Conversor de frecuencia
Pasa fácilmente entre hercios, kilohercios, megahercios y gigahercios.
La frecuencia indica cuántas oscilaciones ocurren por segundo y se mide en hercios. Tu oído percibe tonos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Una emisora comercial emite a 100 MHz (100 millones de ciclos por segundo) y tu procesador trabaja a 3 o 4 GHz. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Con este conversor puedes pasar rápidamente entre hercios, kilohercios, megahercios y gigahercios.
De las ondas sonoras a las señales electromagnéticas
El tono acústico depende de su periodicidad. Una onda de 100 Hz crea variaciones de presión lentas que oyes como un grave profundo. A 10.000 Hz la vibración produce un agudo penetrante. Por encima de 20.000 Hz surgen los ultrasonidos, inaudibles para el oído humano.
En el espectro electromagnético las oscilaciones viajan a gran velocidad. Una portadora de radio a 100 MHz vibra 100 millones de veces por segundo y necesita una antena próxima a 100 cm. Al subir a los gigahercios la longitud disminuye tanto que los receptores caben en circuitos integrados diminutos dentro de tu teléfono.
Magnitudes de oscilación y longitud de propagación
- Longitud de onda — Distancia que recorre la señal en un ciclo completo: velocidad de la luz (300.000 km/s) dividida por la frecuencia. A 1 MHz mide 300 metros, a 1 GHz baja a 300 milímetros y a 100 GHz llega a 3 milímetros.
- Radio AM — Emite entre 100 kHz y 1 MHz con longitudes de 3 km a 300 metros, requiriendo antenas de gran tamaño.
- Telefonía 4G y 5G — Comprende de 800 MHz a 6 GHz con longitudes de 37 cm a 4 cm, permitiendo antenas compactas.
- Red WiFi — Opera en 2,4 GHz con una longitud de 12 cm, lo que restringe su alcance en interiores.
Bandas comunes en tecnología y telecomunicaciones
- Audio perceptible: 20 Hz a 20 kHz entre tonos graves y agudos.
- Radio AM comercial: 535 kHz a 1605 kHz en ondas kilométricas.
- Emisoras FM: 88 MHz a 108 MHz con cobertura local.
- Redes 4G: 800 MHz a 2,6 GHz para tráfico móvil.
- Canales WiFi: 2,4 GHz y 5 GHz para redes inalámbricas domésticas.
Comparativa de rangos espectrales y dimensiones físicas
| Rango de frecuencia | Longitud de onda | Ámbito de aplicación |
|---|---|---|
| 20 Hz - 20 kHz | 17 m a 17 mm | Sonido y voz humana |
| 100 kHz - 1 MHz | 3 km a 300 m | Radio AM |
| 88 MHz - 108 MHz | 3,4 m a 2,8 m | Emisiones FM |
| 800 MHz - 6 GHz | 37 cm a 5 cm | Telefonía móvil |
| 5 GHz - 60 GHz | 6 cm a 5 mm | Enlaces WiFi y radar |
Preguntas habituales sobre la frecuencia
¿Qué mide exactamente el hercio en una señal periódica?
Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Describe el ritmo de repetición de un fenómeno ondulatorio, como la vibración del aire o la oscilación eléctrica en un circuito.
¿Por qué las frecuencias elevadas sufren mayor atenuación?
Las ondas más cortas pierden energía más rápido ante obstáculos. Por eso una red de 5 GHz ofrece menos cobertura que una de 2,4 GHz al atravesar muros.
¿Cómo repercute la frecuencia de reloj en el procesador?
Indica los ciclos por segundo del chip. A 4 GHz conmuta transistores con mayor rapidez que a 2 GHz, aumentando el rendimiento a costa de mayor consumo.
¿Por qué la sintonía FM proporciona mejor sonido que la AM?
La banda de 88 MHz a 108 MHz dispone de canales más anchos que el margen de 535 kHz a 1605 kHz, transmitiendo más información sonora con menor ruido.
¿Qué límites marcan el umbral acústico del oído?
El ser humano detecta oscilaciones mecánicas de 20 Hz a 20.000 Hz. Fuera de ese intervalo las ondas son inaudibles, clasificándose como infrasonidos o ultrasonidos.