DC 전원 공급 장치의 의미
DC 전원 공급 장치는 회로에서 일정한 전압과 전류를 유지하는 장치입니다. 건전지, 축전지, DC 발전기 등
DC 전원 공급 장치에는 양극과 음극의 두 전극이 있습니다. 양극의 전위는 높고 음극의 전위는 낮습니다. 두 전극이 회로에 연결되면 회로의 두 끝 사이에 일정한 전위차가 유지되어 양극에서 음극까지 외부 회로를 형성할 수 있습니다. 음전류. DC 전원 공급 장치는 전류의 안정적인 흐름을 유지하기 위해 다른 형태의 에너지를 전기 에너지 공급 회로로 변환하는 에너지 변환 장치입니다.
수위차만으로는 일정한 수위차를 유지할 수 없으나, 워터펌프를 이용하여 낮은 곳에서 높은 곳으로 물을 연속적으로 보내어 일정한 물의 흐름을 형성함으로써 일정한 수위차를 유지할 수 있다. 이와 유사하게 전하에 의해 생성된 정전기장은 일정한 전류를 유지할 수 없지만 DC 전원 공급 장치의 도움으로 비전기 효과("비정전기력"이라고 함)를 사용하여 이동시킬 수 있습니다. 더 낮은 전위를 가진 음극으로부터의 양전하. 전원을 통해 더 높은 전위의 양극으로 돌아가서 두 전극 사이의 전위차를 유지하여 안정적인 전류를 형성합니다.
DC 전원 공급 장치의 비전기력은 음극에서 양극으로 향합니다. DC 전원을 외부 회로에 연결하면 전계력의 촉진으로 인해 전원(외부 회로) 외부에서 양극에서 음극으로 흐르는 전류가 형성된다. 그리고 전원(내부회로) 내부에는 무정전력의 작용으로 음극에서 양극으로 전류가 흐르게 하여 전하의 흐름이 폐회로를 형성하게 된다.
전원장치 자체의 중요한 특성은 전원장치의 기전력으로 단위 양전하가 전원 내부를 통해 음극에서 양극으로 이동할 때 비전기력이 한 일과 같다. 공급. 전원 공급 장치의 내부 저항이 무시할 수 있는 경우 전원 공급 장치의 기전력은 전원 공급 장치의 두 극 사이의 전위차 또는 전압과 크기가 거의 같다고 간주할 수 있습니다.
더 높은 DC 전압을 얻기 위해 DC 전원 공급 장치가 종종 직렬로 사용됩니다. 이때 총기전력은 각 전원의 기전력의 합이며, 총 내부저항도 각 전원의 내부저항의 합이다. 증가된 내부 저항으로 인해 일반적으로 더 작은 전류 강도가 필요한 회로에서만 사용할 수 있습니다. 더 큰 전류 강도를 얻기 위해 동일한 기전력을 가진 DC 전원 공급 장치를 병렬로 사용할 수 있습니다. 이때 총기전력은 단일전원의 기전력이며, 총내부저항은 각 전원의 내부저항의 평행값이다.
많은 유형의 DC 전원이 있습니다. 다른 유형의 DC 전원에서는 비전기력의 특성이 다르며 에너지 변환 프로세스도 다릅니다. 화학 전지(예: 건전지, 축전지 등)에서 비전기력은 이온의 용해 및 침착과 관련된 화학적 작용입니다. 화학 전지가 방전되면 화학 에너지가 열전 전원 장치(예: 금속 열전 전원 장치)에서 전기 에너지와 줄 열로 변환됩니다. 커플, 반도체 열전대), 비전기력은 전자의 온도 차이 및 농도 차이와 관련된 확산 효과입니다. 열전 전원 장치가 외부 회로에 전원을 공급하면 열 에너지의 일부가 전기 에너지로 변환됩니다. DC 발전기에서 비전기력은 전자기 유도입니다. DC 발전기가 전원을 공급하면 기계적 에너지가 전기 에너지와 주울 열로 변환됩니다. 광전지에서 비전기력은 광전지 효과의 함수입니다. 광전지에 전원이 공급되면 빛 에너지가 전기 에너지와 주울 열로 변환됩니다.
