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DC 電源は、回路内で安定した電圧と電流を維持するデバイスです。

Mar 16, 2023

DC 電源は、回路内で安定した電圧と電流を維持するデバイスです。

 

DC 電源の原理: 正の電荷によって引き起こされる電界だけでは定電流を維持できませんが、DC 電源の助けを借りて非静電気効果を利用できます (正の電気が負の電極を通過するため)。スイッチング電源内部を通って電位差の低い正極に戻ると、電位差の高い正極に戻り、両極間の電位差が維持され、定電流が発生します。 DC 電源は、回路内で安定した電圧と電流を維持するデバイスです。


DC 電源内の非静電力は、負極から正極にバイアスされます。 直流電源がスイッチング電源の外側(外部回路)に外部回路に接続されると、電界力の促進によりプラス極からマイナス極に向かう電流が発生します。 スイッチング電源(内部回路)では、非静電力の作用により、マイナス極からプラス極へ電流が流れ、さらにプラス電荷の流れが閉循環系を形成します。


電源自体の重要な特性は、電源の起電力です。これは、企業のプラスの電気が電源を通ってマイナス極からプラス極に移動するときに非静的力によって行われる仕事に相当します。 。


スイッチング電源の内部抵抗が無視できる場合、スイッチング電源の起電力はスイッチング電源の両端の電位差または動作電圧と同程度の値と考えることができます。


より高い AC 電圧を得るために、DC 電源は直列で使用されることがよくあります。 このとき、総起電力は各スイッチング電源の起電力の総和となり、総内部抵抗も各スイッチング電源の内部抵抗の総和となる。 内部抵抗が大きくなるため、通常はより小さな電流量が必要な電源回路でのみ使用されます。 大きな電流強度を得るには、同じ起電力の DC 電源を直列に使用できます。 このとき、総起電力は個々のスイッチング電源の起電力であり、総内部抵抗は各スイッチング電源の内部抵抗の直列値である。


直流電源にはさまざまな種類があります。 直流電源の種類が異なれば、静電力の特性も異なり、エネルギー変換のプロセスも異なります。 化学電池 (乾電池、バッテリーなど) では、非静的な力は、陽イオンの溶解および蓄積プロセスに伴う酸化です。 化学電池が充放電されると、温度差スイッチング電源において機械エネルギーが電磁エネルギーとジュール熱に変換されます。 (金属温度差対、半導体温度差対など)、非静的力は電子デバイスの温度差や濃度差に伴う拡散効果です。 温度差スイッチング電源が外部回路に出力電力を供給する際、そのエネルギーの一部は電磁エネルギーに変換されます。 DC 発電機では、非静電力は電磁効果です。 DC 発電機がシステムに電力を供給すると、化学エネルギーが電磁エネルギーとジュール熱に変換されます。 太陽電池では、非静電力は光起電力効果の影響です。 太陽電池がシステムに電力を供給すると、光エネルギーが電気エネルギーとジュール熱に変換されます。

 

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