DC 전원 공급 장치는 회로에서 일정한 전압과 전류를 유지하는 장치입니다.
DC 전원의 원리 : 양전하만으로는 일정한 전류를 유지할 수 없지만 DC 전원의 도움으로 정전기 방지 효과를 얻을 수 있습니다. 스위칭 전원 내부를 통해 낮은 전위차로) 전위차가 높은 양극으로 돌아가 두 전극 사이의 전위차를 유지하여 일정한 전류를 생성합니다. DC 전원 공급 장치는 회로에서 안정적인 전압과 전류를 유지하는 장치입니다.
DC 전원 공급 장치의 비전기력은 음극에서 양극으로 편향됩니다. DC 전원을 외부 회로에 연결하면 스위칭 전원(외부 회로) 외부에서 전계력의 촉진으로 양극에서 음극으로 전류가 흐른다. 스위칭 전원 공급 장치(내부 회로)에서 비전기력의 영향으로 음극에서 양극으로 전류가 흐르고 양전하의 흐름이 폐쇄 순환 시스템을 형성합니다.
파워서플라이 자체의 중요한 특성은 파워서플라이의 기전력으로 이는 회사의 양전하가 파워서플라이를 통해 음극에서 양극으로 이동할 때 비정적 힘이 한 일과 같다. .
스위칭 전원의 내부 저항을 무시할 수 있다면 스위칭 전원의 기전력은 스위칭 전원의 양측 사이의 전위차 또는 동작 전압과 비슷한 값이라고 볼 수 있다.
더 높은 AC 전압을 얻기 위해 DC 전원 공급 장치가 종종 직렬로 사용됩니다. 이때 총 기전력은 각 스위칭 전원의 기전력의 합이며, 총 내부 저항도 각 스위칭 전원의 내부 저항의 합이다. 내부 저항이 커지기 때문에 일반적으로 더 작은 전류 강도가 필요한 전원 회로에만 사용됩니다. 큰 전류 세기를 얻기 위해 동일한 기전력을 갖는 DC 전원을 직렬로 사용할 수 있습니다. 이때 총기전력은 개개의 스위칭전원의 기전력이고, 총내부저항은 각 스위칭전원의 내부저항의 직렬값이다.
많은 유형의 DC 전원이 있습니다. 다른 유형의 DC 전원에서는 정전기력의 특성이 다르며 에너지 변환 프로세스도 다릅니다. 화학 전지(예: 건전지, 전지 등)에서 비정적 힘은 양이온의 용융 및 축적 과정과 관련된 산화입니다. 화학 배터리가 충전 및 방전되면 기계적 에너지는 온도차 스위칭 전원 공급 장치에서 전자기 에너지와 줄 열로 변환됩니다. (예: 금속 온도차 커플, 반도체 온도차 커플), 비정적 힘은 전자 장치의 온도 차이 및 농도 차이와 관련된 확산 효과입니다. 온도차 스위칭 전원 공급 장치가 외부 회로에 출력 전력을 제공하면 에너지가 부분적으로 전자기 에너지로 변환됩니다. DC 발전기에서 비전기력은 전자기 효과입니다. DC 발전기가 시스템에 전원을 공급하면 화학 에너지가 전자기 에너지와 주울 열로 변환됩니다. 광전지에서 비전기력은 광전지 효과의 효과입니다. 광전지가 시스템에 전력을 공급하면 빛 에너지가 전기 에너지와 주울 열로 변환됩니다.






