Как конденсаторы связи в транзисторе не влияют на смещение?

введите описание изображения здесь введите описание изображения здесьЯ понимаю полезность конденсаторов в схеме усилителя, но я не понимаю, почему мы используем один на входе? и как это не влияет на смещение, если снимает постоянное напряжение?

Спасибо.

Добро пожаловать на сайт. Можете ли вы показать нам принципиальную схему, которая является примером вашего беспокойства?
Обычно смещение происходит на транзисторной стороне конденсатора.
Привет, Саиф. Я думаю, что лучший способ представить здесь - это то, что конденсатор «заряжается» точно до средней (средней) разности напряжений между точкой покоя на выходе постоянного тока предыдущей ступени и точкой покоя на входе постоянного тока следующей ступени. (Ненадолго игнорируя конденсатор.) Так, например, если точка покоя выходного постоянного тока составляет +10 В, а точка покоя входного постоянного тока составляет +2 В, то конденсатор будет развивать правильное значение, -8 В, на это позволяет этим двум точкам покоя постоянного тока сосуществовать. И он в основном будет удерживать это напряжение на себе, если его размер правильно выбран, поскольку имеют место колебания переменного тока.

Ответы (2)

как это не влияет на смещение, если оно удаляет постоянное напряжение?

Конденсатор не снимает постоянное напряжение; он блокирует постоянное напряжение. Это предотвращает влияние постоянного напряжения на одной стороне конденсатора на постоянное напряжение на другой стороне конденсатора. Это позволяет двум цепям с их собственными условиями смещения постоянного тока оставаться независимыми, но совместно использовать один и тот же сигнал переменного тока (связанный конденсатором).

спасибо за ваш ответ, но я не понимаю, что если постоянный ток заблокирован на транзисторной стороне конденсатора, то как транзистор смещен?
Если это помогает Саифу, конденсатор «заряжается» до некоторого значения постоянного тока. Изначально конденсаторы проявляются как КЗ. Для «зарядки» требуется время (и энергия), и как только он достигает некоторого значения постоянного тока, это значение не хочет меняться. После зарядки конденсатор больше не потребляет энергии, поэтому выглядит как разомкнутая цепь. Вот почему конденсаторы «связывают» переменный ток и «блокируют» постоянный ток. ( Обратное верно для катушек индуктивности: они начинают заряжаться как разомкнутая цепь и постепенно становятся похожими на короткое замыкание, или «блокируют» переменный ток и «парят» постоянный ток.)
@saif транзистор должен иметь локальное смещение, чтобы он работал правильно. Эта цепь смещения и уровень постоянного тока, который она создает, не будут переданы конденсатором в цепи на другой стороне конденсатора, и это не повлияет на уровень постоянного тока. Если вы все еще сомневаетесь, добавьте диаграмму к своему вопросу, чтобы я мог быть более конкретным.
@ Andyaka да, я понимаю, почему мы должны добавить конденсаторы, но если постоянный ток не проходит от входа к базе транзистора, то как он будет правильно смещен?
Добавленная вами схема не будет иметь смещения по постоянному току, но это не означает, что она не может работать как усилитель класса C (используемый в силовых ВЧ-приложениях) или смещение было исключено по ошибке. Откуда взялась принципиальная схема?
это из моих конспектов лекций, я добавлю весь слайд
@Andyaka Теперь я понял, большое спасибо, я очень ценю вашу помощь

Это влияет на смещение постоянного тока. Вот почему это там.

Если вы возвращаете сигнал в схему усилителя, у вас мало контроля над тем, какое у него смещение по постоянному току. Поэтому обычно добавляют конденсатор для блокировки любой составляющей постоянного тока в сигнале, чтобы вы могли добавить еще одно смещение постоянного тока (не показано в вашем примере), чтобы транзистор работал правильно.

Без конденсатора входящее смещение постоянного тока может быть слишком низким, чтобы вообще открыть транзистор, или оно может быть настолько высоким, что приведет к насыщению транзистора.