LEDs ligam mais para amperes
Os LEDs “escolhem” sua queda de tensão; o que os salva é limitar a corrente. Um LED pequeno de 5 mm fica bem com ~20 mA, mas pode queimar acima de 30 mA.
Dicas: Enter calcula · Esc limpa · Valores com escala automática (por ex., 0.002 A → 2 mA).
Relações da lei de Ohm e da potência:
Forneça duas grandezas (por ex., V e R). A calculadora encontra as outras duas e mostra os passos.
A lei de Ohm é uma das regras mais importantes da eletricidade. Ela descreve como a tensão (V), a corrente (I) e a resistência (R) se relacionam:
$$ V = I \times R $$
Uma dica de estudo comum é o triângulo da lei de Ohm. Cubra o valor que deseja encontrar:
Ao lembrar apenas o triângulo, você reorganiza a fórmula rapidamente para resolver qualquer valor faltante.
A potência (\(P\)) liga tensão e corrente:
$$ P = V \times I $$
Com a lei de Ohm, também podemos escrever:
Essas formas são úteis no design eletrônico—por exemplo, para verificar se um resistor aguenta a potência sem superaquecer.
Suponha que uma bateria de 9 V esteja ligada a um resistor de 1,5 kΩ:
Assim, o resistor usa cerca de 54 miliwatts de potência—uma quantidade muito pequena, por isso este é um circuito seguro para iniciantes.
Engenheiros, eletricistas e estudantes usam a lei de Ohm para:
👉 Dica: mantenha sempre as unidades (V, A, Ω, W) sob controle. Converter primeiro para unidades base ajuda a evitar erros.
Os LEDs “escolhem” sua queda de tensão; o que os salva é limitar a corrente. Um LED pequeno de 5 mm fica bem com ~20 mA, mas pode queimar acima de 30 mA.
Pele seca pode ter dezenas de kΩ; pele úmida ou ferida pode cair abaixo de 1 kΩ. Mesma tensão, correntes muito diferentes—por isso normas de segurança consideram volts e contato.
Toda fonte tem resistência interna. Ao puxar corrente alta, a tensão nos terminais cai em \( V = I \times R_\text{internal} \)—por isso lanternas escurecem no modo turbo.
As primeiras linhas telegráficas eram limitadas pela resistência do cobre; aumentar a tensão fazia os sinais irem mais longe, mas tensão demais causava arcos nos relés. A lei de Ohm literalmente definia o alcance das mensagens no século XIX.
Perdas I²R transformam corrente em calor em cada fio. Ao reduzir a corrente pela metade (com a mesma potência), o aquecimento resistivo cai para um quarto—por isso a distribuição em tensões maiores desperdiça menos.