• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


EMF nasuprot naponu: Ključne razlike objašnjenih s tablicom usporedbe

Dyson
Polje: Električni standardi
China

Jedna od ključnih razlika između elektromotornog napon (EMF) i napona je ta što EMF odnosi se na energiju koja se isporučuje nabojima, dok napon predstavlja energiju potrebnu za pomicanje jedinice naboja s jedne točke u drugu. Ostale razlike između ova dva pojma detaljno su opisane u usporednoj tablici ispod.

Usporedna tablica

Definicija napona

Napon definiran je kao energija potrebna za pomicanje jedinice naboja s jedne točke u drugu. Mjeri se u voltima (V) i označava simbolom V. Napon induciran je električnim i magnetskim poljima.

Napon generira se između dvaju terminala izvora (odnosno katoda i anode). Potencijal na pozitivnom terminalu izvora veći je od onog na negativnom terminalu. Kada se napon razvije na pasivnom komponentu u krugu, to se naziva pad napona. Prema Kirchhoffovom zakonu, zbroj svih padova napona u krugu jednak je elektromotornom naponu (EMF) izvora.

Definicija EMF-a

Elektromotorni napon (EMF) jest energija isporučena izvorom svakom kulonu naboja. Drugim riječima, to je energija pružena aktivnim izvorom (poput baterije) po jedinici kulona naboja. EMF mjeri se u voltima (V) i označava simbolom ε.

Elektromotorni napon gornjeg kruga predstavljen je formulom

gdje, r – unutarnji otpor kruga.

  • R – vanjski otpor kruga.

  • E – elektromotorni napon.

  • I – struja

Ključne razlike između EMF-a i napona

  • EMF (elektromotorni napon) mjeri energiju isporučenu svakom kulonu naboja, dok napon mjeri energiju potrošenu jedinicom naboja da bi se pomakla s jedne točke u drugu.

  • EMF označen je simbolom ε, dok se napon predstavlja sa V.

  • EMF mjeri se na terminalima izvora kada kroz njega ne teče struja, dok se napon mjeri između bilo koje dvije točke u zatvorenom krugu.

  • EMF generira se aktivnim izvorima poput elektrokemijskih celija, dinama i fotodioda; napon, s druge strane, induciran je električnim i magnetskim poljima.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Zašto se jezgra transformatora smije zemljiti samo na jednoj točki Neću li više točaka zemljitvenja biti pouzdanije
Zašto je potrebno zemljište transformatora?Tijekom rada, jezgra transformatora, zajedno s metalnim strukturama, dijelovima i komponentama koje fiksiraju jezgru i zavojnice, nalaze se u jakom električnom polju. Pod utjecajem tog električnog polja, stječu relativno visok potencijal u odnosu na zemlju. Ako jezgra nije zemljena, postojat će razlika u potencijalu između jezgre i zemljenih pričvršćujućih struktura i rezervoara, što može dovesti do intermitentnog iskra.Dodatno, tijekom rada, jako magne
01/29/2026
Razumijevanje neutralnog zemljanja transformatora
I. Što je neutralna točka?U transformatorima i generatorima, neutralna točka je specifična točka u vijku gdje je apsolutno napon između te točke i svakog vanjskog terminala jednak. Na dijagramu ispod, točkaOpredstavlja neutralnu točku.II. Zašto se neutralna točka mora zemljiti?Električni način povezivanja između neutralne točke i tla u trofaznom strujnom sustavu naziva semetoda zemljenja neutralne točke. Ova metoda direktno utječe na:Sigurnost, pouzdanost i ekonomiju mreže struje;Odabir razina i
01/29/2026
Nesuvisan napon: kršenje zemljišta, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonancija sve mogu uzrokovati neizravnotežu napona u tri faze. Ispravno razlikovanje između njih je ključno za brzo otklanjanje grešaka.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizravnotežu napona u tri faze, magnituda naponskih razlika između faza ostaje nepromijenjena. Može se podijeliti u dvije vrste: metaličko zemljenje i nemetaličko zemljenje. Pri metaličkom zemljenju, napon faze s greškom pada na nulu, dok se naponovi d
11/08/2025
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotonaponskih (PV) sustava za proizvodnju strujeFotonaponski (PV) sustav za proizvodnju struje uglavnom se sastoji od PV modula, kontrolera, invertera, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sustave povezane s mrežom). Prema tome, jesu li ovisni o javnoj električnoj mreži, PV sustavi su podijeljeni u nezavisne i mrežno povezane vrste. Nezavisni sustavi funkcioniraju samostalno, bez ovisnosti o javnoj mreži. Opihu se sa zalihačkim baterijama kako bi osigurali st
10/09/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici