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Temp. Sat. °F → PSIG
Rango típico de succión / evap (30–50°F)
Rango típico de condensación (90–120°F)
Mezclas (R-407C, R-454B): se muestra Burbuja / Rocío
⚠ Solo valores de referencia (PSIG). Verifica con el software de tu juego de manómetros para decisiones críticas.
Calculadoras rápidas de campo — escribe los valores y el resultado se actualiza al instante. Solo de referencia; verifica contra las especificaciones del equipo.
💨 CFM de Aire Recorrido de Rejilla de Retorno
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Largo pulg
Ancho pulg
Área Libre
PPM Prom
CFM Rejilla 1
Toneladas
CFM Total
CFM / Tonelada
CFM = PPM Prom × Área Libre × (L × A ÷ 144). Sostén el anemómetro a ~1" de la cara, toma hasta 16 lecturas por toda la rejilla y presiona Enter para saltar a la siguiente. Las casillas vacías se ignoran. ¿Tienes dos retornos en un sistema (p. ej. un 4-ton en dos 20×20)? Toca Agregar segunda rejilla y ambas suman en el CFM Total — déjala cerrada y nada cambia. Las toneladas se ingresan una sola vez para todo el sistema. Las rejillas de retorno deben promediar ≤500 PPM con el filtro puesto. Meta: 350–450 CFM/tonelada — bajo significa subir la velocidad del soplador, alto significa bajarla; luego confirma con el Delta-T de abajo.
🔥 BTU Calefacción Capacidad
CFM
Aire Suministro °F
Aire Retorno °F
TD  (SUM − RET)
BTUH Calefacción
BTUH = CFM × 1.1 × TD  (TD = temp aire suministro − retorno). Deja el CFM vacío para usar el CFM Total del recorrido de arriba. Calor de primera etapa: deja correr ~10–15 min, luego mide SUM y RET en el ducto.
❄️ BTU Enfriamiento Capacidad
CFM
Entalpía Retorno RAE
Entalpía Suministro SAE
H  (RAE − SAE)
BTUH Enfriamiento
BTUH = H × CFM × 4.5  (H = entalpía de retorno − suministro, Btu/lb). Lee los bulbos húmedos de retorno y suministro, busca la entalpía en una carta psicrométrica y anota ambas. Deja el CFM vacío para usar el CFM Total de arriba. Es capacidad total (sensible + latente).
🌡️ Sobrecalentamiento Meta Orificio Fijo
Bulbo Húmedo Int °F
Bulbo Seco Ext °F
Sobrecal. Meta
(3 × BH interior − 80 − BS exterior) ÷ 2. Solo sistemas de orificio fijo / pistón. Para TXV o EEV, sigue la meta del fabricante (a menudo 8–12°F).
❄️ Sobrecalentamiento Real
Refrigerante
Succión PSIG
Línea Succión °F
Sobrecalentamiento
Temp. de saturación de succión: . Las mezclas usan el punto de rocío. Meta ~8–15°F en orificio fijo; según especificación en TXV/EEV.
💧 Subenfriamiento Real
Refrigerante
Líquido PSIG
Línea Líquido °F
Subenfriamiento
Temp. de saturación de líquido: . Las mezclas usan el punto de burbuja. Meta a menudo ~10–15°F (TXV) — verifica la placa.
🌤️ Delta-T Salto Térmico
Aire Retorno °F
Aire Suministro °F
Salto Térmico
El salto típico en enfriamiento es 16–22°F. Salto bajo = carga baja o flujo de aire alto; salto alto = flujo de aire bajo (filtro/serpentín sucio, soplador débil).
⚡ Desbalance de Voltaje Trifásico
Línea 1 V
Línea 2 V
Línea 3 V
Desbalance
Mantén bajo 2%. Sobre 2% sobrecalienta los motores trifásicos y acorta su vida (NEMA). Sobre 5% puede causar falla — encuentra la causa.
🔋 Capacitor µF Amperios y Voltios
Amperios en Cap
Voltios en Cap
Capacitancia
(Amperios × 2652) ÷ Voltios a 60Hz. Mide los amperios en el cable del capacitor y los voltios a través de él mientras opera. Un buen capacitor lee dentro de ±6% de su valor nominal.
🔥 Aumento de Temperatura Calefactor
Aire Suministro °F
Aire Retorno °F
Aumento Temp
Debe caer dentro del rango de aumento de la placa del calefactor (a menudo 35–65°F). Muy alto = flujo de aire bajo (estresa el intercambiador de calor); muy bajo = sobrecombustión o sobredimensionado.
🧮 Ley de Ohm Voltios y Amperios
Voltios
Amperios
Resistencia
Potencia (Watts)
Ingresa los voltios y amperios medidos para obtener resistencia (V ÷ A) y potencia (V × A).
⚠ Las calculadoras son referencias de campo. Confirma siempre contra las especificaciones del fabricante y los procedimientos de seguridad.
Guías de Taddy
Referencias de entrenamiento y dimensionamiento de campo — directo desde la camioneta.

Acerca de

AC Tool Latino es una referencia de campo para técnicos HVAC que cubre los componentes de aire acondicionado y bomba de calor — qué hace cada pieza, cómo funciona, las herramientas para probarla, las lecturas meta y los síntomas de falla comunes — además de una tabla PT de refrigerantes y un juego de calculadoras de campo.

Cómo usarla

Piezas — explora o busca componentes, toca cualquiera para ver el diagnóstico completo.
PT — ingresa una temperatura para obtener la presión de saturación de 9 refrigerantes, o inviértelo.
Cálculo — sobrecalentamiento, subenfriamiento, delta-T, desbalance de voltaje, µF de capacitor, aumento de temperatura y ley de Ohm.
IA — describe los síntomas y obtén primero las causas más probables.
Funciona completamente sin conexión una vez instalada (excepto la IA).

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Hecho para el oficio

"Te mantengo fresco si me dejas."

AC Tool Latino v1.0 · Solo de referencia · Sigue siempre las especificaciones del fabricante y los procedimientos de seguridad.
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Describe lo que ves en la unidad y te diré qué revisar — primero la causa más probable.
⚠ Guía con IA — una segunda opinión. Verifica las lecturas y sigue los procedimientos de seguridad.
Ingresa tus lecturas de campo y Diagnosticar las convierte en un veredicto claro. Cambia entre la revisión de Carga de refrigerante y la de Presión Estática (flujo de aire). Solo de referencia — siempre verifica contra las especificaciones del equipo.
⚙️ Configuración del Sistema
Refrigerante
Dispositivo de Expansión
El dispositivo define la lógica: en un TXV / EEV el subenfriamiento es el indicador de carga; en un orificio fijo lo es el sobrecalentamiento. Elige el correcto primero.
🧊 Lado de Refrigerante
Succión PSIG
Descarga PSIG
Temp Línea Succión °F
Temp Línea Líquido °F
💨 Lado de Aire
Aire de Retorno °F
Aire de Suministro °F
➕ Avanzado Opcional
Bulbo Húmedo Int. °F
Bulbo Seco Ext. °F
En un orificio fijo, el bulbo húmedo + seco permiten calcular tu sobrecalentamiento objetivo para comparar.
📊 Resultados
Sobrecal.
Subenf.
Δ Temp
Ingresa las presiones y las temperaturas de línea arriba.