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Temp. Sat. °F → PSIG
Rango típico de succión / evap (30–50°F)
Rango típico de condensación (90–120°F)
Mezclas con deslizamiento (R-407C, R-422B, 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).

Cuenta

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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.
🤖
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
Ambiente Exterior °F
El ambiente exterior permite calcular tu split del condensador — la lectura que distingue un serpentín condensador sucio de una sobrecarga real. Vale la pena capturarlo siempre.
➕ Avanzado Opcional
Bulbo Húmedo Int. °F
En un orificio fijo, el bulbo húmedo interior + el ambiente exterior permiten calcular tu sobrecalentamiento objetivo para comparar.
📊 Resultados
—
Sobrecal.
—
Subenf.
—
Δ Temp
Ingresa las presiones y las temperaturas de línea arriba.
💨 Flujo de aire antes que la carga
El sobrecalentamiento y el subenfriamiento se mueven los dos cuando el flujo de aire está mal, así que un veredicto de carga vale solo lo que vale el aire que pasa por el serpentín. Antes de agregar o recuperar refrigerante: revisa el filtro, la cara de entrada del serpentín evaporador y la velocidad del soplador, y confirma la presión estática externa total contra la placa del equipo.