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title: "Ohmsches Gesetz leicht gemerkt - kollino.de"
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summary: "Ohmsches Gesetz leicht erklärt behandelt die fundamentale Beziehung zwischen Spannung, Widerstand und Stromstärke mittels der URI-Formel (U = R * I). Der Artikel bietet Merkregeln und praktische Anwendungen zur Berechnung von Widerständen in elektronischen Schaltungen."
tags: "ohmsches-gesetz, uri-formel, elektronik, widerstand, stromstärke, spannung, schaltungen"
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# Ohmsches Gesetz leicht gemerkt - kollino.de

i &nbsp;&nbsp;&nbsp;zum Shop Ohmsches Gesetz leicht gemerkt Home Ohmsches Gesetz leicht gemerkt 26. Januar 2016 12 --> Ohmsches Gesetz leicht gemerkt --> Tags : Ohmsches Gesetz --> Tags : Ohmsches Gesetz --> --> Kategorien : Elektronik --> Kategorien : Elektronik --> &nbsp; Ausdrucken Das ohmsche Gesetz ist die Basis, um für unsere Schaltungen beispielsweise die passenden Widerstände für LEDs oder andere Bauteile zu berechnen. Hierbei gilt: Wenn an einem Stromkreis eine elektrische Spannung angelegt wird, verändert sich der hindurchfließende elektrische Strom in seiner Stärke proportional zur Spannung. Dafür gibt es eine einfache Formel, genannt die URI-Formel. Man kann sich diese URI-Formel leicht merken, in dem man sich die folgende URI-Pyramide als Bild im Kopf abspeichert. Hierbei steht die Variable &#8222; U &#8220; für die Spannung, die Variable &#8222; R &#8220; für den Widerstand und die Variable &#8222; I &#8220; für die Stromstärke. &nbsp; &nbsp; Die Formel lautet: U = R * I und mit dieser berechnen wir beispielsweise den Wert für die Spannung. Natürlich können wir durch das umbauen der Pyramide auch alle anderen Werte berechnen und können so auch nach &#8222; R &#8220; oder nach &#8222; I &#8220; rechnen. Um sich diese drei wichtigen Formeln gut merken zu können gibt es einen einfachen Trick. Deckt einfach im Geiste mit einer Hand den Wert in der URI-Pyramide ab, den Ihr berechnen wollt. Die restlichen Werte bilden die Formel. Wollen wir die Spannung berechnen, so legen wir die Hand auf das &#8222;U&#8220; und unterhalb des Bruchstrichs bleibt R mal I stehen: U (Spannung) = R (Widerstand) * I (Stromstärke) &nbsp; Wollen wir die Stromstärke berechnen, so legen wir die Hand auf das &#8222;I&#8220; und es bleibt U geteilt durch R stehen: I (Stromstärke) = U (Spannung) : R (Widerstand) &nbsp; Wollen wir den Widerstand berechnen, so legen wir die Hand auf das &#8222;R&#8220; und es bleibt U geteilt I stehen: R (Widerstand) = U (Spannung) : I (Stromstärke) &nbsp; Und wie merken wir uns jetzt für was die Buchstaben stehen? Dafür gibt es eine weitere kleine Eselsbrücke: U steht für die Spannung und sieht einem V ähnlich. Ein V ist die Abkürzung für Volt. Also die Spannung. R steht für den Widerstand. Das englische Wort hierfür ist R esistance. I steht für die Stromstärke in Ampere. Kann man sich merken mit Strom I ntensität. &nbsp; Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Das Ohmsche Gesetz gilt nur für ohmsche Widerstände. Hierzu zählen normale Widerstände und Bauelemente die einen linearen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung haben. Der Widerstand von Dioden oder einer Lampe kann damit nicht berechnet werden, da hier keine linearen Zusammenhänge von Strom und Spannung bestehen. Normale Widerstände haben im Rahmen Ihrer Grenzwerte, unabhängig von Spannung und Strom immer den gleichen Wert. Wie wir die Formel anwenden, werden wir später in der Praxis &#8211; beispielsweise bei einer kleinen LED-Schaltung &#8211; üben. Wer mehr über das Ohmsche Gesetz und Georg Simon Ohm wissen möchte, sollte mal bei Wikipedia vorbeischauen. &nbsp; Like 101 12 Comments Astrovoyager 27. Januar 2025 at&nbsp;9:34 p.m. Kleine Korrektur meinerseits. R steht meines Wissens nach nicht für Resistance, sondern für