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À propos de la compréhension et de l'application de l'alimentation CC

Nov 09, 2023

À propos de la compréhension et de l'application de l'alimentation CC

 

Les individus dans nos vies sont constamment exposés à des éléments familiers d’une sorte ou d’une autre, mais nous négligeons souvent d’inclure des informations qui ne sont pas bien connues mais qui sont néanmoins directement pertinentes pour notre vie quotidienne. L'éditeur vous présentera aujourd'hui une telle alimentation DC. Une alimentation DC (courant continu), c'est quoi ? Il a la capacité de recevoir de l’électricité à partir d’alimentations secteur triphasées et CA, et il peut produire une tension continue de milliers, voire de dizaines de milliers de volts.

 

Il y a deux pôles positif et négatif sur une source d'alimentation CC. Il existe un grand potentiel pour le pôle positif et un faible potentiel pour le pôle négatif. Un courant peut circuler de l'électrode positive à l'électrode négative dans un circuit externe lorsque deux électrodes sont connectées à un circuit et qu'une différence de potentiel constante est maintenue entre les deux extrémités du circuit. Afin de maintenir un flux de courant constant, une alimentation CC transforme différents types d’énergie en circuits d’alimentation en énergie électrique.

 

Un débit constant ne peut pas être maintenu par une simple différence de niveau d’eau ; au lieu de cela, une pompe à eau doit être utilisée pour déplacer continuellement l’eau de la partie inférieure vers la partie supérieure. De la même manière, des interactions non électrostatiques, également connues sous le nom de forces non électrostatiques, peuvent être utilisées pour renvoyer les charges positives de l'électrode négative avec un potentiel inférieur vers un potentiel plus élevé avec l'aide d'une source d'alimentation CC. Cependant, le champ électrostatique créé par les charges seules est incapable de maintenir un courant constant. Pour fournir un courant stable, la différence de potentiel entre les électrodes et le potentiel de l'électrode positive sont tous deux maintenus.

 

Dans une source d’alimentation CC, la force non électrostatique pointe du pôle négatif vers le pôle positif. Un courant est créé de l'électrode positive à l'électrode négative en dehors de l'alimentation (circuit externe) lorsque l'alimentation CC y est connectée. Cela est dû à la poussée de la force du champ électrique. Les forces non électrostatiques induisent le passage du courant de l'électrode négative à l'électrode positive dans une alimentation (circuit interne), ce qui entraîne un flux de charge dans un cycle fermé.

 

Les types d’alimentation CC sont nombreux. Le mécanisme de conversion d'énergie et la nature de la force non électrostatique varient selon les différents types d'alimentation CC. Les forces non électrostatiques dans les batteries chimiques (c'est-à-dire les batteries sèches, les batteries d'accumulateurs, etc.) sont des phénomènes chimiques associés à la dissolution et au dépôt des ions. Dans les sources d'énergie thermoélectriques telles que les thermocouples à semi-conducteurs et métalliques, la chaleur Joule est dispersée lors de la décharge d'une batterie chimique, qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Les effets de diffusion résultant des variations de température et de concentration électronique sont considérés comme des forces non électrostatiques. Une partie de l'énergie thermique est transformée en énergie électrique lorsqu'une source thermoélectrique alimente un circuit externe.

 

L'induction électromagnétique est la force non électrostatique dans un générateur à courant continu. L'énergie mécanique est transformée en énergie électrique et en chaleur Joule lorsqu'un générateur CC fournit de l'électricité. L'effet photovoltaïque dans les cellules solaires est la force non électrostatique. L'énergie lumineuse est convertie en énergie électrique et en chaleur Joule lorsqu'une cellule photovoltaïque est allumée.

 

Stabilized power supply 2 -

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