Fórmula del divisor de voltaje
Dos resistencias en serie entre Vin y tierra reparten el voltaje en proporción a sus valores. La salida se toma en el punto entre ambas, sobre R2.
Ejemplos
Medir una batería de 12 V con un microcontrolador de 3.3 V: R1 = 30 kΩ y R2 = 10 kΩ dan 12 × 10 ÷ 40 = 3.00 V, y el divisor consume solo 0.3 mA. Para bajar una señal de 5 V a unos 3.3 V con R1 = 10 kΩ, R2 = 10 × 3.3 ÷ 1.7 = 19.4 kΩ; el valor E24 más cercano, 20 kΩ, da 3.33 V.
Divisor con un ADC
- Mantenga Vout por debajo del máximo del ADC: 5 V en un Arduino Uno, 3.3 V en ESP32, Raspberry Pi Pico (RP2040) y otras placas de 3.3 V (sus pines no toleran 5 V).
- El ADC del ESP32 es más preciso bastante por debajo de 3.3 V: Espressif indica unos 2.45 V como máximo recomendado con la mayor atenuación.
- La hoja de datos del ATmega328P recomienda una impedancia de fuente de 10 kΩ o menos; la impedancia de salida del divisor es R1 ∥ R2.
- El divisor es para señales, no para alimentar cargas: el voltaje cae en cuanto se toma corriente.
Preguntas frecuentes
¿Cómo bajar 5V a 3.3V con resistencias?
Use R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ (o 10 kΩ y 20 kΩ): 5 × 2 ÷ 3 = 3.33 V. Sirve para señales lentas, no para alimentar.
¿Cómo medir 12V con un ESP32?
Divida el voltaje a menos de unos 2.5 a 3 V, por ejemplo 30 kΩ sobre 10 kΩ (12 V → 3 V) o 47 kΩ sobre 10 kΩ (12 V → 2.1 V), y corrija la escala en el código.
¿Por qué cae el voltaje del divisor con carga?
La carga queda en paralelo con R2 y baja la resistencia inferior. Para alimentar algo use un regulador o un buffer.