旁路電容為什麼會濾去高頻電流

2025-07-14 13:20:04 字數 5054 閱讀 3948

1樓:網友

容抗=1/(jwc)=1/(j2πfc),高頻電流f很大,所以容抗接近於0,電流當然從總阻抗較小的地方走。而低頻電流由於電容的相對容抗大,就相當於斷路了 .

如果旁路既有阻抗又有容抗的話,我認為高頻電流旁路和幹路上都有的,這個跟並聯的原理差不多。

2樓:網友

電容有通交流,隔直流的作用!理想電容是沒有阻抗的,但是實際電容有一定的阻抗,但是遠比輸出迴路上的阻抗小,容抗對於交流來說頻率越高阻礙越小。可以相當於直接通路。

高頻旁路電容器濾過的高頻電流又去了**

3樓:和絃

被電容自身損耗了吧~

電容的特性是正半周時充電,負半周時放電,高頻訊號頻率較高,它會在負半周時沒等電壓放完,正半周又到來開始充電。電容容量過大,將在電容上聚集很高的電壓或雜波,根本濾不下去,將傳到後級形成干擾。所以只有小容量電容,才能濾去我們選用頻率以外的雜波干擾或頻率,而容抗xc=1/(2πfc) ,小電容意味著大容抗,大容抗意味著大消耗~

我覺得是這樣的~

參考資料。

為什麼旁路電容器的電容小? 電容大的話電容對高頻電流的阻礙作用照樣不是小於對低頻的阻礙作用 還不是

4樓:網友

不能一概而論,而要看這個電路是做什麼的,也就是這個電路的工作頻率範圍。

你可以看一下,音訊電路因為電路的工作頻率比較低,旁路電容一般都是容量比較大的電解電容。相對高頻的電路,旁路電容要小,但是對於正常的工作頻率,這個容量已經足矣。

射極偏置電路的旁路電容有什麼作用?

5樓:月似當時

可將混有高頻電流和低頻電流的交流電中的高頻成分旁路濾掉的電容,稱做「旁路電容」。 對於同乙個電路來說,旁路(bypass)電容是把輸入訊號中的高頻雜訊作為濾除物件,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦(decoupling,也稱退耦)電容是把輸出訊號的干擾作為濾除物件。

射極偏置電路的旁路電容主要功能是產生乙個交流分路,從而消去進入易感區的那些不需要的能量,即當混有高頻和低頻的訊號經過放大器被放大時,要求通過某一級時只允許低頻訊號輸入到下一級,而不需要高頻訊號進入,則在該級的輸入端加乙個適當大小的接地電容,使較高頻率的訊號很容易通過此電容被旁路掉(這是因為電容對高頻阻抗小),而低頻訊號由於電容對它的阻抗較大而被輸送到下一級放大。

6樓:流星雨的無奈

給交流訊號提供通路 如果走發射極電阻的話 放大後的交流訊號不是被電阻衰減了嘛 放大還有啥用。

7樓:網友

這是交流發射極迴路電容,是導通交流訊號的。

8樓:大連市——陳勇

去耦,達到交流接地的目的。

電路中的旁路電容、寄生電容是如何產生的 其數值能計算嗎 有何影響 該如何消除呢

9樓:荒雨

只要是兩個相互絕緣的金屬,兩者之間有電勢差,這就構成了電容,帶電導體對地,形成了寄生電容。

根據高斯定律,可以計算,簡單的說q=cu,平板電容 c=εs/d,可將混有高頻電流和低頻電流的交流訊號中的高頻成分旁路濾掉的電容,稱做「旁路電容」。

旁路電容的主要功能是產生乙個交流分路,從而消去進入易感區的那些不需要的能量,即當混有高頻和低頻的訊號經過放大器被放大時,要求通過某一級時只允許低頻訊號輸入到下一級,而不需要高頻訊號進入,則在該級的輸入端加乙個適當大小的接地電容,使較高頻率的訊號很容易通過此電容被旁路掉(這是因為電容對高頻阻抗小),而低頻訊號由於電容對它的阻抗較大而被輸送到下一級放大 對於同乙個電路來說,旁路(bypass)電容是把輸入訊號中的高頻雜訊作為濾除物件,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦(decoupling,也稱退耦)電容是把輸出訊號的干擾作為濾除物件。

在具體的,請參見。

10樓:網友

寄生電容無所不在,任意兩點之間由空間結構,材質均存在電容,大小由結構和材料特性決定。

有何影響和如何消除說起來就話很長了。。。

電容器在電路中常有功用有哪些呢?

11樓:物理鋪子

電容的作用:

