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


EMF kontra Napetost: Ključne razlike pojasnjene s tabelo primerjave

Dyson
Polje: Električni standardi
China

Ena od ključnih razlik med elektromotorno silo (EMF) in napetostjo je ta, da EMF nanaša na energijo, ki jo dobijo naboji, medtem ko napetost predstavlja energijo, potrebno za premik enote naboja iz ene točke v drugo. Druge razlike med obeh sta podrobneje opisane v primerjalni tabeli spodaj.

Primerjalna tabela

Definicija napetosti

Napetost je definirana kot energija, potrebna za premik enote naboja iz ene točke v drugo. Meri se v voltih (V) in označuje s simbolom V. Napetost inducirata električna in magnetna polja.

Napetost se generira med dvema terminaloma vira (tj. katodom in anodom). Potencial pri pozitivnem terminalu vira je višji od tistega pri negativnem terminalu. Ko se napetost razvije preko pasivnega komponenta v vezju, se to imenuje padec napetosti. Po Kirchhoffovem zakonu je vsota vseh padcev napetosti v vezju enaka elektromotorni sili (EMF) vira.

Definicija EMF

Elektromotorna sila (EMF) je energija, ki jo vir zagotovi vsakemu koulombu naboja. Z drugimi besedami, to je energija, ki jo aktivni vir (na primer baterija) zagotovi na enoto koulomba naboja. EMF se meri v voltih (V) in označuje s simbolom ε.

Elektromotorna sila zgornjega vezja je predstavljena z enačbo

Kjer, r – notranji upor vezja.

  • R – zunanji upor vezja.

  • E – elektromotorna sila.

  • I – tok

Ključne razlike med EMF in napetostjo

  • EMF (elektromotorna sila) meri energijo, ki jo dobijo vsi koulombi naboja, medtem ko napetost meri energijo, porabljeno enim koulombom naboja za premik iz ene točke v drugo.

  • EMF se označuje s simbolom ε, medtem ko se napetost označuje s V.

  • EMF se meri med terminaloma vira, ko skozi njega ne teče tok, medtem ko se napetost meri med katerima koli dvema točkama zaprtega vezja.

  • EMF se generira z aktivnimi viri, kot so elektrokemijski celice, dinami in fotodiode; napetost pa je inducirana z električnimi in magnetskimi polji.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja