마더 보드, 그래픽 카드 등과 같은 DC 회로에서 커패시터의 역할은 무엇입니까?


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저는 DC 회로의 커패시터를 읽었습니다. "콘덴서에 일정한 전류가 흐르기 어렵 기 때문에 커패시터는 DC 회로 에서 중요한 역할을하지 않습니다". 커패시터가 충전 될 때 전류가 흐르지 못하게한다는 것을 의미한다고 생각합니다. DC 전류에서 작동하는 마더 보드, 그래픽 카드, 사운드 보드 등과 같은 회로에서 어떤 역할을합니까?


1
주변 회로가 아닌 커패시터 만 보는 매우 좁은 시야입니다.
starblue

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대부분의 모든 답변은 디커플링과 같은 여러 가지 사항에 대해 논의 할 것입니다. 컴퓨터 마더 보드에는 DC 전원 공급 장치가 이상적이지만 단순한 DC 기계는 아닙니다 . 최신 프로세서에는 초당 수십억 개의 전력 소비 펄스가 있습니다.
Kortuk

1
순전히 DC 회로는 항상 켜져 있고 항상있을 것입니다.
Nick T

2
@Kortuk의 의견은 아마도이 질문에서 가장 중요한 부분입니다. 실제로 순수한 DC 회로는 없습니다.
Mark

1
볼트는 움직이지 않으므로 추진에 도움이되지 않기 때문에 자동차에서 중요한 역할을하지 않습니다.
Olin Lathrop

답변:


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DC 회로의 커패시터는 다음과 같은 많은 역할을합니다.

  • 디커플링-빠른 전력 응답을위한 작은 전력 저장소
  • 노이즈 억제-EMI를 필터링하여 감소
  • 타이밍 회로-클럭 신호 등을위한 RC 네트워크
  • 그리고 더 많은.

여기서 혼동은 분리가 필요한 경우 회로의 교과서가 DC 회로의 의미가 아니라는 것입니다.
Kortuk

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디커플링 커패시터는 에너지 저장소와 같습니다. 전원 공급 장치와의 거리는 다소 길 수 있으며 구성 요소에 갑자기 추가 전원이 필요한 경우 PCB 트레이스의 인덕턴스로 인해 전원 공급 장치에서이 전원이 충분히 빨리 공급되지 않습니다. 디커플링 커패시터가없는 경우 공급 전압이 떨어질 수 있습니다. 근처의 디커플링 커패시터가이 딥을 연결합니다.


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그것은 매우 오해의 소지가 있으므로 문맥이 중요하다고 생각합니다. 이론적으로 DC 또는 전압이나 전류에 변화가없는 경우에만 DC에 해당됩니다. 모든 실제 회로는 어느 시점에서 켜지 며 펄스 및 과도 전류가 있습니다. 그때 전원 공급 장치가 작동하기 전에 커패시터가 로컬 스토리지 역할을하여 IC에 전류를 빠르게 공급합니다.


2

질문의 전제가 정확하지 않습니다. 마더 보드 및 그래픽 카드는 가전 제품에 비해 DC에서 멀리 떨어져 있습니다. 전자 레인지는 약간 더 멀지 만 많이는 아닙니다. 마더 보드 및 그래픽 카드는 RF 에너지를 생성하고 사용합니다. 그것은 "무선 주파수"AC에서와 같이 'RF'입니다. 예, DC 전원이 공급되지만 DC 부품이 끝나는 곳입니다.

이러한 캡의 대부분은 MOBO 또는 GPU가 생성하지 않아야하는 곳으로 이동할 때 발생하는 RF 노이즈를 유지하여 MOBO / GPU의 기능을 손상시킵니다.


전자 레인지는 광대역이므로 최신 CPU 클럭 속도는 확실히 떨어집니다. 나는 PC가 전자 레인지에서 멀지 않은 것으로 생각한다. ;). @Sachin 손전등은 DC 회로로 생각하십시오-전원이 공급 되 자마자 플래시는 일정하게 유지됩니다 (타자의 화학 반응이 떨어지고 전압이 떨어질 때까지). mobo의 모든 tp에 멀티미디어 프로브를 부착하십시오 (정말로 운동하지 마십시오). 안정적인 DC 값을 읽지 못할 가능성이 큽니다.
SRM

@SRM-> 저는 특히 전자 레인지 용 고전력에서 (IIRC) 2.45GHz를 생각하고있었습니다. 그러나 어떤 경우에도 동의했습니다.
Vintage
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