आरएफ और माइक्रोवेव सर्किट के लिए एक एमएलसीसी का चयन न केवल क्षमता के आधार पर बल्कि ऑपरेटिंग आवृत्ति पर उसके व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए।Q कारक और dielectric स्थिरता भाग पर मुद्रित मूल्य के रूप में ज्यादा मायने रख सकते हैं.
एक आदर्श संधारित्र इस प्रकार हैः
XC = 1 / (2πfC)
एक वास्तविक एमएलसीसी में ईएसआर और परजीवी प्रेरकता (ईएसएल) भी होती है:
≈ √[ESR2 + (2πf·ESL − 1/(2πfC)) [2]
इसकी अनुमानित स्व-प्रतिध्वनित आवृत्ति हैः
SRF ≈ 1 / (2π√(ESL·C))
एसआरएफ के नीचे, एमएलसीसी मुख्य रूप से क्षमतात्मक रूप से व्यवहार करता है। एसआरएफ के पास, प्रतिबाधा न्यूनतम तक पहुंच जाती है। इसके ऊपर, ईएसएल हावी है और डिवाइस तेजी से एक प्रेरक की तरह व्यवहार करता है।![]()
C0G/NP0 का उपयोग अपने कम नुकसान और स्थिर क्षमता के कारण मिलान, फ़िल्टरिंग और अनुनाद नेटवर्क में व्यापक रूप से किया जाता है। एक विशिष्ट C0G तापमान गुणांक 0 ± 30 पीपीएम/°C है।X7R उच्च क्षमता घनत्व प्रदान करता है लेकिन आमतौर पर तापमान और डीसी पूर्वाग्रह के साथ कम स्थिर है.
एक 100 पीएफ MLCC को दूसरे 100 पीएफ भाग के साथ बदलना समान आरएफ प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देता है। अलग ESR, ESL, पैकेज ज्यामिति या SRF एक मिलान नेटवर्क को स्थानांतरित कर सकते हैं या नुकसान बढ़ा सकते हैं।
पैकेज का आकार भी मायने रखता है. कम वर्तमान मार्ग परजीवी प्रेरण को कम कर सकते हैं, लेकिन पीसीबी पैड, निशान और vias भी माउंट के बाद प्रेरण में योगदान करते हैं।
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आवेदन |
प्रमुख मापदंड |
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आरएफ मिलान |
C0G/NP0, उच्च Q, कम ESR |
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माइक्रोवेव सर्किट |
उच्च एसआरएफ, कम ईएसएल |
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आरएफ बायपास |
लक्ष्य आवृत्ति पर प्रतिबाधा |
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परिशुद्धता सर्किट |
तापमान स्थिरता |
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उच्च शक्ति आरएफ |
ईएसआर, हीटिंग, वोल्टेज मार्जिन |
व्यवहार में, सबसे अच्छा आरएफ कैपेसिटर वह है जिसका प्रतिबाधा, हानि और स्थिरता सर्किट की वास्तविक परिचालन स्थितियों में उपयुक्त बनी रहती है।
माइक्रोवेव डिजाइनों के लिए जो अलग-अलग परजीवी या माउंटिंग विशेषताओं की आवश्यकता होती है, MLCCs के साथ एकल-परत कंडेनसर और MOS कंडेनसर का भी मूल्यांकन किया जा सकता है।