Problem beim Verständnis der Funktionsweise von Kondensatoren

Bisher habe ich einige verschiedene Arten von Kondensatoranordnungen kennengelernt, z. B. Kopplung, Entkopplung, Bypass, Filterung und Glättungskondensator. Entkopplungs- und Bypass-Kondensatoren sind gleich und Filter- und Glättungskondensatoren sind gleich (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege).

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

In diesem Diagramm eines CE-Verstärkers mit Spannungsteilervorspannung oben wird der Kondensator C1 als Koppelkondensator verwendet, da er in Reihe geschaltet ist, und DC-Signale blockiert und nur das reine AC-Signal von der Quelle an die Schaltung weiterleitet (koppelt). Verstärkung. Und der Kondensator C2 ist ein Bypass-Kondensator, der parallel als Shunt geschaltet ist, daher wird die AC-Komponente durch C2 nach Masse geleitet und dem Eingang nicht als Rückkopplung überlagert, während der DC durch den Widerstand Re geht ; weil , Wir wissen, dass die Kondensatorreaktanz:

X C = 1 / 2 π F C
Wobei F die Frequenz des Signals und C die Kapazität ist. Wenn also die Frequenz zunimmt (Wechselstromsignale), nimmt der kapazitive Widerstand ab, und das Signal fließt ununterbrochen von einem Abschnitt zum anderen, dh es wird gekoppelt , während das Gleichstromsignal mit einer Frequenz von Null durch einen unendlichen Widerstand blockiert wird. Das gleiche passiert mit dem Bypass-Kondensator C2

Hier kommt meine erste Frage: 1. Erklären Sie mir, warum die Erhöhung der Frequenz die Reaktanz des Kondensators verringert. Nicht unter Verwendung der oben geschriebenen Formel, sondern unter Verwendung der praktischen Theorie des Elektronenflusses, des Ladens, Entladens usw.

Meine zweite Frage: 2. Wird der Kondensator im Vollwellen- oder Brückengleichrichter verwendet, dh der Filterkondensator in der Kopplungsanordnung oder Entkopplungsanordnung oder keiner?

3. Welche Art von Kondensatoranordnung wird am Eingang eines Gegenkopplungsverstärkers verwendet?

"1. Erklären Sie mir, warum die Erhöhung der Frequenz die Reaktanz des Kondensators verringert?" Wenn Sie können, besorgen Sie sich einen Funktionsgenerator und beobachten Sie die Spannung über einem Kondensator auf einem Oszilloskop. Sie werden intuitiv verstehen.

Antworten (1)

Der Strom durch einen Kondensator ist die Änderungsrate der Spannung mal der Kapazität. Bei gleicher Spannung haben höhere Frequenzen eine höhere Änderungsrate (Ableitung), sodass ein Kondensator bei höheren Frequenzen mehr Strom leitet, wenn alle anderen gleich sind.

Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, besteht darin, sich einen Kondensator vorzustellen, der mit unterschiedlichen Frequenzen betrieben wird, alle mit der gleichen Spitze-zu-Spitze-Spannung. Diese Spitze-zu-Spitze-Spannung bestimmt, wie viel Ladung um jeden halben Zyklus geschwappt wird. Die höheren Frequenzen führen dazu, dass die gleiche Ladung öfter geschwappt wird. Ladung, die sich pro Zeit bewegt, ist Strom, daher verursachen die Spannungen mit höherer Frequenz einen höheren Strom durch den Kondensator.

Lassen Sie sich nicht so auf Namen ein, wie ein Kondensator in einer Schaltung verwendet wird. Nicht alle Verwendungen haben kurze Namen, also versuchen Sie nicht, bei jeder Gelegenheit einen aufzuzwingen. Im Allgemeinen wird ein Bypass-Kondensator für die relativ kleine und hochfrequente Kappe in der Nähe des Verwendungspunkts der Leistung verwendet. Seine Aufgabe ist es, ein kurzfristiges, aber sofort reagierendes Reservoir zu sein, um die Spannung glatt zu halten, wenn sich der Strombedarf schnell ändert.

Sie können C1 als DC- Sperrkappe bezeichnen . Ich würde nicht versuchen, der Verwendung von C2 einen bestimmten Namen zu geben.

+1 für die Analogie „häufiger schwappen“.