Virran ja jännitteen välinen ero

Pääasiallinen ero jännitteen ja virran välillä

Virta ja jännite ovat kaksi erilaista sähköteknistä antiikkia, mutta liittyvät toisiinsa. Jännitteen ja virran perusteiden tunteminen on tärkeää sähkö- ja elektroniikkatekniikassa ja kaikissa sähköön liittyvissä töissä.

Se on yleisimmin ja useimmin kysytty kysymys, jota aloittelevat aloittelijat kysyvät jopa työhaastatteluissa perusammateissa. Keskustelemme seuraavista kahdesta perussuureesta yksityiskohtaisella vertailulla.

  • Virta: on jännitteen aiheuttama varauksen (elektronien) virtausnopeus kahden pisteen välillä.
  • Jännite: on potentiaalieron voima kahden pisteen välillä sähkökentässä, joka saa aikaan virran virtapiirissä.

  • Jännitteen ja sähkömagneettisen kentän ero?
  • Eritys sähkömagneettisen kentän ja sähkömagneettisen kentän välillä

Sisällysluettelo

Mitä on virta?

Virta on jännitteen aiheuttama piirin pisteen läpi kulkevan varauksen (elektronien) virtausnopeus. Sitä esitetään symbolilla ”I”. Virran SI-yksikkö on ampeeri, jota merkitään kirjaimella ”A”. Jos yksi coulombin varaus kulkee johtavan pisteen läpi yhdessä sekunnissa, virran määrä on yksi ampeeri. Yhden ampeerin (1A) virta on 6,24×1018 elektronin varauksen kantaja.

Virtoja on pääasiassa kahta tyyppiä eli vaihtovirtaa ja tasavirtaa (Vaihtovirta & Tasavirta).

Vaihtovirta: Vaihtovirta (AC) muuttaa suuntaansa ja suuruuttaan jatkuvasti koko ajan.

Tasavirta (DC):

Elektronisen virran virtaus on negatiivisesta positiiviseen johtuen negatiivisten varauksenkantajien suuresta määrästä (sähkötekniikka), kun taas perinteisessä virrassa virta kulkee positiivisesta negatiiviseen (sähkötekniikka). Se oletetaan vain virran kulkusuunnan osalta, kun ratkaistaan ja analysoidaan sähköpiiriä, vaikka virran määrä on sama molemmissa tapauksissa.

  • Related Post: & RCD-katkaisijat

Sähkövirran kaavat:

Sähkövirran peruskaava on esitetty alla.

I = Q/t … (ampeereina)

Missä:

  • I = virta ampeereina
  • Q = varaus Coulombeina
  • t = aika sekunteina

Virta tasavirtapiireissä

  • I=V/R … (Ohmin laki)
  • I = P/V
  • I = √P/R

Virta 1-piirissäPhase AC Circuits

  • I = P / (V x Cosθ)
  • I=(V/Z)

Virta 3-vaiheisissa vaihtovirtapiireissä

  • I = P / √3 x V x Cosθ

Missä:

  • I = Virta ampeereina (A)
  • V = Jännite voltteina (V)
  • P = Teho watteina (W)
  • R = Resistanssi ohmeina (Ω)
  • Z = Impedanssi = Vaihtovirtapiirien resistanssi
  • Cosθ = Tehokerroin

Related Post: Mikroprosessorin ja mikrokontrollerin ero

Mikä on jännite?

Tarvittava energiamäärä, joka tarvitaan yksikkövarauksen siirtämiseen pisteestä toiseen, tunnetaan nimellä Jännite. Toisin sanoen Jännite on potentiaalieron voima kahden pisteen välillä sähkökentässä, joka saa aikaan virran virtauksen piirissä eli jännite on pääasiallinen syy ja virta on vaikutus.

Jännite on sähkömotorisen voiman (EMF) vaikutus ja sitä edustaa symboli V. Jännitteen SI-yksikkö on ”voltti”, jota myös merkitään symbolilla ”V”. Voltti on potentiaaliero, joka siirtää kahden pisteen välillä yhden joulen energiamäärän yhtä coulombin varausta kohti.

Yksi voltti on sähköinen asentoero, joka vastaa yhtä ampeerin virtaa, joka haihduttaa yhden watin tehon kahden johtavan pisteen välillä.

Jännitteitä on kahta perustyyppiä eli vaihtojännitettä ja suorajännitettä

Vaihtojännite: Vaihtojännite muuttaa suuntaansa ja suuruuttaan jatkuvasti koko ajan. Vaihtojännitteitä voidaan tuottaa vaihtovirtageneraattoreilla.

Suorajännite: Tasajännitteellä on vakio suuruus, joka ei muuta napaisuuttaan koko ajan. Suora jännite voidaan tuottaa sähkökemiallisilla kennoilla ja akuilla.

