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Conversor de Unidades de Resistencia

Convierte resistencia entre miliohmios, ohmios, kiloohmios, megaohmios y gigaohmios.

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Fórmula

1kΩ=1000Ω,1MΩ=106Ω1 kΩ = 1000 Ω, 1 MΩ = 10⁶ Ω

Cómo Funciona

Esta calculadora convierte entre ohmios, miliohmios, kilohmios, megaohmios y gigaohmios para ingenieros electrónicos, diseñadores de circuitos e ingenieros de pruebas. Según el folleto del SI (BIPM), el ohmio se define como V/A = kg·m^2/ (A^2·s^3), y se puede rastrear exactamente hasta la resistencia Hall cuántica R_K = h/e^2 = 25.812,80745 ohmios (redefinición del SI de 2019). La resistencia abarca 15 órdenes de magnitud: miliohmios para las derivaciones de corriente (1 a 100 mohm), ohmios para las resistencias de señal (10 a 1000 ohmios), kilohmios para las flexiones (1 a 100 kohm), megaohmios para las redes de retroalimentación (1 a 10 mohm) y gigaohmios para las pruebas de aislamiento (se requieren más de 1 Gohm según la norma IEC 60664). La impedancia RF estándar es de 50 ohmios según la norma IEEE 802.3, un compromiso entre la pérdida mínima (77 ohmios) y el máximo manejo de potencia (30 ohmios) en las líneas de transmisión coaxiales.

Ejemplo Resuelto

Problema: Diseñe una resistencia de detección de corriente de 50 mohm para un controlador de motor de 10 A con una precisión del 0,5%. Calcule la disipación de energía y seleccione el componente apropiado.

Solución:

  1. Resistencia: 50 mohm = 0.050 ohm = 50,000 ohmios
  2. Voltaje a plena corriente: V = I × R = 10 A × 0,05 ohmios = 0,5 V (500 mV)
  3. Disipación de potencia: P = I^2 × R = 100 × 0.05 = 5 W
  4. Requisito de precisión: 0,5% de 50 mohm = 0,25 mohm de tolerancia
  5. Coeficiente de temperatura: a 100 ppm/C y con un aumento de 50 °C, deriva = 50 × 100e-6 × 50 mohm = 0,25 mohm (coincide con el presupuesto de precisión)
  6. Selección: Vishay WSL2512 (1%, 50 ppm/C, 1 W) con conjunto paralelo de resistencias de 5 × 250 mohm para un manejo de potencia total de 5 W

Consejos Prácticos

  • Resistencias de detección de corriente según las notas de aplicación de Vishay/Bourns: utilice de 1 a 100 mohm con una tolerancia del 0,1 al 1%. El diseño Kelvin de 4 terminales elimina el error de resistencia del plomo. Reducción de potencia: 50% a temperatura máxima según el MIL-STD-199
  • Estándares de impedancia de RF: 50 ohmios (IEEE 802.3, la mayoría de RF), 75 ohmios (vídeo/CATV por SMPTE), 93 ohmios (algunos ARCNET antiguos), diferencial de 100 ohmios (Ethernet según IEEE 802.3), 120 ohmios (RS-485 según TIA-485-A). Haga coincidir exactamente la impedancia del sistema
  • Resistencia de aislamiento según IEC 60664: equipos de clase I > 2 Mohm, clase II > 7 Mohm en seco/2 Mohm en húmedo. Utilice un megaohmímetro (500-1000 VDC) para realizar las pruebas. Un valor inferior a 1 Mohm indica contaminación o degradación

Errores Comunes

  • Confundir kohm (10 ^ 3 ohmios) con Mohm (10 ^ 6 ohmios): difieren en 1000 veces. Un cable de 10 kohm consume 100 veces más corriente que uno de 1 Mohm de la misma fuente (0,33 mA frente a 3,3 uA a 3,3 V)
  • Interpretación errónea de la notación europea: 4R7 = 4,7 ohmios (R es el punto decimal), 4K7 = 4,7 kohm, 4M7 = 4,7 mohm. En los esquemas, el prefijo «R» a menudo significa ohmios, mientras que «K» significa kilohmios según la norma IEC 60063
  • No se utiliza una conexión de 4 hilos (Kelvin) para las mediciones de mohm: la resistencia del cable de 10 mohm por cable provoca un error del 40% en una medición de 50 mohm. Utilice siempre clips Kelvin para mediciones de menos de 1 ohmio

Preguntas Frecuentes

El rango de miliohmios aparece en: resistencias de detección de corriente (de 1 a 100 mohm por Vishay/Bourns), resistencia de trazas de PCB (0,5 mohm/cuadrado para cobre de 1 onza por IPC-2152), resistencia de contacto (de 1 a 50 mohm para relés y conectores según MIL-STD-1344) y resistencia interna de la batería (de 10 a 100 mohm para iones de litio). La baja R minimiza la pérdida de potencia: 100 mohm a 10 A = 10 W de disipación.
Divida por 1000:4700 ohm = 4.7 kohm = 0.0047 Mohm. Multiplica por 1000 para invertir: 4,7 kohm = 4700 ohmios. Valores estándar de la serie E según la norma IEC 60063: el E24 proporciona valores de tolerancia del 5% (4,7 k, 5,1 k, 5,6 k...), el E96 proporciona valores del 1% (4,70 k, 4,75 k, 4,81 k...).
La resistencia de aislamiento mide la fuga de corriente a través de los materiales aislantes, especificados en Mohm o Gohm. Según IEC 60664 y UL 60950: buen aislamiento > 1 Gohm, aceptable > 100 Mohm, degradado < 10 Mohm. Pruebe a 500-1000 VDC. La contaminación de la superficie, la humedad y el envejecimiento reducen la resistencia del aislamiento. Supervise las tendencias para un mantenimiento predictivo.
Según las notas de aplicación de Andrew/CommScope: 50 ohmios es un compromiso entre la atenuación mínima (77 ohmios en el cable coaxial dieléctrico aire-aire) y el máximo manejo de potencia (30 ohmios). A 50 ohmios: la pérdida en el cable coaxial es un 10% superior a la mínima y el manejo de la potencia es el 80% del máximo, lo que es óptimo para la mayoría de los sistemas de RF. El vídeo de 75 ohmios utiliza una pérdida menor (cercana a los 77 ohmios), ya que la potencia es baja.

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