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


En electricitat, quin és el significat de la paraula "bypass"?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China
  1. Concepte bàsic

    • En electricitat, "bypass" es refereix a proporcionar una ruta alternativa per a la corrent elèctrica per evitar un element, circuit o part d'un dispositiu. Aquesta ruta alternativa està normalment connectada en paral·lel amb la ruta principal. Quan es compleixen certes condicions (com un senyal d'una freqüència específica o una corrent que supera una amplitud determinada), la corrent passarà preferent o parcialment a través del bypass.

  2. Escenaris d'aplicació

    • Principi: En circuits electrònics, sovint es connecta un condensador en paral·lel a través d'un element com a condensador de bypass. Per exemple, en un circuit amplificador, un condensador es connecta en paral·lel a través de la resistència de l'emissor d'un transistor. Per a un senyal AC, la reactivitat capacitiva

    • Bypass de condensador

Principi: En circuits electrònics, sovint es connecta un condensador en paral·lel a través d'un element com a condensador de bypass. Per exemple, en un circuit amplificador, un condensador es connecta en paral·lel a través de la resistència de l'emissor d'un transistor. Per a un senyal AC, la reactivitat capacitiva Xc=1/(2Πfc) (on f és la freqüència del senyal AC i C és la capacitància). Quan la freqüència és prou alta, la reactivitat capacitiva és molt petita, i el senyal AC formarà un bypass a través d'aquest condensador i evitarà la resistència de l'emissor. L'avantatge d'això és que pot estabilitzar el punt de treball CC de l'amplificador i alhora permetre que el senyal AC sigui amplificat de manera més efectiva.

Efecte: Gràcies al bypass del condensador, es pot reduir la pèrdua de senyals AC en les resistències i augmentar la guany AC del circuit. Més endavant, en circuits de filtratge de l'alimentació, els condensadors de bypass també juguen un paper clau. Connectar un condensador de gran capacitància en paral·lel a la sortida de l'alimentació pot proporcionar un bypass per als senyals de soroll de freqüència alta, fent que la tensió CC de sortida de l'alimentació sigui més suau i evitant la interferència del soroll de freqüència alta en circuits posteriors.

Diodo de bypass

Principi: Es fan servir diodes de bypass en alguns circuits. Per exemple, un diode es connecta en paral·lel a través de la bobina d'un relé. Quan la bobina del relé no té energia, generarà una força electromotriu inversa. Aquesta força electromotriu inversa pot danificar altres elements connectats a la bobina del relé. El diode de bypass proporciona una via de descàrrega per a aquesta força electromotriu inversa, i la corrent formarà un bypass a través del diode per evitar l'efecte de la força electromotriu inversa en altres elements.

Efecte: Protegir altres elements del circuit de ser danificats per la força electromotriu inversa generada per elements inductius (com bobines de relés, ananasses de transformadors, etc.) quan la corrent canvia de manera súbita. En alguns circuits que necessiten apagar ràpidament càrregues inductives, els diodes de bypass són una mesura de protecció simple i efectiva.

Interruptor de bypass o jumper

Principi: En alguns processos de prova o depuració de circuits complexos, es configuren interruptors de bypass o jumpers. Per exemple, en una placa de circuit que conté múltiples mòduls funcionals, per provar el rendiment d'un mòdul específic, es poden desviar temporalment altres mòduls (formant un bypass) a través d'un interruptor de bypass, de manera que el senyal de prova actui directament sobre el mòdul objectiu i evitar la interferència d'altres mòduls.

Efecte: Facilitar la depuració de circuits i el diagnòstic de fallades. En la reparació d'equips electrònics, utilitzant interruptors de bypass o jumpers, es poden localitzar ràpidament els mòduls defectuosos per determinar si el problema és propi d'un mòdul específic o si és un problema de connexió o interacció entre mòduls.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
01/29/2026
Entendre el aterrament neutre del transformador
I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
01/29/2026
Desequilibri de tensió: Falla a terra, línia oberta o ressonància?
El terraament d'una fase, la ruptura de línia (fase oberta) i la ressonància poden provocar tots desequilibris de tensió trifàsica. És essencial distingir correctament entre ells per a una resolució ràpida dels problemes.Terraament d'Una FaseAmb tot, el terraament d'una fase provoca un desequilibri de tensió trifàsica, però la magnitud de la tensió entre línies roman inalterada. Es pot classificar en dos tipus: terraament metàl·lic i terraament no metàl·lic. En el terraament metàl·lic, la tensió
11/08/2025
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica (PV)Un sistema de generació d'energia fotovoltaica (PV) es compon principalment de mòduls PV, un controlador, un inversor, bateries i altres accessoris (les bateries no són necessàries per als sistemes connectats a la xarxa). Segons si depenen de la xarxa elèctrica pública, els sistemes PV es divideixen en tipus autònoms i connectats a la xarxa. Els sistemes autònoms operen de manera independent sense depenre
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat