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


EMF kontra Napon: Ključne razlike objašnjenje uz tabelu sa poređenjem

Dyson
Polje: Elektrotehnički standardi
China

Jedna od ključnih razlika između elektromotorne sile (EMF) i napona je ta što EMF odnosi se na energiju koja se dostavlja nabojevima, dok napon predstavlja energiju potrebnu da bi se jedinica naboja pomerila sa jedne tačke na drugu. Ostale razlike između ova dva pojma detaljno su objašnjene u tabeli usporedbe ispod.

Tabela usporedbe

Definicija napona

Napon se definiše kao energija potrebna da bi se jedinica naboja pomerila sa jedne tačke na drugu. Mjeri se u voltima (V) i označava simbolom V. Napon indukuju električni i magnetski polja.

Napon se generiše između dva terminala izvora (odnosno katoda i anode). Potencijal na pozitivnom terminalu izvora je veći nego na negativnom. Kada se napon razvije preko pasivnog komponenta u krugu, to se naziva pad napona. Prema Kirchhoffovom zakonu, zbir svih pada napona u krugu jednak je elektromotornoj sili (EMF) izvora.

Definicija EMF

Elektromotorna sila (EMF) je energija koju izvor dostavlja svakom kulonu naboja. Drugim rečima, to je energija koju aktivni izvor (kao što je baterija) pruža po jedinici kulona naboja. EMF se mjeri u voltima (V) i označava simbolom ε.

Elektromotorna sila gornjeg kruga predstavljena je formulom

Gdje, r – unutrašnji otpor kruga.

  • R – spoljnji otpor kruga.

  • E – elektromotorna sila.

  • I – struja

Ključne razlike između EMF i napona

  • EMF (elektromotorna sila) meri energiju dostavljenu svakom kulonu naboja, dok napon meri energiju potrošenu jedinicom naboja da bi se pomerila sa jedne tačke na drugu.

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

  • EMF se meri između terminala izvora kada kroz njega ne teče struja, dok se napon meri između bilo koje dvije tačke u zatvorenom krugu.

  • EMF generišu aktivni izvori poput elektrokemijskih celija, dinama i fotodioda; napon, s druge strane, indukuju električni i magnetski polja.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Zašto se jezgra transformatora mora zemljiti samo na jednoj tački Nije višetačka zemlja pouzdanija
Zašto se jezgra transformatora mora zemljiti?Tokom rada, jezgra transformatora, zajedno sa metalnim konstrukcijama, delovima i komponentama koje fiksiraju jezgru i navojnice, nalazi se u jakom električnom polju. Pod uticajem ovog električnog polja, oni stječu relativno visok potencijal u odnosu na zemlju. Ako se jezgra ne zemlji, postoji će razlika potencijala između jezgre i zemljenih klampnih konstrukcija i rezervoara, što može dovesti do prekidnog iscrpljivanja.Dodatno, tokom rada, jako magne
01/29/2026
Razumevanje neutralne zaklopnje transformatora
I. Šta je neutralna tačka?U transformatorima i generatorima, neutralna tačka je specifična tačka u vijku gde je apsolutno napona između ove tačke i svakog spoljnog terminala jednako. U sledećem dijagramu, tačkaOpredstavlja neutralnu tačku.II. Zašto treba zemljiti neutralnu tačku?Električni način povezivanja neutralne tačke i zemlje u trofaznom AC sistemu snabdjevanja električnom energijom naziva semetod zemljitve neutralne tačke. Ova metoda zemljitve direktno utiče na:Sigurnost, pouzdanost i eko
01/29/2026
Neravnoteža napona: kvar na zemljištu, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonanca mogu svi uzrokovati neizbalansiranost napona tri faze. Tačno razdvajanje među njima je ključno za brzo otklanjanje kvara.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizbalansiranost napona tri faze, magnituda naponapreko faza ostaje nepromenjena. Može se podeliti u dva tipa: metalno zemljenje i nemetalno zemljenje. Pri metalnom zemljenju, napon faze sa greškom pada na nulu, dok se naponovi drugih dvije faze povećavaju za
11/08/2025
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih (PV) sistema proizvodnje električne energijeFotovoltaični (PV) sistem proizvodnje električne energije sastavljen je uglavnom od PV modula, kontrolera, inverzora, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sisteme spojene na mrežu). Na osnovu toga da li se oslanja na javnu električnu mrežu, PV sistemi su podeljeni u nezavisne i sisteme spojene na mrežu. Nezavisni sistemi rade samostalno, bez oslanjanja na javnu mrežu. Ovi sistemi su opremljeni sa bater
10/09/2025
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru