所有電容都是由RLC電路組成,L是與引腳長度和結構相關的電感,R是引腳電阻,C為電容。串連的L和C會在某個頻點諧振,而該頻率點可以通過計算給出。諧振時電容的阻抗極低,能有效分流射頻能量。頻率高于電容的自諧振點時,電容就表現出電感的特性,并且感抗值隨著頻率的升高而變大,旁路和退耦的功能相應減弱。因此旁路和退耦的性能好壞很大程度取決于電容(表貼形式,插裝形式)引腳的電感,電容與元件間的引線電感及連接焊盤(或過孔)的電感。
無機介質電容器:包括大家熟悉的陶瓷電容以及云母電容,在CPU上我們會經常看到陶瓷電容。陶瓷電容的綜合性能很好,可以應用GHz級別的超高頻器件上,比如CPU/GPU。當然,它的價格也很貴。
有機介質電容器:例如薄膜電容器,這類電容經常用在音箱上,其特性是比較精密、耐高溫高壓。
一般來說在低頻段,器件的管腳引線以及PCB布線都可以等效為無阻抗的,但是高頻段,這些東西開始呈現出電感的特性,頻率越高,阻抗也開始增大,所以抽象為等效串連電感
雙電層電容器:這種電容的電容量特別大,可以達到幾百f(f=法,電容量單位,1f=1000000μf)。因此這種電容可以做UPS的電池用,作用是儲存電能。說句題外話,如果把地球算做一個孤立導體的話,那么它的容量只有700μf,還不如主板上用的一個鋁電容。
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