Az egyenáramú tápegység alapja a nem statikus hatás, amely lehetővé teszi, hogy a pozitív elektromosság egy kisebb potenciálkülönbség negatív pólusáról áthaladjon a kapcsolóüzemű tápegység belsejében, miközben pozitív töltés hiányában állandó mennyiségű áramot tart fenn. egyedül. A két elektromos szint közötti potenciálkülönbség fenntartásához és stabil áramerősség előállításához térjen vissza a pozitív pólushoz nagyobb potenciálkülönbséggel. Az áramkör feszültségét és áramát stabilan tartó alkatrész az egyenáramú tápegység.
Az egyenáramú tápegység nem elektrosztatikus ereje a negatív pólusról a pozitív pólusra van előfeszítve. Ha a kapcsolóüzemű tápegységet (külső áramkört) az egyenáramú tápegységhez csatlakoztatják, a pozitív elektródától a negatív elektródáig áramlik bizonyos mennyiségű áram a megnövelt elektromos térerő hatására. A nem elektrosztatikus erő hatására áram áramlik a negatív elektródáról a pozitív elektródára a kapcsolóüzemű tápegységben (belső áramkörben), ami viszont a pozitív töltés mobilitása miatt zárt keringési rendszert hoz létre.
A kapcsoló tápegység elektromotoros ereje, amely megegyezik a nem elektrosztatikus erő által végzett munkával, amikor a vállalkozás pozitív elektromossága a negatív pólusról a pozitív pólusra mozog, a kapcsoló tápegység belseje szerint egy a kapcsolóüzemű tápegység főbb jellemzőiről.
Érezhető, hogy a kapcsolóüzemű tápegység elektromotoros ereje a kapcsolótáp két oldala közötti potenciálkülönbséggel vagy üzemi feszültséggel egyenértékű, ha a kapcsolótáp belső ellenállását figyelmen kívül hagyjuk.
Gyakran az egyenáramú áramforrás soros alkalmazása nagyobb váltakozó feszültség elérése érdekében történik. Az egyes kapcsolóüzemű tápegységek teljes belső ellenállása és elektromotoros ereje most összeadódik, csakúgy, mint az egyes kapcsolóüzemű tápegységek belső ellenállása. A megnövekedett belső ellenállás miatt jellemzően csak az alacsonyabb áramerősségű áramkörök alkalmazzák. Az ekvivalens elektromotoros erővel rendelkező egyenáramú tápegység sorba állítható nagy áramerősség biztosítása érdekében. Jelenleg a teljes belső ellenállás megegyezik az összes kapcsolóüzemű tápegység belső ellenállásának összegével, a teljes elektromotoros erő pedig az elektromotoros erővel egyenlő. minden kapcsolóüzemű tápegységről.
Az egyenáramú tápegység többféle formában kapható. A különböző típusú egyenáramú tápegységek különböző nem elektrosztatikus erő- és energiaátalakítási jellemzőkkel rendelkeznek. A vegyi akkumulátorokban (például szárazelemekben, akkumulátorokban stb.) a nem elektrosztatikus erő az oxidáció, amely az olvadás és a pozitív ionok felhalmozódásának teljes folyamatához kapcsolódik. A mechanikai energia elektromos energiává alakul át, amikor a vegyi akkumulátort feltöltik és kisütik.
Joule hő és elektromágneses energia. Az elektronikus eszköz hőmérséklet-különbségéhez és koncentrációérték-különbségéhez kapcsolódó diffúziós hatás nem elektrosztatikus erőként működik, amikor a tápegységet hőmérséklet-különbség esetén kapcsolják (például fémanyag-hőmérséklet-különbség-pár vagy félvezető-anyag-hőmérséklet-különbség-pár). Amikor a hőmérséklet-különbségek kapcsolóüzemű tápegysége egy külső áramkört szolgáltat, az energia egy része részben elektromágneses energiává alakul. Az egyenáramú generátorban fellépő nem elektrosztatikus erő elektromágneses hatás. A kémiai energia elektromágneses energiává és Joule-hővé alakul át, amikor az egyenáramú generátor működteti a rendszert. Amikor egy fotovoltaikus elem táplálja a rendszert, a fényenergia elektromos energiává és Joule-hővé alakul. Ez nem elektrosztatikus erőket eredményez a napelemekben.






