直流电源的原理:单靠正电荷产生的电场不能保持恒定的电流,借助直流电源,可以利用非静电效应(正电源通过内部开关电源来自具有较低电位差的负极)。返回具有较高电位差的正极,以保持两电平之间的电位差并产生恒定量的电流。直流电源是在电路中保持恒定电压和电流的装置。
直流电源中的非静电力从负极偏向正极。当直流电源接入外电路时,在开关电源的外部(外电路),由于电场力的推动,产生了从正极到负极的电流量。在开关电源(内部电路)中,非静电力的作用使电流从负极流向正极,进而为正电荷的迁移产生一个封闭的循环系统。
开关电源本身的关键特性之一就是开关电源的电动势,相当于企业的正电从负极向正极移动时非静电力所做的功开关电源的。
当可以忽略开关电源的内阻时,可以感觉到开关电源的电动势与开关电源两侧的电位差或工作电压值相近。
为了获得更高的交流电压,常串联使用直流电源。此时总电动势为各开关电源电动势之和,总内阻也是各开关电源内阻之和。由于内阻增大,通常只用于需要小电流强度的电源电路。为了获得较大的电流强度,可以串联使用等电动势的直流电源。此时总电动势为单个开关电源的电动势,总内阻为各开关电源内阻的串联值。
直流电源有多种类型。不同类型的直流电源之间,非静电力的特性不同,能量转换的整个过程也不同。在化学电池(如干电池、电池等)中,非静电力是氧化作用,它与正离子熔化和积累的整个过程有关。化学电池在充放电时,机械能转化为电磁能和焦耳热,在温差(如金属材料温差电偶、半导体材料温差电偶)、非静电力下切换电源是与电子器件的温差和浓度值差有关的扩散效应。当温差开关电源向外部电路显示输出功率时,能量部分转化为电磁能。在直流发电机中,非静电力是电磁效应。当直流发电机为系统供电时,化学能转化为电磁能和焦耳热。在光伏电池中,非静电力是光伏效用的函数。当光伏电池为系统供电时,光能转化为电能和焦耳热。
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