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La loi d'Ohm sur un circuit vivant

Tapez deux valeurs au choix. Le circuit calcule les deux autres et montre où chacune se trouve.

V
A
Ω
W

Remplissez-en deux. Les vertes sont calculées.

Les deux lois derrière les quatre cases

La loi d'Ohm dit V = I × R : poussez plus fort ou baissez la résistance et le courant augmente. La loi de puissance dit P = V × I : quelle part de cette énergie devient de la chaleur. Réarrangées, elles répondent à toute question sur un circuit simple, et la roue de la page de la roue de la loi d'Ohm lays out all twelve arrangements.

Lire le schéma

La pile à gauche fixe la tension, le zigzag est la résistance, et l'appareil lit le courant qui en résulte. Changez la résistance et regardez le courant bouger : moitié moins de résistance, deux fois plus de courant, quatre fois plus de puissance. C'est pour ça qu'une résistance tiède sous 5 V peut sentir bizarre sous 10 V.

Choisir une résistance qui survit

La puissance que renvoie cette calculatrice est ce que la résistance doit évacuer en chaleur, et la règle est d'en acheter une prévue pour au moins le double. Une résistance qui perd 5 V à 20 mA dissipe 0,1 W, ce qu'un quart de watt encaisse sans peine. La même à 60 mA dissipe 0,9 W et roussira la carte sous un corps d'un quart de watt. La puissance croît avec le carré du courant : doubler le courant quadruple la chaleur.

Où la loi d'Ohm cesse de s'appliquer

La loi décrit les résistances, et beaucoup de composants n'en sont pas. Une LED, une diode et une jonction de transistor ont une tension directe qui bouge à peine pendant que le courant varie de plusieurs ordres de grandeur, et c'est pourquoi une LED a besoin d'une résistance pour fixer son courant plutôt que d'une tension pour le fixer directement. Moteurs, lampes à filament et piles changent de résistance en chauffant ou en se déchargeant : une mesure unique décrit un instant, pas le composant.