ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල විසංයෝජන ධාරිත්‍රක සහ බයිපාස් ධාරිත්‍රකය

පුවත්

ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල විසංයෝජන ධාරිත්‍රක සහ බයිපාස් ධාරිත්‍රකය

අර්ථ දැක්වීම විසංයෝජන ධාරිත්‍රක
විසන්ධි කිරීමේ ධාරිත්‍රක, විසන්ධි කිරීමේ ධාරිත්‍රක ලෙසද හැඳින්වේ, ධාවකයක් සහ බරක් ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල බහුලව භාවිතා වේ. පැටවුම් ධාරණාව විශාල වන විට, ධාවක පරිපථය සංඥා සංක්රමණය තුළදී ධාරිත්රකය ආරෝපණය කිරීම හා විසර්ජනය කිරීම අවශ්ය වේ. කෙසේ වෙතත්, දැඩි ලෙස ඉහළ යන මායිමකදී, ඉහළ ධාරාව සැපයුම් ධාරාවෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කර ගන්නා අතර, ප්‍රේරණය සහ ප්‍රතිරෝධය හේතුවෙන් පරිපථයේ ප්‍රබෝධයක් ඇති කරයි, එය පරිපථයේ ශබ්දය ජනනය කරයි, සාමාන්‍ය සන්නායකතාවයට බලපායි, එය "කප්ලිං" ලෙස හැඳින්වේ. . එබැවින්, අන්‍යෝන්‍ය මැදිහත්වීම් වැළැක්වීම සහ බල සැපයුම සහ යොමුව අතර අධි-සංඛ්‍යාත බාධා කිරීම් සම්බාධනය අඩු කිරීම සඳහා ධාවක පරිපථයේ විද්‍යුත් ධාරා වෙනස්වීම් නියාමනය කිරීමේදී විසංයෝජන ධාරිත්‍රකය බැටරියක කාර්යභාරය ඉටු කරයි. 

අර්ථ දැක්වීම බයිපාස් ධාරිත්‍රක
බයිපාස් ධාරිත්‍රක, විසංයෝජන ධාරිත්‍රක ලෙසද හැඳින්වේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල ශබ්දය සහ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන් පෙරීමට භාවිතා කරන නිෂ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක වේ. ඒවා බල සැපයුම් රේල් සහ භූමියට සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති අතර, අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා බිමට මග හරින විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, පරිපථයේ ශබ්දය අඩු කරයි. ඩීසී බල සැපයුම්, තාර්කික පරිපථ, ඇම්ප්ලිෆයර් සහ මයික්‍රොප්‍රොසෙසරවල ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා බයිපාස් ධාරිත්‍රක බොහෝ විට ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් පරිපථවල භාවිතා වේ.
 

විසංයෝජන ධාරිත්‍රක එදිරිව සෙරමික් ධාරිත්‍රක සහ අධි වෝල්ටීයතා සෙරමික් ධාරිත්‍රක
විසන්ධි කිරීමේ ධාරිත්‍රක අධි වෝල්ටීයතා සෙරමික් ධාරිත්‍රක සහ සෙරමික් ධාරිත්‍රකවලට වඩා වෙනස් බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. බයිපාස් ධාරිත්‍රකය අධි-සංඛ්‍යාත බයිපාස් සඳහා භාවිතා කරන අතර, එය අධි-සංඛ්‍යාත මාරු කිරීමේ ශබ්දය වැඩි දියුණු කරන සහ අඩු සම්බාධක කාන්දු වීම වැළැක්වීම සපයන විසංයෝජන ධාරිත්‍රක වර්ගයක් ලෙසද සැලකේ. බයිපාස් ධාරිත්‍රක සාමාන්‍යයෙන් කුඩා වේ, එනම් 0.1μF හෝ 0.01μF, අනුනාද සංඛ්‍යාතය මගින් තීරණය වේ. අනෙක් අතට, සම්බන්ධක ධාරිත්‍රක සාමාන්‍යයෙන් 10μF හෝ ඊට වැඩි, පරිපථ පරාමිතීන් බෙදා හැරීම සහ ධාවක ධාරාවේ වෙනස්වීම් මගින් තීරණය වේ. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම, බයිපාස් ධාරිත්‍රක මඟින් ආදාන සංඥාවල බාධාවන් පෙරහන් කරන අතර, විසංයෝජන ධාරිත්‍රක මඟින් ප්‍රතිදාන සංඥාවල බාධා කිරීම් පෙරහන් කර බල සැපයුම වෙත නැවත පැමිණීමෙන් බාධා කිරීම් වළක්වයි.
අධි වෝල්ටීයතා සෙරමික් ධාරිත්‍රක විසංයෝජන ධාරිත්‍රක ලෙසද භාවිතා කළ හැක. මෙම ධාරිත්‍රක අධි වෝල්ටීයතාවයකින් ක්‍රියා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර අන්‍යෝන්‍ය මැදිහත්වීම් වලක්වා ගැනීමට සහ අධි-සංඛ්‍යාත බාධා කිරීම් සම්බාධනය අඩු කිරීමට ධාවක පරිපථයේ විද්‍යුත් ධාරා වෙනස්වීම් නියාමනය කිරීමට භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, අධි වෝල්ටීයතා සෙරමික් ධාරිත්‍රකවල නිශ්චිත වර්ග සහ මාදිලි තෝරා ගත යුත්තේ පරිපථයේ අවශ්‍යතා සහ පරිපථයේ භාවිතා වන සංරචකවල වෝල්ටීයතා / ධාරා ශ්‍රේණිගත කිරීම් මත පදනම්වය. තෝරාගත් අධි වෝල්ටීයතා සෙරමික් ධාරිත්‍රකය විශේෂිත යෙදුමේ විසංයෝජන ධාරිත්‍රකයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා සුදුසු බව සහතික කිරීම සඳහා නිෂ්පාදකයා www.hv-caps.com හෝ බෙදාහරින්නා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

පරිපථ රූප සටහන් උදාහරණය
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක භාවිතය නිදර්ශනය කරන පරිපථ රූප සටහන් සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් මෙන්න:
 
 +Vcc
     |
     C
     |
  +---|-------+
  | Q |
  | Rb |
  | \ |
  වින් \|
  | |
  +------------+
             |
             RL
             |
             GND
 
 
මෙම පරිපථ රූප සටහනෙහි, ධාරිත්‍රකය (C) යනු බල සැපයුම සහ භූමිය අතර සම්බන්ධ වී ඇති විසංයෝජන ධාරිත්‍රකයයි. එය මාරුවීම සහ අනෙකුත් සාධක හේතුවෙන් ජනනය වන ආදාන සංඥාවෙන් අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්දය ඉවත් කිරීමට උපකාරී වේ.
 
2. විසංයෝජන ධාරිත්රක භාවිතා කරන ඩිජිටල් පරිපථය
 
               __________________
                | | C | |
  ආදාන සංඥා--| රියදුරු |----||---| පැටවීම |---ප්‍රතිදාන සංඥාව
                |_________| |_________|
                      +Vcc +Vcc
                        | |
                        C1 C2
                        | |
                       GND GND
 
 
මෙම පරිපථ සටහනෙහි, විසංයෝජන ධාරිත්‍රක දෙකක් (C1 සහ C2) භාවිතා කරනු ලැබේ, එකක් ධාවකය හරහා සහ අනෙක භාරය හරහා. ධාරිත්‍රක මඟින් මාරු වීම නිසා ඇතිවන ශබ්දය ඉවත් කිරීම, සම්බන්ධ කිරීම අඩු කිරීම සහ රියදුරු සහ භාරය අතර බාධා කිරීම් සිදු කරයි.
 
3. බල සැපයුම් පරිපථය භාවිතා කිරීම
 
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක:
 
```
        +Vcc
         |
        C1 +Vout
         | |
        L1 R1 +----|------+
         |---+----/\/\/--+ C2
        R2 | | |
         |---+------------+----+ GND
         |
 
 
මෙම පරිපථ රූප සටහනෙහි, බල සැපයුමේ වෝල්ටීයතා ප්‍රතිදානය නියාමනය කිරීම සඳහා විසංයෝජන ධාරිත්‍රකයක් (C2) භාවිතා කරයි. එය බල සැපයුම් පරිපථයේ ජනනය වන ශබ්දය පෙරීමට සහ පරිපථය සහ බල සැපයුම භාවිතා කරන උපාංග අතර සම්බන්ධ කිරීම සහ බාධා කිරීම් අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.

පහත දැක්වෙන්නේ “විසංයෝජන ධාරිත්‍රක” පිළිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්නයකි
1) විසංයෝජන ධාරිත්‍රක යනු මොනවාද?
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක යනු අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්ද සහ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන් පෙරීමට උපකාරී වන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වේ. බල සැපයුම් රේල් සහ භූමිය අතර සම්බන්ධ වී ඇති අතර, ඒවා බිමට ඉහළ සංඛ්යාත සඳහා අඩු සම්බාධක මාර්ගයක් ලෙස ක්රියා කරයි, එමඟින් පරිපථයට ඇතුල් වන ශබ්ද ප්රමාණය අඩු කරයි.
 
2) විසංයෝජන ධාරිත්‍රක ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක බලය සහ බිම් රේල් අතර මාරුවීම සඳහා අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා සඳහා කෙටි කාලීන බලශක්ති සැපයුමක් නිර්මාණය කරයි. අධි-සංඛ්‍යාත ශක්තිය බිමට මාරු කිරීමෙන්, බල සැපයුම් ශබ්දය අඩු කිරීමට සහ විවිධ සංඥා සම්බන්ධ කිරීම සීමා කළ හැකිය.
 
3) විසංයෝජන ධාරිත්‍රක භාවිතා කරන්නේ කොහේද?
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රොප්‍රොසෙසර්, ඒකාබද්ධ පරිපථ, ඇම්ප්ලිෆයර් සහ බල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල භාවිතා වේ. ඒවා අධි-සංඛ්‍යාත යෙදුම්වල ද භාවිතා වන අතර අඩු සංඥා-ශබ්ද-අනුපාතයක් වැදගත් වේ.
 
4)Capacitor shunting යනු කුමක්ද?
Capacitor shunting යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක නෝඩ් දෙකක් අතර ධාරිත්‍රකයක් සම්බන්ධ කර ඒවා අතර ශබ්දය හෝ සංඥා සම්බන්ධ කිරීම අඩු කිරීමයි. එය සාමාන්‍යයෙන් බල සැපයුමේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ සහ EMI යටපත් කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ධාරිත්‍රක විසන්ධි කිරීම සඳහා යෙදේ.
 
5)විසංයෝජන ධාරිත්‍රක භූමි ශබ්දය අඩු කරන්නේ කෙසේද?
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක බිමට අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා සඳහා අඩු සම්බාධක මාර්ගයක් ලබා දීමෙන් භූමි ශබ්දය අඩු කරයි. ධාරිත්‍රකය කෙටි කාලීන බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර භූමි තලය දිගේ ගමන් කළ හැකි ශක්ති ප්‍රමාණය සීමා කිරීමට උපකාරී වේ.
 
6) ධාරිත්‍රක විසන්ධි කළ හැක EMI යටපත් කරන්න?
ඔව්, පරිපථයට ඇතුළු වන අධි-සංඛ්‍යාත ඝෝෂා ප්‍රමාණය අඩු කිරීම මගින් විසංයෝජන ධාරිත්‍රකවලට EMI යටපත් කළ හැක. ඒවා අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා සඳහා බිමට අඩු සම්බාධක මාර්ගයක් සපයන අතර, වෙනත් සංඥාවලට සම්බන්ධ විය හැකි අයාලේ යන ශබ්ද ප්‍රමාණය සීමා කරයි.
 
7) ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල විසංයෝජන ධාරිත්‍රක වැදගත් වන්නේ ඇයි?
පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑම් කළ හැකි ශබ්ද සහ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන් අඩු කිරීම මගින් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ නිර්මාණයේදී විසංයෝජන ධාරිත්‍රක තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඒවා සංඥා අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට, EMI සහ භූමි ශබ්දය සීමා කිරීමට, බල සැපයුම පිරිහීමෙන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ සමස්ත පරිපථ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.
 
8) අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්දය සහ සංඥා සම්බන්ධ කිරීම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවලට බලපාන්නේ කෙසේද?
අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්දය සහ සංඥා සම්බන්ධ කිරීම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල කාර්ය සාධනය සහ විශ්වසනීයත්වය අඩු කිරීමට හේතු විය හැක. ඒවා අනවශ්‍ය සංඥා බාධා ඇති කළ හැක, ශබ්ද ආන්තික අඩු කරයි, සහ පද්ධති අසාර්ථක වීමේ අවදානම වැඩි කරයි.
 
9)ඔබේ යෙදුම සඳහා නිවැරදි විසංයෝජන ධාරිත්‍රක තෝරා ගන්නේ කෙසේද?
විසංයෝජන ධාරිත්‍රක තෝරාගැනීම සංඛ්‍යාත පරාසය, වෝල්ටීයතා ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ ධාරණ අගය වැනි විශේෂිත යෙදුම් අවශ්‍යතා මත රඳා පවතී. එය පද්ධතියේ පවතින ශබ්ද මට්ටම සහ අයවැය සීමාවන් මත ද රඳා පවතී.
 
10)විද්‍යුත් උපාංගයක විසංයෝජන ධාරිත්‍රක භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභ මොනවාද?
ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල විසංයෝජන ධාරිත්‍රක භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභවලට වඩා හොඳ සංඥා ගුණාත්මක භාවය, වැඩිදියුණු කළ පරිපථ ස්ථායිතාව, බල සැපයුම් ශබ්දය අඩු කිරීම සහ EMI වලින් ආරක්ෂා වීම ඇතුළත් වේ. භූමියේ ශබ්දය අඩු කිරීමට සහ පද්ධතියේ සමස්ත විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට ද ඔවුන්ට හැකි වේ.
 
මේවා විසංයෝජන ධාරිත්‍රක භාවිතා කරන පරිපථ රූප සටහන් සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පමණි. භාවිතා කරන විශේෂිත පරිපථ සහ විසංයෝජන ධාරිත්‍රක අගයන් යෙදුම සහ පරිපථයේ අවශ්‍යතා අනුව වෙනස් වේ.

Prev:C ඊළඟ:C

ප්රවර්ග

අප අමතන්න

සම්බන්ධතා: විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන: + 86 13689553728

දුරකථන: + 86-755-61167757

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

එකතු කරන්න: 9 බී 2, ටියැන්සියාං ගොඩනැගිල්ල, ටියානාන් සයිබර් උද්‍යානය, ෆියුටියන්, ෂෙන්ෂෙන්, පීආර් සී