The relationship at the heart of every circuit
게오르그 옴(Georg Ohm)은 1827년에 이 관계를 발표했으며, 이는 여전히 전자공학에서 누구나 배우는 최초의 방정식입니다. 도체를 통과하는 전류는 도체를 통과하는 전압에 정비례하고 저항에 반비례합니다. 공식으로 표현하면 V = I × R입니다.
V = I × R
I = V ÷ R
R = V ÷ I
세 가지 방식으로 재배열된 하나의 방정식이기 때문에 세 가지 수량 중 두 가지를 알면 항상 세 번째 수량을 고정할 수 있습니다. 6옴 저항을 통해 전류를 공급하는 12볼트 배터리는 12 ¼ 6 = 2암페어를 소비합니다. 이것이 전체 계산이며, 누락된 값에 대해 이 도구가 자동화하는 계산입니다.
사진에 힘을 더하다
Power — how fast energy is being converted to heat or work, measured in watts — sits right alongside Ohm's law as P = V × I. Substitute in V = I × R or I = V / R and you get two more useful forms, which is why this calculator offers three ways to solve for power depending on which two values you actually have on hand.
P = V × I
P = I² × R
P = V² ÷ R
동일한 12V, 2A 예에서는 P = 12 × 2 = 24W를 소비합니다. 배선하기 전에 이 숫자와 비교하여 구성 요소의 전력 등급을 확인하는 것이 좋습니다. 저항이 실제로 소비하는 전력보다 낮은 등급의 저항은 과열되어 고장나는 경향이 있습니다.
제대로 된 문제 해결 예시
Say a multimeter reads 9V across an unknown resistor, and a separate current reading shows 30 mA flowing through it. Converting 30 mA to amps (0.03 A) and solving for resistance:
R = V ÷ I = 9 ÷ 0.03 = 300 Ω
이는 의심되는 구성 요소의 온전성을 확인하는 데 사용되는 것과 동일한 논리입니다. 즉, 두 값을 측정하고 세 번째 값을 계산한 다음 이를 부품 등급 또는 색상 코드에 명시된 것과 비교합니다. 예상 수치를 크게 벗어나는 판독값은 일반적으로 연결 불량, 구성 요소 오류 또는 회로의 잘못된 부품을 나타냅니다.
단순 버전의 적용이 중단되는 경우
옴의 법칙은 저항이 일정하게 유지된다고 가정합니다. 이는 일반 작동 범위에서 일반 저항기에 해당되지만 모든 경우에 적용되는 것은 아닙니다. 다이오드, LED 및 트랜지스터에는 양단의 전압에 따라 저항이 변하므로 V = I × R은 이들의 동작을 직접적으로 설명하지 않습니다. 열도 중요합니다. 와이어의 저항은 따뜻해지면 상승하므로 동일한 고정 저항기가 잠시 작동한 후와 약간 다른 냉간 전류를 끌어낼 수 있습니다. 그리고 AC 회로의 경우 저항만으로는 전체 이야기가 아닙니다. 인덕터와 커패시터는 리액턴스를 추가하므로 이러한 기본적인 DC 관계를 넘어서 확장되는 임피던스 계산이 필요합니다.
관련 전기 계산
가전제품 운영 비용과 전력량 및 전압에 따른 전류량의 경우전기 계산기공식의 전체 파워 휠을 다룹니다. 측정된 판독값이 아닌 색상 밴드에서 특정 저항기 값을 식별하는 경우저항 색상 코드 계산기이를 직접 디코딩하고 더 긴 와이어 실행의 경우전압 강하 계산기케이블 자체의 저항을 설명합니다.