Különbség az áram és a feszültség között

Fő különbség a feszültség és az áram között

Az áram és a feszültség két különböző elektromos régiség, de kapcsolatban állnak egymással. Fontos ismerni a feszültség és az áram alapjait az elektrotechnika és az elektronika és mindazok számára, akik a villamos energiával kapcsolatosak.

Ez a leggyakrabban és leggyakrabban feltett kérdés a kezdők részéről még az állásinterjúkon is az alapszakmákhoz. A következő két alapvető mennyiséget tárgyaljuk részletes összehasonlítással.

  • Áram: a feszültség által okozott töltésáramlás (elektronok) mértéke két pont között.
  • Feszültség: az elektromos térben két pont közötti potenciálkülönbség ereje, amely az áramkörben áramot okoz.

  • Különbség a feszültség és az EMF között?
  • Különbség az EMF és az MMF között

Tartalomjegyzék

Mi az áram?

Az áram az áramkör egy pontján áthaladó töltésáramlás (elektronok) sebessége, amelyet a feszültség okoz. Ezt az “I” szimbólummal ábrázoljuk. Az áram SI-egysége az amper, amelyet “A”-val jelölünk. Ha egy vezető ponton egy másodperc alatt egy coulombnyi töltés halad át, akkor az áram mennyisége egy amper. Az 1 amper (1A) áram 6,24×1018 elektron töltéshordozót jelent.

Főként kétféle áram létezik, azaz váltakozó és egyenáram (váltakozó áram & egyenáram).

Váltakozó áram: Az AC (váltakozó áram) folyamatosan változtatja irányát és nagyságát az idő folyamán.

DC áram:

A DC (egyenáram) állandó nagyságú, amely nem változtatja a polaritását vagy irányát az idő folyamán.

Az elektronikus áram folyása negatívból pozitívba folyik a negatív töltéshordozók hatalmas mennyisége miatt (elektronika), míg a hagyományos áram pozitívból negatívba folyik (elektrotechnika). Az elektromos áramkör megoldása és elemzése során csak az áramirányú áramlást feltételezzük, bár az áram mennyisége mindkét esetben azonos.

    • Kapcsolódó bejegyzés: & RCD megszakítók

    Elektromos áram képletek:

    Az áram alapvető elektromos képletét az alábbiakban adjuk meg.

    I = Q/t … (amperben)

    Hol:

    • I = áram amperben
    • Q = töltés Coulombban
    • t = idő másodpercben

    Áram egyenáramú áramkörökben

    • I=V/R … (Ohm-törvény)
    • I = P/V
    • I = √P/R

    Áram 1-esbenFázisú váltakozó áramú áramkörök

    • I = P / (V x Cosθ)
    • I=(V/Z)

    Áram 3-fázisú váltakozó áramú áramkörökben

    • I = P / √3 x V x Cosθ

    Hol:

    • I = Áram amperben (A)
    • V = feszültség voltban (V)
    • P = teljesítmény wattban (W)
    • R =. Ellenállás Ohm-ban (Ω)
    • Z = Impedancia = Váltakozó áramkörök ellenállása
    • Cosθ = Teljesítménytényező

    Kapcsolódó poszt: Mikroprocesszor és mikrokontroller közötti különbség

    Mi a feszültség?

    Feszültségnek nevezzük azt az energiamennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy az egységnyi töltés egyik pontból a másikba kerüljön. Más szóval, a feszültség a potenciálkülönbség ereje két pont között egy elektromos mezőben, amely áramot okoz az áramkörben, azaz a feszültség a fő ok, az áram pedig a hatás.

    A feszültség az elektromotoros erő (EMF) hatása, és a V szimbólummal van jelölve. A feszültség SI egysége a “volt”, amelyet szintén a “V” szimbólummal jelölnek. Egy Volt az a potenciálkülönbség, amely két pont között egy joule energiát mozgat egy coulomb töltésenként.

    Egy Volt az elektromos helyzetkülönbség, amely egy amper áramerősséggel egyenlő, egy watt teljesítményt disszipál két vezető pont között.

    A feszültségnek két alapvető típusa van, azaz váltakozó feszültség és egyenfeszültség

    Váltakozó feszültség: A váltakozó feszültség folyamatosan változtatja irányát és nagyságát az idő folyamán. A váltakozó feszültségeket generátorokkal lehet előállítani.

    Közvetlen feszültség: Az egyenfeszültség állandó nagyságú, amely nem változtatja a polaritását az idő folyamán. Közvetlen feszültséget elektrokémiai cellákkal és akkumulátorokkal lehet előállítani.

