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


ЕМФ проти напруги: Основні відмінності пояснено з порівняльною таблицею

Dyson
Поле: Електричні стандарти
China

Однією з ключових відмінностей між електродвижущою силою (ЕДС) та напругою є те, що ЕДС стосується енергії, яка надається зарядам, тоді як напруга представляє енергію, необхідну для переміщення одиниці заряду з однієї точки в іншу. Інші відмінності між цими поняттями детально описані у порівняльній таблиці нижче.

Порівняльна таблиця

Визначення напруги

Напруга визначається як енергія, необхідна для переміщення одиниці заряду з однієї точки в іншу. Вона вимірюється в вольтах (V) та позначається символом V. Напруга індукується електричними та магнітними полями.

Напруга генерується між двома контактами джерела (тобто, катодом та анодом). Потенціал на додатному контакті джерела вищий, ніж на від'ємному. Коли напруга створюється на пасивному компоненті в колі, це називається спаданням напруги. Згідно з законом Кірхгофа, сума всіх спадань напруги в колі дорівнює електродвижущій силі (ЕДС) джерела.

Визначення ЕДС

Електродвижуща сила (ЕДС) — це енергія, надана джерелом кожному кулону заряду. Іншими словами, це енергія, надана активним джерелом (наприклад, батареєю) на кожен кулон заряду. ЕДС вимірюється в вольтах (V) та позначається символом ε.

Електродвижуща сила даного кола представлена формулою

Де, r — внутрішнє опору кола.

  • R — зовнішнє опору кола.

  • E — електродвижуща сила.

  • I — струм

Основні відмінності між ЕДС та напругою

  • ЕДС (електродвижуща сила) вимірює енергію, надану кожному кулону заряду, тоді як напруга вимірює енергію, витрачену одним кулоном заряду для переміщення з однієї точки в іншу.

  • ЕДС позначається символом ε, тоді як напруга позначається символом V.

  • ЕДС вимірюється на контактних з'єднаннях джерела, коли через нього не проходить струм, тоді як напруга вимірюється між будь-якими двома точками замкнутого кола.

  • ЕДС генерується активними джерелами, такими як електрохімічні клітини, динамо-машини та фотодіоди; напруга, навпаки, індукується електричними та магнітними полями.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Чому серцевина трансформатора повинна заземлюватися лише в одній точці Не є більш надійним багатоточкове заземлення
Чому ядро трансформатора повинно бути заземленим?Під час роботи, ядро трансформатора разом з металевими конструкціями, частинами і компонентами, що фіксують ядро і обмотки, знаходяться в сильному електричному полі. Під впливом цього електричного поля, вони набувають відносно високого потенціалу відносно землі. Якщо ядро не заземлене, між ядром і заземленими зажимними конструкціями та корпусом буде існувати різниця потенціалів, що може призвести до періодичних розрядів.Крім того, під час роботи н
01/29/2026
Розуміння нейтрального заземлення трансформатора
I. Що таке нейтральна точка?У трансформаторах і генераторах нейтральна точка — це конкретна точка в обмотці, де абсолютне напруга між цією точкою та кожним зовнішнім клемником однакова. На нижньому малюнку точкаOпредставляє нейтральну точку.II. Чому потрібно заземлювати нейтральну точку?Електричний спосіб з'єднання між нейтральною точкою та землею в трифазній системі альтернативного струму називаєтьсяметодом заземлення нейтралі. Цей метод заземлення безпосередньо впливає на:Безпеку, надійність т
01/29/2026
Несбалансованість напруги: земельна аварія, відкритий провід або резонанс?
Однофазне заземлення, обрив лінії (відкритий фаз) та резонанс можуть спричинити несбалансованість напруги трьохфазної системи. Правильне розрізнення між ними є важливим для швидкого виявлення і усунення неполадок.Однофазне заземленняХоча однофазне заземлення призводить до несбалансованості напруги трьох фаз, величина міжфазної напруги залишається незмінною. Його можна розділити на два типи: металеве заземлення та неметалеве заземлення. При металевому заземленні напруга пошкодженої фази падає до
11/08/2025
Склад та принцип роботи систем фотоелектричного енерговиробництва
Склад та принцип роботи систем генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV)Система генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV) в основному складається з PV-модулів, контролера, інвертора, акумуляторів та інших приладів (акумулятори не потрібні для систем, підключених до мережі). В залежності від того, чи спирається вона на загальнодоступну електричну мережу, PV-системи поділяються на автономні та підключені до мережі. Автономні системи працюють незалежно, без залежності від ко
10/09/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу