Grunden för en likströmsförsörjning är den icke-statiska effekten, som gör att positiv elektricitet kan röra sig från den negativa polen av en mindre potentialskillnad genom det inre av en strömförsörjning, och upprätthålla en konstant kvantitet ström i frånvaro av positiv laddning ensam. För att upprätthålla potentialskillnaden mellan de två elektriska nivåerna och producera en stabil mängd ström, gå tillbaka till den positiva polen med en större potentialskillnad. En komponent som håller kretsens spänning och ström stabil är DC-strömförsörjningen.
Likströmsförsörjningens icke-elektrostatiska kraft är förspänd från den negativa polen till den positiva polen. När strömförsörjningen (extern krets) är kopplad till likströmskällan, produceras en mängd ström som flyter från den positiva elektroden till den negativa elektroden som ett resultat av att den elektriska fältkraften främjas. Verkan av icke-elektrostatisk kraft tillåter ström att flyta från den negativa elektroden till den positiva elektroden i strömförsörjningen (intern krets), vilket i sin tur gör att den positiva laddningens rörlighet genererar ett slutet cirkulationssystem.
Den elektromotoriska kraften hos omkopplingsströmförsörjningen, som är ekvivalent med det arbete som utförs av den icke-elektrostatiska kraften när företagets positiva elektricitet rör sig från den negativa polen till den positiva polen enligt det inre av omkopplingsströmförsörjningen, är en av strömförsörjningens nyckelegenskaper.
Det kan upplevas att den elektromotoriska kraften hos omkopplingskraftförsörjningen är ekvivalent i värde med potentialskillnaden eller arbetsspänningen mellan de två sidorna av omkopplingsströmförsörjningen när det interna motståndet hos omkopplingsströmförsörjningen bortses från.
Ofta görs en seriell applicering av likströmskällan för att uppnå en högre växelspänning. Hela det interna motståndet och den elektromotoriska kraften för varje omkopplingsströmförsörjning läggs nu samman, liksom det interna motståndet för varje omkopplingsströmförsörjning. Endast kraftkretsar med lägre strömintensiteter använder det vanligtvis på grund av det ökade interna motståndet. Likströmsförsörjningen med en ekvivalent elektromotorisk kraft kan placeras i serie för att ge en hög strömstyrka. För närvarande är den totala interna resistansen lika med summan av de interna resistanserna för alla strömförsörjningsenheter, och den totala elektromotoriska kraften är lika med den elektromotoriska kraften för varje strömförsörjning.
DC-strömförsörjningen finns i en mängd olika former. Olika typer av likströmsaggregat har olika icke-elektrostatiska kraft- och energiomvandlingsegenskaper. Den icke-elektrostatiska kraften i kemiska batterier (som torrbatterier, batterier etc.) är oxidation, som är förknippad med hela processen med smältning och ackumulering av positiva joner. Den mekaniska energin omvandlas till elektrisk energi när det kemiska batteriet laddas och laddas ur.
Joulevärme och elektromagnetisk energi. Diffusionseffekten kopplad till temperaturskillnaden och koncentrationsvärdesskillnaden för den elektroniska enheten fungerar som en icke-elektrostatisk kraft när strömförsörjningen kopplas om vid en temperaturskillnad (som metallmaterials temperaturdifferenspar eller halvledarmaterialtemperaturdifferenspar). När en omkopplande strömkälla för temperaturskillnader levererar ström till en extern krets, omvandlas en del av energin delvis till elektromagnetisk energi. Den icke-elektrostatiska kraften i en DC-generator är en elektromagnetisk effekt. Kemisk energi omvandlas till elektromagnetisk energi och Joule-värme när DC-generatorn driver systemet. När en solcellscell driver ett system omvandlas ljusenergi till elektrisk energi och Joule-värme. Detta resulterar i icke-elektrostatiska krafter i solceller.






