Esforce-se por líderes da indústria de capacitores líderes em tecnologia e custo
Em circuitos de baixa frequência, os componentes passivos básicos—resistores, capacitores e indutores—parece bastante “simples”:
Um resistor é apenas um R fixo;
Um capacitor’a impedância diminui à medida que a frequência aumenta;
Um indutor’A impedância aumenta com a frequência.
Mas quando entramos no mundo das altas frequências, as coisas mudam drasticamente. Indutância parasita, capacitância parasita e perdas materiais entram em jogo, fazendo com que componentes reais se comportem de maneira muito diferente de seus modelos ideais.
Deixar’Vamos dar uma olhada mais de perto em como resistores, capacitores e indutores se comportam em altas frequências.
Em altas frequências, um resistor não é apenas “R”. Seu circuito equivalente inclui:
Indutância parasitária (L) de leads e estrutura;
Capacitância parasitária (C) causada pela separação de carga e geometria.
📉 Comportamento de impedância :
Em baixas frequências: impedância &assimp; R;
Em frequências médias: a capacitância parasita domina, a impedância diminui;
Em altas frequências: a indutância parasita domina, a impedância aumenta com a frequência.
👉 Exemplo: Um resistor de 1kΩ mostra claramente isso “diminuir e depois aumentar” curva de impedância.
Capacitores de chip são amplamente utilizados em circuitos de RF para filtragem, correspondência e polarização. Seu circuito equivalente consiste em:
Indutância parasitária (L) de leads e estrutura;
Resistência série (R1) para perdas de condutores;
Resistência paralela (R2) para perdas dielétricas.
📉 Comportamento de impedância :
Em baixas frequências: a impedância diminui com a frequência (comportamento ideal do capacitor);
Quase ressonância: a impedância atinge seu mínimo;
Além da ressonância: o capacitor se comporta indutivamente.
👉 Exemplo: Um capacitor de 1pF mostra claramente essa transição em sua curva de impedância.
Indutores são frequentemente usados em circuitos de RF para filtragem e polarização. Além da indutância do núcleo, o modelo equivalente também inclui:
Resistência em série (R) da resistência do fio;
Capacitância parasitária (C) do acoplamento entre espiras.
📉 Comportamento de impedância :
Quase ressonância: a impedância aumenta acentuadamente;
Além da ressonância: a capacitância parasita domina, e a impedância diminui, comportando-se como um capacitor.
Em altas frequências, resistores, capacitores e indutores não atuam mais como seus modelos ideais simples:
Os resistores mostram uma “diminuir e depois aumentar” curva de impedância;
Capacitores mudam de capacitivos para indutivos além da ressonância;
Os indutores perdem seu comportamento indutivo ideal após a ressonância e começam a se comportar capacitivamente.
Que’É por isso que no projeto de circuitos de RF e de alta velocidade, Fator de Qualidade (Q) torna-se crítico:
Q superior → menores perdas e ressonância mais nítida;
Para filtros e circuitos ressonantes, os projetistas geralmente visam o maior Q possível.
✨ Conclusão principal: entender os circuitos equivalentes de alta frequência de componentes passivos é essencial para passar de conceitos de baixa frequência para projetos de alta frequência.
R&Centro D: Sede Dongguan
centro de fabricação: Susong, Anqing, Anhui