電容復(fù)位電路
圖5-31所示為電容復(fù)位電路,A1是CPU集成電路,A1的①引腳是集成電路A1的復(fù)位引腳,復(fù)位引腳一般用RESET表示,①引腳內(nèi)部電路和外部電路中元器件構(gòu)成復(fù)位電路,C1是復(fù)位電容,S1是手動(dòng)復(fù)位開關(guān)。集成電路A1的①引腳內(nèi)電路有一個(gè)施密特觸發(fā)器和一只上拉電阻R1,R1端接直流電壓,另一端通過A1的①引腳與外部電路中的電容C1相連。
此復(fù)位電路的工作原理:電路的電源開關(guān)接通后,+5V直流電壓通過電阻R1對(duì)電容C1充電,這樣在電源接通瞬間,電容C1兩端沒有電壓,隨著對(duì)電容C1的充電,集成電路A1的①引腳上電壓開始升高,這樣在A1的①引腳上產(chǎn)生一個(gè)時(shí)間足夠長的復(fù)位脈沖,時(shí)間常數(shù)一般為0.2s。
隨著+5V直流電壓充電的進(jìn)行,A1的①引腳上的電壓達(dá)到了一定程度,集成電路A1內(nèi)部所有電路均可建立起初始狀態(tài),復(fù)位工作完成,CPU進(jìn)入初始的正常工作狀態(tài)。
高頻負(fù)反饋電容電路
圖5-32所示為音頻放大器的高頻負(fù)反饋電容電路,電路中VT1構(gòu)成了一級(jí)音頻放大器系統(tǒng),C1是高頻負(fù)反饋電容,它利用電容的隔直阻交原理,來消除可能出現(xiàn)的高頻自激。
電路中配備的電容容量要非常小,C1接在VT1的基極與集電極之間,將VT1管從集電極輸出的信號(hào)加到基極上。晶體管VT1集電極上的交流信號(hào)相位為正,而基極信號(hào)為負(fù),兩極上的電信號(hào)相位正好相反。正因?yàn)槿绱耍瑯?gòu)成了負(fù)反饋電路。
電路中電容只對(duì)頻率比較高的信號(hào)呈現(xiàn)通路,而對(duì)頻率比較低的信號(hào)呈現(xiàn)開路,因此C1只對(duì)容易產(chǎn)生高頻嘯叫信號(hào)進(jìn)行負(fù)反饋,以達(dá)到消除高頻嘯叫聲音的目的。
靜噪電容電路
圖5-33所示為電子音量電位器中的靜噪電容電路,C1是靜噪電容,一般采用有極性電解電容,RP1是變阻器。
壓控增益器是一種放大倍數(shù)受直流電壓大小控制的放大器,輸入信號(hào)Ui大小一定時(shí),如果①引腳上直流電壓大小變化,輸出信號(hào)Uo大小隨之改變,這就是電子音量控制器工作的基本原理。
RP1是音量控制電位器,但是它與普通的音量電位器工作原理不同,RP1中不流過音頻信號(hào),當(dāng)RP1動(dòng)片上下滑動(dòng)時(shí),壓控增益器的①引腳上的直流電壓大小在改變,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)音量的控制。
電容C1的工作原理:RP1動(dòng)片上是直流電壓,如果RP1動(dòng)片滑動(dòng)過程中出現(xiàn)一種交流干擾信號(hào),這一交流信號(hào)疊加到直流電壓上,加到壓控增益器的①引腳上,使直流電壓大小發(fā)生波動(dòng),結(jié)果出現(xiàn)音量控制過程中的噪聲。在加入靜噪電容C1后,RP1上的任何交流噪聲都被C1旁路到地線,因?yàn)镃1容量大,對(duì)這些交流噪聲的容抗很小,達(dá)到消除音量電位器轉(zhuǎn)動(dòng)噪聲的目的。
音頻阻容耦合電路
圖5-34所示為音頻阻容耦合電路,電路中C1是音頻耦合電容,它夾在前級(jí)放大器和后級(jí)放大器之間,在這種電路中一般采用電容量較大的電解電容。
電路中電阻R1是后級(jí)放大器的輸入電阻,輸入電壓不能直接看出來。耦合電容是一只有極性的電解電容,它在正極須要接電路中的高電位,所以該電容的正極通過電阻接在了前級(jí)放大器的輸出端。
電路中,如果耦合電容的極性接反了,耦合電容的漏電電流將會(huì)增大,放大器的噪聲就會(huì)增大。而電路中的電阻R1只是為了限制電流,防止出現(xiàn)高頻自激現(xiàn)象。
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電容器
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應(yīng)用電路圖
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