KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/1 319-104-02

KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/1 319-104-02

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产品简介

德国Kniel位于德国卡尔斯鲁尔,专业研发电源类产品。“Kniel 提供差异化的产品和服务“, 这是德国Kniel公司100多名员工生活和工作的哲学,同样也是Kniel对客户的承诺。当你需要电源类产品时,就会理解到这句话的含义。KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/1 319-104-02

详细介绍

KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/1 319-104-02

KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/1 319-104-02

 

KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/1 319-104-02 "O1: 5V; 2A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 200.10/L 575-005-03 O1: 200V; 10A
KNIEL 直流电源 CPA 3,3.20 313-107-02 O1: 3.3V; 20A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CPA 3,3.12 301-209-02 O1: 3.3V; 12A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE3P 48.63/D/OP1 →FAQ 580-101-12 O1: 48V; 63A
KNIEL 直流电源 CPA 24.3/PFS 301-207-02 O1: 24V; 3A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE1PUID 75.28/LAN 575-003-12 O1: 75V; 28A
KNIEL 直流电源 VE3P 72.42/D/OP1 →FAQ 580-102-12 O1: 72V; 42A
KNIEL 直流电源 CPW 48.0,5 303-106-02 O1: 48V; 0.5A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 CAA 48.0,5 171-027-02 O1: 48V; 0.5A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 35.60/L 575-001-03 O1: 35V; 60A
KNIEL 直流电源 CPA 15.5 301-202-02 O1: 15V; 5A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE1PUID 35.60/LAN 575-001-12 O1: 35V; 60A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 35.60 575-001-02 O1: 35V; 60A
KNIEL 直流电源 CPA 12.6 301-201-02 O1: 12V; 6A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 CPA 60.2 313-116-02 O1: 60V; 2A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CAA 28.0,85 171-025-02 O1: 28V; 0.85A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 75.28 575-003-02 O1: 75V; 28A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 100.20 575-004-02 O1: 100V; 20A
KNIEL 直流电源 CPA 48.1,5 301-212-02 O1: 48V; 1.5A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE3P 24.125 580-000-02 O1: 24V; 125A
KNIEL 直流转换模块 MDCK 12.3/24 370-403-00 O1: 12V; 3A 18-36VDC
KNIEL 直流电源 CPA 24.3 301-203-02 O1: 24V; 3A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE3P 120.25/D/OP1 →FAQ 580-107-12 O1: 120V; 25A
KNIEL 直流电源 CAA 15.1,6 171-022-02 O1: 15V; 1.6A
KNIEL 直流电源 CPA 60.1,2 301-213-02 O1: 60V; 1.2A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 CPW 3,3.4 303-104-02 O1: 3.3V; 4A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流转换模块 MDCK 48.1,25/24 376-412-00 O1: 48V; 1.25A 18-36VDC
KNIEL 直流电源 VE3P 150.20 580-009-02 O1: 150V; 20A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 52.40/L 575-002-03 O1: 52V; 40A
KNIEL 直流电源 CPA 15.8 313-112-02 O1: 15V; 8A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CPW 60.0,4 303-107-02 O1: 60V; 0.4A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 VE1PUID 20.100/L 575-000-03 O1: 20V; 100A
KNIEL 直流电源 CAA 36.0,65 171-026-02 O1: 36V; 0.65A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 20.100/LAN 575-000-12 O1: 20V; 100A
KNIEL 直流电源 VE3P 24.125/OP1 →FAQ 580-000-12 O1: 24V; 125A
KNIEL 直流电源 VE3P 150.20/D 580-109-02 O1: 150V; 20A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 52.40 575-002-02 O1: 52V; 40A
KNIEL 直流电源 CPA 12.9/PFS 313-119-02 O1: 12V; 9A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 VE1PUID 100.20/L 575-004-03 O1: 100V; 20A
KNIEL 直流电源 VE3P 150.20/D/OP1 →FAQ 580-109-12 O1: 150V; 20A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 300.7 575-006-02 O1: 300V; 7A
