회로에 전류원 만 있고 전압원이없는 경우 회로를 공급하기 위해 전압이 어디에서 오는가?


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여기에 이미지 설명을 입력하십시오

예를 들어이 회로에서 전류 소스는 특정 전류를 충족시키기 위해 전압을 변경하는 것입니다.

그러나이 작업을 수행하거나 Vx에서 전압을 갖는 전압 소스는 어디에 있습니까? 전압 공급이 없어도이 회로는 어떻게 작동합니까?

나는 여기를 보았다 : 전류원은 전압원인가?

전류원과 전압원의 차이점을 이해하려고 시도했지만이 질문에 답하는 데 아무런 도움이되지 않았습니다.

이 경우 전류원이 전압 공급원으로 작동 할 수 있습니까?

감사


태양 전지를 생각해보십시오. 들어오는 빛에서 전류가 생성되며 전압원이 없습니다.
sstobbe

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당신은 스스로 말했다 : "전류원은 어떤 전류를 충족시키기 위해 전압을 변화시킬 것이다". 그게 다야. 전류는 일정하고 전류원에 의해 강제되며 전압은 그것을 충족시키기에 충분해야한다.
TimWescott

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또한 전압원이 어떻게 전류를 생성 할 수 있습니까? 결국, 그것은 전압을 혼자서 생산해야합니다. (잘못된 "전압 소스"는 실제로 가변 전류의 정전압을 의미합니다.)
wbeaty

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"전류원"및 "전압원"은 주석에 대해 말하는 것을 의미하지 않으며,보다 정확한 설명에서 "편의를 위해"단축 된 형태입니다. 정전압 유지 (시도)에 대한 규제 ".
Ben Voigt

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회로에 전압원 만 있고 전류원이없는 경우 회로를 공급하기 위해 전류는 어디에서 오는가?
uglyoldbob

답변:


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이상적인 전류 소스는 지정된 전류를 전달하는 데 필요한 모든 전압을 생성합니다.

이상적인 전압 소스는 지정된 전압을 전달할 때 나머지 회로에 필요한 모든 전류를 전달합니다.

실제 전류 및 전압 소스는 제공 할 수있는 전압 (전류 소스) 또는 전류 (전압 소스)에 제한이 있습니다.


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저는 학생 시절에 간단하고 정확한 설명을 원했습니다. 나는 현재의 출처가 무엇인지 알아 내려고 많은 시간을 보냈으며, 교사는 결코 그렇게 좋은 방법으로 설명하지 못했습니다. 좋은 대답입니다!
Tim

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... 물리적으로 말하면 전류원과 같은 것은 없다는 것을 분명히 알 수 있기를 바랍니다. 이러한 모든 장치에는 전압 소스가 포함되어 있으며 "전압 소스"또는 "전류 소스"라고하는 경우 소스 저항 (정적 또는 외부 제어)에만 의존합니다.
LvW

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@LvW : 반 드 그라프 (Van de Graaf) 발생기는 물리적으로 말하면 전압 소스보다 전류 소스에 훨씬 가깝습니다.
hmakholm 님이 Monica

헤닝 – 나는 이것에 대해 확신이 없다. 그러나이 주제는 더 자세한 논의가 필요하다.
LvW

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이들은 이상적인 요소입니다. 전압 소스 나 전류 소스는 실제로 존재하지 않습니다. 현실에는 발전기와 갈바니 전지 등이 있습니다.

갈바니 전지를 다음과 같이 모델링 할 수 있습니다.

  • 내부 저항이 직렬 인 전압원

  • 내부 저항이 병렬 인 전류원

물론 모델에 더 많은 것을 추가 할 수 있지만이 두 가지 옵션이 최소입니다. 올바른 방식으로 연결된 내부 저항을 떨어 뜨리면 더 이상 실제 상황에 대한 것이 아니라 모델링에 대한 것입니다.

이것이 바로 이러한 회로 교훈과 실습에 관한 것입니다. 모델링 이해를 배우십시오. 따라서 실제 요소에 대한 모델을 구축하고 이해할 수 있습니다.


이제 R2로 무엇을해야하는지, 그리고 현재 소스와 R1을 나중에 어떻게 변환 할 수 있는지 쉽게 이해할 수 있다고 생각합니다.


