Op amp ସର୍କିଟ PCB ର ଡିଜାଇନ୍ କ skills ଶଳ କ’ଣ?

ମୁଦ୍ରିତ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ତାରଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ PCB ତାରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି | ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମୁଖ୍ୟତ high ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ର ତାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ | ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସର୍କିଟ୍ PCB ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ PCB ତାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାଁନ୍ତି | ସୀମିତ ଲେଆଉଟ୍ ହେତୁ, ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯାହା ସର୍କିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଡିଜାଇନ୍ ସମୟକୁ ଛୋଟ କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |

ଯଦିଓ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଅପରେସନ୍ ଆମ୍ପ୍ଲାଇଫର୍ ସହିତ ଜଡିତ ସର୍କିଟ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ other ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଆନାଗଲ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ତାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟିଭ୍ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (ଆରଏଫ୍) ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରେ, ସର୍କିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୁଖ୍ୟତ PC PCB ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା “ଚିତ୍ରାଙ୍କନ” ରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇପାରିବ ଯଦି ସେମାନେ ତାର କରିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି | ୱେରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀଗୁଡିକ ଉପରେ ପୂର୍ବ-ବିଚାର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସର୍କିଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

 

ସ୍କିମେଟିକ୍ ଚିତ୍ର

ଯଦିଓ ଏକ ଭଲ ସ୍କିମେଟିକ୍ ଏକ ଭଲ ତାରକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ ଭଲ ତାର ଏକ ଭଲ ସ୍କିମେଟିକ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ସ୍କିମେଟିକ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସର୍କିଟ୍ର ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରବାହକୁ ବିଚାର କରିବେ | ସ୍କିମେଟିକ୍ ରେ ଯଦି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସଙ୍କେତ ପ୍ରବାହ ଅଛି, ତେବେ PCB ରେ ସମାନ ଭଲ ସଙ୍କେତ ପ୍ରବାହ ହେବା ଉଚିତ୍ | ସ୍କିମେଟିକ୍ ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ | କାରଣ ବେଳେବେଳେ ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠାରେ ନାହାଁନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍କିଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଡିଜାଇନର୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ଆମ ସମେତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେବେ |

ସାଧାରଣ ରେଫରେନ୍ସ ପରିଚାୟକ, ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସହନଶୀଳତା ସହିତ, ସ୍କିମେଟିକ୍ ରେ କେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍? ସାଧାରଣ ସ୍କିମେଟିକ୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କିମେଟିକ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଏଠାରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଅଛି | ତରଙ୍ଗ ଫର୍ମ, ଶେଲ ବିଷୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୂଚନା, ମୁଦ୍ରିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ, ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଯୋଗକର | PCB ରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସୂଚାନ୍ତୁ; ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସୂଚନା, ଉପାଦାନ ମୂଲ୍ୟ ପରିସର, ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର ସୂଚନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ମୁଦ୍ରିତ ରେଖା, ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସର୍କିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା… (ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ) ଦିଅ |
କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ |

ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ତାରର ଡିଜାଇନ୍ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ | ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାରର ଶହେ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟବାନ | ତାର ଧାରଣା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ତାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ତାରର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମର ମତ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ଫଳାଫଳ PCB ଭଲ ହେବ | ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ତାରର ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାରଯୁକ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସମାପ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଏହି “ବନ୍ଦ ଲୁପ୍” ପଦ୍ଧତି ତାରକୁ ବିପଥଗାମୀ ହେବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁନ work କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରାଯାଇଥାଏ |

ୱାୟରିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ: ସର୍କିଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଉଥିବା PCB ର ସ୍କିମେଟିକ୍ ଚିତ୍ର, PCB ଷ୍ଟାକିଂ ସୂଚନା (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୋର୍ଡ କେତେ ମୋଟା, କେତେ ସ୍ତର | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଗନାଲ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ-ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ତାର, ଆନାଗଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଏବଂ ଆରଏଫ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଅଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ପାଇଁ କେଉଁ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ; ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ; ବାଇପାସ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ; ଯାହା ମୁଦ୍ରିତ ରେଖା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; କେଉଁ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧ ମୁଦ୍ରିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି; କେଉଁ ଧାଡିଗୁଡ଼ିକ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ; ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆକାର; ଯାହା ମୁଦ୍ରିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ (କିମ୍ବା ନିକଟତର) ହେବା ଆବଶ୍ୟକ; କେଉଁ ଧାଡିଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ (କିମ୍ବା ନିକଟତର); କେଉଁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରେ (କିମ୍ବା ନିକଟତର) ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି; କେଉଁ ଉପାଦାନଗୁଡିକ PCB ର ଉପରେ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି | କଦାପି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂଚନା ଅଛି - ବହୁତ କମ୍? ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ କି? କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା: ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ଏକ ମଲ୍ଟିଲାୟର୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାଉଣ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲି - ବୋର୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପାଦାନ ଅଛି | ଏକ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେଲରେ ବୋର୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (କାରଣ ସେଠାରେ ବହୁତ କଠୋର ଆଣ୍ଟି-କମ୍ପନ ସୂଚକ ଅଛି) | ପକ୍ଷୀ ଫିଡଥ୍ରୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପିନଗୁଡିକ ବୋର୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ | ଏହି ପିନ୍ ତାରକୁ ସୋଲଡିଂ କରି PCB ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ | ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଉପକରଣ | ବୋର୍ଡର କିଛି ଉପାଦାନ ପରୀକ୍ଷା ସେଟିଂ (SAT) ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି | ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କି ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ବାସ୍ତବରେ, ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ | ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇ engine ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଡିଭାଇସକୁ ଅଲଗା କରି ସେଟିଙ୍ଗ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ କଲେ | ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଏହି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ |

