Calculadora de Circuitos Electrónicos

Ley de Ohm:

v=R·i

v = voltaje [V]; R = Resistencia [Ω]; i = Corriente [A]

R:

i:


R=vi

v:

i:


i=vR

v:

R:


Ley de Joule:

P = potencia [W]; V = voltaje [V]; i = Corriente [A]

P=v·i

V:

i:




Filtro RC:

C=12πfXc

C = Condensador; f = Frecuencia; Xc = Reactancia capacitiva; R = Resistencia

f:

Xc:


Frecuencia de Corte:

fc=12πRC

R:

C:


R=12πfC

f:

C:


Nivel de Presión Sonora (SPL)


LP=20log10PPo

log = logaritmo base 10; P = presión sonora eficaz (RMS) [Pa]; Po = presión de referencia: 20 [μPa]

P:


Atenuación por distancia

LP=SPL-20log10d1do

Lp = nivel de perdida; SPL = nivel de referencia [dB]; d2 = segunda medición [m]; do = distancia referencia [m]

d1:

d2:

NPS:


Pa a dB

P=Po·10Lp/20

P = presión [Pa]; Po = presión de referencia: 20 [μPa]; Lp = nivel en [dB SPL]

dB [SPL]:


Potencia acústica

LW=10log10WW0

Lw = Nivel de potencia sonora [dB]; W = Potencia emitida por la fuente sonora [W]; Wo = 10^-12 [W] potencia acústica de referencia (umbral de audición)

W:



Intensidad de sonido de una onda esférica

I=W4πr2

W:

r:



Longitud de onda

λ=cf

λ = longitud de onda [m]; c = velocidad de propagación [m/s]; f = frecuencia [Hz]

c:

f:


Frecuencia

f=cλ

f = frecuencia [Hz], c = velocidad de propagación [m/s]; λ = longitud de onda [m]

c:

λ:


Período

T=1f

T = periodo [s]; f = frecuencia [Hz]

f:



Absorbancia

Aλ=-log10IIo

Aλ = absorbancia, I = intensidad de la luz transmitida ;Io = intensidad de la luz incidente

I:

Io:

Ley de Lambert-Beer

A=C·ε·L

Aλ = absorbancia; C = Concentración del cromóforo; ε = Absorptividad molar; L = Longitud del paso óptico que contiene la muestra.

C>:

ε>:

L: