什麼是電動勢EMF

電動勢EMF電動勢 (EMF) - 在強制分離正電荷和負電荷的設備(發電機)中,在其電路中沒有電流的情況下,該值在數值上等於發電機端子之間的電位差,以伏特為單位測量。

電磁能源(發電機)——將任何非電能類型的能量轉換為電能的設備。此類來源,例如 satsa:

  • 發電廠(熱力、風力、核能、水力發電)中的發電機,將機械能轉化為電能;

  • 原電池(電池)和所有類型的蓄電池,將化學能轉化為電能等。

EMF 在數值上等於外力在源內移動單位正電荷或源本身在閉合電路中傳導單位正電荷所做的功。

電動勢EMF E是一個標量,表徵外場和感應電場感應電流的能力。電動勢 E 在數值上等於該場將單位電荷 (1 C) 從場上的一點移動到另一點所消耗的功(能量)W,單位為焦耳 (J)。

EMF 的測量單位是伏特 (V)。因此,當 1 C 的電荷通過閉合電路時,電動勢等於 1 V,完成 1 J 的功:[E] = I J / 1 C = 1 V。

通過網站轉移費用 電路 伴隨著能量消耗。

其數字等於電源沿電路的給定部分傳導單個正電荷所做的功的值稱為電壓 U。由於電路由外部和內部部分組成,因此它們區分了外部電壓的概念Uvsh 和內部 Uvt 部分。

綜上所述,很明顯,源的電動勢等於電路外部 U 和內部 U 部分的電壓之和:

E = Uears + UW

該公式表達了電路的能量守恆定律。

只有在電路閉合的情況下,才能測量電路不同部分的電壓。 EMF 在開路源端子之間測量。

有源兩端網絡的電壓、電動勢和壓降

有源兩端網絡的電壓、電動勢和壓降

EMF 方向——這是在非電的自然影響下,發電機內部的正電荷從負向正強制移動的方向。

發電機的內阻是其中結構元件的電阻。

EMF 的理想來源——發電機, 內阻 為零,其端子兩端的電壓與負載無關。理想 EMF 源的功率是無限的。

具有 E 值的理想 EMF 發生器的條件圖像(電氣圖)如圖 1 所示。1,一個。

與理想的 EMF 源不同,真實的 EMF 源包含一個內阻 Ri,其電壓取決於負載(圖 1.b),並且源的功率是有限的。實際 EMF 發生器的電路是理想 EMF 發生器 E 及其內阻 Ri 的串聯連接。

EMF 來源:a - 理想; b - 真實的

EMF 來源:a——理想; b——真實的

在實踐中,為了使真實電動勢發生器的運行模式更接近理想運行模式,真實發電機Ri的內阻盡量小,負載電阻Rn至少需要連接發電機內阻值的10倍,即必須滿足條件:Rn >> Ri

為了使真正的 EMF 發生器的輸出電壓獨立於負載,使用特殊的電子穩壓電路對其進行穩定。

由於真實 EMF 發生器的內阻不能無限小,因此將其最小化並作為能源消費者與其協調連接的可能性的標準執行。在無線電工程中,EMF發生器的標準輸出電阻值是50歐姆(工業標準)和75歐姆(家用標準)。

例如,所有電視接收器的輸入阻抗都是 75 歐姆,並使用具有該特性阻抗的同軸電纜連接到天線。

為了接近理想的 EMF 發生器,所有工業和家用電子設備中使用的電源電壓源都使用特殊的電子電路來穩定輸出電壓,這允許在給定範圍內承受電源幾乎恆定的輸出電壓由 EMF 源(有時稱為電壓源)汲取的電流。

在電氣圖上,EMF 的來源描述如下: E — 恆定 EMF 的來源,e (t) 是時間函數形式的諧波(可變)EMF 來源。

由相同電芯串聯而成的電池的電動勢E等於一個電芯的電動勢E乘以電池的元件數n:E=nE。

另請參閱此主題: EMF 和電流的來源:主要特徵和差異

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