Ohm'sches Gesetz

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Die Größe des in einem Stromkreis fließenden Stroms hängt sowohl von der Spannung als auch vom Widerstand ab. Die Beziehung zwischen diesen drei elektrischen Eigenschaften (Strom, Spannung und Widerstand) ist wichtig und bekannt Ohm'sches Gesetz, was besagt, dass der Stromfluss in einer Schaltung direkt proportional zu der angelegten Quellenspannung ist und umgekehrt proportional zum Widerstand der Schaltung ist.

In mathematischer Form:

or

In den folgenden Beispielen geben wir im Allgemeinen drei Lösungen für jedes Problem an.

  • Numerische Lösung von TINA
  • Lösung durch den TINA-Dolmetscher nach dem Ohmschen Gesetz
  • Lösung durch Formeln nach dem Ohmschen Gesetz

Beispiel 1





Nach dem Ohmschen Gesetz:



Die berechneten Ströme bestätigen, dass der Strom direkt proportional zur Quellenspannung ist.

{Verwenden des TINA-Interpreters}
I1: = VS1 / R1;
I1 = [2.5]
I2: = VS2 / R1;
I2 = [5]
I3: = VS3 / R1;
I3 = [10]
#Lösung von Python
I1=VS1/R1
I2=VS2/R1
I3=VS3/R1
drucken(I1,I2,I3)

Beispiel 2

Im folgenden Beispiel können Sie überprüfen, ob der Strom umgekehrt proportional zum Widerstand ist.





Nach dem Ohmschen Gesetz:



{Verwenden des TINA-Interpreters}
I1: = VS / R1;
I1 = [5m]
I2: = VS / R2;
I2 = [10m]
I3: = VS / R3;
I3 = [2.5m]
#Lösung von Python
I1=VS/R1
I2=VS/R2
I3=VS/R3
drucken(I1,I2,I3)

Beispiel 3

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass die Spannung über einem Widerstand direkt proportional zum Wert des Widerstands ist.





Die detaillierte Formel wird zwar nicht angezeigt, sie wird jedoch im TINA-Interpreter zur Bewertung des Beispiels verwendet.

{Verwenden des TINA-Interpreters}
V1: = IS1 * R1;
V1 = [10]
V2: = IS1 * R2;
V2 = [20]
V3: = IS1 * R3;
V3 = [30]
#Lösung von Python
V1=IS1*R1
V2=IS1*R2
V3=IS1*R3
drucken(V1,V2,V3)

Beispiel 4


In diesem Beispiel können Sie überprüfen, ob die Spannung an einem Widerstand direkt proportional zum durch den Widerstand fließenden Strom und zum Widerstand des Widerstands ist.




Die detaillierte Formel wird zwar nicht angezeigt, sie wird jedoch im TINA-Interpreter zur Bewertung des Beispiels verwendet.

{Verwenden des TINA-Interpreters}
V1: = IS1 * R1;
V1 = [10]
V2: = IS2 * R1;
V2 = [20]
V3: = IS3 * R1;
V3 = [50]
#Lösung von Python
V1=IS1*R1
V2=IS2*R1
V3=IS3*R1
drucken(V1,V2,V3)


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