Pamata koncepts
Elektrikā "apvedceļš" atsaucās uz alternatīvo ceļu elektrostrāvei, lai izvairītos no noteiktā elementa, šķēršņa vai ierīces daļas. Šis alternatīvais ceļš parasti ir savienots paralēli ar galveno ceļu. Kad tiek apmierinātas noteiktas apstākļi (piemēram, signāls ar noteiktu frekvenci vai strāva, kas pārsniedz noteikto amplitūdu), strāve priekšroku dota vai daļēji tiks novadīta caur apvedceļu.
Lietojuma scenāriji
Princips: Elektroniskajos šķēršņos kondensators bieži tiek savienots paralēli ar elementu kā apvedkapacitātors. Piemēram, pastiprinātāja šķēršņā kondensators tiek savienots paralēli ar tranzistora emitera rezistoru. AC signālam kapacitatīvā pretestība
Kondensatora apvedceļš
Princips: Elektroniskajos šķēršņos kondensators bieži tiek savienots paralēli ar elementu kā apvedkapacitātors. Piemēram, pastiprinātāja šķēršņā kondensators tiek savienots paralēli ar tranzistora emitera rezistoru. AC signālam kapacitatīvā pretestība Xc=1/(2Πfc) (kur f ir AC signāla frekvence un C ir kapacitāte). Ja frekvence ir pietiekami augsta, kapacitatīvā pretestība ir ļoti maza, un AC signāls veidos apvedceļu caur šo kondensatoru un izvairīsies no emitera rezistora. Tas dod priekšrocību, ka to var stabilizēt pastiprinātāja DC darbības punktu un vienlaikus efektīvāk pastiprināt AC signālu.
Efekts: Caar kondensatora apvedceļu, AC signālu zudumi rezistoros var tikt samazināti un šķēršņa AC guvums var tikt palielināts. Tāpat, enerģijas avota filtrēšanas šķēršņos, apvedkapacitātori spēlē arī svarīgu lomu. Savienojot lielkapacitātes kondensatoru paralēli ar enerģijas avota izvadi, var nodrošināt apvedceļu augstfrekvences troksnisignāliem, padarot enerģijas avota DC izvadi vēl vienmērīgāku un izvairoties no augstfrekvences troksnes ietekmes uz nākamos šķēršņiem.
Apveddiode
Princips: Dažos šķēršņos tiek izmantotas apveddiodas. Piemēram, dioda tiek savienota paralēli ar releja spēka spīdnes. Kad releja spēka spīdne tiek atslēgta, tā radīs inverso elektromotīvu spēku. Šis inveršais elektromotīvs spēks var bojāt citus elementus, kas savienoti ar releja spēka spīdni. Apveddiode nodrošina izlaides ceļu šim inversajam elektromotīvam spēkam, un strāve veidos apvedceļu caur diodu, izvairoties no inversā elektromotīva spēka ietekmes uz citiem elementiem.
Efekts: Aizsargā citus šķēršņa elementus no bojājumiem, ko rada induktīvo elementu (piemēram, releju spēka spīdnes, transformatoru vijaņu utt.) radītais inveršais elektromotīvs spēks, kad strāve mainašanās notiek ātri. Dažos šķēršņos, kur ir nepieciešams ātri izslēgt induktīvos slodzes, apveddiodas ir vienkārša un efektīva aizsardzības mērs.
Apvedspēdzirkulis vai salienis
Princips: Dažos sarežģītākos šķēršņu testēšanas vai atkļūdošanas procesos tiek iestatīti apvedspēdzirkuli vai salieni. Piemēram, plāksnē, kas satur vairākus funkciju moduļus, lai testētu noteiktā moduļa veiktspēju, citi moduļi var tikt laikus saistīti (formējot apvedceļu) ar apvedspēdzirkli, lai testa signāls varētu tikt uzlikti tieši mērķa moduļam un izvairītos no citu moduļu ietekmes.
Efekts: Palīdz šķēršņu atkļūdošanā un kļūdu diagnosticēšanā. Remontējot elektronisko aprīkojumu, izmantojot apvedspēdzirkulus vai salienus, var ātri noteikt triecīgos moduļus, lai noskaidrotu, vai problēma ir ar noteiktu moduļu pati paša, vai ar moduļu savienojumu vai interakciju starp moduļiem.