¿Cómo maneja un condensador de desacoplamiento un pico (aumento) en el voltaje de la fuente de alimentación?

Por lo que entiendo, cuando hay una caída en el voltaje, la corriente se extrae del capacitor y así se mantiene el equilibrio. Pero cuando hay un sobrevoltaje de la fuente de alimentación o cuando la carga consume más corriente, ¿cómo lo equilibra el condensador de desacoplamiento? El condensador ya está completamente cargado. Entonces, cuando la carga consume más corriente, ¿no se extrae esa corriente del capacitor / fuente de alimentación?

Respuestas (1)

Puede pensar en un condensador de desacoplamiento como un tanque de inodoro. Si solo tuviera la tubería de agua que alimenta el inodoro, nunca tendría suficiente volumen de agua para descargar el inodoro. Hay un área de almacenamiento local para agua extra. Cuando lo descarga, proporciona una gran cantidad de agua a la vez y permite que se produzca una descarga. Luego, cuando el inodoro termina de descargar, el tanque se vuelve a llenar.

No es lo mismo con un condensador, pero similar. Cuando su carga necesite más corriente, el condensador generará algo de corriente adicional. Esto provoca una ligera caída en el voltaje, pero no muy grande. Si no hubiera un capacitor allí, si la carga necesita mucha corriente por un momento, el voltaje caerá mucho porque la resistencia de la carga habría caído y la resistencia de la fuente de alimentación consumiría demasiado voltaje.

Ahora, para el otro caso de picos de tensión. Un condensador nunca está realmente "lleno". Hay un voltaje máximo que puede manejar, pero por lo general debe ser al menos un 25 % más alto que el voltaje de funcionamiento normal. Digamos que la tensión de alimentación es de 5 V, el condensador debería poder manejar al menos 6,25 voltios. Eso significa que cuando hay un pico de voltaje en la línea, el capacitor absorberá parte de la corriente adicional causada por el voltaje y apagará el pico de voltaje entrante para que sea mucho menor de lo que sería de otra manera. En este caso, debe pensar en un capacitor como una membrana flexible adherida al costado de una manguera de agua. Si alguna vez hay una presión más alta transitoriamente en la manguera de agua, la membrana flexible (algo así como un amortiguador) absorbería el exceso de presión y permitiría que nada más adelante en la línea no vea el pico de exceso de presión (voltaje) porque habría sido absorbido por la membrana. Los condensadores de derivación funcionan de manera similar.

También tenga en cuenta que cuando la carga necesita más corriente de forma transitoria, absorberá corriente tanto del condensador como de la fuente de alimentación. Es solo que el transitorio visto desde la fuente de alimentación se distribuirá más con el tiempo.

-1 Literalmente, no menciona en ninguna parte que un condensador almacene ENERGÍA, no corriente.
@Funkyguy Almacena un diferencial de carga. El movimiento de carga es actual. Lamento decepcionarte.
Puedes editar tu respuesta que sabes.
@Funkyguy No veo la necesidad. Almacena el diferencial de carga. El circuito se preocupa por la corriente que proporciona al liberar la energía. Entrar en detalles confunde a las personas que recién comienzan a comprender los conceptos básicos de cómo usar un capacitor.
¿Una analogía abstracta sin fórmulas ni nada es mejor?
@Funkyguy No dude en publicar su propia respuesta. Para eso es este foro. Yo di mi respuesta, otros pueden dar la suya. Las mejores respuestas se votan. Obviamente has declarado que no te gusta mi respuesta. Además, el OP preguntó cómo se usa un capacitor , no cómo funcionan los campos EM en él.
Bueno, si vas a usar 'droop' en lugar de 'drop', al menos usa el tiempo pasado adecuado 'drooped', no 'dropped'.
@DanD. El voltaje caerá, la resistencia caerá. Dos cosas diferentes. Mantengamos la productividad aquí... en.wikipedia.org/wiki/Voltage_droop