為什么直流充電電源是一種能量轉(zhuǎn)換裝置
直流電源有正、負(fù)兩個電極,正極的電位高,負(fù)極的電位低,當(dāng)兩個電極與電路連通后,能夠使電路兩頭之間保持穩(wěn)定的電位差,然后在外電路中構(gòu)成由正極到負(fù)極的電流。
單靠水位凹凸之差不能保持穩(wěn)恒的水流,而借助于水泵繼續(xù)地把水由低處送往高處就能保持必定的水位差而構(gòu)成穩(wěn)恒的水流。與此相似,單靠電荷所發(fā)生的靜電場不能保持穩(wěn)恒的電流,而借助于直流電源,就能夠利用非靜電效果(簡稱為“非靜電力”)使正電荷由電位較低的負(fù)極處經(jīng)電源內(nèi)部返回到電位較高的正極處,以保持兩個電極之間的電位差,然后構(gòu)成穩(wěn)恒的電流。因此,直流電源是一種能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,它把其他形式的能量轉(zhuǎn)換為電能供應(yīng)電路,以保持電流的穩(wěn)恒活動。直流電源中的非靜電力是由負(fù)極指向正極的。當(dāng)直流電源與外電路接通后,在電源外部(外電路),因為電場力的推進(jìn),構(gòu)成由正極到負(fù)極的電流。而在電源內(nèi)部(內(nèi)電路),非靜電力的效果則使電流由負(fù)極流到正極,然后使電荷的活動構(gòu)成閉合的循環(huán)。
線性可調(diào)穩(wěn)壓穩(wěn)流直流電源體現(xiàn)電源自身的一個重要特征量是電源的電動勢,它等于單位正電荷從負(fù)極經(jīng)過電源內(nèi)部移到正極時非靜電力所作的功。當(dāng)電源給電路供給能量時,所供應(yīng)的功率P等于電源的電動勢E與電流I兩者的乘積,P=E I。電源的另一個特征量是它的內(nèi)電阻(簡稱內(nèi)阻)R0,當(dāng)經(jīng)過電源的電流為I時,電源內(nèi)部損耗的熱功率(即單位時間內(nèi)發(fā)生的焦耳熱)等于R0I。
當(dāng)電源的正、負(fù)南北極沒有連通時,電源處于斷路(開路)狀況,這時電源兩電極之間的電位差在量值上即等于電源的電動勢。在斷路狀況下,不發(fā)生非電能與電能的彼此轉(zhuǎn)換。當(dāng)把負(fù)載電阻接到電源的南北極上以構(gòu)成閉合回路時,經(jīng)過電源內(nèi)部的電流從負(fù)極流到正極,這時,電源所供給的功率E I等于輸送到外電路的功率U I(U是電源正極與負(fù)極之間的電位差)與內(nèi)電阻中損耗的熱功率R0I之和,E I=U IR0I。所以,當(dāng)電源向負(fù)載電阻供給功率時,電源南北極間的電位差U=E-R0I。
當(dāng)用另一個電動勢較大的電源接到電動勢較小的電源上,正極接正極,負(fù)極接負(fù)極(例如用直流發(fā)電機(jī)對蓄電池組充電)時,在電動勢較小的電源內(nèi)部,電流是從它的正極流到負(fù)極的,這時,外界向電源輸入電功率U I,它等于電源中單位時間內(nèi)貯存的能量E I與內(nèi)電阻中損耗的熱功率R0I之和,U I=E IR0I。所以,當(dāng)外界向電源輸入功率時,外界加到電源南北極之間的電壓應(yīng)為U=ER0I。
當(dāng)電源的內(nèi)電阻能夠忽略不計時,能夠認(rèn)為電源的電動勢在量值上近似地等于電源南北極間的電位差或電壓。
為了獲得較高的直流電壓,常將直流電源串聯(lián)運(yùn)用,這時總電動勢為各電源的電動勢之和,總內(nèi)阻也為各電源內(nèi)電阻之和。因為內(nèi)阻增大,一般只能用于所需電流強(qiáng)度較小的電路。為了獲得較大的電流強(qiáng)度,能夠?qū)⒌入妱觿莸闹绷麟娫床⒙?lián)運(yùn)用,這時總電動勢即為單個電源的電動勢,總內(nèi)阻為各電源內(nèi)電阻的并聯(lián)值。
直流電源的類型許多,不同類型的直流電源中,非靜電力的性質(zhì)不同,能量轉(zhuǎn)換的進(jìn)程也不同。在化學(xué)電池(例如干電池、蓄電池等)中,非靜電力是與離子的溶解和堆積進(jìn)程相聯(lián)系的化學(xué)效果,化學(xué)電池放電時,化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能和焦耳熱在溫差電源(例如金屬溫差電偶、半導(dǎo)體溫差電偶)中,非靜電力是與溫度差和電子的濃度差相聯(lián)系的擴(kuò)散效果,溫差電源向外電路供給功率時,熱能部分地轉(zhuǎn)化為電能。在直流發(fā)電機(jī)中,非靜電力是電磁感應(yīng)效果,直流發(fā)電機(jī)供電時,機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能與焦耳熱。在光電池中,非靜電力是光生伏打效應(yīng)的效果,光電池供電時,光能轉(zhuǎn)化為電能和焦耳熱。
