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⚡ Calculadora de Reactancia

Reactancia capacitiva Xc = 1/(2πfC) e inductiva XL = 2πfL a partir de frecuencia y valor del componente, en ohmios, kΩ y MΩ.

¿Qué es esta herramienta?

Los condensadores y las bobinas se oponen al paso de la corriente alterna, pero no por resistencia sino por reactancia — una oposición que depende de la frecuencia y se mide en ohmios. La reactancia de un condensador es Xₘ = 1/(2πfC): deja pasar con facilidad las frecuencias altas y bloquea las bajas. La de una bobina es Xₙ = 2πfL: hace lo contrario. Juntas forman los bloques selectivos de frecuencia de todo filtro, crossover y circuito sintonizado.

frequency f reactance XL = 2πfL XC = 1/(2πfC) XC = XL at f₀

La reactancia explica por qué un tweeter y un woofer del mismo gabinete reciben cada uno la parte correcta del espectro de audio, por qué un condensador bloquea la corriente continua en una etapa de acoplamiento y por qué una bobina alisa una fuente de alimentación. Entender las dos curvas — una que sube y otra que baja — es el primer paso para diseñar cualquier circuito selectivo en frecuencia. Para la resonancia del par completo, salta a la calculadora de resonancia LC.

Cómo funciona

La calculadora toma la frecuencia (con selector de Hz/kHz/MHz/GHz) y una capacitancia o inductancia, convierte a unidades base y aplica Xₘ = 1/(2πfC) o Xₙ = 2πfL. Si ingresas L y C juntas, además calcula la frecuencia de resonancia donde ambas reactancias se igualan — el cruce de las dos curvas — que es la misma f₀ = 1/(2π√(LC)) que usa la calculadora de resonancia LC.

ComponenteValorReactancia @ 1 kHz
Condensador100 nF1.59 kΩ
Condensador10 µF15.9 Ω
Inductor10 mH62.8 Ω
Inductor100 µH0.628 Ω

La reactancia en kΩ y MΩ derivada te ayuda a elegir rápido el tamaño correcto del componente, y la verificación de resonancia LC es cómoda al emparejar un condensador con una bobina para un circuito sintonizado. Para la impedancia total del circuito (resistencia más reactancia), combina el resultado con la ley de Ohm.

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Cómo usar

  1. Elige el tipo de componente: condensador o inductor.
  2. Ingresa el valor del componente y su unidad (pF–F o nH–H).
  3. Ingresa la frecuencia y su unidad (Hz, kHz, MHz o GHz).
  4. Pulsa Calcular para ver la reactancia en ohmios, kΩ y MΩ.
  5. Si ingresas L y C, revisa también la verificación de resonancia.

Preguntas Frecuentes

¿Qué diferencia hay entre resistencia y reactancia?

La resistencia se opone a la corriente igual en todas las frecuencias y disipa energía como calor. La reactancia se opone almacenando y devolviendo energía (en un campo eléctrico o magnético) y depende de la frecuencia. Juntas forman la impedancia, Z = R + jX.

¿Por qué la reactancia capacitiva baja al subir la frecuencia?

Un condensador deja pasar carga cargándose y descargándose. A mayor frecuencia los ciclos son más cortos, así que fluye más carga por segundo con la misma tensión — en la práctica, menos oposición. En corriente continua (0 Hz) Xc es infinita, por eso un condensador bloquea la CC.

¿En qué frecuencia XC y XL se igualan?

La frecuencia donde ambas reactancias coinciden es la resonancia f₀ = 1/(2π√(LC)). La calculadora la muestra cuando ingresas ambos valores. Por ejemplo, un par de 10 pF y 3.5 µH resuena cerca de los 27 MHz de la banda CB, tan popular entre radioaficionados y camioneros de Latinoamérica. Por debajo de f₀ el circuito se comporta capacitivo; por encima, inductivo.

¿La reactancia es lo mismo que la impedancia?

No. La impedancia es la suma vectorial de resistencia y reactancia, Z = √(R² + X²) con un ángulo de fase. La reactancia es solo la parte imaginaria. Para un condensador o una bobina puros (R = 0) ambas coinciden numéricamente, pero los componentes reales siempre tienen algo de resistencia.

¿Cómo elijo un condensador para una etapa de acoplamiento?

Elige un Xc muy por debajo de la impedancia de entrada de la siguiente etapa en la frecuencia más baja que debas dejar pasar — típicamente 10 veces menor o menos. Para acoplamiento de audio, un Xc menor de unos 160 Ω a 100 Hz pide C > 10 µF, que es la razón por la que los circuitos de audio usan condensadores de clase microfaradio.

¿Por qué mi reactancia medida difiere del cálculo a altas frecuencias?

Los componentes reales tienen elementos parásitos: ESL y ESR en los condensadores, capacitancia entre devanados y DCR en las bobinas. Por encima de la frecuencia de auto-resonancia el comportamiento cambia por completo. Los cálculos son válidos para frecuencias cómodamente por debajo del SRF.

Consejos

Recuerda el comportamiento de fase: en un condensador la corriente adelanta 90° a la tensión y en una bobina se atrasa 90° — la reactancia sola no cuenta toda la historia, pero su magnitud es la que corta un filtro. Al leer un condensador a alta frecuencia, verifica su auto-resonancia: por encima del SRF deja de comportarse como condensador y parece inductivo. En una bobina, la resistencia de corriente continua (DCR) suele ser pequeña pero importa en filtros de alta corriente. Los valores de reactancia por debajo de unos 10 Ω o por encima de 1 MΩ son poco prácticos en circuitos reales, porque la resistencia y la capacitancia dispersas empiezan a dominar — diseña en el rango sensato. En un crossover de audio, duplicar la frecuencia duplica XL pero divide XC a la mitad, por eso los sistemas de bocinas usan redes de pendiente pronunciada con ambos elementos por driver. Para pasar de frecuencia a longitud de onda, usa la conversión de frecuencia y longitud de onda.

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Fuentes y Referencias

Última revisión: agosto de 2026.

  1. Paul Horowitz y Winfield Hill — The Art of Electronics (reactancia e impedancia).
  2. All About Circuits — Capítulo de reactancia en CA (libro de texto abierto).

Limitaciones

Asume componentes ideales a frecuencias muy por debajo de la autorresonancia. Los condensadores e inductores reales tienen resistencia y reactancia parásitas que se desvían de las fórmulas simples a altas frecuencias. Consulte siempre la hoja de datos del componente para la frecuencia de autorresonancia (SRF) y la tolerancia.

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