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전기는 전자라는 입자의 흐름으로 인해 존재합니다. 직류 (DC) 에너지는 단일 방향으로 흐르고 배터리 또는 특수 전원 공급 장치에 의해 생성됩니다. DC 소스는 양극과 음극의 두 단자로 구성됩니다. 소스의 극성은 양극 및 음극 단자에서 전선을 변경하여 되돌릴 수 있습니다.
DC 소스의 극성은 양극 및 음극 단자에서 와이어를 변경하여 되돌릴 수 있습니다 (Jupiterimages / Polka Dot / Getty Images)
전기 공급원
두 가지 유형의 전원이 있습니다. AC (교류)는 시간에 따라 진동하는 전기 신호를 제공합니다. 이 신호의 전압과 전류는 양수와 음수 사이에서 진동합니다. AC 소스의 예는 가정용 콘센트입니다. 직류 (DC) 소스는 단일 방향 및 일정 전압으로 흐르는 전기 신호를 제공합니다. DC 소스의 예로 배터리가 있습니다.
긴장감
전압은 전류의 각 전자가 갖는 에너지 포텐셜 (단위 전하 당 포텐셜 에너지)의 척도입니다. DC 소스의 극성을 반대로하면 장치에서 전압 신호 교환이 발생합니다. 전압의 크기는 동일하게 유지됩니다. 예를 들어, 배터리가 전압계에 연결되어 있고 양극 및 음극 단자가 동일한 신호의 단자에 연결된 경우 양극 전압이 측정됩니다. 그러나 배터리의 극성이 반전되면 (양극 및 음극 단자의 도체가 변경됨) 음극 전압이 측정됩니다.
현재
전류는 전자 속도의 측정이며 암페어 단위로 측정됩니다. 전류는 DC 소스의 양극 단자에서 음극 단자로 흐릅니다. DC 소스의 극성을 반대로 바꾸면 항상 전류 방향이 바뀝니다. 전류의 크기는 동일하게 유지됩니다.
전기 부품
DC 소스의 극성을 반전시킬 때는주의를 기울여야합니다. 일반적으로 복잡한 회로에서는 극성을 바꿀 수 없습니다. 전구 및 DC 모터와 같은 간단한 전기 부품은 현재 반전 후에 정상적으로 작동합니다. 이는 극성이 반전 될 때 반대 방향으로 작동하기 때문에 DC 모터에 유용 할 수 있습니다. 다이오드, LED 및 커패시터와 같은 다른 전기 부품은 올바르게 작동하고 손상되지 않도록 특정 극성으로 연결해야합니다.