바이 패스 및 디커플링 커패시터의 차이점

'바이 패스 커패시터'와 '디커플링 커패시터'라는 용어는 분명한 차이가 있지만 같은 의미로 사용됩니다.

우선 우회가 필요한 상황을 이해해 보겠습니다. 활성 장치에 전원을 공급할 때 주요 요구 사항은 전원 입력 지점입니다. 공급 ( '파워 레일') 임피던스는 가능한 한 낮습니다 (접지에 비해) (실제로는 달성 할 수 없지만 바람직하게는 0 옴). 이 요구 사항은 회로의 안정성을 보장합니다.



바이 패스 커패시터 ( '바이 패스')는 전원 라인에서 문제의 전자 회로로 발산되는 '노이즈'라고하는 원치 않는 통신을 제한하여이 요구 사항을 충족하는 데 도움이됩니다. 전원 라인에 나타나는 모든 글리치 또는 노이즈는 즉시 섀시 접지 ( 'GND')로 우회되어 시스템에 들어가는 것을 방지하므로 바이 패스 커패시터라고합니다.



전자 시스템 내의 다른 장치 또는 동일한 집적 회로 ( 'IC') 내의 다른 구성 요소에 대해 바이 패스 커패시터는 시스템 간 또는 시스템 내 노이즈를 억제합니다. 이 상황은 공유 파워 메일 형태의 공통성 때문에 발생합니다. 말할 필요도없이 모든 작동 주파수에서 소음의 영향을 억제해야합니다.

그들의 육체적 위치 설계와 관련하여 바이 패스 커패시터는 전원 공급 장치 및 커넥터의 전원 공급 장치 핀 가까이에 배치됩니다. 이러한 캡을 사용하면 교류 ( 'AC')가 활성 블록 내에서 직류 ( 'DC')를 통과하여 유지할 수 있습니다.



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그림 1 : 바이 패스 커패시터의 기본 구현

과 같이그림 1, 가장 간단한 형태의 바이 패스 커패시터는 전원 ( 'VCC') 및 GND에 직접 연결된 캡입니다. 연결 특성상 VCC의 AC 구성 요소가 GND를 통과 할 수 있습니다. 캡은 현재의 예비 역할을합니다. 충전 된 커패시터는 전압이 떨어지면 충전을 해제하여 전압 VCC의 '강하'를 채우는 데 도움이됩니다. 커패시터의 크기에 따라 채울 수있는 '딥'의 커패시터가 클수록 커패시터가 처리 할 수있는 전압의 갑작스런 강하가 커집니다. 커패시터의 일반적인 값은 .1uF 커패시터 및 .01uF입니다.



설계에 얼마나 많은 바이 패스 커패시터를 사용해야하는지에 대한 질문에 대한 일반적인 규칙은 설계의 IC 수만큼 많습니다. 앞서 언급했듯이 바이 패스 캡은 VCC 및 GND 핀에 직접 연결됩니다. 많은 바이 패스 커패시터를 사용하는 것이 과도하게 들릴 수 있지만 본질적으로 이는 설계 신뢰성을 보장하는 데 도움이됩니다. 평방 인치당 커패시터 수가 특정 임계 값에 도달하면 바이 패스 캡이 내장 된 DIP 소켓을 사용하는 설계가 일반적이되었습니다.

반면에 디커플링 커패시터 ( '디캡')는 회로의 두 단계를 분리하는 데 사용되므로이 두 단계가 서로에 DC 영향을주지 않습니다.

실제로 디커플링은 우회의 정제 된 버전입니다. 이상적인 전압 소스를 생성하는 데있어 우회의 유한 한 한계로 인해 '디커플링'또는 인접한 노이즈 소스의 분리가 종종 필요합니다. 디커플링 커패시터는 DC 전압과 AC 전압을 분리하는 데 사용되며, 따라서 한 단계의 출력과 다음 단계의 입력 사이에 위치합니다.

디커플링 커패시터는 극성이있는 경향이 있으며 주로 전하 버킷 역할을합니다. 이는 구성 요소의 각 전원 핀 근처에서 전위를 유지하는 데 도움이됩니다. 그러면 구성 요소가 공급 될 때마다 전위가 공급 임계 값 아래로 떨어지는 것을 방지합니다. 스위치 상당한 속도로 또는 보드에서 동시 전환이 발생할 때마다. 궁극적으로 이는 전원 공급 장치에서 추가 전력에 대한 수요를 줄입니다.

바이 패스 커패시터는 일반적으로 션트 커패시터의 형태를 취합니다.그림 2. 디커플링은 네트워크의 묵시적 'RC'(LC) 부분을 완료합니다. 시리즈 요소-저역 통과 필터에서와 같이.

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그림 2 : 디커플링 커패시터의 기본 구현

디커플링은 그림과 같이 LC 네트워크 대신 전압 조정기를 사용하여 수행 할 수도 있습니다.그림 3.

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그림 3 : 디커플링 커패시터 대신 전압 조정기 사용

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