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Calculadora divisor de tensión
Calcula el voltaje de salida ideal de un divisor resistivo a partir de la tensión de entrada y de dos resistencias. Aprende también cómo influyen la carga conectada, la corriente, la potencia disipada y la impedancia de una entrada Arduino, PLC o ADC.
- ✔ Fácil de usar
- ✔ Resultado inmediato
- ✔ Útil para señales, sensores y entradas analógicas
Contenido técnico preparado por el Equipo de Cálculo Industrial. La relación entre la tensión de entrada, las resistencias y la tensión de salida se ha comprobado mediante diferentes ejemplos. Última revisión: 31 de agosto de 2026. Consulta nuestra metodología de trabajo.

Calculadora divisor de tensión
Introduce los valores y obtén el resultado automáticamente.
Resultado ideal sin carga conectada. Comprueba más abajo la impedancia de entrada, la corriente y la potencia antes de aplicar el circuito.
🔎 Qué es un divisor de tensión
Un divisor de tensión es un circuito formado por dos resistencias conectadas en serie que permite obtener una tensión de salida inferior a la tensión de entrada.
Es uno de los cálculos más utilizados en electrónica porque permite escalar señales y adaptar un nivel de medida al rango de una entrada de alta impedancia. No funciona como una fuente regulada ni está pensado para alimentar cargas.
🎯 Para qué sirve esta calculadora
- Calcular el voltaje de salida de un divisor
- Adaptar señales entre circuitos
- Adaptar señales para entradas Arduino, PLC o ADC
- Comprobar relaciones entre tensión de entrada y salida
- Seleccionar una primera combinación de resistencias
⚙️ Fórmula del divisor de tensión
R1 y R2 se conectan en serie entre la tensión de entrada y masa. La salida se toma en el punto intermedio: R1 queda entre Vin y Vout, mientras que R2 queda entre Vout y masa.
Vout = Vin × (R2 / (R1 + R2))
Donde:
- Vin = voltaje de entrada
- R1 = resistencia superior, conectada entre Vin y Vout
- R2 = resistencia inferior, conectada entre Vout y masa
- Vout = voltaje de salida
La expresión calcula la salida ideal cuando no existe una carga significativa conectada al punto medio. Vin y Vout deben compartir la misma referencia de masa y utilizar unidades coherentes.
Otras fórmulas útiles del divisor
- Relación de división: k = Vout / Vin = R2 / (R1 + R2).
- Calcular R2 a partir de R1: R2 = R1 × Vout / (Vin − Vout).
- Corriente del divisor sin carga: I = Vin / (R1 + R2).
- Potencia en cada resistencia: PR1 = I² × R1 y PR2 = I² × R2.
- Resistencia de salida equivalente: Rth = R1 ∥ R2.
Un divisor resistivo solo reduce una tensión. No puede aumentarla, regularla frente a variaciones ni aislar eléctricamente dos circuitos.
📘 Ejemplo sin carga: reducir 12 V a 6 V
Supongamos un circuito con:
- Vin = 12 V
- R1 = 1000 Ω
- R2 = 1000 Ω
Aplicando la fórmula:
Vout = 6 V
Esto significa que, con dos resistencias iguales y sin carga, la tensión de salida será justo la mitad de la tensión de entrada.
La corriente permanente del divisor es I = 12 V / 2000 Ω = 6 mA. Cada resistencia disipa I² × R = 0,036 W, es decir, 36 mW. Una resistencia convencional de 0,25 W tendría margen suficiente en este ejemplo, aunque siempre debe verificarse la tensión y potencia máximas del componente real.
📊 Ejemplos de divisores sin carga
La tabla muestra varias combinaciones ideales. La corriente indicada circula continuamente por R1 y R2 mientras Vin permanezca aplicada.
| Vin | R1 | R2 | Vout ideal | Corriente |
|---|---|---|---|---|
| 5 V | 10 kΩ | 10 kΩ | 2,50 V | 0,25 mA |
| 12 V | 10 kΩ | 10 kΩ | 6,00 V | 0,60 mA |
| 12 V | 20 kΩ | 10 kΩ | 4,00 V | 0,40 mA |
| 24 V | 47 kΩ | 10 kΩ | 4,21 V | 0,42 mA |
| 10 V | 30 kΩ | 10 kΩ | 2,50 V | 0,25 mA |
Dos pares de resistencias con la misma proporción producen el mismo voltaje ideal, pero no consumen la misma corriente ni presentan la misma impedancia de salida.
🔌 Efecto de una carga conectada
Cuando una carga RL se conecta entre Vout y masa, queda en paralelo con R2. La resistencia inferior efectiva disminuye y la tensión de salida pasa a ser menor que el valor ideal.
Req = R2 ∥ RL = (R2 × RL) / (R2 + RL)
Vout con carga = Vin × Req / (R1 + Req)
En el ejemplo de 12 V con R1 = 1 kΩ y R2 = 1 kΩ, una carga de 10 kΩ produce Req ≈ 909 Ω. La salida baja de 6 V a aproximadamente 5,71 V. La resistencia de salida sin carga es Rth = R1 ∥ R2 = 500 Ω.
Si la carga consume una corriente apreciable, conviene calcular el caso cargado o utilizar un amplificador operacional como seguidor, un regulador u otra etapa de adaptación adecuada.
🧠 Cómo interpretar el resultado
El resultado es la tensión teórica del punto medio sin una carga significativa. Representa una proporción de Vin: si la entrada aumenta o disminuye, Vout cambia en la misma proporción.
