igual para fuente y carga.
- Introduce la atenuación positiva necesaria en decibelios.
- Pulsa Calcular resistencias y anota los dos valores iguales en derivación y el valor en serie.
- Selecciona resistencias de precisión disponibles y verifica la pérdida y la potencia nominal.
Preguntas sobre atenuadores Pi
¿Las dos resistencias en derivación son iguales?
Sí, esta calculadora diseña una red simétrica para impedancias de fuente y carga iguales. Las impedancias desiguales requieren otras ecuaciones y normalmente valores de derivación distintos.
¿Puedo usar valores de resistencia estándar?
Elige los valores de precisión disponibles más cercanos si no encuentras los exactos. Simula o mide la atenuación y la pérdida de retorno, porque el redondeo cambia ambas.
¿Por qué la atenuación debe ser mayor que cero?
A cero decibelios, las resistencias ideales en derivación se vuelven infinitas y la resistencia en serie es cero. Eso equivale a una conexión directa, no a un atenuador.
¿La red soporta alta potencia?
Las ecuaciones determinan la resistencia, pero no la potencia nominal de los componentes. Calcula la disipación a partir de la potencia de entrada y aplica una reducción de capacidad térmica adecuada.