我们都知道,理想状态下电容的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的。但在实际运用中,由于电容器存在等效电感(ESL)以及在电路板上存在一定的安装电感,当频率上升到一个特定值后电容的阻抗将不再减小,反而是逐渐增加的趋势变化。这个特定频率就是电容的自谐振频率。在谐振频率之前,电容器呈现容性特征,在谐振频率之后,电容器将呈现感性特征。
实际电容的特性阻抗表示公式为:
寄生电感存在,影响了电容器在高频段的滤波特性。而三端子电容可以通过其独特的结构优势从而改善寄生电感的影响,从而使得电容器在高频段的滤波特性得到改善。三端子片状多层陶瓷电容器的结构如下图所示。在电容器的两头为贯通电极,两边接地,每层中间为电介质,贯通电极与接地电极交互层叠,从而形成类似于穿心电容器的结构。贯通电极的少量残留电感可以起到类似于T型滤波器的电感作用,因此可减小寄生电感的影响。此外,由于接地端连接距离较短,因此该部分的电感也非常微小。并且,由于接地端连接两端,因此呈并联连接状态,电感也将降低一半。
以下是三端子电容的原理图封装和C0603型及C0402型封装。其中1、3引脚为贯通电极,可以作为电源端,2、4引脚为GND电极。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。