Möödakondensaatori põhitõed, selle funktsioonid ja rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Bypass-kondensaatorid rakendatakse integraallülituste toiteallika tihvtide VCC ja GND vahel. Need vähendavad nii toiteallika müra kui ka toitetrassi piikide tulemust. Need pakuvad ka koheseid praeguseid nõudmisi integraallülitus alati, kui see vahetub. Rakenduse märkus kirjeldab möödaviigukondensaatorite erinevaid omadusi ja annab juhendi nende kasutamiseks. Selles artiklis käsitletakse möödavoolukondensaatorit, selle funktsioone ja rakendusi.

Mis on ümbersõidu kondensaator?

Möödakondensaator on a kondensaator see lühistab vahelduvvoolu signaale maapinnale viisil, mis eemaldab alalisvoolusignaalil tekkiva vahelduvvoolu müra, andes palju puhtama ja puhta alalisvoolu signaali. Möödakondensaator möödub põhimõtteliselt vahelduvvoolumürast, mis võib olla alalisvoolusignaalil, filtreerides vahelduvvoolust välja nii, et puhas ja puhas alalisvoolu signaal läbib mitu vahelduvvoolu lainet.




Möödakondensaatori töö

Möödakondensaatori töö

Kondensaator, mida kasutatakse vahelduvvoolu ümber komponendi või komponentide rühmana. Regulaarselt eemaldatakse vahelduvvool alalisvoolu / alalisvoolu kombinatsioonist, seejärel vabastatakse alalisvool möödunud komponendi läbimiseks.



Emitteri möödaviigu kondensaator

Kui lisatakse emitteri takistus CE (Common Emitter) võimendisse, väheneb selle pingetõus, kuid sisendtakistus suureneb. Kui möödavoolukondensaator on ühendatud emitteri takistusega paralleelselt, suureneb CE võimendi pingetõus. Kui möödavoolukondensaator eemaldatakse, tekib võimendi ahelas äärmine degeneratsioon ja saadud pinge väheneb.

Emitteri möödaviigu kondensaator

Emitteri möödaviigu kondensaator

Katoodi möödaviigu kondensaator

Katoodtakistit tüüpilises trioodi eelvõimendis mööda suurest kondensaatorist, et kõrvaldada tagasiside negatiivne vorm, nimetatakse katoodi degeneratsiooniks, mis suurendab märkimisväärselt võimendust.

Katoodi möödaviigu kondensaator

Katoodi möödaviigu kondensaator

Kui kondensaator on piisavalt suur, toimib see helisageduste lühisena ja kõrvaldab negatiivse tagasiside, kuid toimib alalisvoolu jaoks avatud vooluahelana, säilitades seeläbi alalisvõrgu eelarvamuse. Kolmekordse võimenduse saab sisse viia madalama kondensaatori väärtuse abil, mis toimib a-na lühis kõrgsageduste jaoks, kuid võimaldab negatiivset tagasisidet basside summutamiseks. Seda tehakse sageli eelvõimendi heledas kanalis. Kui lisavõimendus on soovimatu, saab võimendi sisendpistikust võimendi üldise võimenduse põhjal kondensaatori täielikult kõrvaldada.


Kuidas arvutada möödaviigu kondensaatori väärtust

Tänapäeval teame, miks ja millal peame kasutama möödaviigukondensaatorit, kuid siiski peame välja selgitama sobiva kondensaatori väärtuse, et seda konkreetse seadme jaoks kasutada. Arvestatakse möödavoolukondensaatorite iseloomulikke väärtusi, mis hõlmavad 0,1 uF ja 1 uF. Mida suurem on sagedus, seda väiksem on väärtus, samas kui madalam on sagedus, seda suurem on väärtus.

f = frac12tR

Siin tR = tõusuaeg

Kõige olulisem parameeter sobiva möödaviigukondensaatorina valimiseks on selle võime varustada alalisvoolu, kui see on vajalik. Konkreetse seadme jaoks kondensaatori valimiseks lisame järgmised meetodid:

Esiteks saab möödavoolukondensaatori suuruse arvutada järgmise võrrandi abil:

C = frac1 * N * DeltatdeltaV

I = vooluhulk, mis on vajalik ühe väljundi madalalt kõrgele lülitamiseks
N = väljundite arvu vahetamine
∆t = aeg, mis kulub kondensaatori abil liini laadimiseks
∆V = talutav langus VCC-s

Valemis toodud väärtused peaksid olema teada, kus võib oletada, et ∆t ja ∆V.

Üks võimalus möödaviigukondensaatori suuruse väljaselgitamiseks on selle maksimaalse voolu arvutamine kindlaksmääratud kõrgeima impulsi pöörlemiskiirusega. Suurim impulsi pöörlemissagedus on paigas, mille on seadistanud mitu kondensaatoritootjat.

I = CfracdVdt

Kondensaatori funktsioonide ümbersõit

Möödakondensaatorit kasutatakse vahelduvvoolu signaalina maapinnale.
Maanduse ja juhtme vahel on ühendatud kondensaator.
Vahelduvvoolu signaali korral töötab kondensaator lühidalt ja möödub sellest.
Kondensaatorist läbitud alalisvool käitub alalisvoolu jaoks avatud olekuna.
Alalisvool tarnitakse otse IC-le.
Möödakondensaatori vajalikud omadused on:
• Sellel on väike takistus.
• See elektrifitseerib elektrivoolu hästi.
• See maandab müravoolu võimekalt.
• See vähendab tõhusalt müra voolu.

A bypass kondensaatorit kasutatakse :
• Võimsuse konditsioneerimine ja võimsusteguri korrigeerimine
• Reaalajas kellakalender koos EEPROM-iga
• DC / DC muundur
• Pinge võrdlus
• DSL-võimendid
• Signaali sidestamine ja lahtiühendamine
• Kõrge- ja madalpääsfiltrid

Siinkohal on järeldus selge: teiste ahelate põhjustatud kõrgsagedusliku müra toiteallika rööbastel vähendamiseks on vaja möödavoolukondensaatorit. Möödakondensaatori induktiivsus on möödavoolu efektiivsuse määrav tegur kui mahtuvuse väärtus. Seetõttu valige möödavoolukondensaatorid seeriainduktiivsuse väärtuste põhjal ja jaotage möödaviiguelemendid kogu PCB-le.

Keskendage möödaviiguelemendid IC-de lähedale, nõudes transientide kaudu suurt voolu, isegi kui teil on kindel võimsus ja maapinnad. Hoidke möödaviigukondensaatoreid IC-dele võimalikult lähedal. Möödakondensaatoril peaks olema väga madal seeriatakistus ja induktiivsus - see on efektiivne väga kõrgetel sagedustel. Lisaks sellele, kui soovite seda teemat puudutavaid küsimusi või elektri- ja elektroonikaprojektid , esitage palun oma kommentaarid allpool olevas kommentaaride jaotises. Siin on teie jaoks küsimus, mis on möödaviigukondensaatori peamine funktsioon?

Foto autorid: