بالنسبة لدوائر التردد اللاسلكي والميكروويف، يجب اختيار MLCC من خلال سلوكه عند تردد التشغيل - وليس من خلال السعة وحدها. يمكن أن يكون SRF وESR وESL وعامل Q واستقرار العزل الكهربائي مهمًا بقدر القيمة المطبوعة على الجزء.
المكثف المثالي يلي:
XC = 1 / (2πfC)
يحتوي MLCC الحقيقي أيضًا على ESR والمحاثة الطفيلية (ESL):
|ض| ≈ √[ESR² + (2πf·ESL − 1/(2πfC))²]
تردد الرنين الذاتي التقريبي هو:
SRF ≈ 1 / (2π√(ESL·C))
تحت SRF، يتصرف MLCC بشكل رئيسي بالسعة. بالقرب من SRF، تصل المعاوقة إلى الحد الأدنى. وفوق ذلك، يهيمن ESL ويتصرف الجهاز بشكل متزايد مثل المحث.![]()
يستخدم C0G/NP0 على نطاق واسع في شبكات المطابقة والترشيح والرنين بسبب فقده المنخفض وسعته المستقرة. معامل درجة الحرارة النموذجي C0G هو 0 ±30 جزء في المليون/درجة مئوية. يوفر X7R كثافة سعة أعلى ولكنه بشكل عام أقل استقرارًا مع درجة الحرارة وانحياز التيار المستمر.
إن استبدال جزء MLCC بقوة 100 pF بجزء آخر بقوة 100 pF لا يضمن نفس استجابة التردد اللاسلكي. يمكن لـ ESR أو ESL أو هندسة الحزمة أو SRF المختلفة تحويل الشبكة المطابقة أو زيادة الخسارة.
حجم العبوة مهم أيضًا. يمكن أن تقلل مسارات التيار الأقصر من الحث الطفيلي، لكن منصات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والآثار والمنافذ تساهم أيضًا في الحث بعد التركيب.
![]()
|
طلب |
المعلمات الرئيسية |
|
مطابقة الترددات اللاسلكية |
C0G/NP0، Q مرتفع، ESR منخفض |
|
دوائر الميكروويف |
ارتفاع SRF، وانخفاض ESL |
|
تجاوز الترددات اللاسلكية |
المعاوقة عند التردد المستهدف |
|
دوائر دقيقة |
استقرار درجة الحرارة |
|
الترددات اللاسلكية عالية الطاقة |
ESR، التدفئة، هامش الجهد |
من الناحية العملية، فإن أفضل مكثف RF هو الذي تظل ممانعته وخسارته واستقراره مناسبة في ظل ظروف التشغيل الحقيقية للدائرة.
بالنسبة لتصميمات الموجات الدقيقة التي تتطلب خصائص طفيلية أو تركيبية مختلفة، يمكن أيضًا تقييم المكثفات أحادية الطبقة ومكثفات MOS جنبًا إلى جنب مع MLCCs.