Kondensaattorit ovat yleisimpiä ja yleisimmin käytettyjä laitteita piirien suunnittelussa, ja ne ovat yksi passiivisista komponenteista. Aktiiviset laitteet ovat yksinkertaisesti laitteita, jotka vaativat energialähteitä ja joita kutsutaan aktiivisiksi laitteiksi. Laitteet, jotka eivät vaadi energiaa (sähköä), ovat passiivisia laitteita. . Kondensaattoreilla on myös tärkeä rooli suurten nopeuksien piireissä.
Kondensaattoreita on yleensä monia toimintoja ja käyttötarkoituksia. Kuten: rooli ohituksessa, irrotuksessa, suodatuksessa, energian varastoinnissa; värähtelyn, synkronoinnin ja aikavakion loppuunsaattamisessa ...
Antaa 39: n analysoida sitä yksityiskohtaisesti alla:
1. Tasavirran esto: Toiminto on estää tasavirtaa kulkemasta ja antaa vaihtovirran kulkea.
2. Ohitus (irrotus): Muodosta matalan impedanssin polku joillekin AC-piirin rinnakkaisille komponenteille.
Ohituskondensaattori: Ohituskondensaattori, joka tunnetaan myös nimellä kytkentäkondensaattori, on energian varastointilaite, joka tuottaa energiaa laitteelle. Se käyttää kondensaattorin taajuusimpedanssiominaisuuksia (ihanteellisen kondensaattorin taajuusominaisuudet kasvavat taajuuden mukana ja impedanssi pienenevät), kuten lampi, se voi tehdä lähtöjännitteen ulostulon tasaiseksi ja vähentää kuormitusjännitteen vaihtelua. Ohituskondensaattorin tulee olla mahdollisimman lähellä kuormalaitteen virtalähteen ja maadoitustappia. Tämä on impedanssivaatimus. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää piirilevyä piirrettäessä. Vasta kun se on lähellä tiettyä komponenttia, jännite tai muut lähtösignaalit voidaan vaimentaa liiallisen jännitteen vuoksi. Maapotentiaalin nousu ja melu, selkeästi sanottuna, on kytkeä tasavirtalähteen vaihtovirtakomponentti maadoitettuun virtalähteeseen kondensaattorin kautta, jolla on rooli tasavirtalähteen puhdistamisessa. Kuten kuvassa on esitetty, C1 on ohituskondensaattori, ja sen tulisi olla mahdollisimman lähellä IC1: tä kuvaa piirrettäessä.
Kondensaattorin irrottaminen: Irrottava kondensaattori ottaa lähtösignaalin häiriöt suodatuskohteeksi. Irrotuskondensaattori vastaa akkua ja käyttää sen latausta ja purkautumista, jotta virran äkillinen muutos ei häiritse vahvistettua signaalia. Sen kapasiteetti määräytyy signaalin taajuuden ja aaltoilun vaimennuksen asteen mukaan. Irrotuskondensaattori toimii GG-akkuna; vastaamaan käyttöpiirin virran muutosta ja välttämään kytkentöjen keskinäisiä häiriöitä.
Ohituskondensaattori on itse asiassa irtikytkennässä, mutta ohituskondensaattori viittaa yleensä korkeataajuiseen ohitukseen, toisin sanoen matalan impedanssin vuotojen estämismenetelmän parantamiseen korkeataajuisen kytkentämelun suhteen. Suurtaajuiset ohituskondensaattorit ovat yleensä suhteellisen pieniä, yleensä 0,1 F, 0,01 F jne. Resonanssitaajuuden mukaan; ja kytkentäkondensaattoreiden kapasiteetti on yleensä suurempi, mikä voi olla 10F tai suurempi, riippuen piirin jakautumisparametreista ja taajuusmuuttajan virran muutoksesta. Kuva C3 on irrotuskondensaattori
Ero niiden välillä: Ohitus on ottaa sisääntulosignaalin häiriö suodatuskohteeksi, kun taas irtikytkentä on ottaa lähtösignaalin häiriö suodatuskohteeksi, jotta estetään häiriösignaalin palaaminen virtalähteeseen.
3. Kytkentä: Kahden piirin välisenä liitäntänä se sallii vaihtosignaalien kulkevan ja siirtyvän seuraavalle piirille.
Kondensaattoreiden käytön kytkentäkomponenteina tarkoituksena on siirtää edellisen vaiheen signaalit seuraavaan vaiheeseen ja katkaista edellisen vaiheen tasavirran vaikutus jälkimmäiseen vaiheeseen siten, että piirien virheenkorjaus on yksinkertaista ja suorituskyky on vakaa.
AC-signaalin vahvistus ei muutu, jos kondensaattoria ei lisätä, mutta kaikkien tasojen työskentelypisteet on suunniteltava uudelleen. Etu- ja takaportaiden vaikutuksesta työpisteiden virheenkorjaus on erittäin vaikeaa, ja on lähes mahdotonta saavuttaa se useissa vaiheissa.
4. Suodatus: Tämä on erittäin tärkeää piirille, ja prosessorin takana olevat kondensaattorit tekevät sen periaatteessa.
Toisin sanoen mitä suurempi taajuus f, sitä pienempi on kondensaattorin impedanssi Z. Matalilla taajuuksilla, koska kondensaattorin C impedanssi Z on suhteellisen suuri, hyödylliset signaalit voivat kulkea sujuvasti; suurilla taajuuksilla kondensaattori C on jo hyvin pieni impedanssin Z takia, joka vastaa oikosulkuista korkeataajuista kohinaa GND: ksi.
Energian varastointi: varastoi sähköenergiaa ja vapauta se tarvittaessa.
Kuten kameran salama, lämmityslaitteet jne. (Nykyään joidenkin kondensaattoreiden energian varastointitaso on lähellä litiumparistojen tasoa, ja kondensaattorin varastoimaa sähköenergiaa voidaan käyttää matkapuhelimen päiväksi.
Energian varastointitoiminto: Yleensä elektrolyyttikondensaattoreilla on energian varastoinnin tehtävä. Erityisiä energian varastointikondensaattoreita varten kondensaattorin energian varastointimekanismi on sähköinen kaksikerroksinen kondensaattori ja Faraday-kondensaattori. Sen päämuoto on superkondensaattorin energian varastointi. Superkondensaattorit ovat kondensaattoreita, jotka käyttävät sähköisen kaksikerroksista periaatetta. Kun superkondensaattoriin kohdistetaan ulkoinen jännite Kun kondensaattorin kaksi levyä ovat samat kuin tavalliset kondensaattorit, levyn positiivinen elektrodi tallentaa positiiviset varaukset ja negatiivinen levy negatiiviset varaukset. Superkondensaattorin kahden levyn varausten synnyttämän sähkökentän vaikutuksesta elektrolyytin ja elektrodien välillä on rako. Rajapintaan muodostetaan vastakkaiset varaukset elektrolyytin sisäisen sähkökentän tasapainottamiseksi. Tämä positiivinen varaus ja negatiivinen varaus on järjestetty vastakkaiseen asentoon siten, että kahden vaiheen välisen kosketuspinnan positiivisten ja negatiivisten varausten välillä on hyvin lyhyt rako. Tätä varauksenjakokerrosta kutsutaan sähköiseksi kaksoiskerrokseksi, joten kapasitanssi on hyvin suuri.
Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, käy osoitteessawww.hkram.comsuurempaa tietoa.








