Her devrenin merkezindeki ilişki
Georg Ohm bu ilişkiyi 1827'de yayınladı ve bu hala elektronik alanında öğrenilen ilk denklemdir: Bir iletkenden geçen akım, üzerindeki voltajla doğru orantılıdır ve direnciyle ters orantılıdır. Formül olarak yazıldığında V = I × R olur.
V = I × R
I = V ÷ R
R = V ÷ I
Çünkü bu sadece üç şekilde yeniden düzenlenmiş bir denklem, üç miktardan herhangi ikisini bilmek her zaman üçüncüyü belirler. 6 ohm'luk bir direnç üzerinden akım iten 12 voltluk bir pil, 12 ÷ 6 = 2 amper çeker - tüm hesaplama budur ve kaçırdığınız değer ne olursa olsun, bu aracın otomatikleştirdiği değerdir.
Resme güç katmak
Güç - watt cinsinden ölçülen, enerjinin ısıya veya işe ne kadar hızlı dönüştüğü - Ohm yasasının hemen yanında P = V × I şeklinde yer alır. V = I × R veya I = V / R yerine koyarsanız iki kullanışlı form daha elde edersiniz; bu hesap makinesinin, elinizde gerçekte hangi iki değere sahip olduğunuza bağlı olarak gücü çözmek için üç yol sunmasının nedenidir.
P = V × I
P = I² × R
P = V² ÷ R
Aynı 12V, 2A örneği P = 12 × 2 = 24 watt çekiyor. Kabloları bağlamadan önce bir bileşenin güç değerini bu sayıya göre kontrol etmeye değer; aslında dağıtacağı güçten daha düşük bir değere sahip bir direnç aşırı ısınma ve arıza yapma eğilimindedir.
Çalışılmış bir sorun giderme örneği
Bir multimetrenin bilinmeyen bir dirençte 9V okuduğunu ve ayrı bir akım okumasının bunun üzerinden 30 mA aktığını gösterdiğini varsayalım. 30 mA'yı ampere (0,03 A) dönüştürmek ve direnci çözmek:
R = V ÷ I = 9 ÷ 0.03 = 300 Ω
Bu, şüpheli bir bileşenin sağlamlığını kontrol etmek için kullanılan mantığın aynısıdır: iki değeri ölçün, üçüncüyü hesaplayın ve bunu parçanın derecelendirmesi veya renk kodunun olması gerektiğini söylediği değerle karşılaştırın. Beklenen sayının çok dışında bir okuma genellikle kötü bir bağlantıya, arızalı bir bileşene veya devrede yanlış parçaya işaret eder.
Basit versiyonun uygulanmasının durduğu yer
Ohm yasası, direncin sabit kaldığını varsayar; bu, normal çalışma aralığının üzerindeki düz bir direnç için doğrudur ancak her şey için geçerli değildir. Diyotlar, LED'ler ve transistörler, üzerlerindeki voltajla değişen bir dirence sahiptir, dolayısıyla V = I × R davranışlarını doğrudan açıklamaz. Isı da önemlidir - bir telin direnci ısındıkça artar, bu nedenle aynı sabit direnç bir süre çalıştıktan sonra soğukta biraz farklı akım çekebilir. Ve AC devreleri için tek başına direnç hikayenin tamamı değildir; indüktörler ve kapasitörler reaktansı arttırır, bu da bu temel DC ilişkisinin ötesine geçen empedans hesaplamaları gerektirir.
İlgili elektrik hesaplamaları
Cihaz çalıştırma maliyetleri ve watt ve voltajdan kaynaklanan amperaj için,elektrik hesap makinesiformüllerin tüm güç çarkını kapsar. Ölçülen bir okuma yerine renk bantlarından belirli bir direnç değeri belirliyorsanız,direnç renk kodu hesaplayıcısıbunu doğrudan çözer ve daha uzun kablolamalar içingerilim düşümü hesaplayıcıkablonun direncini hesaba katar.