Wie wirken sich Koppelkondensatoren im Transistor nicht auf die Vorspannung aus?

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein Geben Sie hier die Bildbeschreibung einIch verstehe die Nützlichkeit der Kondensatoren in einer Verstärkerschaltung, aber ich verstehe nicht, warum wir einen am Eingang verwenden? und wie wirkt sich dies nicht auf die Vorspannung aus, wenn die Gleichspannung entfernt wird?

Danke.

Willkommen auf der Seite. Können Sie uns einen Schaltplan zeigen, der ein Beispiel für Ihr Anliegen ist?
Normalerweise würde die Vorspannung auf der Transistorseite des Kondensators erfolgen
Hallo Saif. Ich denke, der beste Weg, sich hier vorzustellen, ist, dass sich ein Kondensator auf genau die mittlere (durchschnittliche) Differenzspannung zwischen dem DC-Ausgangsruhepunkt der vorherigen Stufe und dem DC-Eingangsruhepunkt der nächsten Stufe "auflädt". (Ignorieren Sie den Kondensator für einen Moment.) Wenn also beispielsweise der Ausgangs-DC-Ruhepunkt +10 V und der Eingangs-DC-Ruhepunkt +2 V beträgt, dann entwickelt der Kondensator genau den richtigen Wert, -8 V, über es, um zu ermöglichen, dass diese beiden DC-Ruhepunkte koexistieren. Und es wird meistens diese Spannung darüber halten, wenn seine Größe gut gewählt ist, wenn Wechselstromschwankungen stattfinden.

Antworten (2)

Wie wirkt sich dies nicht auf die Vorspannung aus, wenn die Gleichspannung entfernt wird?

Ein Kondensator entfernt keine Gleichspannung; es sperrt Gleichspannung. Es verhindert, dass die Gleichspannung auf einer Seite des Kondensators die Gleichspannung auf der anderen Seite des Kondensators beeinflusst. Es ermöglicht zwei Schaltungen mit ihren eigenen vorgespannten DC-Bedingungen, unabhängig zu bleiben, aber dasselbe AC-Signal zu teilen (gekoppelt durch den Kondensator).

Vielen Dank für Ihre Antwort, aber was ich nicht verstehe, ist, dass, wenn der Gleichstrom auf der Transistorseite des Kondensators blockiert ist, wie der Transistor dann vorgespannt ist?
Wenn es Saif hilft, "lädt" sich der Kondensator auf einen Gleichstromwert auf. Kondensatoren erscheinen zunächst als Kurzschluss. Das "Aufladen" braucht Zeit (und Energie), und sobald es einen DC-Wert erreicht hat, möchte sich dieser Wert nicht mehr ändern. Einmal aufgeladen, nimmt der Kondensator keine Energie mehr auf, erscheint also wie ein offener Stromkreis. Deshalb „koppeln“ Kondensatoren Wechselstrom und „blockieren“ Gleichstrom. (Das Gegenteil ist bei Induktivitäten der Fall; sie beginnen sich wie ein offener Stromkreis aufzuladen und werden allmählich wie ein Kurzschluss oder "blockieren" Wechselstrom und "koppeln" Gleichstrom.)
@saif der Transistor muss lokal vorgespannt werden, damit er richtig funktioniert. Diese Vorspannungsschaltung und der von ihr erzeugte DC-Pegel werden vom Kondensator nicht an Schaltungen auf der anderen Seite des Kondensators weitergegeben, und der DC-Pegel wird auch nicht beeinflusst. Wenn Sie noch Zweifel haben, fügen Sie Ihrer Frage ein Diagramm hinzu, damit ich genauer sein kann.
@Andyaka ja, ich verstehe, warum wir die Kondensatoren hinzufügen müssen, aber wenn kein Gleichstrom vom Eingang zur Basis des Transistors gelangt, wie wird er dann korrekt vorgespannt?
Die hinzugefügte Schaltung hat keine DC-Vorspannung, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht als Klasse-C-Verstärker (in Leistungs-HF-Anwendungen verwendet) funktionieren kann oder die Vorspannung versehentlich weggelassen wurde. Woher stammt der Schaltplan?
Es stammt aus meinen Vorlesungsunterlagen, ich füge die gesamte Folie hinzu
@Andyaka Ich verstehe es jetzt, vielen Dank, ich schätze deine Hilfe wirklich

Es wirkt sich auf die DC-Vorspannung aus. Deshalb ist es da.

Wenn Sie ein Signal in eine Verstärkerschaltung einspeisen, haben Sie wenig Kontrolle darüber, welchen DC-Offset es hat. Daher ist es üblich, einen Kondensator hinzuzufügen, um jede Gleichstromkomponente im Signal zu blockieren, damit Sie eine weitere Gleichstromvorspannung hinzufügen können (in Ihrem Beispiel nicht gezeigt), damit der Transistor ordnungsgemäß funktioniert.

Ohne den Kondensator könnte die eingehende DC-Vorspannung zu niedrig sein, um den Transistor überhaupt einzuschalten, oder sie könnte so hoch sein, dass sie den Transistor in die Sättigung treibt.