Elektromotorisk kraft (EMF)
Elektromotorisk kraft refererer til arbeidet utført av strømkilden for å flytte en enhets positiv ladning fra den negative terminalen til den positive terminalen. Enheten er volt (V). I essensen er det en fysisk størrelse som måler strømkildens evne til å drive elektriske ladninger til å utføre arbeid. Det er viktig å merke seg at termen "elektromotorisk" ikke direkte relatert til mekanisk bevegelse, men heller kommer fra prosesser der kjemisk energi, lysenergi, varmeenergi osv., konverteres til elektrisk energi. For eksempel produseres elektrisitet i batterier gjennom kjemiske reaksjoner, mens i solcelleer konverteres lysenergi til elektrisk energi via fotoelektrisk effekt.
Innre og ytre kretser: I en lukket krets overvinner EMF motstanden innenfor kretsen (innre motstand) og spenningsnedgangen over eksterne belastninger.
Måling: Vanligvis måles EMF ved hjelp av en spenningmåler når kretsen er åpen, teoretisk uten strøm, for å unngå innvirkningen av innre motstand på måleresultatene.
Signal
Et signal er en form for fysisk størrelse som bærer informasjon brukt i kommunikasjonssystemer eller kontrollsystemer. Det kan være elektrisk, optisk, akustisk, og mer. I elektronikk refererer signaler vanligvis til tidsvarierende spenninger eller strømmer som representerer data, instruksjoner, eller annen informasjon.
Analog vs digitale signaler:
Analoge signaler: Kontinuerlig variende fysiske størrelser, som temperatur, trykk, som kan konverteres til kontinuerlig variende spenning eller strømsignaler.
Digitale signaler: Sekvenser av diskrete verdier, typisk representert av binære tall (0-er og 1-er), brukt i moderne datasytemer og digitale kommunikasjoner.
Bruk: Signaler kan brukes til å overføre informasjon (f.eks. radiobølger), styre systemers oppførsel (f.eks. sensorfeedback), eller som objekter for beregningsmessig behandling (f.eks. lydsignalbehandling).
Samlet sett er elektromotorisk kraft et begrep knyttet til strømkildens evne til å levere energi, mens et signal er et middel for å formidle informasjon. Disse to konseptene tilhører ulike områder av elektrisk forsyning og informasjonsoverføring henholdsvis. Å forstå forskjellen mellom dem bidrar til bedre forståelse av grunnleggende kunnskap i feltene for elektrisk ingeniørvitenskap og elektronisk informasjon.