Полосовые фильтры имели популярность в недалёком прошлом, когда радиотехника перешла на однополосый режим работы. Изначально при передаче использовали несущую частоту, на которую "грузили" полезную информацию. Но это было не рационально, так как несущая частота "съедала" львиную долю энергии и в то же время не несла никакой информации. Поэтому со временем придумали однополосую аппаратуру с подавлением несущей и одной из боковых полос. Вот для подавления боковой полосы и ставили полосовые фильтры.
Это полупроводниковые приборы, имя каждому из которых - диод (ещё иногда выпрямителем называют, так как выпрямляет этот элемент переменный ток, срезая один его полупериод).
Там где полоска - там у диода катод. Другой вывод, соответственно, анод.
Характеристик, не видя буквенно-цифровых обозначений, по фото определить невозможно.
Устройство простое. Самый примитивный вариант:
Если считать диод идеальным, то он пропускает только положительную полуволну входного сигнала. Соответственно среднее значение сигнала на выходе будет в точности равно половине амплитуды - этим и достигается детектирование, то есть выделение информационного сигнала из модулированного (среднее значение которого равно нулю).
Чтобы вдвое повысить выходной сигнал такого простого детектора - до пикового, а не среднего значения, - параллельно выходному резистору ставят конденсатор:
В такой схеме конденсатор заряжается до пикового значения очредной полуволны. Постоянная времени выбирается такой, чтобы к следующей полуволне конденсатор успел разрядиться до величины, не превышающей амплитуды этой самой полуволны даже при максимальной частоте модулирующего (НЧ) сигнала. Иначе диод не откроется, и АМ-детектор будет вносить искажения в продетектированный сигнал.
Для начала два постулата.
№1: заряд на обкладках конденсатора одинаков по величине, но противоположен по знаку.
№2: то, что "посередине", то есть обкладка конденсатора С1, соединённая с обкладкой конденсатора С2 (следующего в цепочке последовательно соединённых конденсаторов), представляет собой изолированный проводник. Не подключённый напрямую ни к одному источнику питания. А значит, в исходном состоянии электронейтральный.
А теперь подаём на цепочку конденсаторов напряжение и делаем выводы из этих двух постулатов (достаточно очевидных). Вот пусть у нас цепочка, для простоты, выглядит так: источник - С1 - С2 - земля. Источник создаёт на каждом из конденсаторов какое-то напряжение. И на "верхней" обкладке С1, которая соединена с источником, возникает какой-то заряд. Согласно постулату №1, точно такой же заряд (но противоположного знака) появится и на его "нижней" обкладке. А согласно постулату №2, точно такой же заряд появится и на "верхней" обкладке С2. Ведь эти две обкладки, нижняя С1 и верхняя С2, изолированы от всего чего можно, поэтому их суммарный заряд должен сохраняться. И если он в исходном состоянии был нулевым, значит, нулевым и останется, просто при подаче напряжения он перераспределяется.
Вот это и есть причина того, что заряд на всех последовательно соединённых конденсаторах будет одинаков. Это банальное следствие изолированности внутренних пар обкладок.
Не все, а только дешевые, ширпотребные. Так уж повелось с самых незапамятных времен. Не обгорают специализированные, маломощные на низкое напряжение. И импульсные пистолетного типа. Про профессиональные паяльные станции вообще молчу.