Ko nozīmē līdzstrāvas barošanas avots
Līdzstrāvas barošanas avots ir ierīce, kas ķēdē uztur pastāvīgu spriegumu un strāvu. Piemēram, sausās baterijas, akumulatori, līdzstrāvas ģeneratori utt.
Līdzstrāvas barošanas avotam ir divi elektrodi, pozitīvs un negatīvs. Pozitīvā elektroda potenciāls ir augsts, un negatīvā elektroda potenciāls ir zems. Kad divi elektrodi ir savienoti ar ķēdi, starp diviem ķēdes galiem var uzturēt nemainīgu potenciālu starpību, tādējādi veidojot ārēju ķēdi no pozitīvā elektroda uz negatīvo elektrodu. negatīvā strāva. Līdzstrāvas barošanas avots ir enerģijas pārveidošanas ierīce, kas pārveido citus enerģijas veidus elektroenerģijas padeves ķēdēs, lai uzturētu vienmērīgu strāvas plūsmu.
Pastāvīgu ūdens plūsmu nevar uzturēt tikai ar ūdens līmeņa starpību, bet pastāvīgu ūdens līmeņa starpību var uzturēt ar ūdens sūkņa palīdzību, kas nepārtraukti sūta ūdeni no zemas vietas uz augstu, veidojot vienmērīgu ūdens plūsmu. Līdzīgi tam, elektrostatiskais lauks, ko rada lādiņš vien, nevar uzturēt nemainīgu strāvu, bet ar līdzstrāvas barošanas avota palīdzību neelektrostatisko efektu (sauktu par "neelektrostatisko spēku") var izmantot, lai pārvietotu pozitīvs lādiņš no negatīvā elektroda ar mazāku potenciālu. Izmantojot barošanas avotu, atgriezieties pie pozitīvā elektroda ar lielāku potenciālu, lai saglabātu potenciālu starpību starp diviem elektrodiem, tādējādi veidojot stabilu strāvu.
Neelektrostatiskais spēks līdzstrāvas barošanas avotā tiek virzīts no negatīvā pola uz pozitīvo polu. Kad līdzstrāvas barošanas avots ir pievienots ārējai ķēdei, elektriskā lauka spēka veicināšanas dēļ ārpus barošanas avota (ārējās ķēdes) veidojas strāva no pozitīvā pola uz negatīvo polu. Un barošanas avota iekšpusē (iekšējā ķēde) neelektrostatiskā spēka darbība liek strāvai plūst no negatīvā pola uz pozitīvo polu, tā ka lādiņa plūsma veido slēgtu ciklu.
Svarīgs pašas barošanas avota raksturlielums ir barošanas avota elektromotora spēks, kas ir vienāds ar darbu, ko veic neelektrostatiskais spēks, kad vienības pozitīvais lādiņš pārvietojas no negatīvā pola uz pozitīvo polu caur strāvas iekšpusi. piegāde. Ja barošanas avota iekšējā pretestība ir niecīga, var uzskatīt, ka barošanas avota elektromotora spēks ir aptuveni vienāds ar potenciālu starpību vai spriegumu starp diviem barošanas avota poliem.
Lai iegūtu lielāku līdzstrāvas spriegumu, līdzstrāvas barošanas blokus bieži izmanto virknē. Šobrīd kopējais elektromotora spēks ir katra barošanas avota elektromotora spēku summa, un kopējā iekšējā pretestība ir arī katra barošanas avota iekšējo pretestību summa. Paaugstinātās iekšējās pretestības dēļ to parasti var izmantot tikai ķēdēs, kurām nepieciešama mazāka strāvas intensitāte. Lai iegūtu lielāku strāvas intensitāti, paralēli var izmantot līdzstrāvas barošanas avotus ar vienādu elektromotora spēku. Šobrīd kopējais elektromotora spēks ir viena barošanas avota elektromotora spēks, un kopējā iekšējā pretestība ir katra barošanas avota iekšējās pretestības paralēlā vērtība.
Ir daudz veidu līdzstrāvas barošanas avotu. Dažādu veidu līdzstrāvas avotos neelektrostatiskā spēka raksturs ir atšķirīgs, un arī enerģijas pārveidošanas process ir atšķirīgs. Ķīmiskajās baterijās (piemēram, sausajās baterijās, akumulatoros utt.) neelektrostatiskais spēks ir ķīmiska darbība, kas saistīta ar jonu šķīdināšanu un nogulsnēšanos. Kad ķīmiskais akumulators ir izlādējies, ķīmiskā enerģija tiek pārveidota par elektroenerģiju un džoula siltumu termoelektriskajā barošanas blokā (piemēram, metāla termoelektriskajā barošanas avotā). Pāris, pusvadītāju termopāris), neelektrostatiskais spēks ir difūzijas efekts, kas saistīts ar temperatūras starpību un elektronu koncentrācijas starpību. Kad termoelektriskais barošanas avots nodrošina strāvu ārējai ķēdei, siltumenerģija daļēji tiek pārveidota par elektroenerģiju. Līdzstrāvas ģeneratorā neelektrostatiskais spēks ir elektromagnētiskā indukcija. Kad līdzstrāvas ģenerators piegādā strāvu, mehāniskā enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā un džoula siltumā. Fotoelektriskajās šūnās neelektrostatiskais spēks ir fotoelektriskā efekta funkcija. Kad fotoelektriskais elements tiek darbināts, gaismas enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā un džoula siltumā.






