Tasavirtalähteen perustana on ei-staattinen vaikutus, joka mahdollistaa positiivisen sähkön siirtymisen pienemmän potentiaalieron negatiivisesta navasta hakkuriteholähteen sisäpuolen läpi ylläpitäen vakiovirtaa positiivisen varauksen puuttuessa. yksin. Säilyttääksesi potentiaalieron kahden sähkötason välillä ja tuottaaksesi vakaan määrän virtaa, palaa positiiviseen napaan suuremmalla potentiaalierolla. Tasavirtalähde on komponentti, joka pitää piirin jännitteen ja virran vakaana.
Tasavirtalähteen ei-sähköstaattinen voima on esijännitetty negatiivisesta navasta positiiviseen napaan. Kun hakkuriteholähde (ulkoinen piiri) kytketään tasavirtalähteeseen, positiiviselta elektrodilta negatiiviselle elektrodille syntyy määrä virtaa, joka kulkee sähkökenttävoiman edistämisen seurauksena. Ei-sähköstaattisen voiman vaikutus mahdollistaa virran kulkemisen negatiivisesta elektrodista positiiviselle elektrodille kytkentävirtalähteessä (sisäinen piiri), mikä puolestaan saa positiivisen varauksen liikkuvuuden muodostamaan suljetun verenkiertojärjestelmän.
Hakkuriteholähteen sähkömotorinen voima, joka vastaa ei-sähköstaattisen voiman työtä, kun yrityksen positiivinen sähkö siirtyy negatiivisesta navasta positiiviseen napaan kytkentävirtalähteen sisäpuolen mukaan, on yksi. hakkuriteholähteen tärkeimmistä ominaisuuksista.
Voidaan tuntea, että hakkuriteholähteen sähkömotorinen voima vastaa arvoltaan potentiaalieroa tai käyttöjännitettä hakkuriteholähteen kahden puolen välillä, kun hakkuriteholähteen sisäistä vastusta ei oteta huomioon.
Usein DC-virtalähteen sarjakäyttö tehdään suuremman vaihtojännitteen saavuttamiseksi. Kunkin kytkentävirtalähteen koko sisäinen vastus ja sähkömotorinen voima lasketaan nyt yhteen, samoin kuin kunkin kytkentävirtalähteen sisäinen vastus. Vain tehopiirit, joilla on pienempi virranvoimakkuus, käyttävät sitä tyypillisesti lisääntyneen sisäisen resistanssin vuoksi. Tasavirtalähde, jolla on vastaava sähkömotorinen voima, voidaan asettaa sarjaan korkean virranvoimakkuuden aikaansaamiseksi. Tällä hetkellä sisäinen kokonaisvastus on yhtä suuri kuin kaikkien hakkuriteholähteiden sisäisten vastusten summa, ja kokonaissähkömotorinen voima on yhtä suuri kuin sähkömoottorivoima. jokaisesta kytkentävirtalähteestä.
DC-virtalähdettä on eri muodoissa. Eri tyyppisillä tasavirtalähteillä on erilaisia ei-sähköstaattisia voima- ja energiamuunnosominaisuuksia. Ei-sähköstaattinen voima kemiallisissa paristoissa (kuten kuivaparistoissa, paristoissa jne.) on hapettumista, joka liittyy koko positiivisten ionien sulamis- ja kertymisprosessiin. Mekaaninen energia muuttuu sähköenergiaksi, kun kemiallinen akku ladataan ja puretaan.
Joulen lämpö ja sähkömagneettinen energia. Elektronisen laitteen lämpötilaeroon ja konsentraatioarvoeroon liittyvä diffuusiovaikutus toimii ei-sähköstaattisena voimana kytkettäessä virtalähdettä lämpötilaerolla (kuten metallimateriaalin lämpötilaeropari tai puolijohdemateriaalin lämpötilaeropari). Kun lämpötilaerojen kytkentävirtalähde syöttää tehoa ulkoiseen piiriin, osa energiasta muuttuu osittain sähkömagneettiseksi energiaksi. DC-generaattorin ei-sähköstaattinen voima on sähkömagneettinen vaikutus. Kemiallinen energia muuttuu sähkömagneettiseksi energiaksi ja Joule-lämmöksi, kun DC-generaattori käyttää järjestelmää. Kun aurinkokenno saa virtaa järjestelmään, valoenergia muuttuu sähköenergiaksi ja joulen lämmöksi. Tämä johtaa ei-sähköstaattisiin voimiin aurinkokennoissa.






