当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
当一电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
我反复读了提主所问,你不会不知道电池串联并联的原理,我判断你是问的两个比如手机充电器,为两个电源,也分别输出各自的正负极,但是它们的总电源是从220V分别降压的啊,这输出5V电之间的正与负相碰时会发生什么呢?这个话题也是不懂手机充电器叫开关电源的构造原理的人,是一种疑惑?
1⃣️如果你在220V上接两个桥式整流,各自输出220V正负电,试验:你如果将这一组正极与另一组负极相碰,就会短路,烧爆二极管。理由:因为两组整流输出的总电源为一个220V接出的,正极碰负极等于产生了循环负载,这是二极管单相导通原理所产生电流方向所决定的,所以⬇️下图如有两组电源充电,它们两者的正负不能碰。
2⃣️从节能灯的整流电路上看到,为了取一半电压,在220V整流电路上串联两只330V的滤波电容,提高1.4倍的电压,这样就能从一只电容上取150V电压经三极管振荡,供灯管启辉,这种叫分压。如果想增压,它就不可能串联几组整流电路来达到增压、因为它的电源为共用的220V交流电。
3⃣️而手机充电器就可从如提主所说,正正负负可并联,正负正负又可串联,为什么?因为开关电源又叫隔离电源,就是它们里面有高频变压器,将原副线圈分隔了,这种原理就是低压与220V高压分离了,成了一个独立的电源,这各自的5V就成了两个5V的电池一样,只要输出电压相同就是并或串,都是两节电池的原理!并联增加双倍电流,串联为10V电压、只要不够成循环回路,你随便怎样碰都无反应。⬇️下图手机充电器,如有两个,它们的输出正负5V怎么碰都正常!
但愿我为提主解惑!谢谢你的阅读🙏!
当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
一个电源正接另一个电源负为串联
相同电压的电源可以关联,不同电压的电源可以串联。正极接正极为并联,正极接负极为串联。串联应用是非常广泛的,家里用的遥控器,就需要两个1.5V电池串联成3.0V电压来工作。
当然我们不可以把电源另一组的正极和负极也接起来,如果都接起来就等于短路了。
电源串联分析正极接负极为串联,串联后,所得电压为所有电源电压之和:U=U1+U2+U3+U4;
电源串联就好比提升水缸的水位,可以得到更大的水压。
假如4个1.5V干电池串联起来,就可以得到6V电压的叫池组了。
串联后,所有电源的电流都是相同的,I=I1=I2=I3=I4
所以,希望提升输出电压,可以串联。
电源并联分析相同电压的电源并联起来,电压是不变的:U=U1=U2=U3=U4
电源并联,就好比多个水缸并排连接在一起,水位还是一样的,但可以得到更大的容量。
并联后,输出电流增加,总电流等于各电源电流之和:I=I1+I2+I3+I4
所以,希望提升输出电流,可以并联。
电源两组正极和负极都接在一起会怎么样?如果把电源两组正极和负极都接在一起,等于这个串联的电源接入了一个内阻为零的负载,这样的负载,功率是极奇大的,电源无法承受,如果电源有过流保护,就会马上进入保护状态,如果电源没有保护的,可能很快就把电源烧坏了。
串联和并联总结因为P=U*I,所以不管串联和并联,电源的输出功率都获得了提升,串联靠提升电压增加输出功率,并联靠增大输出电流增加输出功率!
大家觉得我说得对吗?不妨留言一起讨论一下!
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当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
在解释这个问题之前,首先要理解电位、电压、电流、电动势的相关概念
电位电位表示电路某处势能的高低。电位好比水位,它的高低需要一个参考点,把这个参考点叫作零电位点。
如上图:
假设以C点为参考点,那么C点水位为0米,B点水位为50米,A点水位为150米。假设以B点为参考点,那么C点水位为-50米,B点水位为0米,A点水位为100米。假设以A点为参考点,那么C点水位为-150米,B点水位为-100米,A点水位为0米。然后我们把它放到电路里来,如图:
以A点为参考的,那么A点的电位为0V,B点电位为1.5V。由于同一条导线电位相等,所以B=C=F=1.5V,A=E=0V。
以B点为参考的,那么B点电位为0V,A点的电位为-1.5V。由于同一条导线电位相等,所以B=C=F=0V,A=E=-1.5V。
以其他点为参考的,以此类推...
