Kādas ir kondensatoru funkcijas un izmantojums? Tas viss ir šeit!

Jun 07, 2021

Atstāj ziņu

Kondensatori ir visizplatītākās un visbiežāk izmantotās ierīces ķēdes projektēšanā, un tās ir viena no pasīvajām sastāvdaļām. Aktīvās ierīces ir vienkārši ierīces, kurām nepieciešami enerģijas (elektrības) avoti, un tās sauc par aktīvajām ierīcēm. Ierīces, kurām nav nepieciešami enerģijas (elektrības) avoti, ir pasīvas ierīces. . Kondensatoriem bieži ir svarīga loma arī ātrgaitas ķēdēs.


Kondensatoriem parasti ir daudz funkciju un izmantošanas. Piemēram: loma apejot, atsaistīšana, filtrēšana, enerģijas uzkrāšana; svārstību, sinhronizācijas un laika konstante pabeigšanā ...


Ļaujiet' s detalizēti to analizēt tālāk:


1. Līdzstrāvas bloķēšana: funkcija ir novērst līdzstrāvas pāreju un ļaut iziet maiņstrāvai.

2. Apvedceļš (atvienošana): nodrošiniet zemas pretestības ceļu dažām paralēlām maiņstrāvas ķēdes sastāvdaļām.

Apvedceļa kondensators: apvedceļa kondensators, pazīstams arī kā atvienošanas kondensators, ir enerģijas uzkrāšanas ierīce, kas nodrošina enerģiju ierīcei. Tas izmanto kondensatora frekvences pretestības raksturojumu (ideāla kondensatora frekvences raksturlielums palielinās līdz ar frekvenci, un pretestība samazinās). Tāpat kā dīķis, tas var padarīt izejas sprieguma izeju vienmērīgu un samazināt slodzes sprieguma svārstības. Apvedceļa kondensatoram jābūt pēc iespējas tuvāk slodzes ierīces barošanas tapai un zemējuma tapai. Šī ir pretestības prasība. Īpaša uzmanība jāpievērš, zīmējot PCB. Spriegumu vai citus izejas signālus var nomākt pārmērīga sprieguma dēļ tikai tad, ja tas ir tuvu noteiktai sastāvdaļai. Zemes potenciāls un troksnis, skaidri sakot, ir savienot maiņstrāvas komponentu līdzstrāvas padevē ar barošanas avota zemi caur kondensatoru, kam ir nozīme līdzstrāvas padeves attīrīšanā. Kā parādīts attēlā, C1 ir apvedceļa kondensators, un, zīmējot attēlu, tam jābūt pēc iespējas tuvāk IC1.


Kondensatora atvienošana: Atvienojošais kondensators izejas signāla traucējumus uztver kā filtrēšanas objektu. Atvienošanas kondensators ir ekvivalents akumulatoram un izmanto tā uzlādi un izlādi, lai pēkšņās strāvas izmaiņas netraucētu pastiprināto signālu. Tās spēju nosaka signāla biežums un pulsācijas nomākšanas pakāpe. Atvienošanas kondensators darbojas kā" akumulators" lai panāktu piedziņas ķēdes strāvas maiņu un izvairītos no savstarpējiem sakabes traucējumiem.


Apvedceļa kondensators faktiski tiek atvienots, bet apvedceļa kondensators parasti attiecas uz augstas frekvences apvedceļu, tas ir, lai uzlabotu zemas pretestības noplūdes novēršanas metodi augstfrekvences komutācijas troksnim. Augstfrekvences apvedceļa kondensatori parasti ir relatīvi mazi, parasti pēc rezonanses frekvences 0,1F, 0,01F utt. un kondensatoru atvienošanas jauda parasti ir lielāka, kas var būt 10F vai lielāka, atkarībā no sadalījuma parametriem ķēdē un piedziņas strāvas izmaiņām, lai pārliecinātos. C3. Attēls ir atvienošanas kondensators

Atšķirība starp tām: apvedceļš ir ieejas signāla iejaukšanās kā filtrējošais objekts, bet atdalīšana - izejas signāla traucējumi kā filtrējošais objekts, lai novērstu traucējumu signāla atgriešanos barošanas blokā.


3. Savienošana: kā savienojums starp divām ķēdēm tas ļauj maiņstrāvas signāliem iziet cauri un pārsūtīt uz nākamo ķēdi.

Kondensatoru kā savienojošo komponentu izmantošanas mērķis ir pārnest iepriekšējā posma signālus uz nākamo posmu un pārtraukt iepriekšējā posma līdzstrāvas ietekmi uz pēdējo posmu, lai ķēdes atkļūdošana būtu vienkārša un sniegums ir stabils.


Maiņstrāvas signāla pastiprinājums nemainīsies, ja netiks pievienots kondensators, bet visu līmeņu darba punkti ir jāpārveido. Priekšējo un aizmugurējo posmu ietekmes dēļ darba punktu atkļūdošana ir ļoti sarežģīta, un to gandrīz nav iespējams sasniegt vairākos posmos.


4. Filtrēšana: ķēdei tas ir ļoti svarīgi, un kondensatori aiz centrālā procesora to galvenokārt dara.

Tas ir, jo lielāka frekvence f, jo mazāka ir kondensatora pretestība Z. Pie zemām frekvencēm, tā kā kondensatora C pretestība Z ir salīdzinoši liela, noderīgi signāli var vienmērīgi iziet cauri; augstās frekvencēs kondensators C jau ir ļoti mazs pretestības Z dēļ, kas ir līdzvērtīgs īssavienojumam ar augstfrekvences troksni līdz GND.

Enerģijas uzglabāšana: uzglabājiet elektrisko enerģiju un vajadzības gadījumā atbrīvojiet to.


Piemēram, kameras zibspuldze, apkures iekārtas utt. (Mūsdienās dažu kondensatoru enerģijas uzglabāšanas līmenis ir tuvu litija bateriju līmenim, un kondensatora uzkrāto elektrisko enerģiju var izmantot mobilajam tālrunim vienu dienu.

Enerģijas uzkrāšanas funkcija: Parasti elektrolītiskajiem kondensatoriem būs enerģijas uzkrāšanas funkcija. Īpašiem enerģijas uzkrāšanas kondensatoriem kondensatora enerģijas uzkrāšanas mehānisms ir elektrisks divslāņu kondensators un Faradeja kondensators. Tās galvenā forma ir superkondensatora enerģijas uzkrāšana. Superkondensatori ir kondensatori, kas izmanto elektriskā divslāņa principu. Ja superkondensatoram tiek pielikts ārējs spriegums Kad abas kondensatora plāksnes ir vienādas ar parastajiem kondensatoriem, plāksnes pozitīvais elektrods saglabā pozitīvos lādiņus, bet negatīvais - negatīvos. Elektriskā lauka iedarbībā, ko rada lādiņi uz divām superkondensatora plāksnēm, starp elektrolītu un elektrodiem ir atstarpe. Interfeisā tiek veidoti pretēji lādiņi, lai līdzsvarotu elektrolīta iekšējo elektrisko lauku. Šis pozitīvais lādiņš un negatīvais lādiņš ir izvietoti pretējā pozīcijā ar ļoti īsu atstarpi starp pozitīvo un negatīvo lādiņu uz kontakta virsmas starp abām dažādām fāzēm. Šo lādiņa sadalījuma slāni sauc par elektrisko dubulto slāni, tāpēc kapacitāte ir ļoti liela.


Ja jūs interesē mūsu produkti, lūdzu, apmeklējietwww.hkram.complašāka informācija.