KNIEL 直流电源 CPWD 5.2/12.1 319-102-02 "O1: 5V; 2A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 200.10/LAN 575-005-12 O1: 200V; 10A
KNIEL 直流电源 CPA 5.12/PFS 301-204-02 O1: 5V; 12A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流转换模块 MDCK 12.4,5/24 376-403-00 O1: 24V; 2.5A 18-36VDC
KNIEL 直流电源 VE3P 72.42/OP1 →FAQ 580-002-12 O1: 72V; 42A
KNIEL 直流电源 VE3P 120.25/D 580-107-02 O1: 120V; 25A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 300.7/L 575-006-03 O1: 300V; 7A
KNIEL 直流电源 CPWD 12.1 319-100-02 "O1: 12V; 1.5A
KNIEL 直流电源 CPW 5.4 303-100-02 O1: 5V; 4A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 CPA 12.9 313-111-02 O1: 12V; 9A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CPD 5.8/24.3 321-012-02 "O1: 5V; 8A
KNIEL 直流电源 CPA 15.5/PFS 301-206-02 O1: 15V; 5A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE3P 240.12,5/OP1 →FAQ 580-010-12 O1: 240V; 12.5A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 200.10 575-005-02 O1: 200V; 10A
KNIEL 直流电源 VE3P 72.42/D 580-102-02 O1: 72V; 42A
KNIEL 直流电源 CPA 24.5/PFS 313-121-02 O1: 24V; 5A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 VE1PUID 75.28/L 575-003-03 O1: 75V; 28A
KNIEL 直流电源 CPA 48.2,5 313-115-02 O1: 28V; 4A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CPA 28.2,6 301-210-02 O1: 28V; 2.6A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 VE3P 48.63/OP1 →FAQ 580-001-12 O1: 48V; 63A
KNIEL 直流电源 CPA 5.20/VME 313-110-02 O1: 5V; 20A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 VE3P 120.25 580-007-02 O1: 120V; 25A
KNIEL 直流电源 CAA 3,3.4 171-024-02 O1: 3.3V; 4A
KNIEL 直流电源 VE3P 240.12,5/D 580-110-02 O1: 240V; 12.5A
KNIEL 直流电源 VE3P 24.125/D/OP1 →FAQ 580-100-12 O1: 24V; 125A
KNIEL 直流电源 CPW 15.1,6 303-102-02 O1: 15V; 1.6A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 CPA 36.2 301-211-02 O1: 36V; 2A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 CAA 24.1 171-023-02 O1: 24V; 1A
KNIEL 直流电源 CPA 28.4 313-114-02 O1: 28V; 4A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CPA 15.8/PFS 313-120-02 O1: 15V; 8A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 CAA 60.0,4 171-028-02 O1: 60V; 0.4A
KNIEL 直流转换模块 MDCK 5.7/24 370-400-00 O1: 5V; 7A 18-36VDC  140x33.5x96mm
KNIEL 直流电源 VE3P 48.63/D 580-101-02 O1: 48V; 63A
KNIEL 直流电源 CPA 24.5 313-113-02 O1: 24V; 5A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 VE3P 72.42 580-002-02 O1: 72V; 42A
KNIEL 直流电源 VE3P 150.20/OP1 →FAQ 580-009-12 O1: 150V; 20A
KNIEL 直流电源 CPWM 0401 335-101-02 "O1: 5V; 2A
KNIEL 直流电源 CAA 12.2 171-021-02 O1: 12V; 2A
KNIEL 直流电源 CPW 12.2 303-101-02 O1: 12V; 2A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 VE1PUID 52.40/LAN 575-002-12 O1: 52V; 40A
KNIEL 直流电源 CPA 5.12 301-200-02 O1: 5V; 12A 115/230VAC 70W 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 CPA 5.20/PFS 313-109-02 O1: 5V; 20A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 VE1PUID 100.20/LAN 575-004-12 O1: 100V; 20A
KNIEL 直流电源 VE3P 120.25/OP1 →FAQ 580-007-12 O1: 120V; 25A
KNIEL 直流电源 VE3P 48.63 580-001-02 O1: 48V; 63A
KNIEL 直流电源 CPW 24.1 303-103-02 O1: 24V; 1A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 VE1PUID 20.100 575-000-02 O1: 20V; 100A
KNIEL 直流转换模块 MDCK 5.10/24 376-400-00 O1: 5V; 10A 18-36VDC
KNIEL 直流电源 CAA 5.4 171-020-02 O1: 5V; 4A
KNIEL 直流电源 VE3P 240.12,5/D/OP1 →FAQ 580-110-12 O1: 240V; 12.5A
KNIEL 直流电源 CPA 12.6/PFS 301-205-02 O1: 12V; 6A 115/230VAC 3U; 8HP
KNIEL 直流电源 CPW 28.0,8 303-105-02 O1: 28V; 0.8A 100-240VAC 24W 3U; 4HP
KNIEL 直流电源 CPA 5.20 313-108-02 O1: 5V; 20A 115/230VAC 144W
KNIEL 直流电源 VE3P 24.125/D 580-100-02 O1: 24V; 125A
KNIEL 直流电源 VE3P 240.12,5 580-010-02 O1: 240V; 12.5A
KNIEL 直流电源 VE1PUID 300.7/LAN 575-006-03 O1: 300V; 7A

