Wat zijn de functies en toepassingen van condensatoren? Het is er allemaal!

Jun 07, 2021

Laat een bericht achter

Condensatoren zijn de meest voorkomende en meest gebruikte apparaten in circuitontwerp en ze zijn een van de passieve componenten. Actieve apparaten zijn eenvoudigweg apparaten die energiebronnen (elektriciteit) nodig hebben en worden actieve apparaten genoemd. Apparaten die geen energie (elektriciteits)bronnen nodig hebben, zijn passieve apparaten. . Condensatoren spelen ook vaak een belangrijke rol in hogesnelheidscircuits.


Er zijn over het algemeen veel functies en toepassingen van condensatoren. Zoals: de rol bij het omzeilen, ontkoppelen, filteren, energieopslag; in de voltooiing van oscillatie, synchronisatie en tijdconstante...


Laat' het hieronder in detail analyseren:


1. Gelijkstroomblokkering: de functie is om te voorkomen dat gelijkstroom doorlaat en om wisselstroom door te laten.

2. Bypass (ontkoppeling): Zorg voor een pad met lage impedantie voor sommige parallelle componenten in het AC-circuit.

Bypass-condensator: Bypass-condensator, ook wel ontkoppelingscondensator genoemd, is een energieopslagapparaat dat energie levert aan een apparaat. Het maakt gebruik van de frequentie-impedantiekarakteristiek van de condensator (de frequentiekarakteristiek van een ideale condensator neemt toe met de frequentie en de impedantie neemt af). Net als een vijver kan het de uitgangsspanningsuitgang uniform maken en schommelingen in de belastingsspanning verminderen. De bypass-condensator moet zich zo dicht mogelijk bij de voedingspen en de aardingspen van het laadapparaat bevinden. Dit is een impedantievereiste. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het tekenen van de printplaat. Alleen wanneer deze zich in de buurt van een bepaald onderdeel bevindt, kunnen de spanning of andere uitgangssignalen worden onderdrukt vanwege een te hoge spanning. De aardpotentiaalstijging en ruis, om het duidelijk te zeggen, is om de AC-component in de DC-voeding te koppelen aan de voedingsaarde via een condensator, die een rol speelt bij het zuiveren van de DC-voeding. Zoals te zien is in de afbeelding, is C1 een bypass-condensator en moet deze zo dicht mogelijk bij IC1 zijn bij het tekenen van de afbeelding.


Ontkoppelcondensator: De ontkoppelcondensator neemt de interferentie van het uitgangssignaal als filterobject. De ontkoppelcondensator is gelijk aan de batterij en gebruikt zijn lading en ontlading zodat het versterkte signaal niet wordt gestoord door de plotselinge verandering van de stroom. De capaciteit wordt bepaald door de frequentie van het signaal en de mate van rimpelonderdrukking. De ontkoppelcondensator werkt als een"batterij" om te voldoen aan de verandering van de stroom van het aandrijfcircuit en om wederzijdse koppelingsinterferentie te vermijden.


De bypass-condensator is eigenlijk ontkoppelend, maar de bypass-condensator verwijst in het algemeen naar hoogfrequente bypass, dat wil zeggen om een ​​lekpreventiemethode met lage impedantie voor hoogfrequente schakelruis te verbeteren. Hoogfrequente bypass-condensatoren zijn over het algemeen relatief klein, over het algemeen 0,1F, 0,01F, enz. volgens de resonantiefrequentie; en de capaciteit van ontkoppelcondensatoren is over het algemeen groter, wat 10F of groter kan zijn, afhankelijk van de distributieparameters in het circuit en de verandering in aandrijfstroom om ervoor te zorgen. Figuur C3 is de ontkoppelcondensator

Het verschil tussen hen: Bypass is om de interferentie in het ingangssignaal als het filterobject te nemen, terwijl ontkoppeling is om de interferentie van het uitgangssignaal als het filterobject te nemen om te voorkomen dat het interferentiesignaal terugkeert naar de voeding.


3. Koppeling: als verbinding tussen twee circuits, laat het AC-signalen door en worden ze naar het volgende circuit verzonden.

Het doel van het gebruik van condensatoren als koppelingscomponenten is om de signalen van de vorige trap naar de volgende trap te sturen en de invloed van de gelijkstroom van de vorige trap op de laatste trap af te sluiten, zodat het debuggen van het circuit eenvoudig is en de de prestaties zijn stabiel.


De AC-signaalversterking verandert niet als er geen condensator wordt toegevoegd, maar de werkpunten van alle niveaus moeten opnieuw worden ontworpen. Door de invloed van de voor- en achterfasen is het debuggen van de werkpunten erg moeilijk, en het is bijna onmogelijk om dit in meerdere fasen te bereiken.


4. Filteren: dit is erg belangrijk voor het circuit en de condensatoren achter de CPU doen dit in feite.

Dat wil zeggen, hoe groter de frequentie f, hoe kleiner de impedantie Z van de condensator. Bij lage frequenties, omdat de impedantie Z van de condensator C relatief groot is, kunnen bruikbare signalen soepel passeren; bij hoge frequenties is de condensator C al erg klein vanwege de impedantie Z, wat overeenkomt met het kortsluiten van hoogfrequente ruis naar GND.

Energieopslag: elektrische energie opslaan en indien nodig vrijgeven.


Zoals cameraflitser, verwarmingsapparatuur, enz. (Tegenwoordig ligt het energieopslagniveau van sommige condensatoren dicht bij het niveau van lithiumbatterijen, en de elektrische energie die door een condensator wordt opgeslagen, kan een dag worden gebruikt voor een mobiele telefoon.

Energieopslagfunctie: Over het algemeen hebben elektrolytische condensatoren de functie van energieopslag. Voor speciale energieopslagcondensatoren is het mechanisme van condensatorenergieopslag een elektrische dubbellaags condensator en een Faraday-condensator. De belangrijkste vorm is supercondensator energieopslag. Supercondensatoren zijn condensatoren die het principe van elektrische dubbellaags gebruiken. Wanneer een externe spanning wordt toegepast op de supercondensator Wanneer de twee platen van de condensator hetzelfde zijn als gewone condensatoren, slaat de positieve elektrode van de plaat positieve ladingen op en de negatieve plaat slaat negatieve ladingen op. Onder invloed van het elektrische veld dat wordt gegenereerd door de ladingen op de twee platen van de supercondensator, is er een opening tussen de elektrolyt en de elektroden. Op het grensvlak worden tegengestelde ladingen gevormd om het interne elektrische veld van de elektrolyt in evenwicht te brengen. Deze positieve lading en negatieve lading zijn op de tegenovergestelde positie gerangschikt met een zeer korte opening tussen de positieve en negatieve ladingen op het contactoppervlak tussen de twee verschillende fasen. Deze ladingsverdelingslaag wordt een elektrische dubbellaag genoemd, dus de capaciteit is erg groot.


Als u geïnteresseerd bent in onze producten, bezoek dan:www.hkram.commeer informatie te hebben.