Millised on kondensaatorite funktsioonid ja kasutusviisid? See on kõik siin!

Jun 07, 2021

Jäta sõnum

Kondensaatorid on vooluahela kujundamisel kõige tavalisemad ja sagedamini kasutatavad seadmed ning need on üks passiivsetest komponentidest. Aktiivsed seadmed on lihtsalt seadmed, mis vajavad energia (elektri) allikaid ja mida nimetatakse aktiivseteks seadmeteks. Seadmed, mis ei vaja energia (elektri) allikaid, on passiivsed seadmed. . Kondensaatoritel on ka kiiretes vooluringides sageli oluline roll.


Kondensaatorite funktsioone ja kasutusviise on üldiselt palju. Näiteks: roll möödasõitudest, lahutamisest, filtreerimisest, energia salvestamisest; võnkumise, sünkroniseerimise ja ajakonstandi lõpuleviimisel ...


Las' analüüsivad seda üksikasjalikult allpool:


1. Alalisvoolu blokeerimine: funktsioon on takistada alalisvoolu läbimist ja lasta vahelduvvoolul mööduda.

2. Möödaviik (lahutamine): tagage vahelduvvooluahela mõnele paralleelsele komponendile madala impedantsiga rada.

Möödakondensaator: möödaviigukondensaator, tuntud ka kui eralduskondensaator, on energiasalvesti, mis annab seadmele energiat. See kasutab kondensaatori sagedustakistuse karakteristikut (ideaalse kondensaatori sagedusomadus suureneb koos sagedusega ja takistus väheneb). Nagu tiik, võib see muuta väljundpinge väljundi ühtlaseks ja vähendada koormuse pinge kõikumisi. Möödakondensaator peaks olema võimalikult lähedal koormusseadme toiteallika tihvtile ja maandatud tihvtile. See on impedantsinõue. PCB joonistamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata. Ainult siis, kui see on kindla komponendi lähedal, saab pinge või muid väljundsignaale ülemäärase pinge tõttu maha suruda. Maapotentsiaali tõus ja müra on selgesõnaliselt seotud alalisvoolu toiteallikas oleva vahelduvvoolu komponendi ühendamisega kondensaatori kaudu toiteallika maaga, mis mängib rolli alalisvooluallika puhastamisel. Nagu joonisel näidatud, on C1 möödavoolukondensaator ja pildi joonistamisel peaks see olema IC1-le võimalikult lähedal.


Kondensaatori lahtihaakimine: Lahtiühendav kondensaator võtab väljundsignaali häireid filtreeriva objektina. Lahutamiskondensaator on akuga samaväärne ja kasutab selle laadimist ja tühjenemist, nii et võimendi signaali ei häiriks voolu järsk muutus. Selle võimsuse määravad signaali sagedus ja pulsatsioonide mahasurumise aste. Lahutamiskondensaator toimib kui GG; aku&ajami voolu muutuse rahuldamiseks ja vastastikuse sidestushäire vältimiseks.


Möödakondensaator on tegelikult lahti ühendatud, kuid möödaviigukondensaator viitab üldiselt kõrgsageduslikule möödaviigule, see tähendab madala impedantsiga lekete vältimise meetodi täiustamiseks kõrgsagedusliku lülitusmüra jaoks. Kõrgsageduslikud möödaviigukondensaatorid on vastavalt resonantssagedusele üldiselt suhteliselt väikesed, tavaliselt 0,1F, 0,01F jne; ja kondensaatorite lahutamise maht on tavaliselt suurem, mis võib olla 10F või suurem, sõltuvalt vooluahela jaotuse parameetritest ja ajami voolu muutusest, et veenduda. Joonisel C3 on lahutatav kondensaator

Nende erinevus: ümbersõit on sisendsignaali häirete võtmine filtreerimisobjektina, lahutamise korral aga väljundsignaali häirete võtmine filtreerimisobjektina, et takistada häiresignaali naasmist toiteallikasse.


3. Ühendamine: kahe ahela vahelise ühendusena võimaldab see vahelduvvoolu signaale läbida ja edastada järgmisesse vooluahelasse.

Kondensaatorite sidestuskomponentidena kasutamise eesmärk on edastada eelmise etapi signaalid järgmisse etappi ja katkestada eelmise etapi alalisvoolu mõju viimasele etapile, nii et vooluahela silumine on lihtne ja jõudlus on stabiilne.


Vahelduvvoolu signaali võimendus ei muutu, kui kondensaatorit ei lisata, kuid kõigi tasandite tööpunktid tuleb ümber kujundada. Esi- ja tagumiste etappide mõju tõttu on tööpunktide silumine väga keeruline ja mitmel etapil on seda peaaegu võimatu saavutada.


4. Filtreerimine: see on vooluahelale väga oluline ja seda teevad põhimõtteliselt protsessori taga olevad kondensaatorid.

See tähendab, et mida suurem on sagedus f, seda väiksem on kondensaatori takistus Z. Madalatel sagedustel, kuna kondensaatori C takistus Z on suhteliselt suur, võivad kasulikud signaalid sujuvalt läbi minna; kõrgetel sagedustel on kondensaator C takistuse Z tõttu juba väga väike, mis on samaväärne kõrgsagedusliku müra lühisega GND-ni.

Energia salvestamine: salvestage elektrienergia ja vabastage see vajaduse korral.


Nagu kaamera välk, kütteseadmed jms (tänapäeval on mõnede kondensaatorite energia salvestamise tase ligilähedane liitiumpatareide tasemega ja kondensaatori salvestatud elektrienergiat saab kasutada mobiiltelefoni jaoks ühe päeva jooksul.

Energiasalvestusfunktsioon: Üldiselt on elektrolüütkondensaatoritel energia salvestamise funktsioon. Spetsiaalsete energiasalvestuskondensaatorite jaoks on kondensaatori energia salvestamise mehhanism elektriline kahekihiline kondensaator ja Faraday kondensaator. Selle peamine vorm on superkondensaatori energia salvestamine. Superkondensaatorid on kondensaatorid, mis kasutavad elektrilise kahekihilise põhimõtet. Kui superkondensaatorile rakendatakse välist pinget Kui kondensaatori kaks plaati on samad kui tavalised kondensaatorid, salvestab plaadi positiivne elektrood positiivseid laenguid ja negatiivne plaat negatiivseid laenguid. Superkondensaatori kahe plaadi laengute tekitatava elektrivälja toimel on elektrolüüdi ja elektroodide vahel tühimik. Elektrolüüdi sisemise elektrivälja tasakaalustamiseks moodustuvad liidesel vastaslaengud. See positiivne laeng ja negatiivne laeng on paigutatud vastupidises asendis kahe erineva faasi vahelise kontaktpinna positiivsete ja negatiivsete laengute vahel väga lühikese vahega. Seda laengujaotuskihti nimetatakse elektriliseks kahekihiliseks, seega on mahtuvus väga suur.


Kui olete meie toodete vastu huvitatud, külastage palunwww.hkram.comtohutut teavet.