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Calculadora de filtro RC / RL

Diseñe filtros de paso bajo o paso alto RC y RL de primer orden, tenga en cuenta la impedancia de fuente y carga y seleccione prácticas Componentes de la serie E.

Condiciones del mundo realFUENTE + CONSCIENTE DE CARGA

Ecuaciones

fc=12πRTHCf_c=\dfrac{1}{2\pi R_{TH}C}
∣H(f)∣=A01+(f/fc)2|H(f)|=\dfrac{A_0}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}
τ=RTHC\tau=R_{TH}C

Ganancia relativa a la frecuencia de corte calculada. El marcador ámbar sigue la sonda de frecuencia.

Ganancia (dB)Phase (°)
-200-150-100-500500.016 mHz0.159 mHz15.915 mHz15.915 Hz15.915 kHz-90°-60°-30°0°dB°Frecuencia

Salida normalizada siguiendo un paso unitario. Se resalta una constante de tiempo.

Salida normalizada
0%25%50%75%100%01000.001 s2000.002 s3000.003 s4000.004 s5000.005 sVoutTiempo
Respuesta del 90 %2302.587 s
Respuesta del 99 %4605.175 s
Respuesta del 99,9 %6907.762 s

Sondee una frecuencia y vea la atenuación cargada, el cambio de fase y el nivel de salida para el circuito RC o RL seleccionado.

V
Frecuencia de corte0.159 mHz
Constante de tiempo1000.001 s
Ganancia en la sonda-135.964 dB
Fase en la sonda-90°
Amplitud de salida0.525 µV
Ganancia de banda de paso100%

Rango de corte en el peor de los casos de tolerancias independientes de resistencias y condensadores.

Corte mínimo0.145 mHz
Corte nominal0.159 mHz
Corte máximo0.177 mHz

Este rango cubre únicamente la tolerancia del componente. La polarización de CC del condensador, la temperatura, el envejecimiento y la variación de fuente/carga pueden cambiar aún más la respuesta real.

Mantenga un componente seleccionado, resuelva el otro para su corte objetivo y luego ajústelo a un valor estándar de la serie E.

Valor ideal-10 GΩ
Valor práctico (E24)--
Corte esperado--

Guía de filtrado

Pasar de la frecuencia de corte a un filtro utilizable

Un filtro RC o RL de primer orden atenúa gradualmente un rango de frecuencia. Es útil para suavizado, antialiasing simple, acondicionamiento de señales y limitación de ruido cuando se incluyen impedancias reales.

Método y supuestos

El límite ideal es fc = 1/(2πRC) para RC y fc = R/(2πL) para RL. La herramienta tiene en cuenta la fuente y la carga porque modifican la red y el corte efectivo.

Datos de entrada que verificar

Frecuencia objetivo

Distinguir banda útil, frecuencia a atenuar y el punto −3 dB: no necesariamente son iguales.

Fuente y carga

La resistencia de salida de la fuente y la impedancia de entrada de carga son parte del circuito incluso cuando no están en el esquema ideal.

Procedimiento recomendado

  1. 1Configure la banda útil y la atenuación realmente necesaria en la frecuencia de interferencia.
  2. 2Elija R y C o R y L de fc, luego introduzca las impedancias de fuente y carga.
  3. 3Verifique la tolerancia, la clasificación de voltaje del capacitor, la resistencia en serie y los efectos de la carga.

Ejemplo comprobable

Con R = 1 kΩ y C = 100 nF, el corte RC ideal es de aproximadamente 1,59 kHz. Una carga comparable a 1 kΩ cambia el comportamiento y debe incluirse antes de seleccionar los componentes.

Límites a tener en cuenta

Un filtro de primer orden atenúa sólo 20 dB/década. Para una separación más fuerte, considere un orden superior, un filtro activo o una topología adecuada después de la simulación y la medición.

Preguntas frecuentes

¿El corte elimina completamente una señal?

No. En fc, la amplitud ya es de aproximadamente −3 dB, luego la atenuación aumenta gradualmente con la frecuencia.

RC o RL: ¿cuál debo usar?

RC suele ser compacto y económico para señales pequeñas. RL puede adaptarse a algunas aplicaciones de energía, pero introduce resistencia en serie, posible saturación y radiación.

Referencias para consultar

  • Referencias de métodos: teoría de filtros de primer orden, hojas de datos de capacitores/inductores e impedancias de etapas conectadas.

Contenido educativo original, revisado por última vez el 20 de agosto de 2026. Antes de fabricar o poner en marcha el circuito, compruebe las hojas de datos, las normas aplicables y su diseño.