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

Estaba leyendo en Capacitores en circuitos de CC que "los capacitores no juegan un papel importante en los circuitos de CC porque es imposible que una corriente constante fluya a través de un capacitor". Creo que significa que un capacitor no permite que fluya corriente cuando está cargado. ¿Qué papel tiene en circuitos como placas base, tarjetas gráficas, cajas de sonido, etc. que funcionan con corriente continua?

Esa es una vista muy limitada, donde solo mira el capacitor y no el circuito circundante.
la mayoría de las respuestas discutirán una serie de cosas como el desacoplamiento, la nota importante, las placas base de las computadoras idealmente tienen un suministro de CC, pero no son máquinas de CC simples . Hay miles de millones de pulsos de consumo de energía por segundo en un procesador moderno.
Un circuito puramente de CC sería uno que siempre ha estado encendido y siempre lo estará.
El comentario de @Kortuk es probablemente la conclusión más importante de esta pregunta. En realidad, realmente no existe un circuito puramente de CC.
Los pernos no juegan un papel importante en los automóviles porque no se mueven y, por lo tanto, no ayudan a impulsarlo.

Respuestas (4)

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 desacoplar, no es lo que significa un libro de texto en circuitos por un circuito de CC.

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 de repente necesita energía adicional, la inductancia de las trazas de PCB evita que esta energía llegue lo suficientemente rápido desde la fuente de alimentación. Si no tiene condensadores de desacoplamiento, esto puede causar una caída en el voltaje de suministro. El condensador de desacoplamiento cercano salva esta depresión.

Esa es una declaración muy engañosa, así que sospecho que su contexto era importante. Solo es cierto para CC 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 capacitor actúa como almacenamiento local para suministrar corriente a los circuitos integrados rápidamente, antes de que la fuente de alimentación pueda actuar.

La presuposición de su pregunta es incorrecta. Las placas base y las tarjetas gráficas están lo más lejos de DC que puedes encontrar en la electrónica del hogar (bueno, tu horno de microondas puede estar un poco más lejos, pero no mucho). Las placas base y las tarjetas gráficas generan y utilizan energía de radiofrecuencia. Eso es 'RF' como en "Radiofrecuencia" AC. Sí, son alimentados por una fuente de CC, pero ahí es donde termina la parte de CC.

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

El microondas es una banda ancha, por lo que las frecuencias de reloj de la CPU moderna definitivamente se incluyen. 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 se desvanece y el voltaje cae). Pegue una sonda multimedia (en realidad no lo haga, solo es un ejercicio mental) en cualquier tp en un mobo. Lo más probable es que NO lea un valor de CC constante.
@SRM -> Estaba pensando particularmente en el (IIRC) 2.45GHz a alta potencia para hornos de microondas; pero de acuerdo en todo caso.