Mikä on suodatinkondensaattori: toiminta ja sen sovellukset

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





kondensaattori on reaktiivinen komponentti, jota käytetään analogisessa elektroniikassa suodattimet koska kondensaattorin impedanssi on taajuuden funktio. Signaaliin vaikuttava kondensaattori voi olla taajuudesta riippuvainen. Joten tätä ominaisuutta käytetään laajalti suodattimen suunnittelussa. Analogisia elektronisia suodattimia, kuten LPF, voidaan käyttää ennalta määritetyn signaalinkäsittelyn toiminnon suorittamiseen. Tämän suodattimen päätehtävä on sallia matalat taajuudet ja estää korkeat taajuudet. Samoin HPF sallii korkeat taajuudet ja estää matalat taajuudet. Elektroninen suodatin voidaan tehdä analogisten komponenttien avulla, kuten vastukset, kondensaattorit, transistorit, op-vahvistimet ja induktorit. Tässä artikkelissa käsitellään suodattimen kondensaattorin yleiskatsausta ja sen toimintaa.

Mikä on suodatinkondensaattori?

Kondensaattori, jota käytetään suodattamaan tietty taajuus, muuten taajuussarja elektronisesta piiristä, tunnetaan suodatinkondensaattorina. Kondensaattori suodattaa yleensä signaalit, joilla on matala taajuus. Näiden signaalien taajuusarvo on lähellä 0Hz, joita kutsutaan myös DC-signaaleiksi. Joten tätä kondensaattoria käytetään ei-toivottujen taajuuksien suodattamiseen. Nämä ovat hyvin yleisiä erityyppisissä laitteissa, kuten elektroniikassa, sekä sähköisissä ja soveltuvia erilaisiin sovelluksiin.




Suodatin kondensaattori

Suodatin kondensaattori

Suodatinkondensaattorin toiminta

Tämän kondensaattorin toiminta riippuu pääasiassa kapasitiivisen reaktanssin periaatteesta. Ei ole muuta kuin kuinka kondensaattorin impedanssi muuttuu sen läpi virtaavan signaalitaajuuden kanssa. Reagoimaton komponentti, kuten vastus tarjoaa samanlaisen vastuksen signaalille kuin signaalin taajuus. Tämä tarkoittaa, että 1 Hz: n ja 100 kHz: n signaalit virtaavat vastuksen läpi samalla vastuksella.



Mutta kondensaattori on erilainen, koska sen impedanssi tai vastus muuttuu virtaavan signaalin taajuuden perusteella. Nämä ovat reaktiivisia laitteita, jotka tarjoavat korkean vastustuskyvyn matalataajuisille signaaleille ja matalan kestävyyden suurtaajuussignaaleille käyttäen kaavaa kuten XC = 1 / 2πfc. Kondensaattori antaa erilaiset impedanssiarvot erilaiselle taajuussignaalille. Piirissä se voi toimia vastuksena.

Suodata kondensaattorikaava

Virtalähdepiireissä tämä kondensaattori voidaan laskea pienimmän varmistamiseksi aaltoilu ulostulossa. Kaava on C = I / 2f Vpp

Yllä olevasta yhtälöstä 'I' on kuormitusvirta, 'f' on vaihtovirran i / p-taajuus ja 'Vpp' on pienin aaltoilu, joka voi olla hyväksyttävä, koska melkein ei ole koskaan mahdollista tehdä tätä '0'


Suodatin kondensaattoripiiri

Suodatinkondensaattorin kytkentäkaavio on esitetty alla. Tässä piirissä kondensaattori toimii kuin ylipäästösuodatin, joka sallii korkeat taajuudet ja estää tasavirran. Vastaavasti he voivat toimia myös a alipäästöfilte r DC: n sallimiseksi ja AC: n estämiseksi.

Tässä kondensaattori kytketään rinnakkain komponentin kanssa sen sijaan, että se kytketään sarjaan. Tämä piiri on suurtaajuinen kapasitiivinen suodatin. Tässä virran virtaus on pienimmässä vastuksen suunnassa.