병렬 저항을 가진 갈바니 전지는 전류원처럼 행동합니까? 이게 네가 말하는거야? 14 점에도 불구하고 약간의 의심이 있습니다.
LvW

당신이 잘못 생각하고 있기 때문에. 갈바니 전지는 병렬 저항이있는 전류원처럼 작동합니다. 당신이 한 말이 아닙니다.
Janka

Janka-저항기가 없으면 갈바니 전지는 전압원입니까? 나는 당신이 동의한다고 생각합니다-예!. 이제 병렬 저항을 사용하면이 저항을 통해 전류가 발생하지만이 병렬 조합의 전압은 일정하게 유지됩니까? 전류원은 어디에 있습니까? 이것에 대답 할 수 있습니까? 병렬 저항을 사용하여 실제 전류 소스로 바뀌는 IDEAL 전류 소스에 대한 이론적 모델을 생각하고 있습니다.
LvW

갈바니 전지는 내부 저항이 있습니다. 모델이 없으면 불완전합니다. 내부 저항이 0이라고 가정하면 자신을 속이는 것입니다. 병렬 저항이있는 이상적인 전류원은 직렬 저항이있는 이상적인 전압원과 같습니다.
Janka

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Janka, Wikipedia를 믿습니까? 발췌 : "갈바니 전지 (galvanic cell) 또는 볼타 셀 (voltaic cell) .....은 셀 내에서 발생하는 자발적 산화 환원 반응으로부터 전기 에너지를 유도하는 전기 화학 셀이다. 볼타는 최초의 전기 배터리 인 볼타 파일의 발명가였다. "배터리"라는 단어에는 하나의 갈바니 셀이 포함되어 있지만 배터리는 여러 셀로 올바르게 구성되어 있습니다. "(인용 종료)."전류 소스 "라고하는 장치는 SERIES 저항이 큰 전압 소스입니다! 확실합니다!
LvW

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전류원에는 전압원이 있어야합니다. 그러나 전류 소스는 고정 된 양의 전류를 공급하도록 설계되었으므로 내부 동작을 무시하고 전류 소스가되는 목적에 집중할 수 있습니다.

당신이 그것에 대해 생각하면, 우리는 소스를 이상적으로 취급하고 잘 작동합니다. 그렇게 할 수 없다면, 회로의 전압원은 특정 전압을 출력 할 수있는 모든 구성 요소를 포함해야합니다. 그리고 벽에 꽂혀 있다면 변압기와 수 마일의 전선을 통해 전기 공급원으로 되돌아가는 회로를 포함해야합니다 ...


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정전류 (CC) 소스에는 자체 DC 소스가 있거나 하나를 공급해야합니다.

DC-DC CC 레귤레이터 또는 AC 전원 공급 CC 전원을 구입할 수 있습니다.

AC 전원 공급 CC 전원 공급 장치에는 AC-DC 전원 공급 장치 입력 및 DC-DC CC 조정기 출력이 있습니다.

다음은 일부 LED를 구동하는 매우 기본적인 DC-DC 스텝 다운 (벅) CC 레귤레이터입니다.

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전류는 R 설정 저항을 통해 흐릅니다 . 이 칩은 R 세트 의 전압을 측정 하여 전류 흐름을 모니터링합니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

전류가 충분하지 않은 경우 내부 PWM 신호는 SW (스위칭) 입력의 듀티 사이클을 증가시켜 SW 로의 전류 흐름을 증가시킵니다. 그 반대.

듀티 사이클이 최대 (최대 정격 전류) 인 경우 CC 소스는 기본적으로 전압 소스가됩니다.

부하와 관련된 것입니다. CC가 최대 전압 또는 전류에 도달하면 전압 소스가됩니다.

예를 들어이 LED의 순방향 전압이 입력 전압보다 큰 경우 최대 전압에 도달합니다.

부하가 CC 소스가 제공 할 수있는 것보다 더 많은 전류를 끌어 올 수있는 저항 부하 인 경우 최대 전류에 도달합니다.


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"현재 소스"는 (약간 잘못된) 이름입니다. 사실, 일반적인 옴의 법칙은 평소와 같이 작동합니다. 즉, 전압, 저항 및 전류가 있습니다. 어쨌든 얇은 공기에서 전류를 생성하는 마술 이있는 것은 아닙니다 .

