Mejor combinación
=
- Objetivo
- Error nominal
- ()
- Rango con tolerancia
- –
- Desviación máxima respecto al objetivo
- ± ()
¿Necesitas una resistencia que no existe como valor normalizado? Introduce el objetivo y compara las combinaciones E12, E24 o E96 más próximas con hasta tres resistencias.
(100 Ω || 220 Ω) + 560 Ω
= 628,75 Ω
=
·
·
·
Los resultados se ordenan por error porcentual nominal. En caso de empate se priorizan menos resistencias, una topología más sencilla y menos valores distintos.
| Posición | Circuito / ecuación | Topología | R1 | R2 | R3 | Resistencia equivalente | Error | Error % | Rango con tolerancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
Introduce la resistencia objetivo y selecciona su unidad. Elige una serie E, el número máximo de resistencias, el rango permitido para cada componente y la tolerancia real, y pulsa «Buscar combinaciones». Empieza por la mejor combinación y compara las alternativas cuando importen el número de componentes, la topología o los valores disponibles.
Resuelve el problema inverso al cálculo de resistencia equivalente. Tú indicas la resistencia que necesita el diseño y el buscador devuelve redes formadas por valores normalizados cuya resistencia equivalente se aproxima al objetivo.
Los cálculos de diseño suelen producir valores que quedan entre dos resistencias de una serie E. Combinar componentes puede servir para ajustar ganancias analógicas, redes de polarización, prototipos y calibraciones, o para sustituir un valor que no está disponible.
La mejor coincidencia matemática no siempre es el mejor diseño práctico. También conviene valorar la tolerancia, el espacio en placa, el ruido, la potencia y la disponibilidad.
E12, E24 y E96 ofrecen 12, 24 y 96 valores normalizados por década. Una serie más densa suele acercarse más al valor nominal, mientras que una serie pequeña puede ser más fácil o barata de conseguir. La calculadora propone ±10%, ±5% y ±1% como puntos de partida, pero debes seleccionar la tolerancia del componente real.
La búsqueda cubre una resistencia; dos resistencias en serie o paralelo; y cuatro familias de tres resistencias: todas en serie, todas en paralelo, una resistencia más una pareja en paralelo y una resistencia en paralelo con una pareja en serie. No analiza puentes ni redes arbitrarias.
El error nominal indica cuánto se acerca al objetivo la combinación de valores marcados. La tolerancia indica cuánto puede alejarse cada componente fabricado de ese valor marcado.
En estas redes serie/paralelo positivas, la resistencia equivalente crece cuando aumenta cualquier componente. Por eso los límites mostrados evalúan el circuito completo una vez con todas las resistencias en su mínimo y otra en su máximo. La desviación máxima se mide respecto a la resistencia objetivo, no respecto al resultado nominal.
Esta comparación precalculada utiliza resultados producidos por el mismo motor de búsqueda que la calculadora. Permite ver cómo un componente adicional puede mejorar el ajuste nominal, aunque la tolerancia siga determinando la precisión real.
620 Ω
620 Ω · −1,39%
589–651 Ω
2,7 kΩ || 820 Ω
628,98 Ω · +0,04%
597,53–660,43 Ω
(100 Ω || 220 Ω) + 560 Ω
628,75 Ω · 0%
597,31–660,19 Ω
¿Ya conoces los valores y quieres calcular su resistencia equivalente? Usa la Calculadora de Resistencias en Serie y Paralelo.
¿Has elegido una resistencia convencional? Identifica sus bandas con la Calculadora de Código de Colores.
¿Trabajas con una resistencia de montaje superficial? Descifra su marcado con la Calculadora de Código SMD.
Sobre el autor: Esta herramienta fue creada por Miguel P.. Soy diseñador electrónico en el sector espacial y me he cansado de las "calculadoras poco usables." Hago estas herramientas para que sean rápidas y útiles en mi propio banco de trabajo.