Welche Rolle spielen Kondensatoren in Gleichstromkreisen wie Motherboards, Grafikkarten usw.?


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Ich habe gerade in Kondensatoren in Gleichstromkreisen gelesen, dass " Kondensatoren in Gleichstromkreisen keine wichtige Rolle spielen, weil es unmöglich ist, dass ein konstanter Strom über einen Kondensator fließt". Ich denke, das bedeutet, dass ein Kondensator keinen Strom zulässt, wenn er aufgeladen ist. Welche Rolle spielt es in Schaltkreisen wie Motherboards, Grafikkarten, Soundkarten usw., die mit Gleichstrom arbeiten?


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Das ist eine sehr enge Sicht, bei der Sie nur den Kondensator und nicht den umgebenden Stromkreis betrachten.
Starblue

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Bei den meisten Antworten geht es um eine Reihe von Aspekten wie Entkopplung, die wichtige Anmerkung: Computer-Motherboards verfügen im Idealfall über eine Gleichstromversorgung, es handelt sich jedoch nicht um einfache Gleichstrommaschinen . Ein moderner Prozessor verbraucht Milliarden von Impulsen pro Sekunde.
Kortuk

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Ein reiner Gleichstromkreis wäre einer, der schon immer eingeschaltet war und es auch immer sein wird.
Nick T

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@ Kortuks Kommentar ist wohl der wichtigste Hinweis auf diese Frage. In Wirklichkeit gibt es wirklich keinen reinen Gleichstromkreis.
Mark

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Schrauben spielen in Autos keine wichtige Rolle, weil sie sich nicht bewegen und deshalb nicht helfen, sie anzutreiben.
Olin Lathrop

Antworten:


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Kondensatoren in Gleichstromkreisen haben viele Funktionen, wie zum Beispiel:

  • Entkopplung - kleine Kraftreservoirs für schnelle Kraftreaktionen
  • Rauschunterdrückung - Reduzieren Sie die EMI durch Filtern
  • Zeitschaltkreise - RC - Netzwerke für Taktsignale usw
  • und viele, viele mehr.

Ich denke, die Verwirrung hier ist, dass, wenn Sie entkoppeln müssen, dies nicht das ist, was ein Lehrbuch in Schaltkreisen durch einen Gleichstromkreis bedeutet.
Kortuk

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Entkopplungskondensatoren sind wie ein Energiespeicher. Der Abstand zum Netzteil kann sehr groß sein. Wenn ein Bauteil plötzlich zusätzliche Energie benötigt, verhindert die Induktivität der Leiterplattenspuren, dass diese Energie schnell genug vom Netzteil kommt. Wenn Sie keine Entkopplungskondensatoren haben, kann dies zu einem Abfall der Versorgungsspannung führen. Der nahegelegene Entkopplungskondensator überbrückt diesen Einbruch.


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Das ist eine sehr irreführende Aussage, daher vermute ich, dass der Kontext wichtig war. Dies gilt nur für Gleichstrom im theoretischen Sinne, wenn sich weder Spannung noch Strom ändern. Alle praktischen Stromkreise werden irgendwann eingeschaltet und haben gepulste und transiente Ströme. In diesem Fall fungiert der Kondensator als lokaler Speicher, um die ICs schnell mit Strom zu versorgen, bevor die Stromversorgung aktiviert werden kann.


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Die Voraussetzung Ihrer Frage ist falsch. Motherboards und Grafikkarten sind ungefähr so ​​weit von DC entfernt, wie Sie in der Heimelektronik bekommen können (OK, Ihr Mikrowellenherd ist vielleicht etwas weiter entfernt, aber nicht viel). Motherboards und Grafikkarten erzeugen und nutzen HF-Energie. Das ist 'RF' wie in "Radio Frequency" AC. Ja, sie werden von einer Gleichstromquelle gespeist, aber hier endet der Gleichstromteil.

Die meisten dieser Kappen dienen dazu, das von Ihrem MOBO oder Ihrer GPU verursachte HF-Rauschen von Orten fernzuhalten, an denen dies nicht der Fall ist, und dadurch die Funktionalität des MOBO / der GPU zu zerstören.


Mikrowelle ist ein breites Band, also fallen moderne CPU-Taktraten definitiv innerhalb. Der PC ist wohl doch nicht so weit von der Mikrowelle entfernt. ;). @Sachin Stellen Sie sich eine Taschenlampe als einen Gleichstromkreis vor - sobald der Strom anliegt, bleibt dieser konstant (bis die chemische Reaktion im Akku abfällt und Ihre Spannung abfällt). Stecke eine Multimedia-Sonde (mach das nicht wirklich - nur eine mentale Übung) auf einen beliebigen TP auf einem Mobo. Sie werden höchstwahrscheinlich KEINEN konstanten DC-Wert ablesen.
SRM

@ SRM -> Ich dachte besonders an die (IIRC) 2,45 GHz bei hoher Leistung für Mikrowellenherde. aber auf jeden fall vereinbart.
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