Il condensatore a chip è un tipo di materiale per condensatori. Nome completo del condensatore SMD: condensatori ceramici a chip multistrato (strato di accumulo, laminato), noti anche come condensatori a chip, capacità a chip. Il condensatore a chip ha due modi di esprimersi: uno è l'unità di misura in pollici e l'altro è l'unità di misura in millimetri.
Condensatori a chip
Il condensatore dielettrico ceramico multistrato (mlcc) è chiamato in breve condensatore a chip, che consiste in un film dielettrico ceramico con elettrodi stampati (elettrodo interno) impilati insieme in modo disallineato, quindi sinterizzato ad alta temperatura per formare un chip ceramico, e poi sigillato con uno strato metallico (elettrodo esterno) ad entrambe le estremità del chip per formare una struttura monolitica, quindi è anche chiamato condensatore monolitico.
La struttura del condensatore a chip ceramico multistrato è composta da tre parti principali: dielettrico ceramico, elettrodo interno in metallo ed elettrodo esterno in metallo. Il condensatore a chip ceramico multistrato è una struttura multistrato impilata, che è semplicemente una connessione parallela di diversi condensatori semplici a piastre parallele.
Ruolo del condensatore a chip
Bypass
Un condensatore di bypass è un dispositivo di accumulo di energia che fornisce energia al dispositivo locale, omogeneizzando l'uscita del regolatore e riducendo la richiesta di carico. Come piccole batterie ricaricabili, i condensatori di bypass possono essere caricati e scaricati sul dispositivo. Per ridurre al minimo l'impedenza, il condensatore di bypass deve essere posizionato il più vicino possibile al pin di alimentazione e al pin di terra del dispositivo di carico. Questo è un buon modo per evitare l'innalzamento del potenziale di terra e il rumore causato da valori di ingresso eccessivi. Il potenziale di terra è la caduta di tensione sulla connessione di terra quando passa attraverso una fresa ad alta corrente.
Disaccoppiamento
Disaccoppiamento, noto anche come decoupling. In termini di circuito, si può sempre distinguere tra la sorgente che viene pilotata e il carico che viene pilotato. Se la capacità del carico è relativamente grande, il circuito di pilotaggio deve caricare e scaricare il condensatore per completare il salto del segnale e la corrente è maggiore quando il fronte di salita è più ripido, per cui la corrente pilotata assorbirà una grande corrente di alimentazione e, a causa dell'induttanza nel circuito, della resistenza (in particolare l'induttanza sul pin del chip, che genererà un rimbalzo), questa corrente è in realtà un rumore rispetto alla situazione normale, che influenzerà lo stadio anteriore Questo è il cosiddetto "accoppiamento".
Il condensatore di disaccoppiamento svolge un ruolo di "batteria", per far fronte alle variazioni di corrente del circuito di pilotaggio, per evitare interferenze di accoppiamento reciproco.
La combinazione di condensatore di bypass e condensatore di disaccoppiamento sarà più facile da capire. Il condensatore di bypass è in realtà un disaccoppiamento, ma il condensatore di bypass si riferisce generalmente al bypass ad alta frequenza, che serve a migliorare il percorso di drenaggio a bassa impedenza per il rumore di commutazione ad alta frequenza. Il condensatore di bypass ad alta frequenza è generalmente di dimensioni ridotte, in base alla frequenza di risonanza, generalmente 0,1μF, 0,01μF e così via; mentre la capacità del condensatore di disaccoppiamento è generalmente maggiore, può essere di 10μF o superiore, in base ai parametri di distribuzione nel circuito e alla dimensione della variazione della corrente di pilotaggio da determinare. Il bypass serve a filtrare le interferenze nel segnale di ingresso, mentre il disaccoppiamento serve a filtrare le interferenze nel segnale di uscita per evitare che il segnale di interferenza ritorni all'alimentazione. Questa dovrebbe essere la differenza essenziale tra i due.

Supercondensatore Cucab