歐姆定律(ohm’s law)和基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)的區別

在理解電學時,理解原始引數、電壓和電流之間的關係是非常重要的。描述這種關係的基本原理是歐姆定律。另一方面,基爾霍夫定律是一種單獨描述這些引數性質的理論。因此,歐姆定律和基爾霍夫定律的主要區別在於歐姆定律描述了電阻元件上電壓和電流之間的關係,而基爾霍夫定律描述了電路支路中電流和電壓的行為。...

主要區別——歐姆定律與基爾霍夫定律

在理解電學時,理解原始參數、電壓和電流之間的關係是非常重要的。描述這種關係的基本原理是歐姆定律。另一方面,基爾霍夫定律是一種單獨描述這些參數性質的理論。因此,歐姆定律和基爾霍夫定律的主要區別在於歐姆定律描述了電阻元件上電壓和電流之間的關係,而基爾霍夫定律描述了電路支路中電流和電壓的行為。

目錄

1. 概述和主要區別
2. 歐姆定律是什麼
3. 基爾霍夫定律是什麼
4. 並列比較-歐姆定律與基爾霍夫定律的表格形式
5. 摘要

什麼是歐姆定律(ohm’s law)?

歐姆定律指出流過導體的電流與導體上的電壓成正比,反之亦然。這一原理由德國物理學家喬治奧姆創立,由,

v=紅外

歐姆定律(ohm’s law)和基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)的區別

圖01:歐姆定律

歐姆定律可以比作水管中的水流。兩端之間的電位差驅動水通過管道,就像通過電阻元件的電壓差驅動電流一樣。此外,增加電流的減少阻力相當於減少了水流的管道橫截面積。

對於整個電路,用歐姆定律來計算整個電路的電阻。利用計算出的電阻值,如果電阻值隨溫度等任何平均值的變化,就可以確定或預測電路的功耗。

歐姆定律的復形式適用於V和I為復變量的交流電路。在這種情況下,R是指電路的阻抗(Z)。阻抗也是一個複數,只有實部才有助於有源功耗。

什麼是基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)?

基爾霍夫定律是由德國物理學家古斯塔夫·基爾霍夫提出的。基爾霍夫定律有兩種形式:基爾霍夫電流定律和基爾霍夫電壓定律。KCL和KVL分別描述了電流和電壓的守恆性。

基爾霍夫現行法(kcl)

KCL聲明進入一個節點(多個分支電路的連接點)的總電流和從節點流出的總電流相等。

歐姆定律(ohm’s law)和基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)的區別

圖02:基爾霍夫現行定律

基爾霍夫電壓定律(kvl)

另一方面,KLV指出,通過一個閉環的電壓之和為零。

這可以用另一種形式表示,一個電路的兩個節點之間的電壓之和等於這兩個節點之間的每個支路。如下圖所示。

歐姆定律(ohm’s law)和基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)的區別

圖03:基爾霍夫電壓定律

在這裡,

v1+v2+v3-v4=0

KVL和KVC在電路分析中非常有用。然而,在求解電路參數時,歐姆定律必須與它們一起使用。以這種電路分析為例,給出了流程圖。

歐姆定律(ohm’s law)和基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)的區別

考慮到節點A和B,KCL可以應用如下。

對於節點A;I1+I2=I3

對於節點B;I1+I2=I3

然後將KVL應用於閉環(1)

V1+I1 R1+I3 R3=0

然後將KVL應用於閉環(2)

V2+I2 R2+I3 R3=0

然後將KVL應用於閉環(3)

V1+I1 R1–I2 R2–V2=0

通過求解上述方程,可以找到電路的任何未知參數。請注意,歐姆定律用於確定電阻之間的電壓。

歐姆定律(ohm’s law)和基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)的區別

歐姆定律與基爾霍夫定律
歐姆定律描述了電阻元件上電壓和電流之間的關係。 基爾霍夫定律分別描述了電路支路中電流和電壓的行為。
法學
歐姆定律指出,通過導體的電壓與流過導體的電流成正比。 KCL表示流向節點的電流之和等於零,而KVL則表示閉環中的電壓之和為零。
應用
歐姆定律適用於單個電阻元件或一組電阻電路作為一個整體。 KCL和KVL適用於電路中的一系列電阻元件。

總結 - 歐姆定律(ohm’s law) vs. 基爾霍夫定律(kirchhoff’s law)

歐姆定律和基爾霍夫定律是電路分析的兩個基本理論。它們分別描述了單個導電元件和電路支路中電壓和電流的性質和關係。歐姆定律適用於電阻元件,而基爾霍夫定律適用於一系列元件。這是歐姆定律和基爾霍夫定律之間最重要的區別。KCL和KVL通常與歐姆定律一起用於電路分析。

下載pdf版本的歐姆定律vs基爾霍夫定律

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引用

1“基爾霍夫電路定律。”基爾霍夫電路定律,可在這裡查閱。訪問日期:2017年9月4日。“基爾霍夫巡迴法”,維基百科,維基媒體基金會,2017年9月1日,可在這裡查閱。訪問日期:2017年9月4日。
2“基爾霍夫巡迴法”,維基百科,維基媒體基金會,2017年9月1日,

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