La referencia HVAC de campo creada por Taddy Digest — componentes, diagnósticos, tablas PT, calculadoras, guías de entrenamiento y un diagnosticador con IA.
41 componentes con procedimientos de prueba
Tabla PT de 9 refrigerantes y calculadoras de campo
6 guías de entrenamiento y dimensionamiento (mini split, geotérmico, gas, cable, combustión)
Diagnosticador con IA para problemas de campo
Funciona sin conexión una vez instalada
$20/mes
Ahorra $40 — 2 meses gratis
Pago seguro con Stripe · Cancela cuando quieras
AC Tool Latino
Ref. AC + Bomba de Calor
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Largo pulg
Ancho pulg
Área Libre
—PPM Prom
—CFM Rejilla 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Largo pulg
Ancho pulg
Área Libre
—PPM Prom
—CFM Rejilla 2
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.
AC Tool Latino
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.
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
Actualiza tu tarjeta, ve tus facturas o cancela cuando quieras. Si cancelas, conservas el acceso hasta el final del periodo que ya pagaste.
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.
♨ Bomba de calor, modo calefacción. Los serpentines cambian de rol — el serpentín interior ahora es el condensador (subenfriamiento) y el exterior es el evaporador (sobrecalentamiento). Los objetivos cambian con la temperatura exterior, así que las lecturas aquí son un estimado; el pesaje de carga es la referencia máxima.
⚠️ Descartar Primero
Toca cualquiera y ponlo en Problema si aplica — cada uno imita una carga baja, así que Diagnosticar lo marca antes de juzgar el refrigerante.
🧊 Lado de Refrigerante Calefacción
Succión PSIG
Descarga PSIG
Temp Línea Succión °F
Temp Línea Líquido °F
El sobrecalentamiento se lee en el serpentín exterior (evaporador); el subenfriamiento en el interior (condensador).
💨 Lado de Aire
Aire de Retorno °F
Aire de Suministro °F
Ambiente Exterior °F
La temperatura exterior fija los objetivos. Si hace ~55°F o más, carga en modo Enfriamiento — es mucho más preciso.
📊 Resultados
—
Sobrecal.
—
Subenf.
—
Aumento T
Ingresa las presiones y las temperaturas de línea arriba.
🧊 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.
🌀 Presión Estática Externa Total
Estática Retorno · in wc
Estática Suministro · in wc
Máx Nominal ESP · in wc
Ingresa cada lado como magnitud (sin el +/−). TESP = retorno + suministro. La mayoría de sopladores residenciales están calificados para 0.50" wc máx — revisa la placa. Mide fuera del gabinete: retorno después del filtro, suministro después del serpentín.
➕ Caídas de Componente Opcional
Caída Filtro · in wc
Caída Serpentín · in wc
El filtro debe caer menos de ~0.10"; el serpentín menos de ~0.20–0.30". Cuando la estática total está alta, la mayor caída individual señala la restricción.
📊 Resultados
—
TESP
—
Retorno
—
Suministro
Ingresa la estática de retorno y suministro arriba.
Vista 3D
Arrastra para girar 360° · Pellizca o rueda para acercar · Toca un punto