欧姆定律(ohm’s law)和基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)的区别

在理解电学时,理解原始参数、电压和电流之间的关系是非常重要的。描述这种关系的基本原理是欧姆定律。另一方面,基尔霍夫定律是一种单独描述这些参数性质的理论。因此,欧姆定律和基尔霍夫定律的主要区别在于欧姆定律描述了电阻元件上电压和电流之间的关系,而基尔霍夫定律描述了电路支路中电流和电压的行为。...

主要区别——欧姆定律与基尔霍夫定律

在理解电学时,理解原始参数、电压和电流之间的关系是非常重要的。描述这种关系的基本原理是欧姆定律。另一方面,基尔霍夫定律是一种单独描述这些参数性质的理论。因此,欧姆定律和基尔霍夫定律的主要区别在于欧姆定律描述了电阻元件上电压和电流之间的关系,而基尔霍夫定律描述了电路支路中电流和电压的行为。

目录

1. 概述和主要区别
2. 欧姆定律是什么
3. 基尔霍夫定律是什么
4. 并列比较-欧姆定律与基尔霍夫定律的表格形式
5. 摘要

什么是欧姆定律(ohm’s law)?

欧姆定律指出流过导体的电流与导体上的电压成正比,反之亦然。这一原理由德国物理学家乔治奥姆创立,由,

v=红外

欧姆定律(ohm’s law)和基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)的区别

图01:欧姆定律

欧姆定律可以比作水管中的水流。两端之间的电位差驱动水通过管道,就像通过电阻元件的电压差驱动电流一样。此外,增加电流的减少阻力相当于减少了水流的管道横截面积。

对于整个电路,用欧姆定律来计算整个电路的电阻。利用计算出的电阻值,如果电阻值随温度等任何平均值的变化,就可以确定或预测电路的功耗。

欧姆定律的复形式适用于V和I为复变量的交流电路。在这种情况下,R是指电路的阻抗(Z)。阻抗也是一个复数,只有实部才有助于有源功耗。

什么是基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)?

基尔霍夫定律是由德国物理学家古斯塔夫·基尔霍夫提出的。基尔霍夫定律有两种形式:基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。KCL和KVL分别描述了电流和电压的守恒性。

基尔霍夫现行法(kcl)

KCL声明进入一个节点(多个分支电路的连接点)的总电流和从节点流出的总电流相等。

欧姆定律(ohm’s law)和基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)的区别

图02:基尔霍夫现行定律

基尔霍夫电压定律(kvl)

另一方面,KLV指出,通过一个闭环的电压之和为零。

这可以用另一种形式表示,一个电路的两个节点之间的电压之和等于这两个节点之间的每个支路。如下图所示。

欧姆定律(ohm’s law)和基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)的区别

图03:基尔霍夫电压定律

在这里,

v1+v2+v3-v4=0

KVL和KVC在电路分析中非常有用。然而,在求解电路参数时,欧姆定律必须与它们一起使用。以这种电路分析为例,给出了流程图。

欧姆定律(ohm’s law)和基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)的区别

考虑到节点A和B,KCL可以应用如下。

对于节点A;I1+I2=I3

对于节点B;I1+I2=I3

然后将KVL应用于闭环(1)

V1+I1 R1+I3 R3=0

然后将KVL应用于闭环(2)

V2+I2 R2+I3 R3=0

然后将KVL应用于闭环(3)

V1+I1 R1–I2 R2–V2=0

通过求解上述方程,可以找到电路的任何未知参数。请注意,欧姆定律用于确定电阻之间的电压。

欧姆定律(ohm’s law)和基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)的区别

欧姆定律与基尔霍夫定律
欧姆定律描述了电阻元件上电压和电流之间的关系。 基尔霍夫定律分别描述了电路支路中电流和电压的行为。
法学
欧姆定律指出,通过导体的电压与流过导体的电流成正比。 KCL表示流向节点的电流之和等于零,而KVL则表示闭环中的电压之和为零。
应用
欧姆定律适用于单个电阻元件或一组电阻电路作为一个整体。 KCL和KVL适用于电路中的一系列电阻元件。

总结 - 欧姆定律(ohm’s law) vs. 基尔霍夫定律(kirchhoff’s law)

欧姆定律和基尔霍夫定律是电路分析的两个基本理论。它们分别描述了单个导电元件和电路支路中电压和电流的性质和关系。欧姆定律适用于电阻元件,而基尔霍夫定律适用于一系列元件。这是欧姆定律和基尔霍夫定律之间最重要的区别。KCL和KVL通常与欧姆定律一起用于电路分析。

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引用

1“基尔霍夫电路定律。”基尔霍夫电路定律,可在这里查阅。访问日期:2017年9月4日。“基尔霍夫巡回法”,维基百科,维基媒体基金会,2017年9月1日,可在这里查阅。访问日期:2017年9月4日。
2“基尔霍夫巡回法”,维基百科,维基媒体基金会,2017年9月1日,

  • 发表于 2020-10-13 13:02
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