Impedancia RLC en serie
Esta calculadora de impedancia RLC en serie evalúa una resistencia, una bobina y un condensador ideales conectados en serie a una frecuencia determinada.
Ejecutar — gratis
Introduzca la resistencia en ohmios, la inductancia en henrios, la capacitancia en faradios y la frecuencia en hercios. El resultado incluye las partes real e imaginaria, las reactancias inductiva y capacitiva, la magnitud total y la fase en grados y radianes. También indica si el circuito se comporta como inductivo, capacitivo o puramente resistivo en ese punto de trabajo.
Introduzca valores y unidades coherentes
Utilice unidades básicas del SI: resistencia en ohmios, inductancia en henrios, capacitancia en faradios y frecuencia en hercios. Convierta los prefijos antes de enviar los valores. Por ejemplo, 100 milihenrios equivalen a 0.1 henrio, 1 microfaradio a 0.000001 faradio y 1 kilohercio a 1000 hercios. La resistencia puede ser cero para un circuito LC ideal sin pérdidas, pero la inductancia, la capacitancia y la frecuencia deben ser mayores que cero. El modelo representa componentes concentrados ideales con una única frecuencia sinusoidal. No incorpora resistencia del devanado, resistencia serie equivalente, capacitancias parásitas, efecto pelicular, pérdidas dieléctricas ni tolerancias dependientes de la frecuencia, salvo que usted las incluya en la resistencia. Para diseños reales, emplee valores medidos o datos del fabricante a la frecuencia prevista. Un error de prefijo puede alterar la reactancia por factores de miles o millones aunque el cálculo parezca válido.
Comprenda el cálculo de la impedancia
Primero se convierte la frecuencia en frecuencia angular mediante ω = 2πf. Después se calcula la reactancia inductiva con XL = ωL y la magnitud positiva de la reactancia capacitiva con XC = 1/(ωC). En notación compleja, la resistencia aporta R, la bobina +jXL y el condensador −jXC. Por tanto, la suma en serie es Z = R + j(XL − XC). La reactancia neta devuelta es XL − XC: un valor positivo describe un comportamiento inductivo y uno negativo, capacitivo. La magnitud se obtiene con |Z| = √(R² + X²). La fase se calcula mediante atan2(X, R), que conserva el signo y funciona correctamente cuando la resistencia es cero. La fase es positiva para una carga inductiva, negativa para una capacitiva y cero cuando ambas reactancias se cancelan. Se ofrecen grados y radianes para facilitar cálculos técnicos y usos en software.
Utilice correctamente la magnitud y la fase
La magnitud de la impedancia relaciona las magnitudes eficaces de tensión y corriente en la rama ideal: |I| = |V|/|Z|. La fase expresa su relación temporal. Con la convención adoptada, una fase positiva significa que la tensión adelanta a la corriente, como en un circuito inductivo; una fase negativa significa que la corriente adelanta a la tensión, como en uno capacitivo. En resonancia serie, XL y XC son iguales, la reactancia neta es cero y la impedancia se reduce a la resistencia. Los valores reales y la precisión finita pueden dejar un residuo muy pequeño cerca de ese punto. Esta herramienta evalúa una frecuencia por solicitud; no produce barridos, ancho de banda, factor de calidad, respuesta transitoria, factor de potencia con señales no sinusoidales ni límites de los componentes. Use las partes real e imaginaria en cálculos complejos y la magnitud y fase con fasores polares. Cada solicitud API cuesta $0.002 por elemento.
Qué puede hacer con ella
Comprobar un punto de trabajo de un filtro
Evalúe la magnitud y la fase de una rama RLC en serie a una frecuencia de corte, ensayo o señal.
Dimensionar la corriente sinusoidal
Combine la magnitud de impedancia con una tensión eficaz para estimar la corriente ideal en régimen permanente.
Identificar el comportamiento reactivo
Determine si los componentes hacen que la rama sea inductiva, capacitiva o resistiva a una frecuencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué fórmula utiliza la calculadora?
Utiliza Z = R + j(2πfL − 1/(2πfC)); después obtiene la magnitud mediante Pitágoras y la fase con atan2.
¿Qué unidades debo introducir?
Introduzca resistencia en ohmios, inductancia en henrios, capacitancia en faradios y frecuencia en hercios. Convierta antes los prefijos métricos.
¿Por qué la fase es negativa?
Una fase negativa indica que la reactancia capacitiva supera a la inductiva a la frecuencia elegida y que la rama es capacitiva.
¿Qué ocurre en la resonancia serie?
Las reactancias inductiva y capacitiva se cancelan. La magnitud ideal iguala entonces a la resistencia y la fase es cero.
¿Incluye el resultado las pérdidas parásitas?
No. Es un cálculo ideal de componentes concentrados. Añada las pérdidas serie conocidas a la resistencia o emplee un modelo más completo.
¿Cuánto cuesta un cálculo por API?
Cada elemento cuesta $0.002. La versión del navegador utiliza el mismo cálculo determinista.
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/elec/impedance-rlc-series \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"resistance":100,"inductance":0.1,"capacitance":0.000001,"frequency":1000}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/elec/impedance-rlc-series", {
method: "POST",
headers: {
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const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
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)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/elec/impedance-rlc-series", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"resistance":100,"inductance":0.1,"capacitance":0.000001,"frequency":1000}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"resistance":100,"inductance":0.1,"capacitance":0.000001,"frequency":1000}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/elec/impedance-rlc-series", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"resistance": 100,
"inductance": 0.1,
"capacitance": 0.000001,
"frequency": 1000
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "elec.impedance_rlc_series",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Límites
max_abs_input | 1000000000000000 |
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |