Calculateur de la loi d'Ohm
Saisis deux valeurs parmi tension, courant, résistance et puissance pour obtenir les deux autres, avec les 12 variantes de formule affichées et un circuit animé dont les porteurs de charge suivent le courant.
Outils similaires
Tous les outils : Électronique →Calculateur de la loi d'Ohm s'utilise directement depuis cette page — gratuit, instantané, rien à installer. Vous le trouverez sous Électronique, avec Calculateur de la loi de Coulomb et Calculateur de la troisième loi de Kepler pour les cas voisins.
Comment l'utiliser
- Ouvre l'outil — sans inscription ni installation.
- Saisis tes données ou ajuste les options disponibles.
- Obtiens ton résultat instantanément, puis copie-le ou télécharge-le.
Questions fréquentes
À quoi sert Calculateur de la loi d'Ohm ?
Saisis deux valeurs parmi tension, courant, résistance et puissance pour obtenir les deux autres, avec les 12 variantes de formule affichées et un circuit animé dont les porteurs de charge suivent le courant.
Dans quels cas s'en sert-on concrètement ?
À l'établi : dimensionner une résistance pour une LED, lire un code couleur, calculer un rapport de pont diviseur, et vérifier qu'un composant ne chauffera pas trop.
Quelle est l'erreur la plus fréquente ?
Choisir une résistance en oubliant la puissance admissible. Une valeur électriquement juste brûlera quand même si le boîtier ne peut dissiper ce qui la traverse : vérifiez les watts autant que les ohms.
En quoi Calculateur de la loi d'Ohm diffère-t-il de Calculateur de la loi de Coulomb ?
Ils se ressemblent mais répondent à des questions différentes : Calculateur de la loi de Coulomb est celui à ouvrir lorsqu'il s'agit de résous F = kq₁q₂/εᵣr² pour la force, une charge ou la distance, dans 18 milieux diélectriques, avec des charges en C, µC, nC ou charges élémentaires, plus l'énergie potentielle et le champ en q₂. Choisis celui qui correspond à ton point de départ — les deux sont gratuits.
Existe-t-il un outil pour l'étape suivante ?
Calculateur de la troisième loi de Kepler est le plus proche après celui-ci : Obtiens la période orbitale par T = 2π√(a³/GM), avec le demi-grand axe en AU, km ou rayons solaires et la masse centrale en masses solaires, terrestres ou joviennes — plus la vitesse orbitale et la constante a³/T².
D'où viennent les données ?
La loi d'Ohm et les formules de pont diviseur sont exactes. Les codes couleur suivent la norme CEI ; les composants réels ont une tolérance : valeur nominale et valeur mesurée ne coïncideront pas exactement.