У колі постійного струму конденсатор еквівалентний розімкнутому колу. Конденсатор - це тип компонента, який може накопичувати електричний заряд, і він також є одним з найчастіше використовуваних.електронні компонентиЦе починається зі структури конденсатора. Найпростіші конденсатори складаються з полярних пластин на обох кінцях та ізолюючого діелектрика (включаючи повітря) посередині. Під дією напруги пластини заряджаються, створюючи напругу (різницю потенціалів), але через ізоляційний матеріал посередині весь конденсатор не проводить струм. Однак цей випадок відбувається за умови, що критична напруга (напруга пробою) конденсатора не перевищена. Як відомо, будь-яка речовина є відносно ізольованою. Коли напруга на речовині зростає до певної міри, всі речовини можуть проводити електрику, що називається напругою пробою. Конденсатори не є винятком. Після пробою конденсаторів вони не є ізоляторами. Однак на етапі середньої школи такі напруги в колі не спостерігаються, тому всі вони працюють нижче напруги пробою і можуть розглядатися як ізолятори. Однак у колах змінного струму напрямок струму змінюється як функція часу. Процес заряджання та розряджання конденсаторів має час. У цей час між електродами утворюється змінне електричне поле, і це електричне поле також є функцією зміни з часом. Фактично, струм проходить між конденсаторами у вигляді електричного поля.
Функція конденсатора:
●Зчеплення:Конденсатор, що використовується в схемі зв'язку, називається конденсатором зв'язку, який широко використовується в підсилювачах зв'язку з опором-ємнісним зв'язком та інших схемах ємнісного зв'язку, і відіграє роль ізоляції постійного струму та пропускання змінного струму.
●Фільтрація:Конденсатори, що використовуються у фільтруючих схемах, називаються фільтруючими конденсаторами, які використовуються у фільтрі живлення та різних фільтруючих схемах. Фільтруючі конденсатори видаляють сигнали в певній смузі частот із загального сигналу.
●Розв'язка:Конденсатори, що використовуються в схемах розв'язки, називаються розв'язувальними конденсаторами, які використовуються в колах живлення постійної напруги багатокаскадних підсилювачів. Розв'язувальні конденсатори усувають шкідливі низькочастотні перехресні з'єднання між кожним каскадом підсилювача.
●Усунення високочастотної вібрації:Конденсатор, який використовується в схемі усунення високочастотних коливань, називається конденсатором усунення високочастотних коливань. У підсилювачі аудіо з негативним зворотним зв'язком, щоб усунути високочастотне самозбудження, яке може виникати, ця схема конденсатора використовується для усунення високочастотного виття, яке може виникати в підсилювачі.
●Резонанс:Конденсатори, що використовуються в LC-резонансних ланцюгах, називаються резонансними конденсаторами, які необхідні в LC-паралельних та послідовних резонансних ланцюгах.
●Обхід:Конденсатор, який використовується в схемі байпасування, називається байпасним конденсатором. Якщо сигнал у певній смузі частот потрібно видалити з сигналу в схемі, можна використовувати схему байпасного конденсатора. Залежно від частоти видаленого сигналу, існують схеми байпасного конденсатора повної частотної області (всі сигнали змінного струму) та схеми байпасного конденсатора високої частоти.
●Нейтралізація:Конденсатори, що використовуються в схемах нейтралізації, називаються нейтралізаційними конденсаторами. У радіочастотних підсилювачах високих та середніх частот, а також телевізійних високочастотних підсилювачах ця схема нейтралізаційного конденсатора використовується для усунення самозбудження.
●Час:Конденсатори, що використовуються в схемах синхронізації, називаються конденсаторами синхронізації. Схема конденсаторів синхронізації використовується в схемі, яка потребує контролю часу шляхом заряджання та розряджання конденсаторів, а конденсатори відіграють роль контролю постійної часу.
●Інтеграція:Конденсатори, що використовуються в інтеграційних схемах, називаються інтеграційними конденсаторами. У синхронному роздільному колі сканування електричного потенціального поля синхронний сигнал поля може бути вилучений зі складеного синхронного сигналу поля за допомогою цієї інтегральної конденсаторної схеми.
●Диференціал:Конденсатори, що використовуються в диференціальних схемах, називаються диференціальними конденсаторами. Для отримання імпульсного пускового сигналу в схемі тригера використовується схема диференціального конденсатора, яка отримує імпульсний пусковий сигнал з різних сигналів (переважно прямокутних імпульсів).
●Компенсація:Конденсатор, що використовується в схемі компенсації, називається компенсаційним конденсатором. У схемі компенсації басів тримача картки цей низькочастотний компенсаційний конденсатор використовується для покращення низькочастотного сигналу у відтворюваному сигналі. Крім того, є схема високочастотного компенсаційного конденсатора.
●Завантажувальний варіант:Конденсатор, що використовується в схемі бутстрепу, називається бутстреп-конденсатором і зазвичай використовується в схемі вихідного каскаду підсилювача потужності OTL для збільшення позитивної амплітуди напівперіоду сигналу за допомогою позитивного зворотного зв'язку.
●Частотний поділ:Конденсатор у схемі поділу частоти називається конденсатором поділу частоти. У схемі поділу частоти гучномовця звукової коробки схема конденсатора поділу частоти використовується для того, щоб високочастотний гучномовець працював у смузі високих частот, середньочастотний гучномовець — у смузі середніх частот, а низькочастотний гучномовець — у смузі низьких частот.
●Ємність навантаження:стосується ефективної зовнішньої ємності, яка визначає резонансну частоту навантаження разом із кварцовим резонатором. Загальні стандартні значення для навантажувальних конденсаторів становлять 16 пФ, 20 пФ, 30 пФ, 50 пФ та 100 пФ. Ємність навантаження можна регулювати відповідно до конкретної ситуації, а робочу частоту резонатора можна встановити на номінальне значення шляхом її регулювання.
Наразі промисловість плівкових конденсаторів вступає в період стабільного розвитку з
період швидкого зростання, а нова та стара кінетична енергія галузі знаходиться в
перехідний етап.
Час публікації: 27 жовтня 2022 р.
