Яка роль конденсаторів в ланцюгах постійного струму, таких як материнська плата, графічна карта тощо?


14

Я щойно читав у конденсаторах в ланцюгах постійного струму, що "Конденсатори не грають важливої ​​ролі в ланцюгах постійного струму, тому що постійний струм не може протікати по конденсатору". Я думаю, це означає, що конденсатор не дозволяє струму текти, коли він заряджений. Яку роль вона відіграє у таких схемах, як материнські плати, відеокарти, звукові плати тощо, які працюють на постійному струмі?


1
Це дуже вузький вигляд, де ви дивитесь тільки на конденсатор, а не на навколишню ланцюг.
starblue

6
Більшість кожної відповіді буде обговорювати ряд речей, таких як роз'єднання, важлива примітка, материнські плати комп'ютера в ідеалі мають постійний струм, але це не прості машини постійного струму . На сучасному процесорі є мільярди імпульсів енергоспоживання в секунду.
Кортук

1
Чисто постійний ланцюг був би таким, який завжди був і завжди буде.
Нік Т

2
@ Коментар Кортука - це, мабуть, найважливіше питання щодо цього питання. Насправді насправді не існує такого поняття, як суто контур постійного струму.
Марк

1
Болти не грають важливої ​​ролі в автомобілях, оскільки вони не рухаються і тому не допомагають приводити її в рух.
Олін Латроп

Відповіді:


17

Конденсатори в ланцюгах постійного струму виконують багато ролей, таких як:

  • Розв'язка - невеликі резервуари потужності для швидких реакцій потужності
  • Подавлення шуму - зменшіть EMI, фільтруючи його
  • Часові схеми - RC мережі для тактових сигналів тощо
  • і багато, багато іншого.

Я думаю, що тут плутанина полягає в тому, що якщо вам потрібна розв'язка, це не те, що означає підручник в схемах ланцюгом постійного струму.
Кортук

15

Роз'єднувальні конденсатори - це як резервуар енергії. Відстань від джерела живлення може бути досить великою, і коли компоненту раптом потрібна додаткова потужність, індуктивність слідів друкованої плати не дозволяє цій енергії надходити досить швидко від джерела живлення. Якщо у вас немає роз'єднаних конденсаторів, це може спричинити пониження напруги живлення. Розташований поблизу конденсаторний конденсатор перемикає цей занурення.


13

Це дуже оманливе твердження, тому я підозрюю, що це був важливий контекст. Це справедливо для постійного струму в теоретичному розумінні, коли не відбувається зміни коли-небудь напруги чи струму. Всі практичні схеми вмикаються в якийсь момент і мають імпульсний та перехідний струми. Ось тоді конденсатор виконує функцію локального сховища для швидкого подачі струму на ІМС, перш ніж джерело живлення може діяти.


2

Презумпція вашого запитання неправильна. Материнські плати та відеокарти знаходяться приблизно так далеко від постійного струму, як ви можете дістатись до побутової електроніки (гаразд, ваша мікрохвильова піч може бути трохи далі, але не набагато). Материнські плати та відеокарти генерують та використовують радіочастотну енергію. Це "RF", як у змінного струму "Радіочастота". Так, вони постачаються джерелом постійного струму, але саме там закінчується частина постійного струму.

Більшість цих ковпачків є для збереження радіочастотного шуму, який ваш MOBO або GPU генерує під час подорожі в місця, де він не повинен, і тим самим знищує функціональність MOBO / GPU.


Мікрохвильова піч - це широка діапазон, тому сучасні тактові частоти процесора, безумовно, належать до них. Я думаю, що ПК все-таки не так далеко від мікрохвильової печі. ;). @Sachin Подумайте про ліхтарик як ланцюг постійного струму - як тільки буде подано живлення, він залишається постійним (до тих пір, поки хімічна реакція в тісті не впаде і ваша напруга не впаде). Наклейте мультимедійний зонд (насправді цього не робіть - лише розумові вправи) на будь-якому tp на mobo. Ви, швидше за все, НЕ будете читати постійне значення постійного струму.
SRM

@SRM -> Я особливо думав про (IIRC) 2,45 ГГц при високій потужності для мікрохвильових печей; але згоден у будь-якому випадку.
Урожай
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.