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,負極接負極(例如用直流發電機對 蓄電池組充電)時,在電動勢較小的電源內部,電流是從它的正極流到負極的,這時,外界向電源輸入電功率 ,它等于電源中單位時間內儲存的能量 與內電阻中損耗的熱功率 0 之和, = 0 。于是,當外界向電源輸入功率時,外界加到電源兩極之間的電壓應為 = 0 。
當電源的內電阻可以忽略不計時,可以認為電源的電動勢在量值上近似地等于電源兩極間的電位差或電壓。
為了取得較高的直流電壓,常將直流電源串聯使用,這時總電動勢為各電源的電動勢之和,總內阻也為各電源內電阻之和。由于內阻增大,一般只能用于所需電流強度較小的電路。為了取得較大的電流強度,可以將等電動勢的直流電源并聯使用,這時總電動勢即為單個電源的電動勢,總內阻為各電源內電阻的并聯值。
交流電轉換為直流電稱為整流,而直流電轉換為交流電稱為逆變。逆變要比整流復雜得多。
將直流電源轉變為交流電使用的設備就是叫“逆變器”原理基本是將直流電送到用于逆變輸出的三極管,利用接在該管子回路上的變壓器等元器件對管子形成正反饋而使管子產生“震蕩”電流(起振)而變為交流輸出,如果需要比較“嚴格”的電流輸出波形,則還要接入有關電子元器件,河南可編程電源代理,組成對輸出波形進行的電路。常用的有兩種方法,一種是先通過spwm方式,便攜式可編程電源代理,調制出正弦波波形(如果方波也可以的話,這步可以省略),然后通過一個h橋切換輸出電壓極性,這要求h橋的切換與spwm電路同步,技術上較復雜但這種方式的效率好像---,所以不少逆變器都是這種方式。還有一種電路上比較簡單,類似于電蚊拍的逆變電路,由一個帶有多個繞組的變壓器和少量三極管組成一個可以自激振蕩的半橋逆變電路,這種方式的效率比較低,一般只是小功率應用。
有些操作者喜歡把“電-節”電位器左旋到頭,至使電源空載電壓也調不起來。這說明他對“電-節”缺乏實質性的理解。因為電源即使處于空載也要消耗一點點電流,而你把“電-節”關到零,連一點點小電流都不放出來,當然空載電壓也升不起來了所以“電-節”一般不要調到零(向右調到四分之一圈左右就不會發生以上情況了。
一般操作方法:作穩壓電源輸出電壓時,應將電-節旋鈕順時針旋到底,并保持。調節電壓調節旋鈕控制輸出的直流電壓值。作穩流源輸出電流時,應將電壓調節旋鈕順時針旋到底,并保持調節電-節旋鈕控制輸出的直流電流值。
二、輸出有電壓而無電流、或者有電流而無電壓
無論是上述那一種情況,電源都正常工作,操作者應檢查自己的負載是否接觸---,負載是否被短路或開路、負載是否符合規范等等。從情況來講,如果電源有電壓輸出(恒壓狀態),而負載線又斷了,自然輸出電流就等于零了,泰克可編程電源代理,同樣如果電源有電流輸出(恒流狀態),而負載又短路了,自然輸出電壓就等于零了。
三、電源有電壓輸出也有電流輸出,但是再調電壓,泰克可編程電源代理,電壓就調不上去了或者電源有電壓輸出也有電流輸出,再想把電-大點,電流就調不大了。