Antes de conectarlo a una entrada electrónica hay que comprobar el peor valor posible de Vin, la tolerancia de las resistencias, la impedancia de entrada y los límites absolutos del dispositivo. El cálculo ideal no constituye por sí mismo protección contra sobretensiones, transitorios ni errores de conexión.
🧠 Qué determina la precisión real
Impedancia de la carga
La entrada conectada actúa como una resistencia en paralelo con R2. Cuanto más baja sea su impedancia respecto a la del divisor, mayor será la caída de Vout frente al cálculo ideal.
Corriente y potencia
Valores bajos reducen la impedancia de salida, pero consumen más y disipan más calor. Valores altos ahorran corriente, aunque aumentan la sensibilidad a fugas, ruido y capacitancias parásitas.
Tolerancia y temperatura
Las tolerancias y los coeficientes de temperatura modifican la relación real. Para una medida precisa conviene analizar el peor caso y utilizar resistencias estables con tolerancia adecuada.
Entrada ADC y frecuencia
Un ADC puede incluir una resistencia y un condensador de muestreo internos. Una impedancia de fuente elevada puede provocar errores de asentamiento; debe respetarse el valor recomendado en la documentación del equipo.
🚫 Cuándo no conviene usar un divisor resistivo
- Para alimentar una carga: Vout variará con la corriente consumida y las resistencias desperdiciarán energía.
- Cuando se necesita una tensión estable: debe utilizarse un regulador o convertidor apropiado.
- Cuando se necesita aislamiento galvánico: las masas permanecen unidas y el divisor no proporciona aislamiento.
- Como única protección de una entrada: pueden ser necesarios limitadores, filtros, diodos de protección o aislamiento según la aplicación.
- Directamente sobre red o alta tensión sin diseño específico: deben comprobarse seguridad, aislamiento, distancias, categoría de sobretensión y tensión nominal de cada componente.
Para medir tensiones peligrosas o procedentes de la red eléctrica no basta con aplicar la fórmula: se requiere un diseño de medida y protección adecuado.
📚 Fuentes técnicas utilizadas
La selección de la relación de resistencias y el equilibrio entre consumo, corriente de fuga y precisión se ha contrastado con el informe técnico Optimizing Resistor Dividers at a Comparator, de Texas Instruments.
El efecto de la resistencia de fuente y de la combinación R1 ∥ R2 sobre una entrada ADC se apoya en el análisis técnico de Analog Devices sobre impedancia y errores de adquisición.
🔗 Herramientas relacionadas
Complementa el divisor con la Ley de Ohm para comprobar corrientes y resistencias, con la calculadora de potencia para estimar disipación y con la herramienta de consumo cuando necesites relacionar potencia y tiempo.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo hacer un divisor de tensión paso a paso?
Conecta R1 entre Vin y Vout, R2 entre Vout y masa, y aplica Vout = Vin × R2 / (R1 + R2). Después comprueba la carga conectada, la corriente del divisor y la potencia de ambas resistencias.
¿Para qué sirve un divisor de voltaje?
Sirve principalmente para escalar una señal o fijar una referencia dentro de un circuito de alta impedancia. No sustituye una fuente de alimentación ni un regulador.
¿Qué pasa si conecto una carga a la salida?
La carga queda en paralelo con R2, reduce la resistencia inferior equivalente y normalmente disminuye Vout. Debe calcularse usando Req = R2 ∥ RL.
¿Qué valores de resistencias conviene usar?
No existe un intervalo universal. Primero se elige la relación necesaria y después la resistencia total según el consumo permitido, la impedancia de la carga, las corrientes de fuga, el ruido y las recomendaciones del componente conectado.
¿Se puede usar con Arduino?
Sí, para adaptar señales a una entrada dentro de su rango permitido. Hay que comprobar la tensión máxima de la placa, la impedancia y adquisición del ADC, compartir masa y añadir la protección necesaria frente a fallos o transitorios.
¿Puedo alimentar un sensor con un divisor de tensión?
No es recomendable. La tensión cambiaría con el consumo del sensor y las resistencias disiparían energía. Para alimentar una carga debe utilizarse una fuente o un regulador adecuado.
¿Cómo calculo R2 para una salida determinada?
Si ya has elegido R1, utiliza R2 = R1 × Vout / (Vin − Vout). La fórmula requiere que Vout sea mayor que 0 y menor que Vin.
¿Cuánta corriente consume el divisor?
Sin carga, la corriente es I = Vin / (R1 + R2). Esa corriente circula continuamente mientras la tensión de entrada permanezca aplicada.
¿Qué potencia deben soportar las resistencias?
Calcula PR1 = I² × R1 y PR2 = I² × R2 usando el peor valor de Vin. Selecciona una potencia nominal superior y comprueba también la tensión máxima permitida por cada resistencia.
¿Por qué mido un voltaje distinto al calculado?
Las causas habituales son la carga conectada, la impedancia del instrumento o ADC, la tolerancia y temperatura de las resistencias, las corrientes de fuga, el ruido o una Vin diferente de la prevista.
⚠️ Nota importante
La calculadora muestra el resultado ideal sin carga. En el circuito real deben comprobarse la impedancia de entrada, la corriente, la potencia y tensión nominal de las resistencias, sus tolerancias y el peor valor posible de Vin.
No utilices un divisor resistivo como fuente regulada, como aislamiento ni como única protección frente a tensiones peligrosas. En aplicaciones de seguridad o conectadas a alta tensión se requiere un diseño específico y la revisión de un profesional cualificado.
