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La fonction du condensateur

1. Contournement

Les condensateurs de dérivation sont des dispositifs de stockage d'énergie qui fournissent de l'énergie aux appareils locaux, ce qui peut homogénéiser la sortie du régulateur de tension et réduire les exigences de charge. Comme une petite batterie rechargeable, le condensateur de dérivation peut être chargé et déchargé dans l'appareil. Pour minimiser l'impédance, le condensateur de dérivation doit être aussi proche que possible de la broche d'alimentation et de la broche de masse du dispositif de charge. Cela peut empêcher efficacement l'élévation du potentiel de masse et le bruit causés par des valeurs d'entrée excessives. Le potentiel de terre est la chute de tension lorsque la connexion à la terre traverse une grande bavure de courant.

 

2. Découplage

Découplage, également appelé découplage. Du point de vue du circuit, il est toujours possible de faire la distinction entre la source du variateur et la charge entraînée. Si la capacité de charge est relativement grande, le circuit d'attaque doit charger et décharger la capacité pour terminer le saut de signal. Lorsque le front montant est relativement raide, le courant est relativement important, de sorte que le courant d'entraînement absorbe une grande quantité de courant d'alimentation. En raison de l'inductance et de la résistance dans le circuit (en particulier l'inductance sur la broche de la puce, cela générera un rebond), ce courant est en fait une sorte de bruit par rapport aux conditions normales, il affecte le fonctionnement normal de l'étage précédent, qui est appelé "couplage".

Les condensateurs de découplage agissent comme une "batterie" pour répondre aux variations du courant du circuit de commande et éviter les interférences de couplage mutuelles.

La combinaison de la capacité de dérivation et de la capacité de découplage sera plus facile à comprendre. Le condensateur de dérivation est en fait découplé, mais le condensateur de dérivation fait généralement référence à une dérivation haute fréquence, qui fournit un chemin de fuite à faible impédance pour le bruit de commutation haute fréquence. La capacité de dérivation haute fréquence est généralement faible et est généralement prise comme 0.1 basée sur la fréquence de résonance μ F, 0.01 μ F, etc. ; La capacité du condensateur de découplage est généralement grande, éventuellement 10 μF ou plus, déterminée en fonction des paramètres de distribution dans le circuit et de la variation du courant d'attaque. La dérivation fait référence à l'utilisation de l'interférence dans le signal d'entrée comme objet de filtrage, tandis que le découplage fait référence à l'utilisation de l'interférence dans le signal de sortie comme objet de filtrage pour empêcher le signal d'interférence de retourner à l'alimentation. Cela devrait être leur différence essentielle.

 

3. Filtrage

Théoriquement (en supposant que la capacité est pure), plus la capacité est grande, plus l'impédance est petite, et plus la fréquence de passage est élevée. Mais en fait plus de 1 μ La capacité de F est principalement électrolytique, avec une grande composante d'inductance, donc l'impédance augmente lorsque la fréquence est élevée. Parfois, on peut voir qu'un grand condensateur électrolytique est connecté en parallèle avec un petit condensateur. À ce moment, le grand condensateur est connecté à la basse fréquence et le petit condensateur est connecté à la haute fréquence. Le rôle de la capacité est de passer une résistance élevée à basse fréquence, une résistance haute fréquence à basse fréquence. Plus la capacité est grande, plus il est facile de passer aux basses fréquences. Spécifiquement utilisé dans le filtrage, grande capacité (1000 μ F) filtre basse fréquence, petite capacité (20pF) filtre haute fréquence. Certains internautes ont vivement comparé le condensateur de filtrage à un "étang". Étant donné que la tension aux deux extrémités du condensateur ne change pas soudainement, on peut voir que plus la fréquence du signal est élevée, plus l'atténuation est importante. On peut dire clairement que le condensateur est comme un étang, qui ne provoque pas de changements dans le volume d'eau en raison de l'ajout ou de l'évaporation de quelques gouttes d'eau. Il convertit une variation de tension en une variation de courant. Plus la fréquence est élevée, plus le courant de crête est important, tamponnant ainsi la tension. Le filtrage est le processus de charge et de décharge.

 

4. Stockage d'énergie

Le condensateur de stockage d'énergie collecte les charges électriques à travers un redresseur et transmet l'énergie stockée à la borne de sortie de l'alimentation via le conducteur du convertisseur. La tension nominale est de 40 à 450 VCC et la valeur de capacité est de 220 à 150 000 μ Les condensateurs électrolytiques en aluminium entre F (tels que B43504 ou B43505 d'EPCOS) sont couramment utilisés. En fonction des différentes exigences d'alimentation, les appareils peuvent parfois être en série, en parallèle ou en combinaison. Pour les alimentations d'un niveau de puissance supérieur à 10 KW, de grands condensateurs à bornes en spirale en forme de réservoir sont généralement utilisés

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