从这里分析我们可知,参考点不同时,各点的电位是不相等的。
电压两点之间的电位之差叫电位差,所以电压=电位差。
根据上图分析我们可以得出:
以A点为参考时,E的电位为0V,F的电位为1.5V,所以灯两端的电压为1.5V-0V=1.5V。以B点为参考时,E的电位为-1.5V,F的电位为0V,所以灯两端的电压为0V-(-1.5V)=1.5V。通过计算可知,当参考点不同时,电位虽然不同,但是电压却是相等的。
电流我们前面提到过,电位好比水位。水要想自然流动,那就必须要有落差(水位差),即水压。另外还需要有通路。
电流表示电荷在导体中的定向移动。同样,要想电荷在导体中朝一定方向移动,那就必须要有电位差,即电压。另外也需要有通路。
在直流电路中正极电位最高,负极最低,所以电流会从正极流向负极。在交流电路中,正负是一直变化的,所以电流才会在零线火线中来回流动。
电动势电动势表示电源把电荷从低电位提高到高电位的能力。
如图,电流从正极(电位最高点)出发,通过开关、灯回到负极(电位最低点)。那么电动势是指在电源把电荷从负极提高到正极的能力,它的方向是从负极到正极。好比水泵把水从低的地方抽到高的地方。
整个电路就是,电流从电位最高点正极出发,通过开关、灯泡回到了电位最低点负极。然后由于电池电动势的作用,电流又从负极回到正极,就像一个水泵把从高处流下来的水从低处又抽回到高处。
明白了上面这些,然后我们就可以来分析这个题目了。题目是“当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?”
题目答案根据题意先画一个图,为了方便分析,我给它各点标上字母。
假设一个1.5V的电池和一个1V的电池,它们头尾相接(正极接负极),那么它们的电压是多少?
解:电压就是电位差,要计算它们两端电压多少,就需要先知道它们两端的电位分别是多少。假设以A点为参考点,那么A点的电位为0V。
由于左边电池电动势的作用,把A点0V的电位提高了1.5V,所以B点的电位为1.5V。同样的,因为右边电池电动势的作用,把B点电动势又提高了1V,所以C点的电位为1.5C+1V=2.5V。
就像一个水泵先把水从0水位抽高1.5米,然后在1.5米处又一个水泵把水又抽高了1米,合计一共抽高了2.5米。
现在两个电池两端的电压就可以计算出来了,U=2.5V-0V=2.5V。
思维提升给大家留个思考题,如果把两个电池负极和负极相连、正极和正极相连,又会怎么样呢?
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当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
除非这两个电源输出端是共地的(不隔离),一般情况下不会有问题,而且我们经常这么用,这种情况属于电源串联。
比如在电路设计或调试当中需要一路±15V的电源,而手上并没有±15V的电源,只有双路独立的开关电源或两个开关电源,这时怎么办?如下图,使用两个15V电源,将其中一路(左侧)正极接到另一路(右侧)负极为GND,左侧电源的负极即为-15V,右侧电源的正极即为+15V,±15V电源连接好了。
▲±15V电源连接方式
还有我们常见的1.5V电池,空调、电视遥控器、挂钟等,多节电池使用时一般都是串联的,比如两节1.5V电池串联就是3V,3节电池串联就是4.5V,4节电池串联就是6V等,其连接方式也是电池的正极连接到另一个电池的负极(首尾相连进行串联)。
▲4节1.5V电池串联
总结:当两个电源是完全独立的情况下,是可以将其中一路的正极接到另一路的负极的,这属于电源串联使用。若两路电源不独立,属于共地电源,就不可以这么干了,会导致电源短路!因此,电源 串联之前要确保两路电源属于独立电源,两路输出是完全隔离的。
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当一个电源正极接一个电源负极会怎么样?这问答应这样分析解答!当同规格同型号同电压等级的情况下这种联接叫串联,
会怎样呢?
如上图所示如单组电压是12V四组串联电压是48V,电流也同倍增加。
什么情况不可串联
当电池组电压不同,规格不同不能串联,否则会损坏电池组,
交流电源,和直流电源正负极不能串联,串联后会短路,
结束语:电源正负极连接叫串联,同规格,同电压,同型号串联后电压会成倍增加,电流也会增大,不同等级电压,不同工频电源,不能串联,否则短路损坏电池组。
最后回复回题主回答,为什么有的电源不能串,因为型号不同,电压不同所以有的能串联,有的电源不能串联。
当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
如果同一个电源的正负极相连,就会发生短路,这在正常使用中是不允许出现的。当一个电源的正极接到另一个电源的负极,这就把两个电源串联起来了。这种串联电源的使用,在电池供电的电路中是非常常见的。
使用干电池作为供电电源的电器设备中,电池串联使用是比较多的。普通的干电池额定电压一般为1.5V,这个电压对于很多电路来讲是比较低的,无法正常工作,所以需要把电池串联起来,增加输出的电压。所以当两个电源其中一对正负极相连时,另外正负极
的电压,就是这两个电压之和。当然电池也是可以并联使用的,并联使用时电压还是单节电池的电压,但是其容量会增加。
在实际的应用电路中,也会存在串并组合的方式。由于串联会增加电压,并联会增加容量,这种串并联组合的方式在电动车或者是新能源汽车的电池组中是比较常见的。电动车的电池组一般都是使用单体小容量的电池组合而成的。比如常用的18650锂电池,单节的满电电压4.2V,容量按照2600mAh,如果采用三串两并的方式连接,就能够得到一个12.6V电压5200mAh容量的电池组。
无论是采用串联方式还是并联方式连接使用,应尽量保持电源或者电池的一致性,如果电池的容量或者电压不同,在组合使用时,尤其是串联使用,就容易因为电压的不均衡造成故障。
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