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


در برق، معنای کلمه "بایپاس" چیست؟

Encyclopedia
ميدان: دانشنامه
0
China
  1. Concept de base

    • Dans l'électricité, le "bypass" fait référence à la fourniture d'un chemin alternatif pour le courant électrique afin de contourner un certain élément, circuit ou partie d'un dispositif. Ce chemin alternatif est généralement connecté en parallèle avec le chemin principal. Lorsque certaines conditions sont remplies (comme un signal d'une fréquence spécifique ou un courant dépassant une certaine amplitude), le courant passera préférentiellement ou partiellement par le bypass.

  2. Scénarios d'application

    • Principe : Dans les circuits électroniques, un condensateur est souvent connecté en parallèle à travers un élément comme un condensateur de bypass. Par exemple, dans un circuit amplificateur, un condensateur est connecté en parallèle à travers la résistance d'émetteur d'un transistor. Pour un signal AC, la réactance capacitive

    • Bypass par condensateur

Principe : Dans les circuits électroniques, un condensateur est souvent connecté en parallèle à travers un élément comme un condensateur de bypass. Par exemple, dans un circuit amplificateur, un condensateur est connecté en parallèle à travers la résistance d'émetteur d'un transistor. Pour un signal AC, la réactance capacitive Xc=1/(2Πfc) (où f est la fréquence du signal AC et C est la capacité). Lorsque la fréquence est suffisamment élevée, la réactance capacitive est très faible, et le signal AC formera un bypass à travers ce condensateur et contournera la résistance d'émetteur. L'avantage de cela est qu'il peut stabiliser le point de fonctionnement DC de l'amplificateur et permettre au même temps au signal AC d'être amplifié plus efficacement.

Effet : Grâce au bypass par condensateur, la perte des signaux AC sur les résistances peut être réduite et le gain AC du circuit peut être augmenté. De plus, dans les circuits de filtrage de l'alimentation, les condensateurs de bypass jouent également un rôle clé. La connexion d'un condensateur de grande capacité en parallèle à la sortie de l'alimentation peut fournir un bypass pour les signaux de bruit de haute fréquence, rendant la tension continue sortie par l'alimentation plus lisse et évitant l'interférence des bruits de haute fréquence sur les circuits ultérieurs.

Diode de bypass

Principe : Les diodes de bypass sont utilisées dans certains circuits. Par exemple, une diode est connectée en parallèle à travers la bobine d'un relais. Lorsque la bobine du relais est désénergisée, elle générera une force électromotrice inverse. Cette force électromotrice inverse peut endommager d'autres éléments connectés à la bobine du relais. La diode de bypass fournit un chemin de décharge pour cette force électromotrice inverse, et le courant formera un bypass à travers la diode pour éviter l'influence de la force électromotrice inverse sur les autres éléments.

Effet : Protéger les autres éléments du circuit contre les dommages causés par la force électromotrice inverse générée par des éléments inductifs (comme les bobines de relais, les enroulements de transformateurs, etc.) lorsque le courant change soudainement. Dans certains circuits nécessitant une coupure rapide des charges inductives, les diodes de bypass sont une mesure de protection simple et efficace.

Interrupteur de bypass ou jumper

Principe : Dans certains processus de test ou de débogage de circuits complexes, des interrupteurs de bypass ou des jumpers sont installés. Par exemple, sur une carte de circuit contenant plusieurs modules fonctionnels, afin de tester les performances d'un certain module, les autres modules peuvent être temporairement court-circuités (formant un bypass) à travers un interrupteur de bypass, de sorte que le signal de test puisse agir directement sur le module cible et éviter l'interférence des autres modules.

