场效应晶体管——通过其名称理解电容器在电路中的作用
电容器几乎是电子电路中不可或缺的能量存储元件,具有隔直通交、抑制低频信号的特点。它们广泛应用于耦合、隔离、旁路、滤波、调谐、能量转换以及自动控制等电路中。熟悉不同电路中电容器的名称及其功能,有助于我们更好地理解电子电路图。
1. 滤波电容器连接于直流电源的正负极之间,用于滤除直流电源中不希望存在的交流成分,从而避免直流电平发生漂移。通常采用大容量电解电容器,但也可在电路中并联其他类型的小容量电容器,以进一步滤除高频交流电流。
2. 将电容器与放大电路的正负极断开连接,以防止由电源内阻形成的正反馈引发寄生振荡。
3. 在交流和直流信号电路中,旁路电容器并联连接于电阻两端或电路中某一点与公共电位之间,以形成交流信号或脉冲信号的通路,从而避免因交流信号成分通过电阻而引起的电压降衰减。
4. 耦合电容器用于交流信号处理电路中,以连接信号源与信号处理电路,或作为两级放大器之间的级间连接,其作用是隔断直流成分,同时允许交流信号或脉冲信号通过,从而避免前后级放大电路的直流工作点相互影响。
5. 调谐电容器连接在谐振电路振荡线圈的两端,用于选择振荡频率。
6. 与谐振电路主电容器串联的辅助电容器可通过调节,以缩小振荡信号的频率范围,并显著提升低频端的振荡频率。通过合理选择贴片电容器的容量,可将低频端的频率曲线抬升至接近理想的频率跟踪曲线。
7. 补偿电容器是与谐振电路主电容器并联连接的辅助电容器。通过调节该电容器,可以扩展振荡信号的频率范围。
8. 中和电容器并联连接在晶体管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制由晶体管内部极间电容引起的自激振荡。
9. 频率稳定电容器在振荡电路中起到稳定振荡频率的作用。
10. 定时电容器与电阻R串联接入RC时间常数电路中,共同决定电容器充放电时间的长短。
11. 加速电容器连接至振荡器反馈电路,以加速正反馈过程,从而提高振荡信号的幅度。
12. 缩短电容器是连接在超高频高频头电路中的串联电容器,用于缩短振荡电感的长度。
13. 克拉珀电容器是三点振荡电路中与感性振荡线圈串联的电容器,其作用在于消除晶体管结电容对频率稳定性的影响。
14. Sira电容器是连接在三点式电容振荡电路中电感振荡线圈并联的电容器,它能消除晶体管结电容的影响,使振荡器易于在高频下起振。
15. 稳定电容器用于频率检测器中,以稳定输出信号的幅度。
16. 为避免音频调制信号在处理过程中因频率分隔而产生的衰减与损耗,特设置预加重电容,以增强RC网络的高频成分电容特性。
17. 为了恢复原始音频信号,需通过设置RC网络中的电容器,衰减音频信号中预先被强调的高频成分及噪声。
18. 相移电容器是用于改变交流信号相位的电容器。
19. 反馈电容器连接在放大器的输入端与输出端之间,使输出信号能够通过电容器反馈至输入端。
20. 在交流电路中,串联接入一个降压限流电容器,利用电容器的容抗特性来限制交流电流,从而构成分压电路。
21. 反向电容器用于行扫描输出电路中,连接在行输出晶体管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波反向脉冲,其耐压值通常高于1500V。
22. 校正电容器串联接入偏转线圈电路中,用于校正阴极射线管边缘处的线性扩展畸变。
23. 自举升压电容器利用电容器的充放电储能特性,提升电路中某一点的电位,使该点电位达到电源端电压值的两倍。
24. 亮度消除电容器设置于视频放电电路中,用于消除阴极射线管在关机过程中残留的亮点。
25. 软启动电容器通常连接到开关电源的开关晶体管基极,以防止在电源开启时过大的浪涌电流或尖峰电压施加于开关晶体管基极,从而避免可能对开关晶体管造成的损坏。
26. 启动电容器串联接入单相电动机的次级绕组,以提供一个用于电机启动的相位移交流电压。待电机正常运行后,应将其从次级绕组上断开。
27. 将运行电容器与单相电机的次级绕组串联,以向电机次级绕组提供相位移的交流电流。在电机正常运行期间,应始终保持与次级绕组的串联连接。
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