ଅବସ୍ଥାନ

ଯେପରି ଏକ PCB ରେ, ଅବସ୍ଥାନ ସବୁକିଛି | PCB ରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍କିଟ୍ ରଖାଯିବ, କେଉଁଠାରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ସର୍କିଟ୍ ଗୁଡିକ କ’ଣ, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ସାଧାରଣତ ,, ଇନପୁଟ୍, ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍କିଟ୍ “ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନଶୀଳତା ଖେଳିବା” ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏହି କାରଣରୁ ତାରର ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ huge ାରା ବିପୁଳ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ | ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍କିଟ ଏବଂ ସମଗ୍ର PCB କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ | ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ପଥଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରେ | ପ୍ରଥମ ଥର ସଠିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ବିକାଶ ଚକ୍ରକୁ ଛୋଟ କରିପାରେ |

ଶକ୍ତି ବାଇପାସ୍ କରନ୍ତୁ |

ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ପ୍ଲାଇଫାୟାରର ପାୱାର୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା PCB ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଅପରେସନ୍ ଆମ୍ପ୍ଲାଇଫର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଅପରେସନ୍ ଆମ୍ପ୍ଲାଇଫର୍ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବିନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି ଅଛି |

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କରିବା: ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ, ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ୟାପେସିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପିନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କରେ | ସାଧାରଣତ speaking କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ୟାପେସିଟର ଯଥେଷ୍ଟ - କିନ୍ତୁ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ୟାପେସିଟର ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସର୍କିଟ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ |

ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପିସିଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କ୍ୟାପେସିଟରର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପିନରେ କେବଳ କମ୍ ବିକଳ୍ପ ବ current କଳ୍ପିକ କରେଣ୍ଟ (AC) ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ | ଅପରେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ପାୱାର୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅନୁପାତ (PSR) ର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଏହି କ୍ୟାପେସିଟର୍ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ର ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା PSR ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଅନେକ ଦଶ-ଅଷ୍ଟାଭ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧ ଭୂମି ପଥ ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କ୍ଷତିକାରକ ଶବ୍ଦ op amp ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଚିତ୍ର 1 ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏକାଧିକ କ୍ୟାପେସିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ଦର୍ଶାଏ | କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ, ବଡ଼ କ୍ୟାପେସିଟରଗୁଡ଼ିକ ଏକ କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଥରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନିଜସ୍ୱ ରିଜୋନାଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, କ୍ୟାପେସିଟରର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଏ | ଏହି କାରଣରୁ ଏକାଧିକ କ୍ୟାପେସିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ: ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପେସିଟରର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟ କ୍ୟାପେସିଟରର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେଣୁ ଏହା ଅନେକ ଦଶ-ଅଷ୍ଟାଭ ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ କମ୍ ଏସି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ |

 

Op amp ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପିନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷମତା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାରୀରିକ ଆକାର ଥିବା କ୍ୟାପେସିଟରକୁ PCB ର ସମାନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ op amp - ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ସହିତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିକଟତର କରାଯିବା ଉଚିତ | କ୍ୟାପେସିଟରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍ମିନାଲକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିନ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରିତ ତାର ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ | ପାୱାର ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଫାୟାରର ଲୋଡ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିକଟତର ହେବା ଉଚିତ |

 

ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃହତ କ୍ୟାପିଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କ୍ୟାପେସିଟର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ | 0.01 µF ର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାପିଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସମାନ ସମାନ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିରୋଧ (ESR) ସହିତ 2.2 µF (କିମ୍ବା ବୃହତ) ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କ୍ୟାପେସିଟର ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ | 0508 କେସ୍ ସାଇଜ୍ ସହିତ 0.01 µF କ୍ୟାପେସିଟରରେ ବହୁତ କମ୍ ସିରିଜ୍ ଇନ୍ଦୁକାନ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି |

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ: ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ର ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାଇପାସ୍ କ୍ୟାପେସିଟର ବ୍ୟବହାର କରେ | ସର୍କିଟରେ ଚାରୋଟି କ୍ୟାପେସିଟର ବିନ୍ୟାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ୍ୟାପେସିଟରର କେସ୍ ସାଇଜ୍ ବ increase ିପାରେ କାରଣ ଏକକ-ଯୋଗାଣ ବାଇପାସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ୟାପେସିଟର ଉପରେ ଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଗୁଣ ଅଟେ | ଭୋଲଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଭାଇସର ରେଟେଡ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ତଥାପି, ଏହି ପଦ୍ଧତି PSR ଏବଂ ବିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |

କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍କିଟ ଏବଂ ୱେରିଂ ଅଲଗା, ପ୍ରକୃତ ସର୍କିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାପେସିଟରର ବିନ୍ୟାସ, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ |