¿Cuál es el papel de los condensadores en los circuitos de CC como la placa base, la tarjeta gráfica, etc.?


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Estaba leyendo en Condensadores en circuitos de CC que "los condensadores no juegan un papel importante en los circuitos de CC porque es imposible que una corriente constante fluya a través de un condensador". Creo que significa que un condensador no permite que la corriente fluya cuando se carga. ¿Qué papel tiene en circuitos como placas base, tarjetas gráficas, placas de sonido, etc. que funcionan con corriente continua?


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Esa es una vista muy estrecha, donde solo se mira el condensador y no el circuito circundante.
Starblue

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la mayoría de las respuestas discutirán una serie de cosas como el desacoplamiento, la nota importante, las placas base de computadora idealmente tienen un suministro de CC, pero no son simples máquinas de CC . Hay miles de millones de pulsos de consumo de energía por segundo en un procesador moderno.
Kortuk

1
Un circuito puramente DC sería uno que siempre ha estado encendido y siempre lo estará.
Nick T

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El comentario de @ Kortuk es probablemente el más importante de esta pregunta. En realidad, no existe un circuito puramente DC.
Mark

1
Los pernos no juegan un papel importante en los automóviles porque no se mueven y, por lo tanto, no ayudan a impulsarlo.
Olin Lathrop

Respuestas:


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Los condensadores en los circuitos de CC tienen muchas funciones, como:

  • Desacoplamiento: pequeños depósitos de energía para respuestas rápidas de energía
  • Supresión de ruido: reduzca la EMI filtrándola
  • Circuitos de temporización: redes RC para señales de reloj, etc.
  • y muchos muchos mas.

Creo que la confusión aquí es que si necesita desacoplarse, no es lo que un libro de texto en circuitos significa un circuito de CC.
Kortuk

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Los condensadores de desacoplamiento son como un depósito de energía. La distancia desde la fuente de alimentación puede ser bastante larga y cuando un componente necesita repentinamente energía adicional, la inductancia de las trazas de PCB evita que esta fuente llegue lo suficientemente rápido desde la fuente de alimentación. Si no tiene condensadores de desacoplamiento, esto puede causar una caída en el voltaje de alimentación. El condensador de desacoplamiento cercano tiende un puente sobre esta caída.


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Esa es una declaración muy engañosa, por lo que sospecho que su contexto era importante. Solo es cierto para DC en el sentido teórico, cuando no hay cambios, nunca en el voltaje o la corriente. Todos los circuitos prácticos están encendidos en algún punto y tienen corrientes pulsadas y transitorias. Es entonces cuando el condensador actúa como almacenamiento local para suministrar corriente a los circuitos integrados rápidamente, antes de que la fuente de alimentación pueda actuar.


2

La presuposición de su pregunta es incorrecta. Las placas base y las tarjetas gráficas están tan lejos de DC como puede estar en la electrónica doméstica (OK, su horno de microondas puede estar un poco más lejos, pero no mucho). Las placas base y las tarjetas gráficas generan y usan energía de RF. Eso es 'RF' como en "Radio Frecuencia" AC. Sí, son suministrados por una fuente DC, pero eso es aproximadamente donde termina la parte DC.

La mayoría de esos límites están ahí para evitar que el ruido de RF que genera su MOBO o GPU se traslade a lugares donde no debería y, por lo tanto, destruya la funcionalidad del MOBO / GPU.


El microondas es una banda ancha, por lo que las velocidades de reloj de la CPU modernas definitivamente caen dentro. Supongo que la PC no está tan lejos del microondas después de todo. ;). @Sachin Piense en una linterna como un circuito de CC: tan pronto como se aplica la energía, permanece constante (hasta que la reacción química en la masa cae y su voltaje cae). Pegue una sonda multimedia (realmente no lo haga, solo un ejercicio mental) en cualquier tp en un mobo. Lo más probable es que NO lea un valor de CC estable.
SRM

@SRM -> Estaba pensando especialmente en el (IIRC) 2.45GHz a alta potencia para hornos de microondas; pero acordado en cualquier caso.
Vintage
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