Baza koncepto
En elektriko, "ĉirkaŭvojo" rilatas al provizado de alternativa vojo por elektra fluo por ĉirkaŭiri certan elementon, cirkvitan parton, aŭ parton de aparato. Ĉi tiu alternativa vojo estas kutime konektita paralele kun la ĉefvojo. Kiam certaj kondiĉoj estas plenumitaj (kiel signalo de specifa frekvenco aŭ fluo supera al certa amplitudo), la fluo preferente aŭ partoprenante pasos tra la ĉirkaŭvojo.
Aplikaj scenaroj
Principo: En elektronikaj cirkvitoj, kondensatoro estas ofte konektata paralele trans elemento kiel ĉirkaŭiranta kondensatoro. Ekzemple, en fortaŭigila cirkvito, kondensatoro estas konektata paralele trans la emiterrezisto de tranzistoro. Por AC-signalo, la kapacitiva reaktanco
Kondensatora ĉirkaŭvojo
Principo: En elektronikaj cirkvitoj, kondensatoro estas ofte konektata paralele trans elemento kiel ĉirkaŭiranta kondensatoro. Ekzemple, en fortaŭigila cirkvito, kondensatoro estas konektata paralele trans la emiterrezisto de tranzistoro. Por AC-signalo, la kapacitiva reaktanco Xc=1/(2Πfc) (kie f estas la frekvenco de la AC-signalo kaj C estas la kapaciteco). Kiam la frekvenco estas sufiĉe alta, la kapacitiva reaktanco estas tre malgranda, kaj la AC-signalo formos ĉirkaŭvojon tra ĉi tiu kondensatoro kaj ĉirkaŭiros la emiterreziston. La avantaĝo de ĉi tio estas ke ĝi povas stabiligi la DC-operadan punkton de la fortaŭigilo kaj samtempe ebligi al la AC-signalo esti pli efektive fortaŭigita.
Efekto: Per kondensatora ĉirkaŭvojo, la perdo de AC-signaloj sur rezistoroj povas esti malpliigita kaj la AC-gaino de la cirkvito povas esti pliigita. Krome, en energofiltraj cirkvitoj, ĉirkaŭirantaj kondensatoroj ankaŭ ludas klavrolon. Konektado de grandkapacitca kondensatoro paralele je la eligo de la energofonto povas provizi ĉirkaŭvojon por altfrekvencaj bru-signaloj, farante la DC-voltan eligon de la energofonto pli glata kaj evitante interferon de altfrekvenca bru al subsekvaĵaj cirkvitoj.
Ĉirkaŭiranta diodo
Principo: Ĉirkaŭirantaj diodoj estas uzataj en kelkaj cirkvitoj. Ekzemple, diodo estas konektata paralele trans la spiro de relaĵo. Kiam la spiro de relaĵo estas senenergiĝinta, la spiro generos inversan elektromotan forton. Ĉi tiu inversa elektroma forto povus damaĝi aliajn elementojn konektitajn al la spiro de relaĵo. La ĉirkaŭiranta diodo provizas disŝargan vojon por ĉi tiu inversa elektroma forto, kaj la fluo formos ĉirkaŭvojon tra la diodo por eviti la influon de la inversa elektroma forto sur aliajn elementojn.
Efekto: Protekti aliajn elementojn en la cirkvito kontraŭ damaĝo de la inversa elektroma forto generita de induktivaj elementoj (kiel spiroj de relaĵo, transformiloj, etc.) kiam la fluo ŝanĝiĝas subite. En kelkaj cirkvitoj kiuj bezonas rapide fermi induktivajn ŝarĝojn, ĉirkaŭirantaj diodoj estas simpla kaj efika protektmetodo.
Ĉirkaŭiranta ŝaltilo aŭ jumper
Principo: En iuj kompleksaj cirkvitoj testado aŭ debugado, ĉirkaŭirantaj ŝaltiloj aŭ jumpers estas agorditaj. Ekzemple, sur cirkvitoplanko enhavanta plurajn funkcian modulon, por testi la performon de certa modulo, aliaj moduloi povas esti tempore kortciĉigitaj (formante ĉirkaŭvojon) per ĉirkaŭiranta ŝaltilo, tiel ke la testsignalo povos direkti agi sur la celmodulo kaj eviti interferon de aliaj moduloi.
Efekto: Faciliti cirkvito-debugadon kaj erardiaŭnozon. Kiam riparas elektronikan aparaton, per uzado de ĉirkaŭirantaj ŝaltiloj aŭ jumpers, defektaj moduloi povas esti rapide lokitaj por determini ĉu problemo estas kun certa modulo mem aŭ problemo kun la konekto aŭ interago inter moduloi.