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


EMF pretēji Sprieguma: Galvenās Atšķirības Izskaidrotas ar Salīdzinājuma Tabulu

Dyson
Lauks: Elektrostandarti
China

Viena no galvenajām atšķirībām starp elektromotīvo spēku (EMF) un spriegumu ir tāda, ka EMF attiecas uz enerģiju, kas tiek piegādāta lādiņiem, savukārt spriegums pārstāv enerģiju, kas nepieciešama, lai pārvietotu vienības lādiņu no vienas punktes uz otru. Citas atšķirības starp abiem jēdzieniem ir detaļā aprakstītas zemāk redzamajā salīdzinājuma tabulā.

Salīdzinājuma Tabula

Sprieguma Definīcija

Spriegums ir definēts kā enerģija, kas nepieciešama, lai pārvietotu vienības lādiņu no vienas punktes uz otru. Tā mērvienība ir volti (V) un to apzīmē ar simbolu V. Spriegumu izraisa elektriskie un magnētiskie lauki.

Spriegums tiek ģenerēts starp avota diviem kontaktpunktiem (t.i., katoda un anoda). Pozitīvā kontaktpunkta potenciāls avotā ir augstāks nekā negatīvā kontaktpunkta. Ja spriegums rodas pašā pasīvā komponenta iekšienē šķērsējumā, to sauc par sprieguma kritumu. Saskaņā ar Kirhhofa likumu visu sprieguma kritumu summa šķērsējumā ir vienāda ar elektromotīvo spēku (EMF) avota.

EMF Definīcija

Elektromotīvais spēks (EMF) ir enerģija, ko avots piegādā katrai kulonam lādiņiem. Citiem vārdiem sakot, tas ir enerģija, ko aktīvs avots (piemēram, akumulators) piegādā katrai kulona lādiņu daudzumam. EMF mērsas voltos (V) un to apzīmē ar simbolu ε.

Šīs shēmas elektromotīvais spēks tiek izsakts ar formulu

Kur, r – šķērsējuma iekšējā pretestība.

  • R – Šķērsējuma ārējā pretestība.

  • E – elektromotīvais spēks.

  • I – strāva

Galvenās Atšķirības Starp EMF un Spriegumu

  • EMF (elektromotīvais spēks) mēra enerģiju, ko piegādā katrai kulonam lādiņiem, savukārt spriegums mēra enerģiju, ko patērē viens kulons lādiņu, lai pārvietotos no vienas punktes uz otru.

  • EMF tiek apzīmēts ar simbolu ε, savukārt spriegums tiek apzīmēts ar V.

  • EMF tiek mērots starp avota kontaktpunktiem, kad caur to neatplūst strāva, savukārt spriegums tiek mērots starp jebkuriem diviem punktiem slēgtā šķērsējumā.

  • EMF tiek ģenerēts no aktīviem avotiem, piemēram, elektrokīmiskajiem elementiem, dinamo mašīnām un fotodiode; savukārt spriegums tiek izraisīts elektriskajiem un magnētiskajiem laukiem.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Saspējot transformatora neitrālo zemi
I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
01/29/2026
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
11/08/2025
Fotogrāfiskās enerģijas iegūšanas sistēmu sastāvs un darbības princips
Fotovoltaisko (PV) elektroapgādes sistēmu sastāvs un darbības principsFotovoltaiska (PV) elektroapgādes sistēma galvenokārt sastāv no PV moduļiem, kontrolētāja, invertera, akumulatoriem un citiem piederumiem (akumulatori nav nepieciešami tīkuma savienojamajām sistēmām). Atkarībā no tā, vai tā balstās uz sabiedrisko elektrotīklu, PV sistēmas ir sadalītas divos veidos: neatkarīgās no tīkuma un tīkuma savienojamās. Neatkarīgās no tīkuma sistēmas strādā bez atbalsta no sabiedrisko elektrotīklu. Tās
10/09/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību