O relacionamento no centro de cada circuito
Georg Ohm publicou esta relação em 1827, e ainda é a primeira equação que alguém aprende em electrónica: a corrente através de um condutor é directamente proporcional à tensão que o atravessa e inversamente proporcional à sua resistência. Escrito como uma fórmula, é V = I × R.
V = I × R
I = V ÷ R
R = V ÷ I
Como é apenas uma equação reorganizada de três maneiras, conhecer quaisquer duas das três quantidades sempre determina a terceira. Uma bateria de 12 volts empurrando corrente através de um resistor de 6 ohms consome 12 ÷ 6 = 2 amperes - esse é o cálculo completo e é aquele que esta ferramenta automatiza para qualquer valor que esteja faltando.
Trazendo poder para a imagem
A potência - a rapidez com que a energia está sendo convertida em calor ou trabalho, medida em watts - fica ao lado da lei de Ohm como P = V × I. Substitua V = I × R ou I = V / R e você obterá mais duas formas úteis, e é por isso que esta calculadora oferece três maneiras de resolver a potência, dependendo de quais dois valores você realmente tem em mãos.
P = V × I
P = I² × R
P = V² ÷ R
Esse mesmo exemplo de 12V, 2A consome P = 12 × 2 = 24 watts. Vale a pena verificar a potência nominal de um componente em relação a esse número antes de conectá-lo - um resistor classificado para menos do que a potência que realmente dissipará tende a superaquecer e falhar.
Um exemplo de solução de problemas resolvido
Digamos que um multímetro leia 9 V em um resistor desconhecido e uma leitura de corrente separada mostre 30 mA fluindo através dele. Convertendo 30 mA em amperes (0,03 A) e resolvendo a resistência:
R = V ÷ I = 9 ÷ 0.03 = 300 Ω
Essa é a mesma lógica usada para verificar a integridade de um componente suspeito: medir dois valores, calcular o terceiro e compará-lo com o que a classificação ou código de cores da peça diz que deveria ser. Uma leitura muito fora desse número esperado geralmente indica uma conexão ruim, um componente com falha ou uma peça errada no circuito.
Onde a versão simples deixa de ser aplicada
A lei de Ohm assume que a resistência permanece constante, o que é verdade para um resistor simples em uma faixa operacional normal, mas não para tudo. Diodos, LEDs e transistores têm resistência que muda com a tensão através deles, então V = I × R não descreve seu comportamento diretamente. O calor também é importante - a resistência de um fio aumenta à medida que ele aquece, e é por isso que o mesmo resistor fixo pode consumir uma corrente fria ligeiramente diferente em comparação com o funcionamento por um tempo. E para circuitos CA, a resistência por si só não é tudo – indutores e capacitores adicionam reatância, exigindo cálculos de impedância que vão além dessa relação básica de CC.
Cálculos elétricos relacionados
Para custos de funcionamento do aparelho e amperagem de potência e tensão, ocalculadora de eletricidadecobre toda a roda motriz das fórmulas. Se você estiver identificando um valor de resistor específico a partir de suas faixas de cores, em vez de uma leitura medida, ocalculadora de código de cores do resistordecodifica isso diretamente, e para fios mais longos, ocalculadora de queda de tensãoé responsável pela resistência do próprio cabo.