Какова роль конденсаторов в цепях постоянного тока, таких как материнская плата, графическая карта и т. Д.?


14

Я только что прочитал в Конденсаторах в цепях постоянного тока, что «Конденсаторы не играют важной роли в цепях постоянного тока, потому что постоянный ток не может течь через конденсатор». Я думаю, это означает, что конденсатор не позволяет току течь, когда он заряжен. Какую роль он играет в схемах, таких как материнские платы, видеокарты, деки и т. Д., Которые работают на постоянном токе?


1
Это очень узкий вид, где вы смотрите только на конденсатор, а не на окружающую цепь.
звездно-голубой

6
В большинстве случаев в каждом ответе обсуждается ряд вопросов, таких как разъединение, важно отметить, что материнские платы компьютера в идеале имеют источник постоянного тока, но они не являются простыми машинами постоянного тока . На современном процессоре миллиарды импульсов энергопотребления в секунду.
Кортук

1
Чистая цепь постоянного тока будет той, которая всегда была включена и будет всегда.
Ник Т

2
Комментарий @ Кортука, пожалуй, самый важный вывод из этого вопроса. На самом деле не существует такого понятия, как цепь постоянного тока.
Марк

1
Болты не играют важной роли в автомобилях, потому что они не двигаются и, следовательно, не способствуют его движению.
Олин Латроп

Ответы:


17

Конденсаторы в цепях постоянного тока имеют много ролей, таких как:

  • Развязка - небольшие резервуары мощности для быстрого реагирования
  • Подавление шума - уменьшите EMI, фильтруя это
  • Схемы синхронизации - RC-сети для тактовых сигналов и т. Д.
  • и многое, многое другое.

Я думаю, что путаница здесь заключается в том, что если вам нужно разделить, это не то, что учебник в цепях означает цепью постоянного тока.
Кортук

15

Разъединяющие конденсаторы подобны резервуару энергии. Расстояние от источника питания может быть довольно большим, и когда компонент внезапно нуждается в дополнительной мощности, индуктивность следов печатной платы препятствует тому, чтобы это питание приходило достаточно быстро от источника питания. Если у вас нет развязывающих конденсаторов, это может привести к падению напряжения питания. Близлежащий развязывающий конденсатор перекрывает этот провал.


13

Это очень вводящее в заблуждение утверждение, поэтому я подозреваю, что его контекст был важен. Это верно только для постоянного тока в теоретическом смысле, когда нет изменений, ни когда-либо, ни напряжения, ни тока. Все практические схемы включены в определенный момент и имеют импульсные и переходные токи. Именно тогда конденсатор выступает в качестве локального накопителя для быстрой подачи тока на микросхемы, прежде чем блок питания сможет действовать.


2

Предположение вашего вопроса неверно. Материнские платы и видеокарты находятся на расстоянии, которое вы можете получить от бытовой электроники (хорошо, ваша микроволновая печь может быть немного дальше, но ненамного). Материнские платы и видеокарты генерируют и используют радиочастотную энергию. Это «RF», как в «Radio Frequency» AC. Да, они снабжаются источником постоянного тока, но это то, где заканчивается часть постоянного тока.

Большинство из этих ограничений предназначены для предотвращения радиочастотного шума, создаваемого вашим MOBO или графическим процессором, при перемещении в места, где он не должен, и тем самым разрушают функциональные возможности MOBO / GPU.


Микроволновая печь - это широкополосный канал, поэтому современные частоты процессора, безусловно, соответствуют ему. Я думаю, что ПК не так далеко от микроволновой печи. ;). @ Sachin Думайте о фонарике как о цепи постоянного тока - как только подается напряжение, оно остается постоянным (до тех пор, пока химическая реакция в тесте не уменьшится и ваше напряжение не упадет). Прикрепите мультимедийный зонд (на самом деле не делайте этого - просто мысленное упражнение) на любой игровой автомат. Скорее всего, вы НЕ будете читать постоянное значение постоянного тока.
SRM

@SRM -> Я особенно думал о (IIRC) 2,45 ГГц при высокой мощности для микроволновых печей; но согласился в любом случае.
Винтаж
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.