DC napajalnik je naprava, ki vzdržuje stabilno napetost in tok v vezju.EL Circuito.

Oct 19, 2024

Pustite sporočilo

DC napajalnik je naprava, ki vzdržuje stabilno napetost in tok v vezju.

 

Načelo napajanja DC: električno polje, ki ga povzročajo samo pozitivni naboji, ne more vzdrževati stabilnega toka, vendar se s pomočjo napajanja DC lahko uporabijo ne elektrostatični učinki (za doseganje pozitivnega donosa negativne elektrode z nižjo potencialno razliko v pozitivni elektrodi z večjo potencialno razliko, da bi lahko ohranili potencialno razliko med dvema stopnjama in ustvarili potencialno razliko in ustvarili pogojna stopnja. vezje.


Ne elektrostatična sila v DC napajanju je pristranska od negativnega pola do pozitivnega pola. Ko je napajanje DC priključeno na zunanje vezje, se zaradi spodbujevanja električne poljske sile ustvari tok od pozitivnega pola do negativnega pola zunaj stikalnega napajanja (zunanjega vezja). V notranjem vezju preklopnega napajanja učinek ne elektrostatičnih sil povzroči, da tok teče iz negativne elektrode v pozitivno elektrodo in tako ustvari sistem zaprte zanke za pretok pozitivnih nabojev.


Glavna značilnost preklopnega napajanja je njegova elektromotivna sila, ki je enakovredna delu, ki ga opravijo ne elektrostatične sile, ko se pozitivna elektroda podjetja premakne iz negativne elektrode na pozitivno elektrodo, ki temelji na notranjem gibanju preklopnega napajanja.


Kadar lahko notranji upor preklopnega napajanja prezremo, je mogoče občutiti, da je elektromotivna sila stikalnega napajanja številčno enakovredna potencialni razliki ali delovni napetosti med obema vidikoma napajanja stikalne napajanja.


Da bi dosegli večjo napetost izmeničnega toka, se viri napajanja DC pogosto uporabljajo zaporedno. V tem času je skupna elektromotivna sila vsota elektromocijskih sil vsakega preklopnega vira napajanja, skupna notranja upor pa je tudi vsota notranje upor vsakega vira preklopa. Zaradi širitve notranjega upora se običajno uporablja le v električnih tokokrogih, ki zahtevajo nižjo intenzivnost toka. Da bi dosegli veliko intenzivnost toka, lahko vire DC z enako elektromotivno silo povežete zaporedno. V tem času je skupna elektromotivna sila elektromotivna sila posameznih preklopnih virov moči, skupna notranja upor pa je serijska vrednost notranjega upora vsakega preklopnega vira napajanja.


Obstaja veliko vrst virov DC moči, značilnosti ne elektrostatičnih sil in celoten proces pretvorbe energije pa se razlikujejo med različnimi vrstami virov moči DC. V kemičnih baterijah (kot so suhe baterije, baterije itd.), Ne elektrostatične sile so oksidacijske reakcije, ki so povezane s celotnim postopkom pozitivnega taljenja ionov in kopičenja. Ko se kemične baterije napolnijo in odvajajo, se mehanska energija pretvori v elektromagnetno energijo in toploto v temperaturi v temperaturni razliki preklopni napajalniki (kot so temperaturna razlika v kovinskem materialu, polprevodniški material temperaturna razlika). Ne elektrostatične sile so difuzijske reakcije, ki so povezane s temperaturnimi razlikami in koncentracijskimi razlikami v elektronskih napravah. Ko temperaturna razlika preklopna napajalna moč izhodna moč na zunanja vezja, se del energije pretvori v elektromagnetno energijo. V DC generatorju so ne elektrostatične sile elektromagnetni učinki. Ko DC generator napaja sistem, se kemična energija pretvori v elektromagnetno energijo in joule toploto. V fotovoltaičnih celicah je ne elektrostatična sila učinek fotovoltaične proizvodnje energije. Ko se fotovoltaični sistem napaja, se svetlobna energija pretvori v električno energijo in joule toploto.

 

Laboratory power supply

Pošlji povpraševanje