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🐻 Condensador de desacoplamiento

Un condensador de desacoplamiento es un condensador que se utiliza para desacoplar un componente de otro de una red eléctrica (circuito). A través del condensador, el ruido generado por otros componentes del circuito es desviado, reduciendo el efecto que tiene en el resto del circuito.
Los dispositivos activos del sistema electrónico (transistores, circuitos integrados, tubos de vacío, por ejemplo) están conectados a sus fuentes de alimentación por medio de conductores de resistencia e inductancia finitas. Debido a estas impedancias, las caídas de tensión de la fuente de alimentación al dispositivo también cambiarán si la corriente que consume un dispositivo activo cambia. Si muchos dispositivos activos comparten un camino común hacia la fuente de alimentación, los cambios en la corriente que consume un elemento pueden causar cambios de voltaje lo suficientemente grandes como para afectar el funcionamiento de otros, como picos de voltaje o rebote a tierra, de modo que el cambio de estado de un dispositivo se conecta a otros a través de la impedancia común de la fuente de alimentación.
El condensador de desacoplamiento actúa como el almacenamiento local de energía para el sistema. El condensador se monta entre la línea de alimentación y la tierra para suministrar la corriente al circuito. Según la ecuación del condensador,

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A medida que se pasa de los diseños de baja frecuencia a los de alta frecuencia, ciertos aspectos de la arquitectura del PCB no cambian mucho. Posicionamiento ventajoso de los componentes, técnicas para alejar el calor de los componentes de alta potencia, adaptación del ancho de traza a los requerimientos de corriente, ajuste de una plantilla para una soldadura de reflujo adecuada. Estas partes del proceso de disposición son más o menos las mismas si las señales de la placa están en el rango de 1-5 MHz o 20-50 MHz.
Sin embargo, el desacoplamiento es una cosa que requiere especial atención. Al pasar de las bajas frecuencias a las altas frecuencias, los principios básicos pueden no cambiar, pero la implementación puede requerir algunos cambios, simplemente porque los diseños de baja frecuencia siempre serían completamente funcionales mientras que el desvío es subóptimo o incluso completamente mediocre. En otras palabras, cuando se trata de técnicas de desacoplamiento, los circuitos de baja frecuencia son muy acomodaticios, y por lo tanto podemos establecer patrones de diseño que no son ideales para los sistemas de alta frecuencia.

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Para estas señales de RF, las tapas de desacoplamiento forman un cortocircuito, de modo que cuanto más cerca se coloquen las tapas de desacoplamiento de las clavijas de potencia de los circuitos integrados, más estrecho será el bucle. Esto es ventajoso ya que mejora la eficiencia del desacoplamiento ya que cada hueco aumenta la inductancia parásita de los cables (alrededor de 1 nH por mm). Los bucles grandes a menudo emiten más señales de RF, por lo que es más probable que se violen los requisitos de la IEM (Interferencia Electromagnética).
Una mayor distancia a la tapa de desacoplamiento también significa que el voltaje de suministro dentro del CI será más ruidoso y los picos lo contaminarán. El peor caso es que el CI deje de funcionar debido a todas las ondulaciones del suministro!
Sí, el límite de desacoplamiento no habría hecho casi nada a esa distancia. Si no hubiera manera de poner los tapones cerca, sugeriría 2 centímetros más o menos como la distancia máxima que estaría bien. Fíjense que hay varios condensadores directamente debajo (quiero decir, al otro lado del PCB) de los grandes chips (la CPU y la GPU) en todas las placas base de PC y tarjetas gráficas modernas. ¡Todas esas son tapas para el desacoplamiento!

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Técnicas para el desacoplamiento: ¿Cómo pongo la banda elástica en el medio? ¿Cómo se sabe si un sistema está bien acoplado o no? Me refiero a por qué el desacoplamiento del código es tan importante en este post y cómo encontrar y abordar los problemas.
En su primer día de trabajo, el programador de Joe-viene y tiene que heredar una nueva clase de dirección para crear. Sin cambiar la clase y arruinar todas las pruebas de la unidad, ¿cómo arreglas este problema? Alrededor de él, trabajas. Para hacerlo menos desacoplado, creas un envoltorio, añades una interfaz y cubres las funciones de implementación de Address hasta que puedas refactorizarlo más tarde. PolicyAddress para la clase pública: IPolicyAddress
Aunque esta no es la mejor solución, antes de que pueda ocurrir una mejor refactorización (esperemos que en un futuro no muy lejano), se construye la clase y es factible. 😉 Inyección de dependencia (DI) o inversión de control (IoC) Este ha sido recientemente el eslogan de cualquier creador de sal. Declaré hace tiempo que usé una biblioteca de Inyección de Dependencia llamada Ninject, pero ahora estoy cambiando a StructureMap después de algunas noticias interesantes sobre problemas de rendimiento. La inyección de dependencia se puede resumir en dos términos, en mi opinión: Fábricas desacopladas. Mientras obedezca las reglas de desarrollo con el uso de las interfaces, cualquier biblioteca DI impulsará su desarrollo inmediatamente. El concepto detrás de DI es que diciéndole qué interfaces están relacionadas con qué clases específicas, le haces saber a tu biblioteca DI cómo construir una instancia de una entidad. En tu código, existe la desventaja de no tener interfaces. Si no tienes interfaces en tu código, entonces no necesitas realmente… no, no puedes usar la inyección, la dependencia. Acceso a los elementos Más simple (y más inteligente) ¿Has visto este código antes? Cliente. Dirección. Orden de la ciudad.

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