เหตุใดตัวเก็บประจุ 0.1 ยูเอฟจึงขนานกับ 2,500 ยูเอฟในตัวกรองแหล่งจ่ายไฟ


12

ฉันกำลังแก้ไขปัญหาเครื่องขยายเสียงเบสโซลิดสเตตเก่า (Ampeg B-15) แหล่งจ่ายไฟมีการแปลงหม้อแปลง 56 VAC ลงในวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์แบบ 4 ไดโอด

อีกด้านหนึ่งของสะพานจะลงสู่พื้น ด้านเอาท์พุท (รางไฟ) ของสะพานมี 3 ตัวเก็บประจุตัวกรองก่อนวงจรอื่น ๆ : สองตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 2,500 ยูเอฟในแบบคู่ขนานกับพื้นดินและ 0.1 ยูเอฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้าในแบบขนานไปกับพื้นดิน

ฉันรู้ว่าตัวพิมพ์ใหญ่คือตัวกรองตัวกรองเพื่อลดการกระเพื่อม ฟังก์ชั่นของ 0.1 ยูเอฟคืออะไรเพราะในทางทฤษฎีแล้วมันไม่ได้เพิ่มความจุที่สำคัญ?


3
โปรดดูคำตอบของ Jorgen ที่นี่: electronics.stackexchange.com/questions/298798/…
winny

5
ตัวพิมพ์ใหญ่นั้นไม่สามารถแยกคลื่นความถี่สูงได้ดี
Spike แรงดัน

@ laptop2d ฉันคาดเดาว่าไดโอดจะมีความถี่สูงเมื่อเปิดและปิด
Bill N

@ BillN: ไม่ความถี่สูงเกิดจากการโหลด หากคุณมีโหลดตัวต้านทานแบบพาสซีฟอย่างหมดจดคุณจะต้องมีฝาปิดขนาดใหญ่เพื่อหยุดแรงดันไฟฟ้าจากการหลบหลีกมากระหว่างปากของ AC ที่คุณกำลังแก้ไข
Peter Cordes

คำตอบ:


25

สิ่งที่คุณมีคือไม่มีตัวเก็บประจุสองตัวพร้อมกัน มันเป็นเช่นนี้มากขึ้น:

แผนผัง

จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab

ฝาปิดขนาดเล็กเป็นแบบเซรามิกมีความต้านทานและตัวเหนี่ยวนำต่ำซีรีย์ดังนั้นความถี่สูงจึงสามารถผ่านได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องการความจุสูงเพราะกระแสในความถี่เหล่านั้นมักจะต่ำ

ฝาครอบขนาดใหญ่เป็นแบบอิเล็กโทรไลติค แต่ก็มีการเหนี่ยวนำซีรีย์สูงและมีความต้านทานอนุกรมสูงเป็นส่วนใหญ่ สำหรับความถี่สูงมันคล้ายกับวงจรเปิด


5
"ไม่ต้องการความจุสูงเพราะกระแสในความถี่เหล่านั้นมักจะต่ำ" ไม่ไม่จำเป็นต้องมีความจุสูงเพราะค่ารีแอกแตนซ์ของ capacitive จะแปรผกผันกับความถี่
Peter Green

5
@Peter Green หากเซรามิกต้องจ่ายกระแสไฟกระเพื่อมเดียวกันสำหรับความถี่สูงเช่นเดียวกับอิเล็กโทรไลติคสำหรับความถี่ต่ำคุณจำเป็นต้องมีฝาเซรามิคที่ใหญ่กว่ามาก ไม่ใช่ 2500µF เพราะเวลาในการชาร์จ / คายประจุนั้นสั้นลงมาก แต่ยังคงอยู่ใน µFs
Janka

7

ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่มีการเหนี่ยวนำกาฝากอย่างมากในซีรีส์ ทำให้การทำงานที่ความถี่สูงน้อยกว่าที่สมบูรณ์แบบ วงจรเครื่องขยายอาจไม่ได้รับการเหนี่ยวนำที่ไม่พึงประสงค์และไม่เสถียร การบายพาสอิเล็กโทรไลต์ด้วยตัวเก็บประจุที่ไม่ใช่อิเล็กโทรไลต์ขนาดเล็กช่วย


0

ระวัง "coloration" จากการสั่นพ้องในเครือข่ายนั้น

หมวกขนาดเล็กจะสะท้อนกับการเหนี่ยวนำวงทั้งหมด

0.1uF และ 0.1uH (ประมาณ 4 "ของการเหนี่ยวนำ / การเดินสาย) สะท้อนที่ 1.6MHz เพื่อที่จะรองรับคุณต้อง sqrt (L / C) = sqrt (1) = 1 ohms ของการสูญเสียที่ 1.6MHz

เมื่อคุณให้แอมพลิฟายเออร์ทำงานได้อีกครั้งให้ตรวจสอบ VDD ด้วยขอบเขตโอเอซิสคู่ AC แล้วมองหาสัญญาณเสียงความถี่สูง

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.