Effet : Faciliter le débogage de circuit et le diagnostic de panne. Lors de la réparation d'équipements électroniques, en utilisant des interrupteurs de bypass ou des jumpers, les modules défectueux peuvent être rapidement localisés pour déterminer si le problème provient d'un certain module lui-même ou d'un problème de connexion ou d'interaction entre les modules.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

چرا باید هسته ترانسفورماتور فقط در یک نقطه زمین شود؟ آیا زمین کردن چند نقطه ای مطمئن تر نیست؟
چرا هسته ترانسفورماتور نیاز به زمین دارد؟در حین عملکرد، هسته ترانسفورماتور، همراه با ساختارهای فلزی، قطعات و اجزایی که هسته و پیچه‌ها را ثابت می‌کنند، در یک میدان الکتریکی قوی قرار دارند. تحت تأثیر این میدان الکتریکی، آن‌ها بالقوه نسبت به زمین می‌شوند. اگر هسته زمین نشده باشد، اختلاف پتانسیل بین هسته و ساختارهای ضامن و ظرف زمین شده وجود خواهد داشت که ممکن است منجر به تخلیه متناوب شود.به علاوه، در حین عملکرد، یک میدان مغناطیسی قوی اطراف پیچه‌ها وجود دارد. هسته و ساختارهای مختلف فلزی، قطعات و اجزا
01/29/2026
فهمندنی از زمین‌گذاری نوتروال ترانسفورماتور
۱. چه می‌باشد نقطه نوتروال؟در ترانسفورماتورها و ژنراتورها، نقطه نوتروال نقطه خاصی در پیچش است که ولتاژ مطلق بین این نقطه و هر دانه خارجی یکسان است. در نمودار زیر، نقطهOنمایانگر نقطه نوتروال است.۲. چرا نقطه نوتروال نیاز به زمین شدن دارد؟روش اتصال الکتریکی بین نقطه نوتروال و زمین در سیستم قدرت متناوب سه فاز راروش زمین شدن نوتروالمی‌نامند. این روش زمین شدن مستقیماً بر روی موارد زیر تأثیر می‌گذارد:امنیت، قابلیت اطمینان و اقتصادی شبکه قدرت؛انتخاب سطح عایق بندی تجهیزات سیستم؛سطح ولتاژ بیش از حد؛طرح‌ها
01/29/2026
نابalance ولتاژ: خطای زمینی، خط باز یا هماهنگی؟
زمین‌گذاری تک‌فاز، قطع خط (بازشدن فاز) و رزونانس می‌توانند همگی باعث عدم تعادل ولتاژ سه‌فاز شوند. تمایز صحیح بین آنها برای حل سریع مشکلات ضروری است.زمین‌گذاری تک‌فازاگرچه زمین‌گذاری تک‌فاز باعث عدم تعادل ولتاژ سه‌فاز می‌شود، ولتاژ بین خطوط تغییر نمی‌کند. این نوع خطا به دو نوع تقسیم می‌شود: زمین‌گذاری فلزی و غیرفلزی. در زمین‌گذاری فلزی، ولتاژ فاز خراب شده به صفر می‌رسد، در حالی که ولتاژ دو فاز دیگر حدوداً ۱.۷۳۲ برابر می‌شود. در زمین‌گذاری غیرفلزی، ولتاژ فاز خراب شده به صفر نمی‌رسد اما به مقداری ک
11/08/2025
ساختار و اصل کار سیستم های تولید برق فتوولتائیک
سیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) و اصول کاری آنهاسیستم تولید برق فتوولتائیک (PV) عمدتاً شامل مدول‌های PV، کنترلر، انورتر، باتری‌ها و دستگاه‌های جانبی دیگر (باتری‌ها در سیستم‌های متصل به شبکه الزامی نیستند). بر اساس وابستگی به شبکه عمومی برق، سیستم‌های PV به دو نوع جدا از شبکه و متصل به شبکه تقسیم می‌شوند. سیستم‌های جدا از شبکه مستقل عمل می‌کنند و بدون وابستگی به شبکه عمومی عمل می‌کنند. آنها با باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی مجهز شده‌اند تا تامین منظم برق را تضمین کنند و قادر به تأمین برق به بارها
10/09/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند