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
- I = áram amperben
- Q = töltés Coulombban
- t = idő másodpercben
- I=V/R … (Ohm-törvény)
- I = P/V
- I = √P/R
- I = P / (V x Cosθ)
- I=(V/Z)
- I = P / √3 x V x Cosθ
- I = Áram amperben (A)
- V = feszültség voltban (V)
- P = teljesítmény wattban (W)
- R =. Ellenállás Ohm-ban (Ω)
- Z = Impedancia = Váltakozó áramkörök ellenállása
- Cosθ = Teljesítménytényező
- V = feszültség voltban
- J = energia joule-ban
- C = töltés kolumbuszban
- W = végzett munka joule-ban
- A = áram. amperben
- V = I x R
- V = P / I
- V = √ (P x R)
- V = P/(I x Cosθ)
- V = I / Z
- VL = √3 VPH vagy VL = √3 EPH (csillagkapcsolás)
- VL = VPH (delta kapcsolás)
- 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
- 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
Elektromos áram képletek:
Az áram alapvető elektromos képletét az alábbiakban adjuk meg.
I = Q/t … (amperben)
Hol:
Áram egyenáramú áramkörökben
Áram 1-esbenFázisú váltakozó áramú áramkörök
Áram 3-fázisú váltakozó áramú áramkörökben
Hol:
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:
Feszültség egyenáramú áramkörökben
Áram 1-benFázisú váltakozó áramú áramkörök
Áram 3- R-benFázisú váltakozó áramú áramkörök
Hol:
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. |
.