Verschil tussen geleiding en inductie

Belangrijkste verschil - geleiding versus inductie

De voorwaarden geleiding en inductie beide verwijzen naar methoden die ervoor kunnen zorgen dat een stroom in een geleider begint te stromen. De grootste verschil tussen geleiding en inductie is dat geleiding is alleen afhankelijk van een elektrisch veld, terwijl inductie is afhankelijk van een veranderend magnetisch veld.

Wat is geleiding

In elektriciteit, geleiding omvat een stroom ladingsdragers in reactie op een elektrisch veld in een dirigent. Wanneer er een elektrisch veld door een geleider loopt, beginnen de vrije ladingsdragers in de geleider (bijvoorbeeld de "vrije" elektronen in het geval van een metaaldraad) te drijven als reactie op dat elektrische veld..

Als twee geleiders met elkaar in contact worden gebracht, kan het elektrische veld van de ene geleider in de andere worden doorgevoerd. Als een van de geleiders aan het begin een stroom voerde, kan de tweede geleider nu ook de stroom gaan geleiden. Telkens wanneer het elektrische veld over een geleider verandert, verandert ook het elektrische veld over de andere geleider. Hierdoor kan geleiding zowel directe als alternerende stromen overbrengen.

In experimenten met statische elektriciteit, opladen door geleiding verwijst naar het overbrengen van lading op een ongeladen voorwerp door het in contact te brengen met een geladen object.

Wat is inductie

Gedurende inductie, een object met een variërende stroom veroorzaakt een andere stroomsterkte. Dit kan gebeuren omdat elk voorwerp met een stroomsterkte een magnetisch veld heeft dat eromheen is gevormd. Dit magnetisch veld verandert telkens wanneer de stroom die door de geleider vloeit verandert.

Het magnetische veld is rondom de draad aanwezig. Volgens De wet van Faraday, als we een stuk geleider plaatsen in een gebied met een variërend magnetisch veld, moet er een elektrisch veld op de geleider worden gevormd en dit zou ervoor moeten zorgen dat er een stroom in stroomt. Dus als we een tweede stuk geleider in de buurt van een geleider plaatsen met een variërende stroom (zoals een wisselstroom), dan zou er een stroom zijn geïnduceerde in de tweede dirigent ook.

Dit is het proces beschreven als wederzijdse inductantie, en het wordt gebruikt om een ​​te maken Wisseltransformator werk. De afbeelding hieronder helpt om het principe te illustreren:

Hoe een AC-transformator inductie gebruikt

Wanneer de primaire stroom door de primaire spoel (getoond in rood, aan de linkerkant) veranderingen, verandert het magnetische veld rond die spoel. De "transformatorkern" transporteert het magnetische veld naar de secundaire spoel (weergegeven in blauw, rechts). Aangezien dit magnetisch veld aan het veranderen is, is er een stroom geïnduceerde op de secundaire spoel. Merk op dat er geen stroom direct van de eerste spoel naar de tweede stroomt.

Stel je nu eens voor dat er slechts één draad is met een wisselstroom. We hebben al vastgesteld dat er een wisselend magnetisch veld omheen zit. De spoel zelf is in zijn eigen magnetisch veld. Dit betekent dat een stroom op de spoel moet worden geïnduceerd wanneer zijn eigen magnetische veld verandert. Volgens De wet van Lenz, deze stroom moet proberen om zich te verzetten tegen elke verandering in de originele stroom. Dit type inductantie, waarbij een draadspiraal bestand is tegen a verandering in stroom door zichzelf wordt genoemd zelfinductie. Een inductor is een circuitcomponent die wordt gebruikt om weerstand te bieden aan eventuele veranderingen in de stroom door het circuit (het is meestal slechts een draadspiraal). Een inductor heeft geen functie in gelijkstroomcircuits: een tegenstroom kan niet worden geïnduceerd op een inductor, tenzij er enige verandering is in de stroom.

Verschillende soorten inductoren

In experimenten met statische elektriciteit, opladen door inductie verwijst naar het opladen van een ongeladen object door een geladen object dichtbij het ongeladen object te plaatsen. De onderstaande video demonstreert en legt uit hoe een elektroscoop kan worden opgeladen, zowel door geleiding als door inductie:

Verschil tussen geleiding en inductie

Wat het betekent

Geleiding omvat een stroom van elektrische lading als gevolg van een elektrisch veld. Om een ​​stroom van de ene geleider naar de andere te geleiden, moeten de twee geleiders contact maken.

In inductie, er kan een stroom worden gemaakt om in een geleider te stromen door deze in de buurt van een andere geleider te houden, die een constant variërende stroom draagt.

Variatie van elektrische of magnetische velden

In geleiding, stroom wordt gegenereerd wanneer een elektrisch veld door de geleider passeert.

In inductie, stroom wordt gegenereerd wanneer een magnetisch veld veranderingen rond een dirigent.

Type stroom

Apparaten die vertrouwen op geleiding kan werken met D.C.- of A.C.-stroom.

Apparaten die vertrouwen op inductie kan alleen werken met A.C.-stroom: inductoren reageren alleen op veranderingen in de huidige.

Richting van stromingen

In geleiding, elke nieuwe stroming die wordt gevormd, volgt de oorspronkelijke stromingen.

In inductie, de geïnduceerde nieuwe stromingen verzetten zich altijd tegen veranderingen in originele stromingen (de wet van Lenz).

In Static Electricity Experiments

Opladen met geleiding verwijst naar het opladen van een ongeladen voorwerp door het in contact te brengen met een geladen lichaam.

Opladen met inductie verwijst naar het opladen van een ongeladen voorwerp door het dichtbij een geladen object te brengen, zonder de twee objecten in contact te laten komen.

Afbeelding Met dank

"Geïdealiseerde eenfasige transformatie die ook het pad van magnetische flux door de kern toont." Door BillC op en.wikipedia (Eigen werk) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

"Elektronische component - verschillende kleine smoorspoelen" door mij (foto) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons