ელექტრული წინააღმდეგობის განტოლება
ოჰმის კანონის თემაში გამოყვანილია ფორმულა, რომელიც ასახავს ძაბვას (V), ელექტრულ დენს (I) და ელექტრულ წინაღობას (R) შორის დამოკიდებულებას. მათემატიკურად გამოისახება განტოლებებით:
![]()
ეს განტოლება გვიჩვენებს, რომ ელექტრული წინაღობა (R) პირდაპირპროპორციულია ელექტრული ძაბვისა (V) და უკუპროპორციულია ელექტრული დენისა (I). თუ ქსელის ძაბვა მეტია, ელექტრული წინაღობა იზრდება, პირიქით, რაც უფრო ძლიერია ელექტრული დენი, მით უფრო დიდი ხდება ელექტრული წინაღობა. ეს განტოლება ხსნის ოჰმის კანონს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ელექტრული წინაღობა (R) მუდმივია. თუ ელექტრული წინაღობა არ არის მუდმივი, მაშინ ეს განტოლება არ ხსნის ოჰმის კანონს, არამედ ხსნის გამტარის წინაღობას.
ოჰმის კანონის შესახებ სტატიაში ახსნილია ელექტრული გამტარის (R) წინაღობას, ტიპის წინაღობას ანუ გამტარობის წინაღობას (ρ), გამტარის სიგრძეს (l) და გამტარის განივი კვეთის ფართობს (A) შორის დამოკიდებულება. მათემატიკურად გამოისახება განტოლებით:
![]()
ამ განტოლების საფუძველზე დაასკვნეს, რომ ელექტრული წინააღმდეგობა პირდაპირპროპორციულია გამტარის ტიპისა და სიგრძის წინააღმდეგობისა, მაგრამ უკუპროპორციულია გამტარის განივი კვეთის ფართობისა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ელექტრული წინააღმდეგობა იზრდება, როდესაც იზრდება გამტარის ტიპისა და სიგრძის წინააღმდეგობა, ხოლო ელექტრული წინააღმდეგობა მცირდება, როდესაც იზრდება გამტარის განივი კვეთის ფართობი.
თუ გამტარის სიგრძე (l) და განივი კვეთის ფართობი (A) მუდმივია, ელექტრული წინაღობა (R) დამოკიდებულია მხოლოდ წინააღმდეგობის ტიპზე (ρ). თუ წინააღმდეგობის ტიპი იზრდება, ელექტრული წინაღობა იზრდება, პირიქით, თუ წინააღმდეგობის ტიპი მცირდება, მაშინ ელექტრული წინაღობა მცირდება. გამტარის თითოეული ტიპის წინაღობის მნიშვნელობა პირდაპირპროპორციულია ტემპერატურის,
თუ ტემპერატურა უფრო მაღალი ხდება, მაშინ ტიპის წინააღმდეგობა უფრო დიდი ხდება, ან პირიქით, თუ ტემპერატურა უფრო დაბალია, მაშინ ტიპის წინააღმდეგობა უფრო პატარა ხდება.
წინაღობის საპირისპირო ტიპი (რეზისტიულობა) არის გამტარობა. გამტარობა უკუპროპორციულია წინაღობისა, როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ განტოლებაშია მითითებული:
![]()
თუ გამტარობით გამოისახება, განტოლება 2 იცვლება შემდეგნაირად:
![]()
ამ განტოლების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ელექტრული წინააღმდეგობა უკუპროპორციულია გამტარობისა,
თუ გამტარის გამტარობა მეტია ელექტრულ წინაღობაზე, ის მცირდება ან პირიქით, თუ გამტარის გამტარობა ნაკლებია, ის მცირდება, ელექტრული წინაღობა მეტია.
თითოეული ტიპის მასალის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

წინააღმდეგობის ერთეული
ელექტროენერგიის ერთეულია ვოლტი, ელექტრული დენის ერთეული - ამპერი, ამიტომ ელექტრული წინაღობის ერთეულია ვოლტი/ამპერი. ვოლტს/ამპერს ასევე უწოდებენ ომს, რომელიც სიმბოლურად Ω-ით არის წარმოდგენილი, გერმანელი ფიზიკოსის, გეორგ სიმონ ომის (1789-1854) პატივსაცემად. ომის გარდა, მასში ასევე გამოიყენება კილოომი და მეგაომი. 1 კილოომი (kΩ) = 1000 Ω = 10 3 Ω, ხოლო 1 მეგაომი (MΩ) = 1000,000 Ω = 10 6 Ω.
წინააღმდეგობის საზომი ინსტრუმენტები
ელექტრული წინაღობის საზომი ინსტრუმენტი არის ომმეტრი. ეს საზომი ინსტრუმენტი ინტეგრირებულია მულტიმეტრში, მოწყობილობაში, რომელიც განკუთვნილია ელექტრული ძაბვის, ელექტრული დენის და ელექტრული წინაღობის გასაზომად.