Kapasitor adalah peranti yang paling biasa dan biasa digunakan dalam reka bentuk litar, dan ia adalah salah satu komponen pasif. Peranti aktif hanyalah peranti yang memerlukan sumber tenaga (elektrik) dan dipanggil peranti aktif. Peranti yang tidak memerlukan sumber tenaga (elektrik) adalah peranti pasif. . Kapasitor juga sering memainkan peranan penting dalam litar berkelajuan tinggi.
Secara amnya terdapat banyak fungsi dan penggunaan kapasitor. Seperti: peranan dalam memintas, mencabut, menyaring, penyimpanan tenaga; dalam penyelesaian ayunan, penyegerakan dan pemalar masa ...
Mari&menganalisisnya secara terperinci di bawah:
1. Penyekat DC: Fungsinya adalah untuk mengelakkan DC melintas dan membiarkan AC melintas.
2. Bypass (decoupling): Sediakan jalur impedans rendah untuk beberapa komponen selari dalam litar AC.
Kapasitor pintas: Kapasitor pintas, juga dikenali sebagai kapasitor decoupling, adalah peranti simpanan tenaga yang menyediakan tenaga untuk peranti. Ia menggunakan ciri impedans frekuensi kapasitor (ciri frekuensi kapasitor ideal meningkat dengan frekuensi, dan impedans menurun), Seperti kolam, ia dapat menjadikan output voltan output seragam dan mengurangkan turun naik voltan beban. Kapasitor pintas harus sedekat mungkin dengan pin bekalan kuasa dan pin ground dari alat muatan. Ini adalah syarat impedans. Perhatian khusus harus diberikan semasa melukis PCB. Hanya apabila hampir dengan komponen tertentu, voltan atau isyarat output lain dapat ditindas kerana voltan yang berlebihan. Potensi kenaikan dan kebisingan tanah, secara sederhana, adalah memasangkan komponen AC dalam bekalan kuasa DC ke tanah bekalan kuasa melalui kapasitor, yang berperan dalam membersihkan bekalan kuasa DC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, C1 adalah kapasitor pintas, dan harus sedekat mungkin dengan IC1 ketika melukis gambar.
Kapasitor decoupling: Kapasitor decoupling mengambil gangguan isyarat output sebagai objek penyaringan. Kapasitor decoupling setara dengan bateri dan menggunakan cas dan pelepasannya sehingga isyarat yang diperkuat tidak akan terganggu oleh perubahan arus secara tiba-tiba. Kapasiti ditentukan oleh frekuensi isyarat dan tahap penindasan riak. Kapasitor pemutusan berfungsi sebagai" bateri" untuk memenuhi perubahan arus litar pemacu dan mengelakkan gangguan gandingan bersama.
Kapasitor pintas sebenarnya memisahkan, tetapi kapasitor pintas umumnya merujuk kepada pintasan frekuensi tinggi, iaitu, untuk meningkatkan kaedah pencegahan kebocoran impedans rendah untuk bunyi beralih frekuensi tinggi. Kapasitor pintas frekuensi tinggi umumnya agak kecil, biasanya 0.1F, 0.01F, dan lain-lain mengikut frekuensi resonans; dan kapasiti kapasitor pemutusan secara amnya lebih besar, yang mungkin 10F atau lebih besar, bergantung pada parameter pengedaran dalam litar dan perubahan arus pemacu untuk memastikan. Rajah C3 adalah kapasitor pemutusan
Perbezaan antara keduanya: Bypass adalah untuk mengambil gangguan pada signal input sebagai objek penyaringan, sedangkan decoupling adalah untuk mengambil gangguan dari signal output sebagai objek filtering untuk mencegah signal interferensi kembali ke power supply.
3. Gandingan: Sebagai sambungan antara dua litar, ia membolehkan isyarat AC melewati dan dihantar ke litar seterusnya.
Tujuan menggunakan kapasitor sebagai komponen gandingan adalah untuk mengirimkan isyarat dari tahap sebelumnya ke tahap berikutnya, dan untuk memotong pengaruh arus langsung dari tahap sebelumnya pada tahap terakhir, sehingga debug litar mudah dan prestasi stabil.
Penguatan isyarat AC tidak akan berubah jika tidak ada kapasitor yang ditambahkan, tetapi titik kerja semua peringkat perlu direka bentuk semula. Oleh kerana pengaruh tahap depan dan belakang, penyahpepijatan titik kerja sangat sukar, dan hampir mustahil untuk mencapainya dalam pelbagai peringkat.
4. Penyaringan: Ini sangat penting untuk litar, dan kapasitor di belakang CPU pada dasarnya melakukan ini.
Maksudnya, semakin besar frekuensi f, semakin kecil impedans Z kapasitor. Pada frekuensi rendah, kerana impedans Z kapasitor C agak besar, isyarat berguna dapat melewati dengan lancar; pada frekuensi tinggi, kapasitor C sudah sangat kecil kerana impedans Z, yang setara dengan bunyi frekuensi tinggi litar pintas ke GND.
Penyimpanan tenaga: simpan tenaga elektrik dan lepaskan apabila perlu
Seperti lampu kilat kamera, peralatan pemanasan, dll. (Pada masa ini, tahap penyimpanan tenaga beberapa kapasitor hampir dengan tahap bateri litium, dan tenaga elektrik yang disimpan oleh kapasitor dapat digunakan untuk telefon bimbit selama sehari.
Fungsi penyimpanan tenaga: Secara amnya, kapasitor elektrolitik mempunyai fungsi penyimpanan tenaga. Untuk kapasitor penyimpanan tenaga khas, mekanisme penyimpanan tenaga kapasitor adalah kapasitor lapisan dua elektrik dan kapasitor Faraday. Bentuk utamanya adalah penyimpanan tenaga supercapacitor. Supercapacitors adalah kapasitor yang menggunakan prinsip lapisan dua elektrik. Apabila voltan luaran digunakan pada supercapacitor Apabila dua plat kapasitor sama dengan kapasitor biasa, elektrod positif plat menyimpan cas positif, dan plat negatif menyimpan cas negatif. Di bawah tindakan medan elektrik yang dihasilkan oleh cas pada dua plat supercapacitor, terdapat jurang antara elektrolit dan elektrod. Cas berlawanan dibentuk di antara muka untuk mengimbangkan medan elektrik dalaman elektrolit. Cas positif dan cas negatif ini disusun pada kedudukan yang bertentangan dengan jurang yang sangat pendek antara cas positif dan negatif pada permukaan hubungan antara dua fasa yang berbeza. Lapisan pengagihan cas ini disebut lapisan berganda elektrik, jadi kapasitansinya sangat besar.
Sekiranya anda berminat dengan produk kami, sila lawatiwww.hkram.commaklumat tohavemore.








