Qual è il ruolo dei condensatori nei circuiti CC come scheda madre, scheda grafica ecc?


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Stavo leggendo in Condensatori in circuiti CC che "I condensatori non svolgono un ruolo importante nei circuiti CC perché è impossibile che una corrente costante fluisca attraverso un condensatore". Penso che significhi che un condensatore non consente al flusso di corrente di caricarsi. Che ruolo ha in circuiti come schede madri, schede grafiche, schede audio, ecc. Che funzionano sulla corrente continua?


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Questa è una visione molto stretta, in cui guardi solo il condensatore e non il circuito circostante.
Starblue,

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la maggior parte di ogni risposta discuterà una serie di cose come il disaccoppiamento, la nota importante, le schede madri per computer hanno idealmente un alimentatore CC, ma non sono semplici macchine CC . Ci sono miliardi di impulsi di consumo energetico al secondo su un moderno processore.
Kortuk,

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Un circuito puramente CC sarebbe sempre stato acceso e lo sarà sempre.
Nick T,

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Il commento di Kortuk è probabilmente il più importante da togliere a questa domanda. In realtà non esiste un circuito puramente DC.
Segna il

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I bulloni non svolgono un ruolo importante nelle auto perché non si muovono e quindi non aiutano a spingerlo.
Olin Lathrop,

Risposte:


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I condensatori nei circuiti CC hanno molti ruoli, come:

  • Disaccoppiamento: piccoli serbatoi di potenza per risposte di potenza rapide
  • Soppressione del rumore: riduce l'IME filtrandolo
  • Circuiti di temporizzazione - Reti RC per segnali di clock, ecc
  • e molti altri ancora.

Penso che la confusione qui sia che se hai bisogno di disaccoppiare non è ciò che un libro di testo nei circuiti significa per un circuito CC.
Kortuk,

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I condensatori di disaccoppiamento sono come un serbatoio di energia. La distanza dall'alimentatore può essere piuttosto lunga e quando un componente necessita improvvisamente di potenza extra, l'induttanza delle tracce del PCB impedisce a questo alimentatore di arrivare abbastanza rapidamente dall'alimentatore. Se non si dispone di condensatori di disaccoppiamento, ciò potrebbe causare un calo della tensione di alimentazione. Il condensatore di disaccoppiamento vicino colma questa immersione.


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È un'affermazione molto fuorviante, quindi sospetto che il suo contesto sia stato importante. È vero solo per DC in senso teorico, quando non vi è alcun cambiamento, mai per la tensione o la corrente. Tutti i circuiti pratici sono accesi ad un certo punto e hanno correnti pulsate e transitorie. Questo è quando il condensatore agisce come memoria locale per fornire rapidamente corrente ai circuiti integrati, prima che l'alimentazione possa agire.


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Il presupposto della tua domanda non è corretto. Le schede madri e le schede grafiche sono più lontane da DC quanto si può ottenere nell'elettronica di casa (OK, il tuo forno a microonde potrebbe essere un po 'più lontano, ma non di molto). Schede madri e schede grafiche generano e utilizzano energia RF. Questo è "RF" come in "Radio Frequency" AC. Sì, sono forniti da una sorgente DC, ma è qui che finisce la parte DC.

La maggior parte di questi tappi sono lì per impedire al rumore RF generato dal tuo MOBO o GPU di spostarsi in luoghi che non dovrebbero e distruggere così la funzionalità del MOBO / GPU.


Il microonde è una banda larga, quindi i moderni tassi di clock della CPU rientrano sicuramente all'interno. Immagino che il PC non sia poi così lontano dal microonde dopo tutto. ;). @Sachin Pensa a una torcia come a un circuito CC - non appena viene applicata l'alimentazione rimane costante (fino a quando la reazione chimica nella pastella cade e la tua tensione scende). Attacca una sonda multimediale (non farlo davvero - solo un esercizio mentale) su qualsiasi tp su un mobo. Molto probabilmente NON leggerai un valore DC costante.
SRM,

@SRM -> Pensavo in particolare al (IIRC) a 2,45 GHz ad alta potenza per forni a microonde; ma concordato in ogni caso.
Annata
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