Suodatin kondensaattoripiiri

Suodatin kondensaattoripiiri

Koska kondensaattori antaa erittäin matalan vastuksen suurtaajuussignaaleille, niin nämä signaalit syöttävät kondensaattoria. Näin tämä piiri tässä järjestelyssä on korkean taajuuden suodatin. Signaalit, kuten matalataajuinen virta, eivät tuota koko kondensaattoria, koska ne antavat suuren vastuksen matalataajuisille signaaleille.

Suodata kondensaattoripiiri DC: n estämiseksi ja AC: n siirtämiseksi

Pienitaajuisille signaaleille kondensaattori tarjoaa erittäin suuren vastuksen ja suurtaajuuksisille signaaleille vähemmän vastusta. Joten se toimii a ylipäästösuodatin suurtaajuussignaalien sallimiseksi ja matalataajuisten signaalien estämiseksi.

Piiri DC: n estämiseksi ja AC: n siirtämiseksi

Piiri DC: n estämiseksi ja AC: n siirtämiseksi

Piirissä sekä AC- että DC-signaaleja voidaan käyttää useita kertoja. Mutta joissakin tapauksissa tarvitsemme vain vaihtosignaaleja ja DC-signaalit otetaan pois. Paras esimerkki tästä on mikrofonipiiri. Tässä mikrofonille annetaan tulona DC. Tarvitsemme DC: n mikrofonin tulona virran kytkemiseksi ja tarvitsemme AC: n tulona edustamaan musiikkia, äänisignaaleja jne

Suodata DC-komponentti signaalista

Kondensaattoria käytetään DC-signaalin suodattamiseen. Tämä voidaan tehdä kytkemällä kondensaattori sarjaan piiriin. Seuraava piiri on kapasitiivinen ylipäästösuodatin. Tässä signaalit, kuten tasavirta tai matala taajuus, estetään.

Yleensä keraaminen kondensaattori, jonka arvo on 0,1 uF, voidaan sijoittaa signaalin jälkeen, joka sisältää sekä AC- että DC-signaalit. Tämä kondensaattori sallii vaihtovirran ja suodattaa DC-komponentin.

Suodata kondensaattorisovelluksia

Tämän sovellukset sisältävät seuraavat.

  • Linjasuodattimen kondensaattoria voidaan käyttää useissa teollisissa kuormissa sekä laitteissa laitteen suojaamiseksi verkkojännitteen melulta ja muiden samanlaisen linjan laitteiden suojaamiseksi piirin sisällä olevalta melulta.
  • Näitä kondensaattoreita voidaan käyttää kaikentyyppisissä suodattimissa, joita käytetään signaalinkäsittelyssä. Paras esimerkki tästä sovelluksesta on kuin äänen taajuuskorjain. Se käyttää erilaisia ​​taajuuskaistoja matalan, korkean ja keskialueen taajuuksien vahvistuksen sallimiseksi.
  • Sitä käytetään häiriöiden poistamiseen tasavirtakiskoista
  • Sitä käytetään RFI-poistoon (radiotaajuushäiriöt) virta- tai signaalijohdoille laitteiden sisääntuloon tai poistumiseen.
  • Tämä kondensaattori voidaan liittää jännitesäätimen jälkeen tasaisen tasavirtalähteen saamiseksi.
  • Tätä kondensaattoria käytetään ääni-, IF- tai RF-suodattimissa

UKK

1). Mikä on suodatinkondensaattorin tehtävä?

Sitä käytetään suodattamaan taajuusalue piiriltä.

2) Kuinka kondensaattoria käytetään suodattimena?

Virtalähteessä kondensaattoria käytetään sykkivän DC o / p: n suodattamiseen kerran tasasuuntaamalla, jotta kuormalle voidaan syöttää melkein vakaa tasajännite.

3). Mitkä ovat kondensaattorisuodattimen rajoitukset?

Sekä jännitteen säätö että suodatus ovat heikkoja.

4). Mitä eroa on ohitus- ja erotuskondensaattorin välillä?

Ohituskondensaattoria käytetään kohinasignaalien työntämiseen, kun taas erotuskondensaattoria käytetään tasoittamaan signaalia stabiloimalla vääristynyt signaali.

Näin ollen kyse on kaikesta yleiskuva suodatinkondensaattorista , työ, kaava, piirit ja sen sovellukset. Tässä on kysymys sinulle, mikä on suodatinkondensaattorin päätehtävä?