 

sick PBS-RB2X5SG1SSNBMA0Z
sick PBS-RB016SGESSSD5A0Z
sick SAS4-F028P3PS2T00 LICHTGITTER
sick PBT-RB040SG2SS0AMA0Z
sick PBT-RB010SG2SS0AMA0Z
sick PBT-RB025SG2SS0AMA0Z
sick PBT-RB400SG2SS0VMC0Z
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sick PBS-RB250SG1SSNBMA0G
sick PBT-RB100SG2SS0VMC0Z
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sick PBS-RB600SG1SSND5A0Z
sick PBT-CB010SG2SS0VMC0Z
sick PBS-RB600SG1SSNBMA0Z
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sick PBS-RB010SGESSSD5A0Z
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sick PBS-CB010SG1SSNBMA0Z
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sick PBT-RB2X5SG2SS0VMC0Z
sick PBS-RM1X6SG1SSND5A0Z
sick PBS-CB016SG1SSNCMA0Z
sick PBS-RB250SGHSS0BMA0Z
sick PFT-SRP300SG1SSAA3SSZ
sick PBS-RB6X0SR1SS0BMA0Z
sick PBS-RB250SGHSS0D5A0Z
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sick PBT-RK160SN1SS0AMA0Z
sick PBT-RP1K5SN1SE0VMC0Z
sick PBT-RP100SN1SS0V5C0Z
sick C40E-0401CI010 LIGHTCURTAIN
sick PBT-RB1X0SM2SSSAMA0Z
sick PBS-RB400SG1SSNGMA0Z
sick PBT-RK400SN1SS0AMA0Z
sick PBT-RB060SG2SS0AMA0Z
sick DGS35-2ZZ0-S01 INCREMENTAL ENCODER
sick PBS-CB2X5SGESSCBMA0Z
sick PBT-RB250SN1SS0VMC0Z
sick C40E-0902CI010 LIGHTCURTAIN
sick PBS-RB400SGHSS0D5A0Z
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sick PBT-RB025AG2SS0VMC0Z
sick SAS4-S028N3PS1T00 LICHTGITTER
sick PBS-RB400SGHSS0BMA0Z
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sick DSL-3D08-G0M5AC2 LTG,ST/DS 0M5 M23/SUB-D
sick PBS-CB010SG2SS0Q5A0Z
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sick PBT-RB010SN1SE0AMA0Z
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sick PBT-RB100SN1SE0VMC0Z
sick M40S-60A005AA0 MULTIPLE BEAM SYSTEM
sick PBS-RB100SG1NSNCMA0Z
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sick GTB6-P4211 REFLEXIONS-LICHTT.
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sick M40S-60A105AA0 MULTIPLE BEAM SYSTEM
sick M40S-63A105AA0 MULTIPLE BEAM SYSTEM
sick M40S-64A005AA0 MULTIPLE BEAM SYSTEM
sick M40S-61A005AA0 MULTIPLE BEAM SYSTEM
sick PBT-RP1K0SN1SE0UMA0Z
sick C40E-1201AG300 LIGHTCURTAIN
sick IME12-04BPSZPDSS24 INDUKT.NAEHER.SENS.
sick WTF9-3P2261S01 REFLEXIONS-LICHTT.
sick RZT6-03ZUS-KPDS08 MAGN.ZYLINDERSENSOR
sick C40E-0901CI010 LIGHTCURTAIN
sick C40E-1501AG300 LIGHTCURTAIN
sick C40E-1301AG300 LIGHTCURTAIN
sick C40E-1801AG300 LIGHTCURTAIN
sick C40E-1001AG300 LIGHTCURTAIN
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sick PBS-CB025SGESSCBMA0Z
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sick PBS-CB016SGESSCBMA0Z
sick PBS-RB016SGESSSE5A0Z
sick PBS-RB400SGHSS0CMA0Z
sick PBS-RB016SGESSSCMA0Z
sick PBS-RB400SG1SSNK5A0Z
sick C40E-0401AG300 LIGHTCURTAIN
sick DSL-2D08-G0M5AC2 LTG,ST/DS 0M5 M12/SUB-D
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sick PBS-RB400SGESSCBMA0Z
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sick PBS-RB600SF2FSNBMA0Z
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sick PBS-RB1X6SGESSCBMA0Z
sick PBS-RM1X0SG1SSND5A0Z
sick PBT-RP2K0AN1SS0VMC0Z
sick PBS-RB2X5SF2FSNBMA0Z