Jännitteen kaavat:

Jännitteen peruskaava on esitetty alla.

V = J/C = W/A … (voltteina)

Missä:

  • V = Jännite voltteina
  • J = Energia jouleina
  • C = Varaus kolumbusina
  • W = Tehty työ jouleina
  • A = Virta. ampeereina

Jännite tasavirtapiireissä

  • V = I x R
  • V = P / I
  • V = √ (P x R)

Virta 1-j.Vaihtovirtapiirit

  • V = P/(I x Cosθ)
  • V = I / Z

Virta 3- R:ssä.Phase AC Circuits

  • VL = √3 VPH tai VL = √3 EPH (tähtikytkentä)
  • VL = VPH (kolmiokytkentä)

Missä:

  • I = Virta ampeereina (A)
  • V = Jännite voltteina (V)
  • VL = Verkkojännite
  • VPH = Vaihejännite
  • P = Teho watteina. (W)
  • R = Resistanssi ohmeina (Ω)
  • Z = Impedanssi = Vaihtovirtapiirien resistanssi
  • Cosθ = Tehokerroin
  • Mitä on sähkö? Tyypit, Lähteet & Sähkön tuottaminen
  • Tähti- ja kolmiokytkentöjen ero – Y/Δ:n vertailu

Virran ja jännitteen vertailu

Ominaisuudet Virta Jännite
Määritelmä Virta on jännitteen aiheuttama varauksen virtausnopeus kahden pisteen välillä. Tai elektronien virtausnopeutta kutsutaan virraksi. Jännite on sähkökentässä kahden pisteen välinen potentiaaliero, joka saa aikaan virran kulun virtapiirissä.
Symboli Virtaa edustaa ”I” Jännitettä edustaa ”V”
Yksikkö Ampeeri – Tunnetaan myös nimellä ampeeri, ampeeri tai yksinkertaisesti ”A”. Voltti – Tunnetaan myös nimellä jännite tai yksinkertaisesti ”V”.
Varausyksikkö 1 Coulomb / sekunti = 1 ampeeri 1 Joule / Coulomb = 1 voltti
Ampeeri Kaava I = Q / t

Virta. = Varaus / aika

V = W / Q

Jännite = Tehty työ / varaus

Syy & Vaikutus Virta on jännitteen aiheuttama vaikutus. Jännite on virran syy (on vaikutus).
Mittari Mittaria (ampeerimittari) käytetään virran arvon mittaamiseen kytkemällä sarjaan. Jännitemittaria (Amperemittari) käytetään jännitteen arvon mittaamiseen kytkemällä se rinnakkain.
Tyypit Vaihtovirta (vaihtovirta) ja tasavirta (tasavirta) Vaihtojännite ja tasajännite. (Vaihtojännite ja tasajännite)
Tuotettu kenttä Sähkökenttä (sähköstaattinen) Magneettikenttä
Tuotettu jännitteen ja sähkömagneettisen kentän
generaattorilla, Vaihtovirtageneraattori ja akut
arvo sarjakytkennässä Virta on sama jokaisessa sarjakytkennän pisteessä i.e.

IT = I1 = I2 = I3 … = In

Jännite on erilainen ja additiivinen sarjapiirissä ts.

VT = V1 + V2 + V3 … + Vn

arvo rinnankytkennässä Virta on erilainen ja additiivinen rinnankytkennässä eli

IT = I1 + I2 + I3 … + In

Jännite on sama jokaisessa rinnankytkennän pisteessä eli.

VT = V1 = V2 = V3 … = Vn

Pudotus ja häviö Johtuen passiivisista elementeistä Johtuen impedanssista (vaihtovirtaresistanssi)
Polariteetti muuttuu AC = Vaihtovirta vaihtaa polariteettiaan, kun taas tasavirrassa (DC = Direct Current) ei voi. Vaihtojännite muuttaa napaisuuttaan ja suuruuttaan, kun taas tasavirrassa se pysyy vakiona.
Olemassaolo Virtaa ei ole olemassa ilman jännitettä, koska jännite on pääasiallinen syy virran virtaamiseen, paitsi teoreettisessa suprajohteessa. Jännite voi olla olemassa myös ilman virtaa, koska se on syy varauksen virtaamiseen.
  • Aktiivisen ja reaktiivisen tehon ero
  • Analogisen ja digitaalisen yleismittarin ero
  • Kondensaattorin ja superkondensaattorin ero
  • Kondensaattorin ja käynnistimen ero
  • Kondensaattorin ja käynnistimen ero
  • Ero akun ja kondensaattorin välillä
  • Pääero sulakkeen ja katkaisijan välillä
  • Perusteet elektroniikkatekniikan haastattelukysymykset & Vastaukset
  • Perusteet sähkötekniikan haastattelukysymykset ja vastaukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.