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Uma fonte de alimentação CC mantém uma tensão e corrente constantes em um circuito.

Oct 19, 2024

Uma fonte de alimentação CC mantém uma tensão e corrente constantes em um circuito.

 

O princípio da fonte de alimentação de CC: o campo elétrico causado por cargas positivas por si só não pode manter uma corrente estável, mas com a ajuda da fonte de alimentação DC, efeitos não eletrostáticos podem ser usados ​​(para fazer com que o retorno positivo do eletrodo negativo com uma diferença de potencial mais baixa e o eletrodo positivo com uma corrente de potencial de comutação.


A força não eletrostática em uma fonte de alimentação DC é tendenciosa do pólo negativo para o pólo positivo. Quando a fonte de alimentação CC é conectada ao circuito externo, uma corrente é gerada do pólo positivo para o pólo negativo fora da fonte de alimentação de comutação (circuito externo) devido à promoção da força do campo elétrico. No circuito interno de uma fonte de alimentação de comutação, o efeito das forças não eletrostáticas faz com que a corrente flua do eletrodo negativo para o eletrodo positivo, criando assim um sistema de loop fechado para o fluxo de cargas positivas.


A principal característica de uma fonte de alimentação de comutação é sua força eletromotiva, que é equivalente ao trabalho realizado por forças não eletrostáticas quando o eletrodo positivo da empresa se move do eletrodo negativo para o eletrodo positivo com base no movimento interno da fonte de alimentação de comutação.


Quando a resistência interna de uma fonte de alimentação de comutação pode ser ignorada, pode -se sentir que a força eletromotiva da fonte de alimentação de comutação é numericamente equivalente à diferença de potencial ou à tensão operacional entre os dois aspectos da fonte de alimentação de comutação.


Para obter uma tensão CA mais alta, as fontes de energia CC são frequentemente aplicadas em série. Nesse momento, a força eletromotiva total é a soma das forças eletromotivas de cada fonte de energia de comutação, e a resistência interna total também é a soma das resistências internas de cada fonte de energia de comutação. Devido à expansão da resistência interna, geralmente é usado apenas em circuitos de potência que requerem menor intensidade de corrente. Para obter uma grande intensidade de corrente, as fontes de energia CC com força eletromotiva igual podem ser conectadas em série. Nesse momento, a força eletromotiva total é a força eletromotiva das fontes de energia de comutação individuais, e a resistência interna total é o valor em série da resistência interna de cada fonte de energia de comutação.


Existem muitos tipos de fontes de energia CC e as características das forças não eletrostáticas e todo o processo de conversão de energia variam entre diferentes tipos de fontes de energia DC. Em baterias químicas (como baterias secas, baterias etc.), as forças não eletrostáticas são reações de oxidação que estão ligadas a todo o processo de fusão e acumulação de íons positivos. Quando as baterias químicas são carregadas e descarregadas, a energia mecânica é convertida em energia eletromagnética e aquecimento de joule em suprimentos de alimentação de comutação de diferença de temperatura (como termopares de diferença de temperatura do material de metal, termopares de temperatura do material semicondutor). As forças não eletrostáticas são reações de difusão que estão ligadas a diferenças de temperatura e diferenças de concentração nos dispositivos eletrônicos. Quando a diferença de temperatura, comutação de alimentação, fornece energia de saída para circuitos externos, uma porção da energia é convertida em energia eletromagnética. Em um gerador de CC, as forças não eletrostáticas são efeitos eletromagnéticos. Quando o gerador CC é alimentado por um sistema, a energia química é convertida em energia eletromagnética e calor de joule. Nas células fotovoltaicas, a força não eletrostática é o efeito da geração de energia fotovoltaica. Quando o sistema fotovoltaico é alimentado, a energia luminosa é convertida em energia elétrica e calor de joule.

 

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