Tần số tự cộng hưởng (SRF) của nắp khớp nối DC không làm được những gì bạn nghĩ. Hãy nghĩ về nó: SRF là kết quả của độ tự cảm của nắp và giá trị điện dung của nó.
Trong một ứng dụng tách rời, tất nhiên bạn muốn độ tự cảm thấp. Nhưng riêng SRF của nắp có nghĩa là không có gì, đó là SRF của nắp được gắn, bao gồm cả thông qua cuộn cảm, vv Datasheet SRF chỉ là một đặc điểm kỹ thuật, cho bạn biết hiệu suất HF tối đa bạn có thể mong đợi từ nắp của mình nếu bạn gắn nó hoàn hảo (như, với maas không quy nạp).
Đây sẽ là trường hợp của C3, C4, C5, C6 ở đây.
Bây giờ, trong một ứng dụng khớp nối DC, mọi thứ đã khác. Lưu ý nắp nằm trong chuỗi với đường truyền. Nó cũng có cùng chiều rộng với dấu vết đồng của đường truyền của bạn và nó có cấu hình rất thấp (chiều cao 0,5mm).
Vì nắp được gắn ngay trên bề mặt PCB và các tấm của nó nằm rất thấp trên PCB, gần như thẳng hàng với dấu vết, nên nó hoạt động giống như nó là một phần của dấu vết. Độ tự cảm thêm mà nó thêm vào so với trường hợp "không có tụ điện" nhỏ hơn nhiều so với độ tự cảm thực tế của nó.
Tụ điện SRF không quan trọng ở đây. Điều quan trọng là sự khác biệt giữa một chút dấu vết và tụ điện. Sự khác biệt này là rất nhỏ. Nó không phụ thuộc vào giá trị của nắp, chỉ kích thước của nó. Ví dụ, nếu nó cao, nó sẽ có điện dung ký sinh nhiều hơn với các dấu vết GND xung quanh, gây ra sự gián đoạn trở kháng nhẹ.
Nắp này nối tiếp với đường truyền, do đó, các cộng hưởng mà bạn lo lắng sẽ tạo ra một bể LC có L1 / C3 hoặc có cộng hưởng với độ tự cảm của đường truyền của bạn, loại công cụ đó, nhưng điều đó không có gì để làm với SRF nắp trần.
Ngoài ra, dòng điện trong đường truyền của bạn truyền trong đồng gần nhất với mặt đất xung quanh. Vì có một mặt phẳng bên dưới, dòng điện sẽ tập trung ở bề mặt dưới của dấu vết, và ở tần số thực sự cao, dòng điện sẽ chỉ chạy qua các bản của tụ điện gần nhất với PCB. Điều này sẽ thay đổi giá trị giới hạn một chút, cũng là ESR của nó ... một lý do khác để sử dụng một phần nhỏ và cấu hình thấp.