точная сборка PCB, высокочастотная PCB, высокоскоростная PCB, стандартная PCB, многослойная PCB и PCBA.
Самая надежная фабрика по обслуживанию печатных плат и печатных плат.
Новости PCB

Новости PCB - Роль конденсаторов в проектировании плат

Новости PCB

Новости PCB - Роль конденсаторов в проектировании плат

Роль конденсаторов в проектировании плат

2021-10-17
View:405
Author:Kavie

Описание: Конденсатор представляет собой пассивный элемент контейнера для хранения. Все аспекты нашей жизни связаны с электроникой, связанной с конденсаторами. Конденсаторы можно увидеть повсюду. Все благодаря наличию конденсаторов. Давайте вместе изучим роль конденсаторов в цепи.

Печатная плата

Роль фильтра конденсатора


Фильтр является очень важной частью конденсатора. Он используется почти во всех конденсаторах силовых плат. Теоретически (то есть, если предположить, что конденсатор является чистым конденсатором), чем больше конденсатор, тем меньше сопротивление, тем выше частота прохождения. Но на самом деле конденсаторы выше 1uF в основном являются электролитическими конденсаторами с большой индуктивной составляющей, поэтому сопротивление увеличивается при высокой частоте. Иногда вы видите большой электролитический конденсатор и небольшой параллельный конденсатор. На этом этапе большие конденсаторы подключаются к низкой частоте, а небольшие - к высокой. Функция конденсатора состоит в том, чтобы пропускать высокие частоты и блокировать низкие частоты. Чем больше емкость, тем легче пройти через низкую частоту, чем меньше емкость, тем легче пройти через высокую частоту. В частности, для фильтрации используются конденсаторы большой емкости для фильтрации низких частот, а конденсаторы малой емкости для фильтрации высоких частот.


Некоторые пользователи сравнивают фильтр - конденсатор с прудом. Поскольку напряжение на обоих концах конденсатора не меняется внезапно, это живо говорит, что конденсатор похож на пруд, потому что вода в пруду не меняется из - за добавления или испарения нескольких капель воды. Он преобразует изменения напряжения в изменения тока, которые буферизируют выходное напряжение. Фильтрация - это процесс зарядки и разрядки. Роль в стабилизации выходного напряжения.


Роль шунта конденсатора платы


Основная функция шунтирующего конденсатора заключается в создании шунта переменного тока, то есть, когда сигнал, смешанный с высокой и низкой частотами, усиливается усилителем, требуется, чтобы при прохождении определенного уровня сигнал низкой частоты был введен только на следующий уровень, а высокочастотный сигнал не был разрешен, К входному концу ступени добавляется заземленный конденсатор подходящего размера, так что высокочастотный сигнал можно легко обойти через этот конденсатор (из - за небольшого сопротивления конденсатора высокой частоте), а низкочастотный сигнал вызывается конденсатором. Его сопротивление велико, и его отправляют на следующий уровень для усиления.


Роль развязки конденсаторов


« Разблокирование» также называют « развязкой». Дисцептивный конденсатор подключен к выходному зажиму сигнала. Оба конденсатора играют антиинтерференционную роль. Давайте сначала поговорим о роли развязывающих конденсаторов в цепи.


Десвязующие конденсаторы действуют как батареи, чтобы удовлетворить изменения тока приводной цепи и избежать помех взаимной связи. Сочетание шунтирующих и развязывающих конденсаторов сделает их более понятными. Обходные конденсаторы на самом деле развязаны, но шунтирующие конденсаторы обычно относятся к высокочастотному шунту, который обеспечивает путь разряда с низким сопротивлением для высоких частот. Высокочастотные шунтирующие конденсаторы обычно относительно малы, в то время как развязывающие конденсаторы обычно больше, что определяется параметрами распределения в цепи и амплитудой изменения приводного тока.


Обход - это объект фильтрации помех в входном сигнале, а развязка - объект фильтрации помех выходного сигнала, чтобы предотвратить возвращение сигнала помех к источнику питания. Это должно быть их существенным отличием.


Роль конденсаторов в накоплении энергии


Когда дело доходит до хранения энергии, первое, что приходит на ум, это батарея, но конденсатор собирает заряд как физическую реакцию, а батарея - химическую реакцию разложения. Обычный конденсаторный накопитель имеет магнит, конденсаторный сварочный аппарат и другие случаи, может проходить через высокое напряжение, высокий ток. При использовании конденсаторов для хранения энергии обычно используются большие конденсаторы или группы конденсаторов, состоящие из нескольких небольших параллельных конденсаторов. По мере необходимости следует выбирать удельную емкость и переносимое напряжение.


Роль конденсаторной связи


Конденсаторная связь также называется « полевая связь». Связь - это процесс передачи сигнала от первого до второго уровня. Обычно, когда это не указано, это обычно относится к связи переменного тока.


С точки зрения схемы, его всегда можно разделить на приводной источник питания и приводную нагрузку. Если емкость нагрузки относительно велика, приводная схема должна заряжать и разрядить емкость, чтобы завершить скачок сигнала. Когда подъем идет по относительно крутым линиям, ток относительно большой, поэтому приводной ток поглощает больший ток питания. индуктивность и сопротивление (особенно индуктивность на выводах чипа отскакивает). По сравнению с нормальным, этот ток на самом деле является шумом, который влияет на нормальную работу предыдущего этапа. Это связь.


Роль конденсаторного резонанса


Изменения между напряжением и током, создаваемыми конденсаторами и другими пассивными элементами, фактически используют характеристики заряда и разряда конденсаторов. Как правило, конденсаторы имеют параллельные и последовательные резонансы, а также могут быть объединены в фильтры для инженерных применений, таких как фильтры депрессии, путем последовательного параллельного соединения резонансных конденсаторов.


постоянная времени действия конденсатора


Временная константа - это постоянная, представляющая временные процессы переходной реакции. Время, необходимое для затухания физической величины от максимума до 1 / e максимума. Постоянная времени в конденсаторе распространена в RC - цепи. Когда напряжение входного сигнала наносится на входной зажим, напряжение на конденсаторе (C) постепенно увеличивается. Зарядный ток уменьшается с повышением напряжения. Характеристики тока через сопротивление (R) и конденсатор (C) описаны формулой: i = (V / R) e - (t / CR)


Это описание роли конденсаторов в проектировании PCB - панелей. Ipcb также поставляется производителям PCB и технологии производства PCB