コンデンサは、回路設計で最も一般的かつ一般的に使用されるデバイスであり、受動部品の 1 つです。 アクティブデバイスは、単にエネルギー(電力)源を必要とするデバイスであり、アクティブデバイスと呼ばれます。 エネルギー (電力) 源を必要としないデバイスは、パッシブ デバイスです。 . コンデンサは、高速回路でも重要な役割を果たします。
一般にコンデンサには多くの機能と用途があります。 など: バイパス、デカップリング、フィルタリング、エネルギー貯蔵における役割。 発振、同期、時定数の完了で...
GG #39; に、以下で詳細に分析させてください。
1. DC ブロッキング: DC が通過するのを防ぎ、AC を通過させる機能です。
2. バイパス (デカップリング): AC 回路の一部の並列コンポーネントに低インピーダンス パスを提供します。
バイパス コンデンサ: デカップリング コンデンサとしても知られるバイパス コンデンサは、デバイスにエネルギーを提供するエネルギー蓄積デバイスです。 コンデンサの周波数インピーダンス特性(理想コンデンサの周波数特性は周波数が高くなるとインピーダンスが低くなります)を利用しており、池のように出力電圧出力を均一化し、負荷電圧の変動を抑えることができます。 バイパス コンデンサは、負荷デバイスの電源ピンとグランド ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。 これはインピーダンス要件です。 PCB を描くときは、特別な注意を払う必要があります。 特定のコンポーネントの近くにある場合にのみ、過電圧による電圧またはその他の出力信号を抑制できます。 地電位上昇やノイズは、いわば直流電源の交流成分を、直流電源を浄化する役割を持つコンデンサを介して電源アースに結合することです。 図に示すように、C1 はバイパスコンデンサであり、絵を描くときはできるだけ IC1 に近づける必要があります。
デカップリングコンデンサ:デカップリングコンデンサは出力信号の干渉をフィルタリング対象とします。 デカップリング コンデンサはバッテリーに相当し、その充放電を利用して、増幅された信号が電流の急激な変化によって妨害されないようにします。 その容量は、信号の周波数とリップル抑制の程度によって決まります。 デカップリング コンデンサは、GG quot;バッテリー" として機能します。 駆動回路電流の変化に対応し、相互結合干渉を回避します。
バイパスコンデンサは実際にはデカップリングしていますが、一般にバイパスコンデンサは高周波バイパス、つまり高周波スイッチングノイズに対する低インピーダンスの漏れ防止方法を改善することを指します。 高周波バイパス コンデンサは一般的に比較的小さく、共振周波数に応じて通常 0.1F、0.01F などになります。 また、デカップリング コンデンサの容量は一般的に大きく、回路内の分布パラメータと駆動電流の変化によっては、10F 以上になることがあります。 図 C3 はデカップリング コンデンサです。
違いは、バイパスは入力信号の干渉をフィルタリング対象とするのに対し、デカップリングは出力信号の干渉をフィルタリング対象とし、干渉信号が電源に戻らないようにすることです。
3. カップリング: 2 つの回路間の接続として、AC 信号を通過させ、次の回路に送信します。
カップリング部品としてコンデンサを使用する目的は、前段の信号を次段に伝達することと、前段の直流電流の影響を後段に遮断することであり、回路のデバッグが簡単で、性能が安定。
コンデンサを追加しないとAC信号の増幅は変わりませんが、すべてのレベルの動作点を再設計する必要があります。 前段階と後段階の影響により、動作点のデバッグは非常に難しく、複数の段階で達成することはほとんど不可能です。
4. フィルタリング: これは回路にとって非常に重要であり、CPU の背後にあるコンデンサが基本的にこれを行います。
すなわち、周波数fが大きくなるほど、コンデンサのインピーダンスZは小さくなる。 低周波数では、コンデンサ C のインピーダンス Z が比較的大きいため、有用な信号はスムーズに通過できます。 高周波では、コンデンサ C はインピーダンス Z のためにすでに非常に小さくなっています。これは、高周波ノイズを GND に短絡することと等価です。
エネルギー貯蔵: 電気エネルギーを貯蔵し、必要に応じて放出します。
カメラのフラッシュや暖房器具など(現在、一部のコンデンサーのエネルギー貯蔵レベルはリチウム電池のレベルに近く、コンデンサーに蓄えられた電気エネルギーは、1日携帯電話に使用できます。
エネルギー貯蔵機能 一般に電解コンデンサはエネルギー貯蔵機能を持っています。 特殊なエネルギー貯蔵コンデンサの場合、コンデンサのエネルギー貯蔵のメカニズムは、電気二重層コンデンサとファラデー コンデンサです。 その主な形態は、スーパーキャパシタのエネルギー貯蔵です。 スーパーキャパシタは、電気二重層の原理を利用したキャパシタです。 スーパーキャパシタに外部電圧を印加した場合 キャパシタの 2 つのプレートが通常のコンデンサと同じである場合、プレートの正電極には正の電荷が、負のプレートには負の電荷が蓄えられます。 スーパーキャパシタの 2 つのプレート上の電荷によって生成された電界の作用下で、電解質と電極の間にギャップが生じます。 界面には反対の電荷が形成され、電解質の内部電界のバランスがとられます。 この正電荷と負電荷は、2 つの異なる相の接触面で正電荷と負電荷のギャップが非常に短い反対の位置に配置されます。 この電荷分配層は電気二重層と呼ばれるため、静電容量が非常に大きくなります。
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