▷ Rezistoare și condensatoare: rolul lor în computer (plăci grafice și plăci de bază)

Cuprins:
- Limită curent (Rezistențe)
- Trage în sus și în jos (Rezistențe)
- Depozitare instantanee cu energie redusă (condensatoare)
- Filtre de frecvență (rezistoare și condensatoare)
În lumea tehnologiei avem tendința de a trata dispozitivele noastre pentru componentele care o compun. Dar procesoarele noastre, plăcile grafice, plăcile de bază, SSD-urile, sursele de alimentare… sunt modele electronice în care rezistențele și condensatoarele, două dintre cele mai de bază componente, joacă un rol deosebit.
Vă vom spune în termeni generali pentru ce sunt ele și că înțelegeți de ce un design bun este esențial în calitatea componentei.
Indice de conținut
Utilizarea rezistoarelor și a condensatoarelor
Limită curent (Rezistențe)
Curentul care trece printr-o componentă înmulțită cu tensiunea determină puterea pe care o consumă în Watts W.
Dacă dorim să limităm curentul care trece printr-o cale electronică, cum ar fi comunicarea unui senzor cu un microcip de control, este plasată o rezistență astfel încât curentul să fie determinat de tensiunea divizată la rezistență. Vom face acest lucru pentru a proteja dispozitivele electronice împotriva curenților excesiv de mari, care le distrug instantaneu.
Comunicațiile digitale cu cablu și intrările, cum ar fi butoanele și codificatoarele rotative necesită rezistențe de ridicare și de derulare pentru a asigura starea înaltă și joasă.
Trage în sus și în jos (Rezistențe)
Comunicațiile digitale, atât cele care conectează dispozitive „externe”, cum ar fi USB, dar și cele interne, cum ar fi I2C, se realizează prin magistrale de date.
Aceste autobuze digitale sunt piese care conectează un dispozitiv la celălalt și, deseori, la un set de dispozitive unul cu celălalt. Deoarece comunicațiile digitale sunt realizate cu cele și zerouri, acestea sunt în realitate fizică respectiv tensiuni înalte și mici, așa cum a definit fiecare standard.
De exemplu, standardul USB de mare viteză are două linii D + și D pe magistrala de date. Pentru a transmite un 1, puneți 2, 8 V pe D + cu o rezistență de 15 K la masă (0V) și 0, 3 V pe D- cu 1, 5 K până la pozitiv (3, 3 V). Pentru a transmite un 0, există un D + mai mic de 0, 3 V și un D mai mare de 2, 8 V, ambele având rezistențele de derulare și respectiv de tragere. Dispozitivul receptor compară tensiunile și detectează ce a primit.
Aceste rezistențe de 15K în extragere și 1, 5K în extragere se asigură că, după o schimbare de tensiune, nivelul este menținut. Fără ele, dispozitivele nu le-ar putea menține, iar tensiunea ar fluctua și pulsul, astfel încât comunicarea s-ar murdări, iar erorile ar împiedica conexiunea corectă.
Depozitare instantanee cu energie redusă (condensatoare)
În aplicații foarte variate, este posibil să fim interesați de stocarea unei cantități mici de energie într-un design electronic.
Când există o pierdere momentană de energie în furnizarea unui cip, acesta își pierde starea și funcționarea sa pe întregul dispozitiv este greșită. Dacă plasăm un condensator în pista de alimentare, în momentele în care poate dura pierderea putem menține stările interne.
Filtrele permit să treacă numai frecvențe mai mari decât, mai mici sau între două valori definite.
Filtre de frecvență (rezistoare și condensatoare)
Deși filtrele pot fi realizate și din bobine, ele sunt de obicei formate din rezistențe și condensatoare.
În fiecare punct al circuitului electronic suntem interesați să includem doar frecvențele incluse într-un interval, în conformitate cu intenția piesei. Într-o pistă electrică vom dori doar curent continuu cu frecvență zero. Pe o cale de comunicare, dorim să eliminăm tot curentul direct și să avem doar frecvențe înalte.
Pentru a filtra cu o calitate mai înaltă, se folosesc filtre de comandă superioară, cu amplificatoare operaționale, dar în multe cazuri, filtrele de ordine zero care folosesc rezistențe, condensatoare și diode numai dacă este cazul.
concluzie
Deși atunci când aveți experiență în proiectarea electronică este posibil să identificați ce funcție îndeplinesc componentele electronice, de exemplu într-o placă de bază, nu este intenția noastră să învățăm pentru a compara calitatea dintre modele și altele pe baza acestui lucru.
Cu ceea ce am explicat în această publicație, cititorul trebuie să înțeleagă că, pe lângă cipurile GPU, RAM, controler etc., componente simple, cum ar fi rezistențele și condensatoarele, de asemenea, joacă un rol foarte important în performanța bună și robustetea unui dispozitiv precum un SSD sau o placă grafică.
Din acest motiv, atunci când vorbim despre calitatea unei mărci sau a unui model față de alta, un design electronic bun nu condiționează, ci stabilește dacă va cauza probleme sau nu și că performanțele sale vor fi mai mari sau mai mici.
Gigabyte lansează cardurile sale grafice geforce rtx și plăci grafice pentru jocuri

Graficele Gigabyte RTX Windforce și Gaming sunt noile modele personalizate ale brandului pentru noua generație de NVIDIA.
Producătorii de plăci de bază și plăci grafice văd un viitor negru în 2019

Furnizorii de placi de baza si placi grafice sunt asteptate sa vada perspective foarte negre in prima jumatate a anului 2019.
Gigabyte își extinde gama de aerve gigabyte cu plăci de bază și plăci grafice

Gigabyte Aorus va include, de asemenea, plăci de bază și carduri grafice, în încercarea brandului de a lupta cu alte mărci de jocuri specializate.