Materialaren indar elektroeragilearen (EMF) erresistentzia terminaleko tentsioan
Korronte elektrikoa zirkuitu itxi batean dabil, potentzial handitik potentzial txikira. Korronte elektrikoa erresistentzia elektrikoaren osagai batetik igarotzen denean, energia potentzial elektrikoa murrizten da, energia elektrikoa erresistentzian erabiltzen baita. Korronte elektrikoa potentzial handitik potentzial txikira igarotzen jarraitzeko, energia potentzial elektrikoa handitzeko gailu bat egon behar da, hala nola indar elektroeragilea (EMF), edo zehatzago esanda, tentsio elektriko iturri bat. EMF edo tentsio elektriko iturria energia mota bat energia elektriko bihurtzen duen osagaia da, adibidez bateria, metagailua, eguzki-zelula edo sorgailu elektrikoa.
Tentsio elektrikoaren iturria (emf)
Alboko irudia zirkuitu itxi baten ilustrazio sinplea da, fem bat duena (ε) eta erresistentzia (R). Ef-ren iturriko lerro bertikal luzeak potentzial altua adierazten du, eta lerro bertikal laburrak, berriz, potentzial baxua. Karga elektrikoa potentzial handitik potentzial baxura mugitzen da. Denbora-tarte jakin batean mugitzen den karga elektrikoari korronte elektrikoa deitzen zaio, eta korronte elektrikoaren norabidea geziak adierazten du.
Potentzial altua duenean, kargak energia potentzial elektrikoa du. Energia potentzial elektrikoa gutxitzen da karga erresistentzia batetik mugitzen den heinean. Karga fem iturri batean potentzial baxutik potentzial altu batera mugitzen denean, energia potentzial elektrikoa handitzen da.
Oztopoak barruan
Karga elektriko bat indar elektromolekularreko iturri batean potentzial baxutik potentzial altu batera mugitzen denean, kargak erresistentzia jasaten du. Benetako tentsio iturri elektrikoek normalean barne oztopoak, r ikurrarekin adierazten dena. Karga elektriko bat zeharkatzen duenean barne oztopoak. (r), potentziala gutxitzen da edo energia potentzial elektrikoa gutxitzen da.
Terminaleko tentsioa
Terminaleko tentsioa (V) edo finkatze-tentsioa tentsio elektriko edo fem iturri batek sortutako tentsio garbia da. Matematikoki, ekuazio honen bidez adierazten da:
V = ε – I r
Informazioa:
V = Terminaleko tentsioa, ε = fem, I = korronte elektrikoa, r = barne-erresistentzia.
12 Volt-eko bateria batek 0,2 Ω -ko barne-erresistentzia badu, 2 A-ko korrontea bateriatik igarotzen denean, terminaleko tentsioa 12 – (0,2)(2) = 12 – 0,4 = 11,6 Volt da.
Bateriatik korronterik ez denean isurtzen, terminaleko tentsioa = fem. Adibidez, fem 12 voltiokoa bada, orduan terminaleko tentsioa 12 voltiokoa da. Fem iturritik korrontea isurtzen bada, terminaleko tentsioa fem baino txikiagoa da.
EMF bateria batean agertzen den tentsio elektrikoa da, adibidez, eta clamping tentsioa, berriz, benetako tentsio elektrikoa edo benetako potentzial diferentzia da, non balioa baterian dabilen korronte elektrikoak eragiten duen.