Condensateur De Découplage Pdf

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Un condensateur de découplage est un condensateur destiné à réduire le couplage entre signal et alimentation. Le condensateur relie le canal d'alimentation à la masse pour abaisser son impédance dans la bande passante du signal. On n'a pas besoin d'une grande précision sur la valeur du composant. Celle-ci dépend de l'intensité qui traverse le canal et de la fréquence du signal. Fonctionnement [ modifier | modifier le code] Le module de l' impédance d'un condensateur de capacité est de la forme (avec). Donc, plus la fréquence est élevée et plus son impédance est faible (fonction inverse), ce qui permet de limiter l'amplitude des perturbations, d'autant plus que leur fréquence est élevée [ 1]. Principe de Fonctionnement [ modifier | modifier le code] Sans ce découplage, les pointes de courant demandées provoquent des chutes de tension très brèves, qui gênent le fonctionnement sain des composants. L'énergie emmagasinée localement dans les condensateurs de découplage suffit à "boucher les trous" [ 2].

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Un condensateur de découplage est un condensateur utilisé pour découpler une partie d'un réseau électrique (circuit) d'une autre. Le bruit causé par d'autres éléments du circuit est shunté à travers le condensateur, ce qui réduit l'effet qu'il a sur le reste du circuit. Un autre nom est le condensateur de dérivation car il est utilisé pour contourner l'alimentation ou un autre composant à haute impédance d'un circuit. Les dispositifs actifs d'un système électronique (transistors, circuits intégrés, tubes à vide, par exemple) sont connectés à leurs alimentations par des conducteurs à résistance et inductance finies. Si le courant consommé par un appareil actif change, les chutes de tension de l'alimentation à l'appareil changeront également en raison de ces impédances. Si plusieurs appareils actifs partagent un chemin commun vers l'alimentation, les changements de courant consommé par un élément peuvent produire des changements de tension suffisamment importants pour affecter le fonctionnement des autres - pics de tension ou rebond de masse, par exemple - de sorte que le changement d'état d'un appareil est couplé à d'autres via l'impédance commune à l'alimentation.

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Si tu regardes un cpu de PC, il y a des condensateurs dessous, en plus de ceux sur la carte mère. En effet, l'inductance du connecteur serait bien trop élevée pour alimenter un machin qui tourne à des GHz! Certaines puces ont aussi des condensateurs directement sur la puce, etc. En RF c'est comme dit par gwgidaz. Dernière modification par bobflux; 07/03/2017 à 13h57. Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.

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Par exemple, autour du GHz, en réduisant au maximum la longueur de piste ( < 1mm), la valeur optimale du condensateur est de l'ordre la dizaine de pF pour un cMS 0805... C'est évidemment très loin de ce que certains pourraient imaginer.... 07/03/2017, 13h53 #4 C'est assez simple: si tu prends un chip genre SO8 l'inductance des fils qui relient la puce aux pattes (leadframe) est de toutes façons de quelques nH, donc tu mets ton condensateur pas loin, tu as une inductance totale de quelques nH dans ton alim, et tu peux pas faire mieux! C'est quand même mieux que si le condensateur était à l'autre bout de la carte. Note que 3nH à 100MHz c'est juste 1. 88 ohms d'impédance inductive, donc c'est pas si méchant que ça, si le fabricant vend le chip avec ce style de boîtier c'est que la puce qui est dedans tolère cette impédance d'alim, sinon ils l'auraient mis dans un BGA, QFN, ou autre truc plus raffiné. Après, si tu prends une grosse FPGA, tu vas remarquer que sur tes 1500 pins, il y a quelques centaines de "GND" et "VCC" plus tout un tas de condensateurs en dessous et autour sur le PCB, tout simplement parce que quand on met des inductances en parallèle... la valeur totale de l'inductance diminue.