Nuolatinės srovės maitinimo šaltinis yra įrenginys, kuris grandinėje palaiko pastovią įtampą ir srovę.
Nuolatinės srovės maitinimo principas: vien tik teigiamų krūvių sukeliamas elektrinis laukas negali palaikyti stabilios srovės, tačiau naudojant nuolatinės srovės maitinimą galima panaudoti neelektrostatinį poveikį (kad teigiamas krūvis grįžtų iš neigiamo elektrodo su mažesniu potencialų skirtumas iki teigiamo elektrodo su didesniu potencialų skirtumu perjungimo maitinimo šaltinio viduje, siekiant išlaikyti potencialų skirtumą tarp dviejų lygių ir generuoti stabilią srovę, yra įtaisas, kuris palaiko stabilią įtampą ir srovę grandinėje .
Neelektrostatinė nuolatinės srovės maitinimo šaltinio jėga yra pakreipta nuo neigiamo poliaus į teigiamą polių. Kai nuolatinės srovės maitinimo šaltinis yra prijungtas prie išorinės grandinės, dėl elektrinio lauko jėgos skatinimo srovė generuojama iš teigiamo poliaus į neigiamą polių už perjungimo maitinimo šaltinio (išorinės grandinės). Perjungiamojo maitinimo šaltinio vidinėje grandinėje dėl neelektrostatinių jėgų srovė teka iš neigiamo elektrodo į teigiamą elektrodą, taip sukuriant uždaros grandinės sistemą teigiamiems krūviams tekėti.
Pagrindinė perjungiamojo maitinimo šaltinio charakteristika yra jo elektrovaros jėga, kuri prilygsta darbui, kurį atlieka neelektrostatinės jėgos, kai įmonės teigiamas elektrodas juda iš neigiamo elektrodo į teigiamą elektrodą, remiantis vidiniu perjungiamojo maitinimo šaltinio judėjimu. .
Kai galima nepaisyti perjungiamojo maitinimo šaltinio vidinės varžos, galima pajusti, kad perjungiamojo maitinimo šaltinio elektrovaros jėga skaitine prasme yra lygi potencialų skirtumui arba darbinei įtampai tarp dviejų perjungiamojo maitinimo šaltinio aspektų.
Norint gauti didesnę kintamosios srovės įtampą, nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai dažnai naudojami nuosekliai. Šiuo metu bendra elektrovaros jėga yra kiekvieno perjungiamojo maitinimo šaltinio elektrovaros jėgų suma, o bendra vidinė varža taip pat yra kiekvieno perjungiamojo maitinimo šaltinio vidinių varžų suma. Dėl vidinės varžos išsiplėtimo jis dažniausiai naudojamas tik maitinimo grandinėse, kurioms reikalingas mažesnis srovės intensyvumas. Norint gauti didelį srovės intensyvumą, nuosekliai galima jungti vienodos elektrovaros jėgos nuolatinės srovės šaltinius. Šiuo metu bendra elektrovaros jėga yra atskirų perjungiamų maitinimo šaltinių elektrovaros jėga, o bendra vidinė varža yra kiekvieno perjungiamojo maitinimo šaltinio vidinės varžos nuosekli vertė.
Yra daugybė nuolatinės srovės maitinimo šaltinių tipų, o ne elektrostatinių jėgų charakteristikos ir visas energijos konversijos procesas skiriasi priklausomai nuo skirtingų tipų nuolatinės srovės maitinimo šaltinių. Cheminėse baterijose (pvz., sausose baterijose, baterijose ir kt.) neelektrostatinės jėgos yra oksidacijos reakcijos, susijusios su visu teigiamų jonų lydymosi ir kaupimosi procesu. Kai įkraunami ir iškraunami cheminiai akumuliatoriai, mechaninė energija paverčiama elektromagnetine energija ir Džaulio šiluma perjungiamuose maitinimo šaltiniuose (pavyzdžiui, metalo medžiagų temperatūrų skirtumo termoporose, puslaidininkinės medžiagos temperatūrų skirtumo termoporose). Neelektrostatinės jėgos yra difuzinės reakcijos, kurios yra susijusios su temperatūrų skirtumais ir koncentracijos skirtumais elektroniniuose prietaisuose. Kai temperatūros skirtumo perjungimo maitinimas tiekia išėjimo maitinimą išorinėms grandinėms, dalis energijos paverčiama elektromagnetine energija. Nuolatinės srovės generatoriuje neelektrostatinės jėgos yra elektromagnetinis poveikis. Kai nuolatinės srovės generatorius maitinamas sistema, cheminė energija paverčiama elektromagnetine energija ir Džaulio šiluma. Fotovoltiniuose elementuose ne elektrostatinė jėga yra fotovoltinės energijos gamybos poveikis. Kai maitinama fotovoltinė sistema, šviesos energija paverčiama elektros energija ir Džaulio šiluma.






