Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis
Wählen Sie einen Widerstand, damit die Bauteile nicht durchbrennen.
Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis ist eine kostenlose Arduino & IoT Academy-Lektion auf CoddyKit. Dies ist Lektion 2 von 4. Du kannst die komplette Lektion unten kostenlos lesen – dann übst du sie direkt im Browser mit einem integrierten Code-Editor und einem KI-Tutor rund um die Uhr. Sie ist Teil des Arduino & IoT Academy-Lernpfads, und dein Fortschritt wird über Web und CoddyKit-App synchronisiert. Der Arduino & IoT Academy-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Teile dieser Lektion wurden noch nicht übersetzt und werden auf Englisch angezeigt.
What a Resistor Does
A resistor limits how much current flows through a wire. It is the part that stops sensitive components from drawing too much and burning out. 🔥
Measured in Ohms
Resistance is measured in ohms, shown by the symbol Greek omega. More ohms means more push-back, so less current gets through.
Ohm's Law in One Line
Ohm's Law ties it together: voltage equals current times resistance. Know any two values and you can find the third.
V = I * RSolve for Current
Rearrange to find current: I equals V divided by R. Bigger resistance gives smaller current for the same voltage.
I = V / RWhy an LED Needs One
An LED has almost no resistance of its own. Without a resistor it gulps too much current and dies in a flash.
The Voltage Across It
Your pin gives 5V and an LED uses about 2V. The resistor must drop the leftover 3V, and that number sets its size.
Pick a Safe Current
A typical LED is happy near 10 to 20 milliamps. Aiming for about 15mA keeps it bright without stressing the pin.
Crunch the Numbers
Plug it in: 3V divided by 0.015A is 200 ohms. A common 220 ohm resistor is the easy, safe choice.
R = 3V / 0.015A = 200 ohmReading Color Bands
Resistors show their value with color bands. A 220 ohm part reads red, red, brown, a pattern worth memorizing.
Resistors Have No Direction
Good news: a resistor is not polarized. You can plug it in either way and it works exactly the same.
When in Doubt, Go Bigger
Unsure of the exact value? A slightly larger resistor just dims the LED a touch. That is far safer than too small. 👍
Quick Check
Apply Ohm's Law to a real choice.
Recap
You can now size a resistor with Ohm's Law: divide the leftover voltage by your target current, then round up to a safe standard value. 🎉
Häufig gestellte Fragen
Ist die Lektion „Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis“ kostenlos?
Ja — der vollständige Text von „Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis“ ist hier im Web kostenlos zu lesen. Um sie interaktiv zu üben (integrierter Code-Editor und 24/7 KI-Tutor) und den Rest des Arduino & IoT Academy-Kurses freizuschalten, upgrade auf CoddyKit PRO. Der Arduino & IoT Academy-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Was lerne ich in „Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis“?
Wählen Sie einen Widerstand, damit die Bauteile nicht durchbrennen. Du übst Arduino & IoT Academy mit praktischem Code, den du direkt im Browser ausführst, und ein 24/7 KI-Tutor beantwortet deine Fragen während du die Lektion bearbeitest.
Brauche ich Erfahrung, um Arduino & IoT Academy zu starten?
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Arduino & IoT Academy auf CoddyKit ist für Anfänger bis fortgeschrittene Lernende strukturiert, sodass du hier starten oder von Anfang an beginnen und in deinem eigenen Tempo voranschreiten kannst. Dies ist Lektion 2 von 4.
Wie lange dauert die Lektion „Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis“?
Die meisten CoddyKit-Lektionen dauern etwa 5–10 Minuten. Jede ist kompakt und interaktiv, sodass du stetig Fortschritte machst und genau dort weitermachst, wo du aufgehört hast – im Web und in der App.
Kann ich in dieser Arduino & IoT Academy-Lektion Code schreiben und ausführen?
Ja. Jede Arduino & IoT Academy-Lektion enthält einen integrierten Code-Editor, sodass du echten Code direkt in deinem Browser schreibst und ausführst und sofort KI-Feedback erhältst — ohne lokale Einrichtung erforderlich.
Alle Lektionen in diesem Kurs
- So ist ein Breadboard verbunden
- Widerstände und das Ohmsche Gesetz in der Praxis
- Versorgung, Masse und häufige Fehler
- Einen einfachen Schaltplan lesen