Sursa de EMF, și sursa de curent

Sub sursa idealizată EMF sunt de acord să înțeleagă o asemenea sursă de energie, care emf constantă, nu depinde de curent care curge prin ea. Evident, acest lucru poate fi cazul numai în cazul în care rezistența internă este zero.

IV caracteristică a unei astfel de surse de CEM este o linie dreaptă paralelă cu axa curentului (fig. 1-5).

Sursa de EMF, și sursa de curent

Figura 1 - BAX sursa idealizată CEM;

2 - CVC sursa reala de EMF.

Fig. 1-5. CVC idealizată și sursa reală a EMF

Rezistența internă a sursei reale a CEM nu poate fi egal cu zero. Prin urmare, sursa reală a EMF VAC este înclinată linie. Cu o creștere a tensiunii la ieșire scade sursa (linia 2 din Fig. 1-5).

Fig. 1-6 este o diagramă de circuit a unei surse reale de CEM.

Sursa de EMF, și sursa de curent

Fig. 1-6. Diagrama schematică a sursei reale a emf

Tensiunea la ieșirea sursei CEM este mai mică decât forța electromotoare la căderea de tensiune pe rezistența internă a sursei:

În conformitate cu sursa de curent idealizată pentru a înțelege această sursă de alimentare care furnizează curent. Aceasta nu depinde de mărimea circuitului de sarcină și egal cu raportul dintre sursa reală a CEM în rezistența internă:

La o sursă de curent poate furniza curent. independent de impedanță de sarcină. rezistența sa internă și CEM, teoretic, ar trebui să tindă la infinit.

sursă de curent reală rezistența internă nu poate fi egal cu infinit.

Fig. 1-7 este o diagramă de circuit a unei surse de curent real:

Sursa de EMF, și sursa de curent

Fig. 1-7. Diagrama schematică a sursei de curent reală

Prin definiție, sursa de curent idealizat prevede curent. independent de impedanță de sarcină. Cu alte cuvinte, rezistența în circuitul din Fig. 1-7 poate fi zero (scurtcircuit) sau egal cu infinit (mers în gol), iar curentul trebuie să rămână constantă. Să luăm în considerare condițiile în care acest lucru este posibil. În acest scop, notat cu rezistența internă a sursei de curent și prin emf și scrie două ecuații care descriu funcționarea circuitului din Fig. 1-7, pentru cele două moduri extreme de funcționare.

Ecuațiile (1-3) și (1-4) sunt compatibile numai dacă.

Cu toate acestea, în cazul în care rezistența internă a sursei de alimentare cu mai multe ordine de rezistență magnitudine mai mică de sarcină. alimentarea cu energie electrică va funcționa în condiții apropiate regimului, ceea ce este tipic pentru sursa EMF.

De exemplu, generatoare electromagnetice care produc energie electrică în toate tipurile de centrale hidroelectrice electrice, centrale electrice, centrale electrice nucleare și altele. Operează într-un mod caracteristic sursă electromotoare. Înfășurarea rotorului și un generator de stator mare este realizat dintr-un fir relativ gros, astfel încât rezistența lor este mică (zecimi, sutimi și chiar miimi de ohmi). Căderea de tensiune pe rezistența internă a sursei este foarte mică, astfel încât se transformă codul CVC, care este aproape de sursa EMF idealizată.

În cazul în care rezistența internă a sursei de alimentare la mai multe ordine de mărime decât impedanța de sarcină. alimentarea cu energie electrică va funcționa într-un mod aproape de caracteristica modul sursei de curent.

Un exemplu este semiconductoare generatoarele de înaltă frecvență, în special în cazul în care compoziția are cel puțin o etapă în tranzistorul Unijunction. O caracteristică a acestor tranzistoare este rezistența lor internă este de 3 - - 5 MW (3 -: - 5 milioane de ohmi). De fapt, aceasta este rezistența internă a sursei. IV caracteristică a unui astfel de sursă va fi aproape de o sursă de curent VAC idealizat, în special în cazul în care rezistența de sarcină este schimbat în limite relativ mici. Apoi, nu este nevoie de a cere ca tinde la infinit.

Trebuie remarcat faptul că circuitul din Fig. 1-7 este echivalent cu schema din fig. 1-6 numai în ceea ce privește energia eliberată în rezistența de sarcină. și este echivalentă cu aceasta în ceea ce privește energia eliberată în rezistența internă a sursei de curent.

Curentul din rezistența de sarcină va fi aceeași atât circuitul echivalent din Fig. 1-6 și Fig. 1-7:

Pentru circuitul din Fig. 1-6 este atât de evident că are nevoie de nici o explicație.

Să verifice acest lucru pentru circuitul din Fig. 1-7. Curentul din circuitul sursei de curent a rezistențelor distribuite invers proporționale cu cele două ramuri paralele și cu rezistențe. Curentul în sarcină este:

Astfel, nu face nici o diferență care dintre echivalentul a considerat de a utiliza.

În schema din Fig. 1-7, sursa de curent furnizează curent. Șuntare ohmi sale de rezistență. Găsiți magnitudinea EMF tensiunea sursei echivalente în circuitul din Fig. 1-6.

Astfel, parametrii de circuit echivalent din Fig. 6 sunt după cum urmează: Om.