第乙個作用。

偏路電容:用於旁路電路中的電容叫做旁路電容,用於向本地器件提供能量,使穩壓器輸出均勻化,降低負載的需求,儘量減少阻抗,濾除輸入訊號的干擾。

第二個作用。

去耦電容:用於去耦電路中的電容叫做去耦電容,多用於多級放大器的直流電壓供給電路中,以消除每級放大器間的耦合干擾,濾除輸出訊號的干擾。

第三個作用。

中和電容:用於中和電路中的電容叫做中和電容,多用於收音機中高頻放大器、電視機高頻放大器中,以消除自激振盪現象。

第四個作用。

耦合電容:用於耦合電路中的電容叫做耦合電容,多用於低頻訊號的傳遞與放大過程,以防止前後兩級電路的靜態工作點相互影響,起到的是隔直流通交流的作用。

第五個作用。

濾波電容:用於濾波電路中的電容叫做濾波電容,多用於各類濾波器中,以去除一定頻段內的訊號。

第六個作用。

消振電容:用於高頻消振電路中的電容叫做高頻消振電容,多用於音訊負反饋放大器中,以消除放大器可能出現的高頻嘯叫現象。

第七個作用。

積分電容:用於積分電路中的電容叫做積分電容,多用於電勢場掃瞄的同步分離電路中,以從場複合同步訊號中分離出場同步訊號。

第八個作用。

微分電容:用於微分電路中的電容叫做微分電容,多用於觸發器電路中,以從各類訊號中得到尖頂觸發訊號。

第九個作用。

自舉電容:用於自舉電路中的電容叫做自舉電容,多用於otl功率放大器的輸出級電路中,以通過正反饋的方式少量提公升訊號的正半周幅度。

第十乙個作用。

分頻電容:用於分頻電路中的電容叫做分頻電容,多用於音響的揚聲器分頻電路中,以使得各頻段揚聲器工作在各自相應頻段。

第十二個作用。

補償電容:用於補償電路中的電容叫做補償電容,多用於卡座的高低音補償電路中,以提公升放音訊號中的高低頻訊號。

第十三個作用。

定時電容:用於定時電路中的電容叫做定時電容,用於控制時間常數的大小,從而實現對電容充放電時間的控制。

12樓:在東方明珠讀**的青金石

電容器顧名思義,是『裝電的容器』,是一種容納電荷的器件,它有以下作用。

1、耦合:用在耦合電路中,起隔直流通交流作用。

2、濾波:用在濾波電路中,可將一定頻段內的訊號從總訊號中去除。

3、退耦:用在退耦電路中,在多級放大器的直流電壓供給電路中使用這種電容電路,消除每級放大器之間的有害低頻交連。

4、高頻消振:

用在高頻消振電路中,可消除放大器可能出現的高頻嘯叫。

5、諧振:用在lc諧振電路中的電容器稱為諧振電容,lc並聯和串聯諧振電路中都需這種電容電路。

6、旁路:用在旁路電路中的電容器稱為旁路電容,電路中如果需要從訊號中去掉某一頻段的訊號,可以使用旁路電容電路,根據所去掉訊號頻率不同,有全頻域(所有交流訊號)旁路電容電路和高頻旁路電容電路。

7、中和:用在中和電路中的電容器稱為中和電容。在收音機高頻和中頻放大器,電視機高頻放大器中,採用這種中和電容電路,以消除自激。

8、定時:用在定時電路中的電容器稱為定時電容。在需要通過電容充電、放電進行時間控制的電路中使用定時電容電路,電容起控制時間常數大小的作用。

9、積分:用在積分電路中的電容器稱為積分電容。在電勢場掃瞄的同步分離電路中,採用這種積分電容電路,可以從場複合同步訊號中取出場同步訊號。

10、微分:

用在微分電路中的電容器稱為微分電容。在觸發器電路中為了得到尖頂觸發訊號,採用這種微分電容電路,以從各類(主要是矩形脈衝)訊號中得到尖頂脈衝觸發訊號。

11、補償:

用在補償電路中的電容器稱為補償電容,在卡座的低音補償電路中,使用這種低頻補償電容電路,以提公升放音訊號中的低頻訊號,此外,還有高頻補償電容電路。

12、自舉:

用在自舉電路中的電容器稱為自舉電容,常用的otl功率放大器輸出級電路採用這種自舉電容電路,以通過正反饋的方式少量提公升訊號的正半周幅度。

13、分頻:

在分頻電路中的電容器稱為分頻電容,在音箱的揚聲器分頻電路中,使用分頻電容電路,以使高頻揚聲器工作在高頻段,中頻揚聲器工作在中頻段,低頻揚聲器工作在低頻段。

13樓:網友

電容器通常簡稱其為電容,用字母c表示。

定義1:電容器,顧名思義,是『裝電的容器』,是一種容納電荷的器件。英文名稱:

capacitor。電容是電子裝置中大量使用的電子元件之一,廣泛應用於電路中的隔直通交,耦合,旁路,濾波,調諧迴路, 能量轉換,控制等方面。

定義2:電容器,任何兩個彼此絕緣且相隔很近的導體(包括導線)間都構成乙個電容器。

14樓:雄哥影視分享

電容具有充放電特點,「通高頻阻低頻」是它的特性。在電路中作用可大了,一般可作濾波、耦合、和自舉等。

15樓:網友

你買的是電容器的不論是空調,還是冰貴,洗衣機,冰箱,不管在電路方面出了問題,就是線路短了,才不通電,還有冰箱如果一直響個不停,那麼就壞了,在電路中它的功能是很多樣的。

功放不插音訊線沒感應電流聲插音訊線好電流聲很大,查了高頻旁路電容沒問題問題出在那阿

16樓:匿名使用者

音訊線的遮蔽線接地不良,或插座與插頭接觸不良,插頭的地沒有接到功放的地上,你仔細檢查一下。

17樓:匿名使用者

功放沒有接地,你可以用一根導線接在功放的外殼(可以接在外殼的螺絲處)另一頭接地!

18樓:匿名使用者

有可能是處理器出故障了換乙個試試吧。

19樓:匿名使用者

檢查下介面是否氧化了。

滌綸電容放在高頻電路的危害

20樓:個人安全防護

旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關雜訊提高一條低阻抗洩防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般是。

等,而去耦合電容一般比較大,是10u或者更大,依據電路中分佈引數,以及驅動電流的變化大小來確定。

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