Resistor. Bedeutet zwar in einer Übersetzung das gleiche, aber Resistance wird hauptsächlich für den bewaffneten Widerstand gegen das NAZI-Regime in WK II verwendet. Im technischen Englisch wird Resistor verwendet. Reply Ronin 28. Januar 2025 at&nbsp;12:15 p.m. Hi Astrovoyager, jaein. Widerstand ist ein Widerstand, also ein Bauteil, stimmt. Der Widerstand für die Formel bezieht sich aber auf den gemessenen (Widerstands)Wert, nicht auf das Objekt. Aus dem Englischen &#8222;A resistor is a device designed to produce resistance&#8220; (&#8222;Ein Widerstand ist ein Gerät, das einen Widerstand erzeugt&#8220;.) Siehe auch auf der englischsprachigen Wiki-Seite: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor unter &#8222;Theory of operation&#8220;. Dort wird das &#8222;Ohms law&#8220; besprochen. Auch hier &#8222;resistance (R)&#8220; Im Deutschen würde man vielleicht &#8222;Widerstandselement&#8220; und &#8222;Widerstand&#8220; sagen, um einen Unterschied klarer zu machen. Deutscher Hang zur Gründlichkeit halt. Stichwort: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Keine Ahnung, ob es das in Englisch gibt, aber deepl übersetzt es mit einer in Englisch kürzeren Variante: Beef Labeling Monitoring Tasks Transfer Act. 🙂 Viele Grüße, Michael Reply Peter Kies 2. Juni 2024 at&nbsp;1:00 p.m. Es ist didaktischer Schwachsinn für eine Gleichung eigene Regeln aufzustellen. Es gibt tausende Gleichungen, wollen wir für alle eine eigene Merkregel aufstellen? Wollen wir jede Gleichung nach jeder Variablen aufgelöst lernen? Nein so nicht, wer das lehrt sollte aus dieser Position entfernt werden. Am Einfachsten für obiges Thema: Ohmsches Gesetz R=U/I und in der Mathematik das Umstellen von Gleichungen lernen. Fertig. Reply Ronin 2. Juni 2024 at&nbsp;2:11 p.m. Man kann sich das Leben unnötig schwer machen, oder man benutzt Eselsbrücken . Niemand zwingt Dich dazu diese Hilfe anzunehmen. Viele Grüße, Michael Reply Dirk 1. März 2023 at&nbsp;12:20 p.m. Ich hatte mich auch immer gefragt woher das U kommt im Ohmschen Gestzt, hier die Erklärung: Das Formelzeichen der Spannung ist U – abgeleitet vom lat. urgere (drängen, treiben, drücken). Die SI-Einheit ist das Volt, benannt nach Alessandro Volta. Quelle: https://www.chemie.de/lexikon/Elektrische_Spannung.html Reply ilo 2. Februar 2023 at&nbsp;1:31 p.m. U= lat. urgere (drängen, treiben, drücken) gern geschehen Reply J. 23. Januar 2022 at&nbsp;1:47 p.m. woher kommt das U? R=Restistance, I=Intensität, U=? Reply Ronin 23. Januar 2022 at&nbsp;5:45 p.m. Gute Frage. Ich hab bis heute keine Antwort darauf gefunden. Ich nutze halt die Eselsbrücke, dass das &#8222;U&#8220; Ähnlichkeit mit dem &#8222;V&#8220; hat und somit für die SpannUng (Volt) steht. Nebenbei: Auf einigen wenigen englischsprachigen Seiten wird statt &#8222;U&#8220; oder &#8222;V&#8220; sogar noch &#8222;E&#8220; (Electromtive Force) verwendet. Ist aber überholt. Viele Grüße, Michael Reply u117783 29. Juli 2021 at&nbsp;3:43 p.m. Na endlich mal eine Erklärung, die ich mir auch merken kann. Danke vielmals für die tolle Illustration und Erklärung- Reply Ronin 30. Juli 2021 at&nbsp;12:54 p.m. Dankeschön. Das freut mich. Viele Grüße, Michael Reply Widerstände &#8211; der kleinste Nenner &#8211; kollino.de 28. Mai 2018 at&nbsp;11:14 p.m. [&#8230;] Doch welchen brauchen wir dafür um die vollen 20mA zu erreichen? Das können wir uns mit Hilfe des ohmschen Gesetzes ganz leicht [&#8230;] Reply Optokoppler &#8211; All My Circuits 27. März 2018 at&nbsp;9:30 a.m. [&#8230;] genau so wie man den Vorwiderstand einer ganz normalen LED berechnet. Hierzu brauchen wir nur das ohmsche Gesetz zum [&#8230;] Reply Schreibe einen Kommentar Antwort abbrechen Nachricht * Name * eMail * Name, E-Mail-Adresse und Website in diesem Browser für meinen nächsten Kommentar speichern. &#916; Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. 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