டிசி வோல்ட்டு மூலங்களுக்கும் ஏசி வோல்ட்டு மூலங்களுக்கும் பொருள் எதிர்த்து தேவைகளை ஆலோசித்து போகும்போது, டிசி வோல்ட்டு மூலங்களுக்கு எப்போதும் குறைந்த பொருள் எதிர்த்து தேவையாகவும், ஏசி வோல்ட்டு மூலங்களுக்கு எப்போதும் அதிக பொருள் எதிர்த்து தேவையாகவும் உள்ளதன் ஒரு பொதுவான விதி இல்லை என்பதை குறிப்பிட முக்கியமாக உள்ளது. உண்மையான தேவைகள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டின், சுற்றுப்பாதை வடிவமைப்பின், மற்றும் சக்தி மூலத்துடன் பொருள் இணைப்பின் பொருந்தும் தத்துவங்களின் மீது அமைந்துள்ளன. இருப்பினும், சில பயன்பாடுகள் தேர்ந்த பொருள் எதிர்த்து வெற்றிகளை விரும்பக் கூடும், இதை பல கண்ணோட்டங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியும்:
1. சக்தி மூலத்தின் உள்ளேயான எதிர்த்து பொருள் எதிர்த்து இணைப்பு
டிசி மற்றும் ஏசி சக்தி மூலங்கள் இரண்டும் சில உள்ளேயான எதிர்த்து (அல்லது சமமான தொடர்ச்சி எதிர்த்து) உள்ளன. அதிக சக்தி மாற்றத்தை அடைய கோட்பாட்டின்படி, பொருள் எதிர்த்து சக்தி மூலத்தின் உள்ளேயான எதிர்த்துக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், பொருள் வழிகளில், இந்த இணைப்பு எப்போதும் விரும்பியதாக இல்லை ஏனெனில்:
டிசி சக்தி மூலங்கள்: பல டிசி பயன்பாடுகளில், பெட்டல் ஆதாரமாக செயல்படும் போது குறிப்பிடத்தக்க வோல்ட்டு வெளியீட்டை வழங்குவதை அடையாளம் செய்ய போகிறது. இதனால், பொருள் எதிர்த்து சக்தி மூலத்தின் உள்ளேயான எதிர்த்துக்கு அதிகமாக இருக்குமாறு வடிவமைக்கப்படுகிறது, இதனால் குறைந்த வோல்ட்டு விளிம்பு மற்றும் வெளியீட்டு வோல்ட்டு நிலைமை உறுதி செய்யப்படுகிறது. பொருள் எதிர்த்து அதிகமாக இருந்தால், பெரிய காற்று உள்ளேயான எதிர்த்து வழியே ஓடும், இது வெளியீட்டு வோல்ட்டு நிலைமையை சேமிக்க முடியாது.
एचसி சक्ति स्रोत: एचसी प्रणालियों में, विशेष रूप से ग्रिड-पावर्ड एप्लिकेशन में, पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है, जो शून्य के करीब होता है। इन मामलों में, उच्च लोड प्रतिरोध धारा को कम करने में मदद करता है, जिससे शक्ति उपभोग और ताप उत्पादन कम होता है। इसके अलावा, एचसी लोड आमतौर पर प्रेरक या धारितीय तत्वों से युक्त होते हैं, जिनका प्रतिरोध आवृत्ति के साथ बदलता रहता है। इसलिए, लोड प्रतिरोध के डिजाइन में प्रणाली के कुल प्रतिरोध मेल को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ मामलों में, उच्च लोड प्रतिरोध प्रतिरोध मेल को सरल बनाता है, हार्मोनिक विकृति को कम करता है, और परावर्तन को कम करता है।
2. காற்று மற்றும் சக்தி தேவைகள்
டிசி சக்தி மூலங்கள்: சில டிசி பயன்பாடுகளில், பெறுமான சூழ்ச்சி அல்லது எலிடி ஒளி என்பவை, பொருள் பெரிய காற்றை தேவைப்படுத்தும். குறைந்த வோல்ட்டு வெளியீட்டில் போதுமான காற்றை வழங்க பொருள் எதிர்த்து பெரிய வெளியீட்டு வோல்ட்டு வெளியீட்டு வோல்ட்டு நிலைமை உறுதி செய்ய முடியும். உதாரணத்திற்கு, விளையாட்டு வாகனங்களில், பெட்டல் பெட்டல் பெரிய காற்றை மோட்டாருக்கு வழங்க வேண்டும், எனவே மோட்டாரின் சமமான எதிர்த்து அதிகமாக இருக்கும்.
AC Power Sources: In AC systems, especially in high-voltage transmission and distribution networks, it is desirable to reduce current to minimize transmission losses. According to Ohm's Law I=V/R , higher load resistance results in lower current, reducing power losses in the transmission lines Pwire=I2R).
Therefore, in high-voltage transmission systems, load resistance is typically higher to ensure lower current and reduce energy loss.
3. Stability and Efficiency
DC Power Sources: For DC power sources, especially those used in battery-powered devices, a low load resistance can lead to excessive current, increasing the burden on the power source, shortening battery life, and potentially causing overheating or damage. Therefore, load resistance is usually designed to be sufficiently high to ensure the stability and longevity of the power source.
AC Power Sources: In AC systems, particularly in grid-powered applications, a higher load resistance can help maintain system stability by reducing current fluctuations and power consumption. Additionally, AC loads often have complex impedance characteristics, so the design of load resistance must consider the overall performance and stability of the system.
4. Protection Mechanisms
DC Power Sources: In DC systems, a low load resistance can cause overcurrent conditions, triggering the power source's overcurrent protection mechanisms. To avoid this, load resistance is typically designed to be higher to ensure that the current remains within safe limits.
AC Power Sources: In AC systems, higher load resistance helps reduce current, lowering the risk of overloading and short circuits. Moreover, AC protection mechanisms (such as circuit breakers and fuses) are often based on current thresholds, so higher load resistance can reduce the likelihood of triggering these protective mechanisms.
5. Special Application Scenarios
DC Power Sources: In certain specialized applications, such as solar panels or fuel cells, the design of load resistance must be optimized based on the characteristics of the power source. For example, the output voltage and current of solar panels vary with light intensity, so load resistance is chosen to optimize the maximum power point tracking (MPPT) to ensure maximum power output under different lighting conditions.
AC Power Sources: In applications like audio amplifiers or transformers, the design of load resistance must consider frequency response and impedance matching. Higher load resistance can help reduce distortion and improve audio quality.
Summary
DC Power Sources: In most cases, the load resistance for DC power sources is designed to be higher to ensure voltage stability, reduce the risk of excessive current, and extend the lifespan of the power source. However, in applications requiring high current, the load resistance may be designed to be lower.
AC Power Sources: In AC systems, load resistance is often higher, especially in high-voltage transmission and distribution networks, to reduce current and transmission losses. However, in certain applications, the design of load resistance must also consider impedance matching, frequency response, and other factors.
Therefore, the choice of load resistance is not simply determined by whether the power source is DC or AC but depends on the specific application, the characteristics of the power source, and the overall design of the system.