Lös spänning, ström, resistans och effekt direkt. Ange två valfria värden så räknar kalkylatorn ut de andra två med Ohms lag och effektekvationerna.

Fyll i två valfria värden — de andra två beräknas automatiskt.

V
A
Ω
W
V Spänning I Ström R Resistans
Spänning
VSpänning
IStröm
RResistans
PEffekt
Använder V = I × R och P = V × I (med P = I²R och P = V²/R). Värdena förutsätter en rent resistiv likströmskrets vid en stabil drifttemperatur.

Om Ohms lag-kalkylator

Ohms lag-kalkylatorn löser de fyra grundläggande elektriska storheterna — spänning, ström, resistans och effekt — utifrån vilka två du känner till. Skriv in två värden så beräknas de återstående två automatiskt, och verktyget visar vilket samband det använde.

Matematiken kombinerar Ohms lag, V = I × R, med effektekvationerna P = V × I, P = I²R och P = V²/R. Eftersom varje par kända värden ger en unik lösning kan du starta lika enkelt från en försörjningsspänning och belastningsresistans som från en uppmätt ström och effektangivelse.

Resultaten förutsätter en rent resistiv likströmskrets vid en stabil drifttemperatur — läroboksfallet som täcker motstånd, värmeelement och LED-seriekalkyler. Det är en gratis, omedelbar följeslagare för elektronikstudenter, hobbyister som dimensionerar komponenter och tekniker som dubbelkontrollerar bänkmätningar.

Så använder du Ohms lag-kalkylator

  1. Ange valfria två av de fyra värdena: spänning, ström, resistans eller effekt.
  2. De andra två beräknas automatiskt medan du skriver.
  3. Kontrollera "Löst från"-noteringen för att se vilka värden som behandlades som givna.
  4. Tryck på Rensa för att börja om med ett annat par.

Vanliga frågor

Ohms lag säger att spänning är lika med ström gånger resistans: V = I × R. Kombinerad med effektsambandet P = V × I låter den vilka två av de fyra storheterna som helst bestämma de andra två.

Använd P = I²R: strömmen i kvadrat gånger resistansen. En ström på 2 A genom ett motstånd på 10 Ω avger 40 W. Ange de två kända värdena så tillämpar kalkylatorn rätt identitet åt dig.

Två oberoende storheter bestämmer helt en resistiv kretss arbetspunkt. Med endast ett värde är systemet underbestämt, och ett tredje inmatat värde skulle kunna motsäga de första två — så kalkylatorn löser utifrån ett par.

Endast för rent resistiva växelströmsbelastningar. Kretsar med induktans eller kapacitans involverar impedans och fasvinkel, vilket vanlig Ohms lag inte fångar — använd en impedansberäkning för dessa.

Resistansen förändras med temperaturen — en lampglödtråd har till exempel mycket högre resistans varm än kall. Kalkylatorn förutsätter en stabil drifttemperatur, så använd värden uppmätta under verkliga driftförhållanden.

Behöver du hjälp?
Hittade du ett problem med det här verktyget? Berätta för oss.
Rapportera ett problem

Lägg till det här gratisverktyget på din egen webbplats — kopiera och klistra in koden nedan.