我们平时见到的稳压电源就属于电压源。
它的作用是向外提供稳定不变的电压,而理想电压源是指无论输出电流如何变化,电压都能保持不变。
①恒压电源了解全电路欧姆定律的朋友都知道,电源内部都存在一个看不见摸不着的内阻。
当电源放电时,这个内阻就会串联到电源和负载之间,电流通过内阻必定产生压降,所以负载上得到的电压就会降低。
因电阻上的压降和电流成正比,所以电源内阻越大,带负载时的压降越大。
由此可见只有减小电源内阻才能改善输出特性,当内阻降至零时,自然也就成为理想化的电源了。
从理论上讲,这种电源可以输出趋于∞的电流。
但在实际当中,任何电源也不可能输出∞的电流。
而且作为内阻的这个电阻,我们也是找不到的,只能通过实验数据来说明它的存在。
稳压电源实现稳压的真正途径,是通过检测输出电压的波动,并把它反馈到电源控制电路,通过调整内阻或改变振蕩波形的占空比来实现电压稳定的。
但这个内阻理论在实际当中是有适用范围的,因为电源功率也是影响输出特性的重要因素。
当负载大于电源功率时,电源的输出电压就会急转直下、或进入保护状态停止输出。
此时就不能用内阻来解释了。
②恒流电源恒流电源和上面说的恒压电源正相反,无论负载功率(内阻)如何变化,输出电流都能维持不变。
根据欧姆定律l=U/R,这就是说在电流不变的情况下,理想恒流电源的输出电压是随负载内阻的变化而同比例变化的。
那么怎样理解恒流电源内阻无穷大呢?为便于说明问题,我们借用一下限流电阻给发光二极管供电的案例来作一下分析:图中的电阻就相当于恒流电源的内阻,可以看出同为1mA的两个恒流电源,因内阻不一样,当负载由一个LED灯珠变为三个时,内阻低的电流波动较大,内阻高的波动小。
因为内阻和负载上的压降比越大(既阻值比),改变负载内阻时对电流的影响越小。
由此就可以得出结论:当恒流电源的内阻远大于负载内阻时,负载内阻的变化对电流的影响就可忽略不计。
而当内阻趋于∞时空载输出电压也会趋于∞,这时的任何有限负载当然都不在话下了。
这就是所谓理想恒流电源。
不过恒流电源的内阻也是看不见摸不着的,和恒压电源一样,也只能通过计萛来验证。
实际上,恒流电源和恒压电源的工作原理很类似,它是通过保持输出回路取样电阻上的压降不变来实现恒流的。
以上是我的回答。
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理想情况下希望电压源的内阻为零,即希望输出电压不会因为电源自身而产生压降;理想情况下希望电流源的内阻为无穷大,即希望接不同阻抗的负载时对输出电流不会产生影响。
1 理想电压源内阻为零内阻为零是基于理想的情况下,实际情况中,任何电源,包括电池都有内阻,尤其是电池的内阻在使用过程中可能会慢慢增大,我们希望电压源的内阻趋近于零。
我们知道电流流过电阻时,电阻会产生电压降,在串联回路中,各电压降之后等于电源电压。
在电源内部,如果内阻比较大的话,那么内阻也会产生电压降,这就导致电源所输出的电压要低于标称值,并且输出电流越大,电源所输出的电压也就越低。
什么是电压源,就是在功率范围内,输出电流会因为负载的不同而不同,但是输出电压确实恒定的。
可见,如果电压源的内阻较大的话,那么负载所能得到的电压就小了。
2 理想电流源内阻为无穷大前提也是理想情况下,实际情况下,内阻是趋向于无穷大的。
所谓电流源,就是在功率范围内,输出电流不变而只有电压发生变化。
假设电流源的内阻非常小的话,那负载阻抗的大小很容易影响输出电流,内阻越小,那么影响也就越大。
只有内阻无穷大了,那么负载阻抗才可以被忽略掉,从而保证输出电流不变。
实际的电压源和电流源的模型如下图所示。
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