Grundlaget for en jævnstrømsforsyning er den ikke-statiske effekt, som tillader positiv elektricitet at bevæge sig fra den negative pol af en mindre potentialforskel gennem det indre af en skiftende strømforsyning, og opretholde en konstant mængde strøm i fravær af positiv ladning alene. For at opretholde potentialforskellen mellem de to elektriske niveauer og producere en stabil mængde strøm, gå tilbage til den positive pol med en større potentialforskel. En komponent, der holder kredsløbets spænding og strøm stabil, er DC-strømforsyningen.
DC-strømforsyningens ikke-elektrostatiske kraft er forspændt fra den negative pol til den positive pol. Når koblingsstrømforsyningen (eksternt kredsløb) er forbundet med jævnstrømsforsyningen, produceres en mængde strøm, der flyder fra den positive elektrode til den negative elektrode som et resultat af, at den elektriske feltkraft fremmes. Virkningen af ikke-elektrostatisk kraft tillader strøm at strømme fra den negative elektrode til den positive elektrode i omskifterstrømforsyningen (internt kredsløb), hvilket igen får mobiliteten af den positive ladning til at generere et lukket kredsløbssystem.
Den elektromotoriske kraft af koblingsstrømforsyningen, som svarer til det arbejde, der udføres af den ikke-elektrostatiske kraft, når virksomhedens positive elektricitet bevæger sig fra den negative pol til den positive pol i henhold til det indre af koblingsstrømforsyningen, er en af koblingsstrømforsyningens nøglekarakteristika.
Det kan mærkes, at den elektromotoriske kraft af koblingsstrømforsyningen er ækvivalent i værdi med potentialforskellen eller arbejdsspændingen mellem de to sider af koblingsstrømforsyningen, når den interne modstand af koblingsstrømforsyningen ses bort fra.
Ofte foretages en seriel anvendelse af DC-strømkilden for at opnå en større AC-spænding. Hele den interne modstand og elektromotoriske kraft af hver skiftende strømforsyning lægges nu sammen, ligesom den interne modstand af hver skiftende strømforsyning. Kun strømkredsløb med lavere strømintensiteter anvender det typisk på grund af den øgede indre modstand. DC-strømforsyningen med en ækvivalent elektromotorisk kraft kan placeres i serie for at give en høj strømintensitet. I øjeblikket er den totale interne modstand lig med summen af de interne modstande af alle omskiftningsstrømforsyningerne, og den samlede elektromotoriske kraft er lig med den elektromotoriske kraft af hver skiftende strømforsyning.
DC strømforsyningen kommer i en række forskellige former. Forskellige typer DC-strømforsyninger har forskellige ikke-elektrostatiske kraft- og energikonverteringsegenskaber. Den ikke-elektrostatiske kraft i kemiske batterier (såsom tørbatterier, batterier osv.) er oxidation, som er forbundet med hele processen med smeltning og akkumulering af positive ioner. Den mekaniske energi omdannes til elektrisk energi, når det kemiske batteri oplades og aflades.
Joule varme og elektromagnetisk energi. Diffusionseffekten forbundet med temperaturforskellen og koncentrationsværdiforskellen af den elektroniske enhed virker som en ikke-elektrostatisk kraft, når strømforsyningen skiftes ved en temperaturforskel (såsom metalmateriale temperaturdifferenspar eller halvledermateriale temperaturdifferenspar). Når en skiftende strømforsyning til temperaturforskelle leverer strøm til et eksternt kredsløb, omdannes noget af energien delvist til elektromagnetisk energi. Den ikke-elektrostatiske kraft i en DC-generator er en elektromagnetisk effekt. Kemisk energi omdannes til elektromagnetisk energi og Joule-varme, når DC-generatoren driver systemet. Når en fotovoltaisk celle driver et system, omdannes lysenergi til elektrisk energi og Joule-varme. Dette resulterer i ikke-elektrostatiske kræfter i solceller.






