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Calculadora de Constante de Tiempo RC

Calcula la constante de tiempo de un circuito resistencia-condensador y observa cómo aumenta la tensión del condensador durante la carga.

Ω

F

V

Optional, used for the charging curve
Time constant (τ = R × C)
0,010000s

Capacitor charges to ~63.2% of supply in one time constant.

Charge to 63.2% (1τ)
0,01 s
Charge to ~99.3% (5τ)
0,05 s
Vc at 1τ
3,1606 V
Vc at 5τ
4,9663 V
Charging curve: Vc(t) from 0 to 5τ
Step by step
  1. 1

    Time constant τ = R × C

    10.000 × 0,000001 = 0,010000
    R in ohms × C in farads — larger RC means slower charge.
  2. 2

    Time to ~99.3% charge (5τ)

    5 × 0,01 = 0,05
  3. 3

    Capacitor voltage at 1τ

    5 × (1 − e⁻¹) = 3,1606
Los resultados son estimaciones con fines meramente informativos y no constituyen asesoramiento profesional — verifica siempre los resultados importantes de forma independiente antes de basarte en ellos. Leer el aviso legal completo.
Respuesta rápida

¿Cómo funciona esta calculadora?

La constante de tiempo RC τ es igual a la resistencia por la capacidad (τ = R × C) en segundos. Un condensador se carga hasta aproximadamente el 63,2 % de la tensión de alimentación en una constante de tiempo y aproximadamente el 99,3 % después de cinco. Introduce R en ohmios y C en faradios para obtener τ y la curva de carga.

Fórmula
τ = R × C · Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ))
How this is calculated

La constante de tiempo τ es igual a la resistencia R (en ohmios) multiplicada por la capacidad C (en faradios), dando un resultado en segundos. Establece la escala de tiempo en la que un condensador se carga o se descarga a través de la resistencia: una R o C mayor significa un cambio más lento.

Durante la carga desde una tensión de alimentación Vs, la tensión del condensador sigue Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ)). Después de una constante de tiempo el condensador alcanza aproximadamente el 63,2 % de Vs, después de dos aproximadamente el 86,5 %, y después de cinco aproximadamente el 99,3 %, que convencionalmente se trata como completamente cargado. La curva muestrea Vc(t) desde t = 0 hasta t = 5τ. La tensión de alimentación es opcional y solo escala la curva representada; la propia constante de tiempo no depende de ella.

Las unidades deben ser coherentes: introduce R en ohmios y C en faradios (1 µF = 1e−6 F, 1 nF = 1e−9 F). R y C deben ser ambas positivas; los valores cero o negativos se rechazan ya que no tienen un comportamiento de carga físico.

Preguntas frecuentes

En t = τ el término exponencial e^(−1) ≈ 0,368, así que Vc = Vs × (1 − 0,368) = 0,632 × Vs, es decir, aproximadamente el 63,2 % de la tensión de alimentación.

Por convención, después de unas cinco constantes de tiempo (5τ), cuando el condensador ha alcanzado aproximadamente el 99,3 % de la tensión de alimentación, lo bastante cerca como para tratarlo como completamente cargado.

No. τ = R × C depende solo de la resistencia y la capacidad. La tensión de alimentación solo escala la magnitud de la curva de carga, no su tiempo.

También conocido como

constante de tiempo RC
carga del condensador
tau RC
curva de carga
63 por ciento
circuito RC

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora de Constante de Tiempo RC [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/es/calculator/rc-time-constant-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora de Constante de Tiempo RC." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/es/calculator/rc-time-constant-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora de Constante de Tiempo RC," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/es/calculator/rc-time-constant-calculator

BibTeX

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