실제 전류 소스 (내부에 신경 쓰지 않는 이상적인 버전과 달리)에는 일정한 전압 소스 (110V / 220V AC)가 있고이를 내부 DC 전압으로 변환 한 다음 약간의 성능을 발휘한다고 상상할 수 있습니다. 실제 전류가 너무 낮거나 너무 높으면 클라이언트 회로에 제공되는 DC 전압을 변경하는 레귤레이션. 전압을 변경하면 부하에 따라 전류도 변경됩니다. 따라서, 실제 전류원은 여전히 ​​급격한 변화 / 적응 전압에도 불구하고 여전히 전압원 일 뿐이며, 구현은 표준 전압원보다 훨씬 더 복잡하다.

현재 소스Wikipedia 페이지 에는 트랜지스터, opamp 또는 기타 활성 구성 요소를 사용하여 다양한 구현이 나열되어 있습니다.


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노출하는 경우는 이상적인 요소입니다. 따라서 다른 모델로 계산하는 데 사용하는 모델입니다.

이 경우 전류원이 전압 공급원으로 작동 할 수 있습니까?

전류 모드 DC-DC 변환기를 기반으로하는 레귤레이터를 보면 실제로 두 개의 제어 루프가 있는지 확인하십시오.

  1. "내부"루프는 외부 루프에서 요청한대로 출력 전류를 조절합니다.
  2. 결과적으로 외부 루프는 필요한 전류를 "요청"하여 출력이 원하는 전압과 일치합니다.

따라서 효과적으로 전체 레귤레이터를 제어 된 전류 소스로 간주하여 출력 전압이 원하는 전압이되도록 필요한 전류를 공급할 수 있습니다.


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전류원을 어떻게 든 거의 일정한 전류를 출력하는 에너지 원으로 생각하십시오. 실제로는 일반적으로 전류를 측정하고 안정화하려는 전자 부품으로 구성되지만, 1 메가 옴 저항과 직렬로 백만 볼트 배터리로 배터리를 만들 수 있습니다. 어떤 연결을하든 거의 하나의 앰프에 가깝게 전달됩니다!

전류 소스를 측정하려면 전류 미터로 단자를 거의 단락시킵니다. 내부 전압이 지정되어 있지 않으며 개방 회로로 측정하려고하면 위험 할 수 있습니다.

반대로, 전압 소스를 측정하려면 전류를 거의 끌지 않는 고 저항 미터를 사용해야합니다. 그것이 전달할 수있는 전류는 지정되지 않았으며 단락으로 측정하는 것은 위험 할 수 있습니다.


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전류는 충전의 흐름입니다. 금속 도체에서 우리는 전자가 모든 방향으로 무작위로 움직이고 있음을 알고 있습니다. 셀의 양극 단자쪽으로 (평균적으로) 움직이려면 완전한 회로와 전위차가 필요합니다.

전위차 없음 = 전류 없음


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전류원은 이상적인 구성 요소로, 전하가 어떻게 든 움직이게한다. 전자가 특정 방향으로 흐르도록 촉구하는 것이 영리한 회로 나 전위차 또는 진 (jinn)을 발생시키는 것은 전혀 중요하지 않다.
Arvo

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다른 사람들과 같은 전문가는 아니지만 회로 그림에서 전류 소스를 볼 때 추가하고 싶을 때 전압을 0으로 가정 할 수는 없습니다. 문제가 시작될 때 알려지지 않은 전압이 있지만 Kirchhoff의 법칙을 통해 찾을 수 있습니다.

또 다른 생각은 전류원이 배터리와 같은 단순한 장치가 아니기 때문에 그 그림 뒤에는 전류를 생성하는 매우 복잡한 요소가 있다는 것입니다. Peter가 그의 대답에서 말했듯이, 나머지 회로의 저항에 따라 전압을 조정하여 "광고 된"전류를 생성합니다. 따라서 1amp의 전류원은 100ohm의 저항보다 나머지 회로에서 200ohm의 저항으로 더 높은 전압을 갖습니다. (그리고이 전압을 얻는 방법에 관해서는 전류 소스가 배터리와 같은 단순한 장치가 아닌 복잡한 장치라고 생각할 수 있습니다. 배터리가 직면 한 회로에서 올바른 전류를 얻는 데 필요에 따라 자체 전압을 조정할 수 있습니다. )

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