Teoria obwodów
Prawo Ohma
- Prawo Ohma - definicja i warunki stosowalności
 - Rezystancja / Opór Przewodnika - jednostki, wzory i zależności
 - Opory właściwe wybranych materiałów - tabela wartości dla różnych materiałów
 - Charakterystyka Prądu w Funkcji Napięcia - elementy liniowe i nieliniowe
 
Prawo Ohma
Prawo Ohma stanowi, że napięcie prądu elektrycznego (czyli różnica potencjałów pomiędzy dwoma końcami badanego elementu) jest liniowo proporcjonalne do natężenia prądu przepływającego przez ten element, a współczynnikiem proporcjonalności jest opór.
\begin{aligned} U = R \cdot I \end{aligned}W innym sformułowaniu prawo Ohma mówi, że stosunek napięcia do natężenia jest stały i zależy wyłącznie od oporu, a nie od innych czynników.
Prawo Ohma jest spełnione wyłącznie dla pewnej grupy materiałów i w określonych warunkach. Działa ono wyłącznie dla przewodników liniowych (większość metali, część materiałów ceramicznych) w stałej temperaturze. Natomiast jest ono zachowane zarówno dla prądu zmiennego jak i stałego.
Rezystancja / Opór Przewodnika
Jak wspomniano, współczynnik proporcjonalności, który określa, jak trudno jest zwiększyć natężenie prądu, to opór (rezystancja). Jednostką rezystancji jest Ohm:
\begin{aligned} [R]= 1 \, \Omega = 1 \, \text{V/A} \end{aligned}Czasami używane jest pojęcie konduktancji – odwrotność oporu elektrycznego:
\begin{aligned} \sigma = \frac{1}{\rho} \end{aligned}Opór jest proporcjonalny do długości przewodnika l i odwrotnie proporcjonalny do jego przekroju S, a współczynnikiem proporcjonalności jest opór właściwy ρ:
\begin{aligned} R = \rho \cdot \frac{l}{S} \end{aligned}Gdzie:
- ρ – opór właściwy [Ω·m]
 - l – długość przewodnika [m]
 - S – pole przekroju poprzecznego [m²]
 
Czasami stosowana jest przewodność elektryczna – odwrotność oporu:
W tabeli poniżej zestawione zostały opory właściwe wybranych materiałów.
Opory właściwe wybranych materiałów
w temperaturze pokojowej
| Materiał | Opór właściwy (Ω·m) | 
|---|---|
| Srebro | 1,6 × 10−8 | 
| Miedź | 1,7 × 10−8 | 
| Glin | 2,8 × 10−8 | 
| Wolfram | 5,3 × 10−8 | 
| Platyna | 1,1 × 10−7 | 
| Krzem | 2,5 × 103 | 
| Szkło | 1010 - 1014 | 
Charakterystyka Prądu w Funkcji Napięcia
Żeby lepiej zrozumieć zarówno, co rozumiemy jako liniową zależność, jak i czym różni się ona od nieliniowej, zerknijmy na wykresy rezystorów liniowych i nieliniowych.