Iedereen die voor reparatie en onderhoud heeft gekozenElektrische installaties van hun specialiteit, bekende verklaring van leraren: "Ohm's wet voor een gesloten circuit moet je weten. Zelfs als je midden in de nacht wakker wordt, is het belangrijk om het te kunnen formuleren. Omdat het de basis is van alle elektrotechniek. " Het patroon dat door de vooraanstaande Duitse natuurkundige Georg Simon Om werd ontdekt, heeft inderdaad de latere ontwikkeling van de wetenschap van elektriciteit beïnvloed.
In 1826, experimenten uitvoeren om te studerende passage van elektrische stroom door de geleider, Ohm onthulde een directe relatie tussen de stroomsterkte geleverd aan het circuit door de voedingsspanning (hoewel in dit geval is het juister om te spreken van de elektromotorische kracht van de EMF) en de weerstand van de geleider zelf. Afhankelijkheid was theoretisch gerechtvaardigd, resulterend in de wet van Ohm voor een gesloten circuit. Een belangrijk kenmerk: de relevantie van de geopenbaarde fundamentele wet is alleen geldig in de afwezigheid van externe storende kracht. Met andere woorden, als, bijvoorbeeld, de geleider zich in een wisselend magnetisch veld bevindt, is directe toepassing van de formulering onmogelijk.
De wet van Ohm voor een gesloten circuit werd onthuld wanneerbestudering van de eenvoudigste schakeling: een stroombron (met een EMF), geleiders gaan van zijn twee conclusies naar de weerstand, waarin er een gerichte beweging is van elementaire deeltjes die een lading dragen. Daarom is de stroom de verhouding tussen de elektromotorische kracht en de totale weerstand van het circuit:
I = E / R,
waarbij E de elektromotorische kracht van de krachtbron is,gemeten in volt; I - huidige waarde, in ampères; R is de elektrische weerstand van de weerstand, in ohm. Merk op dat de wet van Ohm voor een gesloten circuit rekening houdt met alle componenten van R. Bij het berekenen van een volledig gesloten circuit, betekent R de som van de weerstanden van de weerstand, geleider (r) en voeding (r0). Dat is:
I = E / (R + r + r0).
Als de interne weerstand van de bron r0 ismeer dan de som R + r, hangt de stroomsterkte niet af van de kenmerken van de aangesloten belasting. Met andere woorden, de EMF-bron is in dit geval de huidige bron. Als de waarde van r0 kleiner is dan R + r, dan is de stroom omgekeerd evenredig met de totale externe weerstand en genereert de stroombron een spanning.
Zelfs bij het uitvoeren van nauwkeurige berekeningenspanningsverlies bij de gewrichten. De elektromotorische kracht wordt bepaald door het potentiaalverschil op de klemmen van de bron te meten met de belasting uit (circuit open).
De wetten van Ohm zijn op dezelfde manier van toepassing op de ketenvaak, zoals voor gesloten lus. Het verschil is dat de berekeningen geen rekening houden met EMF, maar alleen met het potentiële verschil. Deze sectie wordt homogeen genoemd. In dit geval is er een speciaal geval waarmee u de kenmerken van het elektrische circuit op elk van de elementen kunt berekenen. We schrijven het in de vorm van een formule:
I = U / R;
waar U de spanning of het potentiaalverschil is, involt. Het wordt gemeten met een voltmeter door de sondes parallel aan de klemmen van een willekeurig element (weerstand) aan te sluiten. De verkregen waarde van U is altijd minder dan de EMF.
Eigenlijk is deze formule het meestbekend. Als je twee componenten kent, kun je de derde vinden uit de formule. De berekening van de circuits en elementen wordt uitgevoerd door middel van de beschouwde wet voor het gedeelte van het circuit.
De wet van Ohm voor het magnetische circuit lijkt erg op die van heminterpretatie voor het elektrisch circuit. In plaats van een geleider wordt een gesloten magnetisch circuit gebruikt, de bron is een spoel die wikkelt met een stroom die door de windingen gaat. Dienovereenkomstig sluit de resulterende magnetische flux zich langs het magnetische circuit. De magnetische flux (Ф) die langs de contour circuleert, is rechtstreeks afhankelijk van de MDS-waarde (magnetomotorische kracht) en de weerstand van het materiaal dat de magnetische flux passeert:
Φ = F / Rm;
waarbij f de magnetische flux in weber is; F - MDS, in ampères (soms Gilbert); Rm is de weerstand die verzwakking veroorzaakt.