Loi d'Ohm et circuits en courant continu
Chaque circuit que vous construisez — d'une simple lampe de poche à un chargeur de téléphone — repose sur les trois mêmes grandeurs : la force avec laquelle la pile pousse (tension), la quantité de charge qui en résulte (courant), et la résistance qu'opposent les composants sur le passage de ce flux (résistance). Pour les parties ohmiques, la loi d’Ohm, V = IR, relie ces grandeurs par une proportionnalité assez simple pour prédire le comportement d'un circuit avec de simples calculs arithmétiques, et elle sous-tend chaque technique d'analyse de circuit plus avancée qui suit, des réseaux série et parallèle jusqu'aux circuits en courant alternatif utilisés dans l'électronique réelle.
Ce que signifie V = IR
Le courant est le débit de charge. La résistance s'oppose à ce flux. Pour une résistance ohmique, doubler la tension double le courant.
Associations série et parallèle
Les résistances en série s'additionnent directement. En parallèle, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses de chaque branche.
Loi d'Ohm
Dans un circuit, la tension est la poussée électrique et le courant est le flux de charges qu'elle produit. La loi d'Ohm dit que le courant traversant une résistance est proportionnel à la tension entre ses bornes, et la résistance indique à quel point elle s'oppose à ce flux.
La formule
V = I · R
- V — tension (V): la poussée électrique aux bornes du composant
- I — courant (A): le flux de charges électriques traversant le composant
- R — résistance (Ω): la force avec laquelle le composant s'oppose au courant
Exemple résolu
Une pile de 9 V est connectée aux bornes d'une résistance de 3 Ω. Quel courant circule ?
- V = 9 V
- R = 3 Ω
- I = V / R
- I = 9 V / 3 Ω
I = 3 A
Testez-vous
La même pile de 9 V est connectée à une résistance plus grande de 9 Ω. Quel courant circule maintenant ?
- 3 A
- Bonne réponse: 1 A
- 81 A
Correct ! I = U / R = 9 V ÷ 9 Ω = 1 A — trois fois plus de résistance, un tiers de courant.
Où vous le voyez
Une lampe de poche s'affaiblit progressivement à mesure que sa pile s'épuise — moins de tension signifie moins de poussée, donc moins de courant pour alimenter l'ampoule, et une lumière plus faible. Le bouton de variateur d'une lampe de salon, c'est la même loi avec un cadran : le tourner augmente la résistance dans le circuit, et le courant — et l'éclat — diminuent en conséquence.
Erreurs courantes
L'erreur persistante consiste à traiter V, I et R comme trois réglages indépendants — ils ne le sont pas : la pile fixe la tension, le composant fixe la résistance, et le courant est la conséquence, I = V / R. Remplacez une résistance de 3 Ω par 9 Ω aux bornes de la même pile de 9 V et le courant chute de 3 A à exactement 1 A — trois fois plus de résistance, un tiers de courant. Une deuxième erreur consiste à imaginer que le courant s'affaiblit en parcourant la boucle ; le courant est une valeur unique, fixée par le circuit tout entier.
Comment cela s'articule
C'est le vocabulaire que parle tout le module des circuits — la tension comme poussée, le courant comme flux, la résistance comme opposition — et toutes les règles qui suivent s'y ramènent. Les lois de Kirchhoff, ensuite, prennent cette relation à résistance unique et l'appliquent aux nœuds et aux mailles, si bien que les circuits à branches peuvent être résolus au lieu d'être simplement admirés.