單靠水位凹凸之差不能保持穩(wěn)恒的水流,而借助于水泵繼續(xù)地把水由低處送往高處就能保持必定的水位差而構(gòu)成穩(wěn)恒的水流。與此相似,單靠電荷所發(fā)生的靜電場不能保持穩(wěn)恒的電流,而借助于直流電源,就能夠利用非靜電效果(簡稱為“非靜電力”)使正電荷由電位較低的負(fù)極處經(jīng)電源內(nèi)部返回到電位較高的正極處,以保持兩個電極之間的電位差,然后構(gòu)成穩(wěn)恒的電流。因此,直流電源是一種能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,它把其他形式的能量轉(zhuǎn)換為電能供應(yīng)電路,以保持電流的穩(wěn)恒活動。直流電源中的非靜電力是由負(fù)極指向正極的。當(dāng)直流電源與外電路接通后,在電源外部(外電路),因為電場力的推進(jìn),構(gòu)成由正極到負(fù)極的電流。而在電源內(nèi)部(內(nèi)電路),非靜電力的效果則使電流由負(fù)極流到正極,然后使電荷的活動構(gòu)成閉合的循環(huán)。
線性可調(diào)穩(wěn)壓穩(wěn)流直流電源體現(xiàn)電源自身的一個重要特征量是電源的電動勢,它等于單位正電荷從負(fù)極經(jīng)過電源內(nèi)部移到正極時非靜電力所作的功。當(dāng)電源給電路供給能量時,所供應(yīng)的功率P等于電源的電動勢E與電流I兩者的乘積,P=E I。電源的另一個特征量是它的內(nèi)電阻(簡稱內(nèi)阻)R0,當(dāng)經(jīng)過電源的電流為I時,電源內(nèi)部損耗的熱功率(即單位時間內(nèi)發(fā)生的焦耳熱)等于R0I。
當(dāng)電源的正、負(fù)南北極沒有連通時,電源處于斷路(開路)狀況,這時電源兩電極之間的電位差在量值上即等于電源的電動勢。在斷路狀況下,不發(fā)生非電能與電能的彼此轉(zhuǎn)換。當(dāng)把負(fù)載電阻接到電源的南北極上以構(gòu)成閉合回路時,經(jīng)過電源內(nèi)部的電流從負(fù)極流到正極,這時,電源所供給的功率E I等于輸送到外電路的功率U I(U是電源正極與負(fù)極之間的電位差)與內(nèi)電阻中損耗的熱功率R0I之和,E I=U IR0I。所以,當(dāng)電源向負(fù)載電阻供給功率時,電源南北極間的電位差U=E-R0I。
當(dāng)用另一個電動勢較大的電源接到電動勢較小的電源上,正極接正極,負(fù)極接負(fù)極(例如用直流發(fā)電機(jī)對蓄電池組充電)時,在電動勢較小的電源內(nèi)部,電流是從它的正極流到負(fù)極的,這時,外界向電源輸入電功率U I,它等于電源中單位時間內(nèi)貯存的能量E I與內(nèi)電阻中損耗的熱功率R0I之和,U I=E IR0I。所以,當(dāng)外界向電源輸入功率時,外界加到電源南北極之間的電壓應(yīng)為U=ER0I。
當(dāng)電源的內(nèi)電阻能夠忽略不計時,能夠認(rèn)為電源的電動勢在量值上近似地等于電源南北極間的電位差或電壓。
為了獲得較高的直流電壓,常將直流電源串聯(lián)運(yùn)用,這時總電動勢為各電源的電動勢之和,總內(nèi)阻也為各電源內(nèi)電阻之和。因為內(nèi)阻增大,一般只能用于所需電流強(qiáng)度較小的電路。為了獲得較大的電流強(qiáng)度,能夠?qū)⒌入妱觿莸闹绷麟娫床⒙?lián)運(yùn)用,這時總電動勢即為單個電源的電動勢,總內(nèi)阻為各電源內(nèi)電阻的并聯(lián)值。
直流電源的類型許多,不同類型的直流電源中,非靜電力的性質(zhì)不同,能量轉(zhuǎn)換的進(jìn)程也不同。在化學(xué)電池(例如干電池、蓄電池等)中,非靜電力是與離子的溶解和堆積進(jìn)程相聯(lián)系的化學(xué)效果,化學(xué)電池放電時,化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能和焦耳熱在溫差電源(例如金屬溫差電偶、半導(dǎo)體溫差電偶)中,非靜電力是與溫度差和電子的濃度差相聯(lián)系的擴(kuò)散效果,溫差電源向外電路供給功率時,熱能部分地轉(zhuǎn)化為電能。在直流發(fā)電機(jī)中,非靜電力是電磁感應(yīng)效果,直流發(fā)電機(jī)供電時,機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能與焦耳熱。在光電池中,非靜電力是光生伏打效應(yīng)的效果,光電池供電時,光能轉(zhuǎn)化為電能和焦耳熱。
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