0805BB(.080" x.050")0805BB103KW101 kapasitor broadband
Fitur produk
Rentang frekuensi pengoperasian umum: 160 kHz (-3dB) hingga 3 GHz;
Kerugian penyisipan: <0,25 dB (nilai tipikal): Tegangan terukur 100V;
Terminal berlapis nikel dan berlapis timah
Ukuran paket 0805BB
Satuan: inci (milimeter)
| Type / Outline |
Capacitor Dimensions |
|
|
Length (L) |
Width (W) |
Thickness (T) |
(S) |
| .080 ± .006(2.03 ± 0.15) |
.050 ± .006(1.27 ± 0.15) |
.040 (1.02)max |
.044 (1.12)min |
Kinerja listrik
| Item |
Specification |
| Capacitance |
10 nF |
| Insulation Resistance (IR) |
10¹¹ Ω min, at 25°C with rated voltage applied. |
| Rated Voltage |
100 WVDC |
| Dielectric Withstanding Voltage (DWV) |
Apply 250% of rated voltage for 5 seconds. |
| Operating Temperature Range |
-55°C ~ +125°C |
| Temperature Coefficient of Capacitance (TCC) |
±15% |
Metode penamaan Kurva kinerja 0805BB 1 - kerugian penyisipan dan kerugian pengembalian Kurva kerugian penyisipan Kurva kerugian gema
Kondisi pengujian
Sampel yang diuji ditempatkan secara horizontal pada jarak 25,5 mil dan lebar saluran transmisi 42,5 mil.
Ketebalan substrat adalah 20 mil dan merupakan papan uji yang terbuat dari bahan RO4003C.
Sebelum pengujian, dilakukan kalibrasi TRL, dan dikalibrasi hingga bagian tepi bantalan.
Deskripsi Produk Kapasitor Broadband
Karakteristik Non-Linear – VCC, Suhu, dan Penuaan
Sampai saat ini kita telah membahas kinerja kelistrikan kapasitor broadband sebagai komponen linier. Namun, apa yang disebut “integritas sinyal” sangatlah penting. Misalnya, dalam regenerasi yang tepat dari serangkaian pulsa persegi panjang dari input ke output, banyak parameter non-linier yang ikut berperan. Sebelum membahas parameter-parameter yang berinteraksi ini, pertama-tama kita tentukan karakteristik non-linier utama:
- Koefisien Tegangan Kapasitansi (VCC): Perubahan kapasitansi dengan tegangan yang diberikan (biasanya penurunan kapasitansi). VCC biasanya ditentukan oleh medan listrik yang melintasi dielektrik (volt/mil); semakin tinggi konstanta dielektrik, semakin besar VCC. Pengurangan kapasitansi ini terutama mempengaruhi kinerja frekuensi rendah. Gambar 15 menunjukkan perubahan kapasitansi dengan penerapan tegangan DC untuk tiga MLCC broadband Dalicap.
Koefisien Suhu Kapasitansi (TCC): Perubahan kapasitansi dengan suhu. Secara umum, semakin tinggi konstanta dielektrik suatu bahan, semakin besar variasi kapasitansi terhadap suhu. Kebanyakan kapasitor broadband menggunakan dielektrik X7R (±15% perubahan kapasitansi dari -55°C ke +125°C) atau X5R (±15% perubahan kapasitansi dari -55°C ke +85°C). Sekali lagi, pengurangan kapasitansi ini berdampak pada kinerja frekuensi rendah.
Penuaan: Mengacu pada tren degradasi dielektrik non-linear dari waktu ke waktu. Mengambil X7R sebagai contoh, konstanta dielektrik bahan X7R secara bertahap menurun seiring waktu. Hal ini biasanya disebut sebagai "persen kehilangan kapasitansi per dekade jam". Pada plot logaritmik, hubungan antara kapasitansi (sumbu Y) dan waktu (sumbu X) berbentuk garis lurus yang miring ke bawah. Praktik yang umum dilakukan adalah memanggang kapasitor dalam oven pada suhu di atas suhu Curie bahan dielektrik, kemudian membiarkannya selama 10–24 jam sebelum memulai uji penuaan. Akibatnya, kehilangan kapasitansi konsisten pada interval waktu logaritmik: 10–100 jam, 100–1000 jam, dan 1000–10000 jam. Untuk memastikan pelanggan menerima produk yang stabil, sebagian besar produsen mengirimkan kapasitor hanya setelah memasuki interval keempat (1000–10000 jam). Namun, mengingat waktu yang dihabiskan di pabrik dan umur simpan selanjutnya, pelanggan harus menyadari bahwa setelah 10.000 jam (kira-kira 14 bulan), kapasitansi akan mencapai level terendah.
mengilustrasikan pengorbanan utama ketika memilih kapasitor broadband. Kolom paling kiri mencantumkan parameter individual, dan tabel menunjukkan efek perubahan setiap parameter sambil menjaga parameter lainnya tetap konstan.
| Parameter |
Parameter Change |
Capacitance Low-freq. Response |
High Freq. Response |
Voltage Rating (WVDC) |
VCC |
TCC |
Aging |
| Case size |
Smaller |
Lower for same WVDC / Worse |
Better |
Lower for same capacitance |
– |
– |
– |
| Dielectric constant |
Higher |
Higher / Better |
– |
– |
Worse |
Worse |
Worse |
| Dielectric thickness |
Lower |
Higher / Better |
– |
Lower |
Worse |
– |
– |
Tabel 2 Pengorbanan kapasitor broadband dengan ukuran casing, konstanta dielektrik, dan ketebalan dielektrik
Kapasitor bernilai tinggi biasanya digunakan pada frekuensi rendah. Untuk memungkinkan kapasitor bernilai tinggi beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, diperlukan ukuran casing yang lebih kecil, yang pada gilirannya memerlukan substrat yang lebih tipis dan lebar mikrostrip yang lebih sempit untuk mengakomodasi penggunaan frekuensi tinggi. Untuk mencapai kapasitansi tinggi dan rentang frekuensi operasi yang luas secara bersamaan, kapasitansi yang lebih tinggi harus dicapai dalam ukuran yang lebih kecil. Hanya ada dua cara untuk melakukan ini: mengurangi jarak antara elektroda internal, atau meningkatkan konstanta dielektrik material. Yang pertama mengurangi tegangan kerja kapasitor, sedangkan yang kedua memperburuk efek non-linier. Oleh karena itu, trade-off harus dilakukan antara keduanya.