Calculadora de Divisor de Voltaje

Calcule el voltaje de salida de un circuito divisor de voltaje resistivo.

V
Ω
Ω

Output Voltage

6.000 V

Current

0.600 mA

Details

Vout6.000 V
Division Ratio0.5000
Total Current0.600 mA
Power (R1)3.600 mW
Power (R2)3.600 mW
FormulaVout = Vin × R2 / (R1 + R2)

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Aviso: Esta calculadora es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, financiero o legal. Los resultados son estimaciones basadas en la información que proporciona y las tasas actuales. Siempre consulte a un profesional de impuestos o asesor financiero calificado para asesoramiento específico a su situación.

Cómo funciona

Nuestra Calculadora de Divisor de Voltaje simplifica el proceso de determinar el voltaje de salida de un circuito divisor de voltaje resistivo. Esto es crucial para ingenieros y aficionados que diseñan interfaces de sensores.

El voltaje de salida (Vout) de un divisor de voltaje se calcula utilizando la fórmula: Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2)). Aquí, Vin es el voltaje de entrada al divisor, R1 es la resistencia del resistor conectado.

Recuerde siempre que un divisor de voltaje no es una fuente de alimentación; está diseñado para escalar señales o establecer una referencia, no para entregar una corriente significativa. Un error común es olvidar activar.

Fuente: IETF · Última actualización: April 2026

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un divisor de tensión?
Un divisor de tensión utiliza dos resistencias en serie para crear una tensión de salida que es una fracción de la entrada. Tensión de salida = Vin x R2/(R1+R2). Por ejemplo, con R1=1kΩ, R2=2kΩ y una entrada de 9V, la salida es de 6V.
¿Cuándo se debe usar un divisor de tensión?
Los divisores de tensión se utilizan para el acondicionamiento de la señal del sensor, la generación de tensión de referencia, el cambio de nivel y la lectura de tensiones analógicas. Funcionan mejor con cargas de alta impedancia que consumen una corriente mínima.
¿Por qué la carga afecta la salida del divisor de tensión?
Conectar una carga en paralelo con R2 reduce efectivamente la resistencia inferior, disminuyendo la tensión de salida. Para obtener resultados precisos, la impedancia de la carga debe ser al menos 10 veces mayor que R2.