 

 

直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。

折叠编辑本段2.基本原理

单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为"非静电力")使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。

直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。

表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I

当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I

当用另一个电动势较大的电源接到电动势较小的电源上,正极接正极,负极接负极(例如用直流发电机对蓄电池组充电)时,在电动势较小的电源内部,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率U I,它等于电源中单位时间内储存的能量E I与内电阻中损耗的热功率R0I之和,U I=E IR0I。于是,当外界向电源输入功率时,外界加到电源两极之间的电压应为U=ER0I

当电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。

为了取得较高的直流电压,常将直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。

直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。

直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。

折叠编辑本段2.基本原理

单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为"非静电力")使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。

直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。

表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I

当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I

当用另一个电动势较大的电源接到电动势较小的电源上,正极接正极,负极接负极(例如用直流发电机对蓄电池组充电)时,在电动势较小的电源内部,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率U I,它等于电源中单位时间内储存的能量E I与内电阻中损耗的热功率R0I之和,U I=E IR0I。于是,当外界向电源输入功率时,外界加到电源两极之间的电压应为U=ER0I

当电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。

为了取得较高的直流电压,常将直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。

直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。

直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。

折叠编辑本段2.基本原理

单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为"非静电力")使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。

直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。

表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I

当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I

当用另一个电动势较大的电源接到电动势较小的电源上,正极接正极,负极接负极(例如用直流发电机对蓄电池组充电)时,在电动势较小的电源内部,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率U I,它等于电源中单位时间内储存的能量E I与内电阻中损耗的热功率R0I之和,U I=E IR0I。于是,当外界向电源输入功率时,外界加到电源两极之间的电压应为U=ER0I

当电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。

为了取得较高的直流电压,常将直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。

直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。

直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。

折叠编辑本段2.基本原理

单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为"非静电力")使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。

直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。

表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I

当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I

当用另一个电动势较大的电源接到电动势较小的电源上,正极接正极,负极接负极(例如用直流发电机对蓄电池组充电)时,在电动势较小的电源内部,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率U I,它等于电源中单位时间内储存的能量E I与内电阻中损耗的热功率R0I之和,U I=E IR0I。于是,当外界向电源输入功率时,外界加到电源两极之间的电压应为U=ER0I

当电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。

为了取得较高的直流电压,常将直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。

直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。

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