Ley de Ohm: ejemplos prácticos de taller

V = I × R parece teoría de manual, pero es la herramienta que más se usa en el día a día del taller: sirve para saber cuánto consume un equipo, para elegir una fuente de 12 V, para entender por qué una cámara parpadea a 50 metros y para diagnosticar con el multímetro. Acá está explicada con ejemplos resueltos con números reales de instalaciones.

Las tres fórmulas que usás todos los días

La ley de Ohm dice que el voltaje (V) que empuja la corriente a través de una resistencia (R) es igual a la corriente (I) multiplicada por esa resistencia. De ahí se despeja todo lo demás, y con la fórmula de potencia P = V × I se cierra el círculo:

Querés calcularFórmulaEjemplo directo
CorrienteI = V / R220 V ÷ 22 Ω = 10 A
VoltajeV = I × R3 A × 4 Ω = 12 V
ResistenciaR = V / I12 V ÷ 0.42 A = 28.6 Ω
PotenciaP = V × I220 V × 10 A = 2.200 W

De P = V × I salen los otros despejes que aparecen en las especificaciones: P = I² × R y P = V² / R. Con dos datos que medís (por ejemplo voltaje y corriente con el multímetro) resolvés los otros dos sin pensar.

Ejemplo 1: ¿cuánta corriente consume el termo eléctrico?

El caso más pedido en el taller: el cliente pregunta si el circuito aguanta un equipo nuevo. Siempre se calcula con la potencia de la placa y la tensión del lugar:

Termo eléctrico de 2.200 W conectado a 220 V:
I = P / V = 2.200 / 220 = 10 A.
R = V / I = 220 / 10 = 22 Ω (resistencia del equipo en caliente).
Verificación con la otra fórmula: P = I² × R = 10² × 22 = 2.200 W ✓

Dato de taller: si medís la resistencia del termo con el multímetro en frío, vas a leer menos de 22 Ω. Los metales aumentan su resistencia con la temperatura, por eso al encender hay un pico de corriente de unos segundos hasta que el equipo calienta. Es normal, no es una falla.

Corriente típica de las cargas resistivas más comunes

Con la misma cuenta I = P/V, estas son las corrientes de los equipos resistivos que más se instalan (a 220 V):

EquipoPotenciaCorriente a 220 VResistencia en caliente
Lámpara incandescente60 W0.27 A≈ 807 Ω
Estufa de cuarzo800 W3.6 A≈ 61 Ω
Plancha1.000 W4.5 A≈ 48 Ω
Termo eléctrico2.200 W10 A≈ 22 Ω
Ducha eléctrica5.500 W25 A≈ 8.8 Ω

Ojo: esta tabla vale para cargas resistivas. Los motores y los equipos con fuente conmutada no cumplen R = V/I: en ellos la corriente se calcula desde la potencia con el factor de potencia (en trifásico, I = P / (√3 × V × cos φ)).

Ejemplo 2: qué fuente comprar para las tiras LED de 12 V

Una tira de 60 LED/m consume típicamente unos 14.4 W por metro (verificá siempre la etiqueta de la que vas a instalar). Para saber la fuente:

Tira LED de 12 V, 5 metros: potencia total = 14.4 W/m × 5 m = 72 W.
I = P / V = 72 / 12 = 6 A.
Fuente mínima: 6 A → con un margen del 25 %: 6 × 1.25 = 7.5 A → comprar una fuente de 10 A (la medida comercial siguiente).

Si al final de la tira el color se ve distinto o parpadea, es la ley de Ohm actuando: la caída en el cable de alimentación le resta voltios a los últimos metros. Con 12 V no hay margen para cables finos ni tramos largos.

Ejemplo 3: la cámara que falla "de noche" (diagnóstico con multímetro)

El uso más rentable de la ley de Ohm es el diagnóstico: convertir una medición en una conclusión. Caso real repetido en instalaciones de CCTV:

Una cámara de 12 V parpadea o se apaga. Medís con el multímetro:
En la fuente: 12.5 V. En el conector de la cámara: 11.8 V.
Diferencia: ΔV = 12.5 − 11.8 = 0.7 V perdidos en el cable.
Si la cámara consume 0.42 A (5 W ÷ 12 V), la resistencia del cable es R = ΔV / I = 0.7 / 0.42 = 1.67 Ω.

¿Es mucho 1.67 Ω? Comparalo con el cable: 50 m de siamés de 0.82 mm² (18 AWG, el clásico de cámaras) tienen una resistencia de ida y vuelta de unos 2.2 Ω, y 50 m de 1.31 mm² (16 AWG) unos 1.4 Ω. Si el cable es fino, el tramo es largo o hay un empalme mal hecho, ahí está el problema — no en la cámara. La solución sale de la misma fórmula: menos distancia o conductor más grueso. La guía completa del tema está en caída de tensión explicada para instaladores, con la tabla de calibres en AWG a mm².

Un ejemplo para memorizar: el circuito de 12 V

Batería de 12 V alimentando una carga de 4 Ω:
I = V / R = 12 / 4 = 3 A → P = V × I = 12 × 3 = 36 W.
Si la carga se cambia por una de 8 Ω: I = 12 / 8 = 1.5 A (la corriente baja a la mitad) y P = 18 W.

Esa relación inversa —a más resistencia, menos corriente— es la que explica media docena de fenómenos que ves en obra, incluida la corriente que consume cada lámpara de un circuito de alumbrado.

Calculá el tuyo en segundos

Usá la calculadora de ley de Ohm online: cargá dos valores (voltaje, corriente, resistencia o potencia) y te resuelve los otros dos con las fórmulas que viste acá. Para pasar de watts a costo mensual en tu país, la calculadora de consumo eléctrico; para el caso del cable largo, la calculadora de caída de tensión.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm?

V = I × R. Despejando: I = V/R y R = V/I. Con la potencia: P = V × I = I² × R = V²/R.

¿Cómo calculo cuántos amperios consume un equipo?

Dividí la potencia por la tensión: I = P/V. Un termo de 2.200 W a 220 V consume 10 A.

¿La ley de Ohm se aplica a motores y equipos electrónicos?

Directa, solo a cargas resistivas y circuitos de continua. En motores intervienen la reactancia y el factor de potencia: I = P/(V × cos φ), y en trifásico se agrega √3.

¿Por qué un cable largo baja el voltaje y qué hago?

El cable es una resistencia y pierde ΔV = I × R. En 12 V, 0.9 V son el 7.5 % de la tensión. Solución: cable más grueso, tramo más corto o subir la tensión (24 V, 48 V o PoE).

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