    Feszültség képletek:

    A feszültség alapvető képlete az alábbiakban található.

    V = J/C = W/A … (Voltban)

    Hol:

    • V = feszültség voltban
    • J = energia joule-ban
    • C = töltés kolumbuszban
    • W = végzett munka joule-ban
    • A = áram. amperben

    Feszültség egyenáramú áramkörökben

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

    Áram 1-benFázisú váltakozó áramú áramkörök

    • V = P/(I x Cosθ)
    • V = I / Z

    Áram 3- R-benFázisú váltakozó áramú áramkörök

    • VL = √3 VPH vagy VL = √3 EPH (csillagkapcsolás)
    • VL = VPH (delta kapcsolás)

    Hol:

    • I = áram amperben (A)
    • V = feszültség voltban (V)
    • VL = hálózati feszültség
    • VPH = fázisfeszültség
    • P = teljesítmény wattban. (W)
    • R = Ellenállás Ohm-ban (Ω)
    • Z = Impedancia = Váltakozó áramú áramkörök ellenállása
    • Cosθ = Teljesítménytényező
    • Mi az elektromosság? Típusok, Források & A villamos energia előállítása
    • A csillag és a háromszög kapcsolások közötti különbség – Az Y/Δ összehasonlítása

    Az áram és a feszültség összehasonlítása

    .

    Jellemzők Áram Feszültség
    Definíció Az áram a feszültség által okozott töltésáramlás sebessége két pont között. Vagy az elektronok áramlási sebességét nevezzük áramnak. Feszültségnek nevezzük az elektromos térben két pont közötti potenciálkülönbséget, amely az áramkörben áram folyását okozza.
    Szimbólum Az áramot “I”-vel jelölik A feszültséget “V”-vel jelölik
    Mértékegység Amper – Más néven amper, Amper vagy egyszerűen “A”. Volt – Más néven feszültség vagy egyszerűen “V”.
    Töltésegység 1 Coulomb / másodperc = 1 Amper 1 Joule / Coulomb = 1 Volt
    Forma I = Q / t

    Áram. = Töltés / idő

    V = W / Q

    Feszültség = végzett munka / töltés

    Ok & Hatás Az áram a feszültség által okozott hatás. A feszültség az áram oka (mivel hatás).
    Mérőműszer Amméter (amper-méter) az áram értékének mérésére szolgál sorba kapcsolással. A feszültségmérő (amperméter) a feszültség értékének mérésére szolgál párhuzamos kapcsolással.
    Típusok Váltakozó áram (AC) és egyenáram (DC) Váltakozó feszültség és egyenfeszültség. (Váltakozó és egyenfeszültség)
    Termelt mező Elektromező (elektrosztatikus) Mágneses mező
    Az Feszültség és EMF Generátor által termelt mágneses mező, Alternátor és akkumulátorok
    érték soros kapcsolásban Az áram a soros kapcsolás minden pontján azonos i.Pl.

    IT = I1 = I2 = I3 … = In

    A feszültség különböző és additív a soros áramkörben, ill.

    VT = V1 + V2 + V3 … + Vn

    érték párhuzamos kapcsolásban Az áram különböző és additív a párhuzamos áramkörben, azaz

    IT = I1 + I2 + I3 … + In

    A feszültség a párhuzamos kapcsolás minden pontján azonos, azaz.

    VT = V1 = V2 = V3 … = Vn

    Csepp és veszteség A passzív elemek miatt Az impedancia (váltakozó áramú ellenállás)
    Polaritásváltozás AC = váltakozó áram megváltoztatja a polaritását, míg DC = egyenáramban nem tudja. A váltakozó feszültség megváltoztatja a polaritását és a nagyságát, míg az egyenáramban állandó marad.
    Létezés Az áram nem létezik feszültség nélkül, mivel a feszültség a fő oka az áram folyásának, kivéve az elméleti szupravezetőket. A feszültség létezhet áram nélkül, mivel ez az oka a töltés áramlásának.
    • Különbség az aktív és a reaktív teljesítmény között
    • Különbség az analóg és a digitális multiméter között
    • Különbség a kondenzátor és a szuperkondenzátor között
    • Fő különbség a kontaktor és az indító között
    • .

    • Különbség az akkumulátor és a kondenzátor között
    • Fő különbség a biztosíték és a megszakító között
    • Basic Electronics Engineering Interview Questions & Answers
    • Basic Electrical Engineering Interview Questions and Answers

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.