Labo circuits et loi d’Ohm
Construis un circuit, fais varier la tension et la résistance, et regarde la loi d’Ohm U = I·R l’allumer — série et parallèle côte à côte.
Voici un solveur de circuit en courant continu exact — aucun chiffre truqué. Choisis un préréglage ou ajoute des résistances, bascule entre série et parallèle, et règle la tension de la pile et chaque résistance. Regarde le courant I = U/R circuler sous forme de porteurs de charge, l’ampoule s’éclairer selon sa puissance, et le tableau montrer comment les circuits en série partagent un même courant tandis que les branches en parallèle partagent une même tension.
Préréglages
Détail par résistance
| R | Chute de tension | Courant | Puissance |
|---|
Résistance sélectionnée
Touche une résistance sur le schéma, une puce ou une ligne du tableau pour lire sa chute de tension, son courant et sa puissance — et ajuster sa résistance en direct.
Formules et sources
V = I·R
P = V·I = I²R = V²/R
Série: R = Σ Rᵢ
Parallèle: 1/R = Σ 1/Rᵢ
The units and constants behind this circuit
Ohm's law connects three quantities, and one of them — the ampere — is defined by a constant you can count: the charge on a single electron.
The constant that defines the ampere
- e = 1.602176634 × 10⁻¹⁹ C Elementary charge · exact since 2019 — the ampere is defined by fixing this number
What one ampere actually is: electrons per second
| Current draw | Current | Electrons per second |
|---|---|---|
| An indicator LED | 0.02 A | 1.25 × 10^17 / s |
| Phone charger | 2 A | 1.25 × 10^19 / s |
| Microwave oven | 10 A | 6.24 × 10^19 / s |
Calculated live as I / e, using the CODATA value of the elementary charge from our constants page. One ampere is 1 coulomb per second, and one coulomb is 1/e ≈ 6.24 × 10¹⁸ electrons.
The ampere used to be defined by two wires
Until 2019 the ampere was defined by the force between two infinitely long parallel wires one metre apart — a definition nobody could actually build. Since May 2019 it is defined by fixing the elementary charge at exactly 1.602176634 × 10⁻¹⁹ coulombs. The current in this simulator is, quite literally, a count of electrons.
See all seven defining constants →