Une alimentation CC est un dispositif qui maintient une tension et un courant constants dans un circuit.

Sep 05, 2024

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Une alimentation CC est un dispositif qui maintient une tension et un courant constants dans un circuit.

 

Le principe de l'alimentation CC : le champ électrique provoqué par les charges positives à lui seul ne peut pas maintenir un courant stable, mais avec l'aide de l'alimentation CC, des effets non électrostatiques peuvent être utilisés (pour que la charge positive revienne de l'électrode négative avec un faible différence de potentiel à l'électrode positive avec une différence de potentiel plus élevée à l'intérieur de l'alimentation à découpage, afin de maintenir la différence de potentiel entre les deux niveaux et de générer un courant stable. L'alimentation CC est un dispositif qui maintient une tension et un courant stables dans le circuit. .


La force non électrostatique dans une alimentation CC est polarisée du pôle négatif vers le pôle positif. Lorsque l'alimentation CC est connectée au circuit externe, un courant est généré du pôle positif au pôle négatif à l'extérieur de l'alimentation à découpage (circuit externe) en raison de la promotion de la force du champ électrique. Dans le circuit interne d'une alimentation à découpage, l'effet de forces non électrostatiques fait circuler le courant de l'électrode négative vers l'électrode positive, créant ainsi un système en boucle fermée pour le flux de charges positives.


La principale caractéristique d'une alimentation à découpage est sa force électromotrice, qui équivaut au travail effectué par des forces non électrostatiques lorsque l'électrode positive de l'entreprise passe de l'électrode négative à l'électrode positive en fonction du mouvement interne de l'alimentation à découpage. .


Lorsque la résistance interne d'une alimentation à découpage peut être ignorée, on peut sentir que la force électromotrice de l'alimentation à découpage est numériquement équivalente à la différence de potentiel ou à la tension de fonctionnement entre les deux aspects de l'alimentation à découpage.


Afin d'obtenir une tension alternative plus élevée, les sources d'alimentation continue sont souvent appliquées en série. À ce stade, la force électromotrice totale est la somme des forces électromotrices de chaque source d'alimentation à découpage, et la résistance interne totale est également la somme des résistances internes de chaque source d'alimentation à découpage. En raison de l’expansion de la résistance interne, il n’est généralement utilisé que dans les circuits de puissance nécessitant une intensité de courant plus faible. Afin d'obtenir une intensité de courant importante, des sources d'alimentation CC ayant une force électromotrice égale peuvent être connectées en série. À ce stade, la force électromotrice totale est la force électromotrice des différentes sources d'alimentation à découpage, et la résistance interne totale est la valeur série de la résistance interne de chaque source d'alimentation à découpage.


Il existe de nombreux types de sources d'alimentation CC, et les caractéristiques des forces non électrostatiques et l'ensemble du processus de conversion d'énergie varient selon les différents types de sources d'alimentation CC. Dans les batteries chimiques (telles que les piles sèches, les batteries, etc.), les forces non électrostatiques sont des réactions d'oxydation liées à l'ensemble du processus de fusion et d'accumulation des ions positifs. Lorsque les batteries chimiques sont chargées et déchargées, l'énergie mécanique est convertie en énergie électromagnétique et en chaleur Joule dans les alimentations à découpage par différence de température (telles que les thermocouples à différence de température des matériaux métalliques, les thermocouples à différence de température des matériaux semi-conducteurs). Les forces non électrostatiques sont des réactions de diffusion liées aux différences de température et de concentration dans les appareils électroniques. Lorsque l'alimentation à découpage par différence de température alimente des circuits externes, une partie de l'énergie est convertie en énergie électromagnétique. Dans un générateur DC, les forces non électrostatiques sont des effets électromagnétiques. Lorsque le générateur CC est alimenté par un système, l’énergie chimique est convertie en énergie électromagnétique et en chaleur Joule. Dans les cellules photovoltaïques, la force non électrostatique est l’effet de la production d’énergie photovoltaïque. Lorsque le système photovoltaïque est alimenté, l’énergie lumineuse est convertie en énergie électrique et en chaleur Joule.

 

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