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Pérdida de Cable Coaxial

Estima la atenuación de un tramo de cable coaxial (RG-58, RG-213, LMR-400, Heliax…) según el tipo de cable, la frecuencia y la longitud. Interpola la pérdida por √f a partir de datos nominales de fábrica. Todo en tu navegador.

Ej. 433, 915, 2400 (Wi-Fi 2,4 GHz), 5800. La pérdida sube con √f.

Largo físico del coaxial entre los dos extremos.

Ejemplos
redzilla.cl — coax
 
Atenuación a esa frecuencia
Pérdida total del tramo
Potencia que llega
tras la pérdida del cable
dB/100 m
Pérdida total

La pérdida a otras frecuencias

FrecuenciadB/100 mTramo

La fila resaltada es tu frecuencia. El resto se interpola igual, por √f.

El mismo tramo en otros cables

CabledB/100 mPérdida del tramo

A tu frecuencia y longitud. Útil para decidir si conviene un cable mejor.

Cómo se calcula · √f y valores aproximados

1. Cada cable trae su atenuación nominal en dB/100 m a unas pocas frecuencias de referencia (datos de fábrica).

2. La pérdida del coaxial crece con la raíz de la frecuencia (pérdida resistiva): atten(f) ≈ atten(f₁)·√(f/f₁). Entre dos referencias interpolamos de forma lineal en √f.

3. Pérdida total: dB = atten(f)/100 × longitud(m). Es pérdida del propio cable; no incluye conectores ni adaptadores (suma ~0,1–0,5 dB cada uno).

4. Cada 3 dB es la mitad de la potencia; 10 dB deja 1/10. Los valores son aproximados: varían por fabricante, temperatura y calidad del cable.

Cálculo local en tu navegador · sin registro · sin enviar datos.

¿Cómo funciona?

La calculadora estima la atenuación de un tramo de cable coaxial a partir de tres datos: tipo de cable (RG-58, RG-6, RG-213, LMR-400, LMR-600 o Heliax 1/2"), frecuencia en MHz y longitud en metros. Cada cable trae su atenuación nominal de fábrica en dB/100 m a varias frecuencias de referencia, y la pérdida total del tramo es dB = atten(f)/100 × longitud. También muestra el porcentaje de potencia que sobrevive: 10^(−dB/10) × 100.

Entre frecuencias de referencia el valor se interpola en √f, porque la pérdida resistiva del coaxial (efecto pelicular en el conductor) crece aproximadamente con la raíz de la frecuencia: atten(f) ≈ atten(f₁) × √(f/f₁). Fuera del rango de datos la herramienta extrapola con la misma ley y lo avisa. Los valores son aproximados: varían por fabricante, temperatura y estado del cable, y no incluyen conectores ni adaptadores (suma unos 0,1 a 0,5 dB por cada uno).

Ejemplo: 30 m de LMR-400 para WiFi 2,4 GHz

  1. A 2400 MHz el LMR-400 atenúa 12,7 dB/100 m (dato nominal de fábrica).
  2. Pérdida del tramo: 12,7 / 100 × 30 = 3,81 dB.
  3. Potencia que llega al otro extremo: 10^(−3,81/10) ≈ 41,6 %: más de la mitad se pierde en el cable.
  4. La tabla comparativa muestra que el mismo tramo en RG-58 perdería sobre 15 dB: inutilizable a esa frecuencia.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar RG-58 para una antena WiFi de 2,4 GHz?
Solo en tramos muy cortos. Extrapolando sus datos, el RG-58 pierde alrededor de 50 dB cada 100 m a 2400 MHz, es decir 0,5 dB por metro: con 10 m se van unos 5 dB, más de dos tercios de la potencia. Para 2,4 GHz y tramos de más de un par de metros conviene LMR-400 o superior.
¿Cuántos dB de pérdida son aceptables en un cable coaxial?
Como regla práctica se intenta que el cable pierda menos de 3 dB en total, porque 3 dB equivalen a perder la mitad de la potencia y 10 dB dejan solo un décimo. En enlaces con poco margen (receptores lejanos, potencias limitadas por norma) cada dB cuenta, y suele salir más barato acortar el cable o subir la antena que comprar amplificación.
¿Por qué la pérdida del coaxial aumenta con la frecuencia?
Por el efecto pelicular: a mayor frecuencia la corriente circula por una capa cada vez más delgada del conductor, lo que aumenta la resistencia efectiva. Esa pérdida resistiva crece con la raíz de la frecuencia, y por eso un cable excelente en HF puede ser inservible en microondas.
¿Qué diferencia hay entre cable de 50 Ω y de 75 Ω?
El de 50 ohm (RG-58, RG-213, LMR) es el estándar de radiocomunicaciones y WiFi: compromiso entre manejo de potencia y pérdida. El de 75 ohm (RG-6) domina en televisión, CATV y satélite porque minimiza la atenuación en recepción. No conviene mezclarlos: el desajuste de impedancia genera ondas estacionarias (VSWR) y pérdidas adicionales.
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