• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


В електротехниката какво означава думата "байпас"?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China
  1. Основна концепция

    • В електротехниката, "обикаляне" се отнася до предоставянето на алтернативен път за електрическия ток, за да обиколи определен елемент, контур или част от устройство. Този алтернативен път обикновено е свързан паралелно с основния път. Когато се изпълнят определени условия (например сигнал с определена честота или ток, надхвърлящ определена амплитуда), токът ще предпочете или частично ще премине през обикалянето.

  2. Приложни ситуации

    • Принцип: В електронните контурове, кондензатор често се свързва паралелно към елемент като обикалящ кондензатор. Например, в усилвателен контур, кондензатор се свързва паралелно към емитерния резистор на транзистора. За AC сигнал, емпиричната реактивност Xc=1/(2Πfc) (където f е честотата на AC сигнала, а C е капацитетът). Когато честотата е достатъчно висока, реактивността е много малка и AC сигналът ще формира обикаляне през този кондензатор и ще обиколи емитерния резистор. Преимуществото е, че може да стабилизира DC работната точка на усилвателя и в същото време да позволи на AC сигнала да бъде усилван по-ефективно.

    • Обикаляне чрез кондензатор

Принцип: В електронните контурове, кондензатор често се свързва паралелно към елемент като обикалящ кондензатор. Например, в усилвателен контур, кондензатор се свързва паралелно към емитерния резистор на транзистора. За AC сигнал, емпиричната реактивност Xc=1/(2Πfc) (където f е честотата на AC сигнала, а C е капацитетът). Когато честотата е достатъчно висока, реактивността е много малка и AC сигналът ще формира обикаляне през този кондензатор и ще обиколи емитерния резистор. Преимуществото е, че може да стабилизира DC работната точка на усилвателя и в същото време да позволи на AC сигнала да бъде усилван по-ефективно.

Ефект: Чрез обикаляне чрез кондензатор, загубите на AC сигнали в резисторите могат да бъдат намалени и AC усиленият на контура може да бъде увеличен. Освен това, в филтриращите контурове на захранването, обикалящите кондензатори играят ключова роля. Свързване на кондензатор с голям капацитет паралелно на изхода на захранването може да предостави обикаляне за високочестотни шумови сигнали, което прави DC напрежението, изходящо от захранването, по-гладко и избягва влиянието на високочестотните шумове върху последващите контурове.

Обикалящ диод

Принцип: Обикалящи диоди се използват в някои контурове. Например, диод се свързва паралелно към бобината на реле. Когато бобината на реле е деенергирана, бобината ще генерира обратно електромагнитно напрежение. Това обратно електромагнитно напрежение може да повреди други елементи, свързани с бобината на реле. Обикалящият диод предоставя път за разтоварване на това обратно електромагнитно напрежение, и токът ще формира обикаляне през диода, за да се избегне влиянието на обратното електромагнитно напрежение върху други елементи.

Ефект: Пази други елементи в контура от повреждания, причинени от обратното електромагнитно напрежение, генерирано от индуктивни елементи (като бобини на реле, витци на трансформатори и т.н.), когато токът се променя внезапно. В някои контурове, които трябва бързо да изключат индуктивни натоварвания, обикалящите диоди са проста и ефективна мярка за защита.

Обикалящ превключвател или скок

Принцип: В някои сложни процеси на тестуване или дебъгване на контури, се установяват обикалящи превключватели или скокове. Например, на печатна плата, съдържаща множество функционални модули, за да се тестира производителността на определен модул, други модули могат да бъдат временна замкнати (образувайки обикаляне) чрез обикалящ превключвател, така че тестовият сигнал да действа директно върху целевия модул и да се избегне влиянието от други модули.

Ефект: Улеснява дебъгването и диагностицирането на контури. При ремонт на електронни устройства, чрез използване на обикалящи превключватели или скокове, бързо могат да бъдат локализирани дефектни модули, за да се определи дали проблемът е в самия модул или във връзката или взаимодействието между модули.

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Защо трансформаторната ядро трябва да е заземено само в една точка Не е ли многоточковото заземяване по-надеждно
Защо трансформаторната ядро трябва да е заземено?По време на работа, трансформаторното ядро, заедно с металните конструкции, части и компоненти, които фиксират ядрото и обмотките, се намират в силно електрическо поле. Под влиянието на това електрическо поле те придобиват относително висок потенциал спрямо земята. Ако ядрото не е заземено, ще има разлика в потенциала между ядрото и заземените зажимащи конструкции и резервоар, което може да доведе до преразходящи разряди.Освен това, по време на ра
01/29/2026
Разбиране на нейтрално заземяване на трансформатор
I. Какво е неутрална точка?При трансформаторите и генераторите неутралната точка е специфична точка в намотката, при която абсолютното напрежение между тази точка и всеки външен терминал е еднакво. На диаграмата по-долу точкатаOпредставлява неутралната точка.II. Защо неутралната точка трябва да бъде заземена?Методът на електрическо свързване между неутралната точка и земята в трифазна променлива токова електроенергийна система се наричаметод на заземяване на неутралната точка. Този метод на зазе
01/29/2026
Несъответствие на напрежението: дефект на земната връзка, отворена линия или резонанс?
Еднофазно на земя, прекъсване на линия (отворена фаза) и резонанс могат да причинят несъответствие на напрежението в трите фази. Коректното разграничаване между тях е съществено за бързо устраняване на проблемите.Еднофазно на земяВъпреки че еднофазното на земя причинява несъответствие на напрежението в трите фази, големината на напрежението между линиите остава непроменена. То може да бъде класифицирано в два типа: метално на земя и неметално на земя. При метално на земя, напрежението на дефектн
11/08/2025
Състав и принцип на действие на фотоелектрическите системи за производство на електроенергия
Състав и принцип на действие на фотоелектрическите (ФЕ) системи за производство на електроенергияФотоелектрическа (ФЕ) система за производство на електроенергия се състои основно от ФЕ модули, контролер, инвертор, батерии и други принадлежности (батерии не са необходими за системи, свързани с мрежата). В зависимост от това дали системата зависи от обществената електроенергийна мрежа, ФЕ системите се разделят на автономни и свързани с мрежата. Автономните системи работят независимо, без да се пол
10/09/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес