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.

Calculadora de atenuador Pi

Acerca del diseño de atenuadores Pi

Un atenuador Pi es una red pasiva de tres resistencias con forma de la letra griega pi. Dos resistencias en derivación conectan los nodos de entrada y salida a tierra, mientras que una resistencia en serie une ambos nodos. La red reduce el voltaje y la potencia de la señal y presenta la impedancia deseada en ambos puertos, por lo que resulta útil entre etapas de RF adaptadas, equipos de medida, circuitos de audio y líneas de transmisión. Esta calculadora diseña una red simétrica con impedancias de fuente y carga iguales. Convierte la atenuación en decibelios al factor de relación de voltaje K mediante K = 10 elevado a la atenuación dividida entre 20. Cada resistencia en derivación es Z por (K + 1) dividido entre (K - 1). La resistencia en serie es Z por (K al cuadrado - 1) dividido entre 2K. La relación de voltaje mostrada es 1 dividido entre K. La adaptación importa porque un divisor resistivo arbitrario cambia la impedancia que ven tanto la fuente como la carga. Las reflexiones pueden distorsionar las medidas de RF y reducir la potencia entregada si una línea no termina en su impedancia característica. Una red bien calculada mantiene la impedancia nominal cuando ambos extremos están correctamente terminados. Los sistemas habituales usan 50 Ω en instrumentos de RF, 75 Ω en video y cable, o 600 Ω en interfaces de audio tradicionales. Las resistencias reales tienen tolerancias e inductancia y capacitancia parásitas. Elige valores disponibles próximos a los calculados y evalúa después la atenuación y la pérdida de retorno resultantes. Para precisión, suelen ser preferibles las resistencias de película delgada y tolerancia estrecha. A altas frecuencias, el tamaño del encapsulado y la disposición forman parte de la red; conexiones cortas, una tierra continua y una colocación simétrica reducen la reactancia no deseada. Toda la potencia de señal disipada se convierte en calor en las resistencias. Comprueba la potencia nominal de cada componente, especialmente con poca atenuación o alta potencia de entrada. Esta calculadora ideal supone impedancias iguales y puramente resistivas; no modela la respuesta en frecuencia, terminaciones desiguales, cargas reactivas ni potencia máxima. Verifica el diseño práctico con simulación de circuitos o un analizador de redes en todo el ancho de banda previsto.

Ejemplos de atenuadores Pi

50 Ω, 6 dBDerivación 150.48 Ω; serie 37.35 ΩReducción habitual del nivel de RF.
75 Ω, 10 dBDerivación 144.37 Ω; serie 106.73 ΩRed adaptada para sistemas de video.
50 Ω, 20 dBDerivación 61.11 Ω; serie 247.50 ΩUna atenuación fuerte requiere una resistencia en serie grande.

Cómo calcular un atenuador Pi

  1. Introduce la impedancia del sistema, igual para fuente y carga.
  2. Introduce la atenuación positiva necesaria en decibelios.
  3. Pulsa Calcular resistencias y anota los dos valores iguales en derivación y el valor en serie.
  4. 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.