ຕົວຢ່າງທີ່ຈະທົດສອບແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນກະດານທົດສອບທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ 15.5 mil, ຄວາມຍາວ pad ຂອງ 12.3 mil, ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍສົ່ງຂອງ 21 mil, ຄວາມຫນາຂອງ substrate ຂອງ 10 mil, ແລະວັດສະດຸແມ່ນ RO4350B. ການປັບທຽບ TRL ແມ່ນປະຕິບັດກ່ອນການທົດສອບ, ແລະການປັບຕົວແມ່ນດໍາເນີນໄປຂອບຂອງແຜ່ນ.
ຕົວເກັບປະຈຸກວ້າງແລະຕົວເກັບປະຈຸສູງ Q ແບ່ງປັນໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍດຽວກັນ: electrodes ໂລຫະພາຍໃນ interleaved ຝັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເຊລາມິກສີ່ຫລ່ຽມ. ດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງສະແດງຄຸນລັກສະນະປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ຮູບ 4 ແລະ 5 ໃຫ້ຄໍາຕອບຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງ: ຕົວເກັບປະຈຸກວ້າງແມ່ນການສູນເສຍ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນຮູບ 5, ຄ່າ Rp1 ຫາ Rpn ຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍນໍາໄປສູ່ການ resonance ຂະຫນານທີ່ມີປັດໄຈ Q ຕ່ໍາທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ reactance ແມ່ນ capacitive ແລະສາຂາຄໍາສັ່ງຕ່ໍາແມ່ນ inductive. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂນີ້, ໃນຄວາມຖີ່ສູງພຽງພໍ, ປະຕິກິລິຍາຂອງ C ສາມາດຖືກລະເລີຍເມື່ອປຽບທຽບກັບ L, ແລະວົງຈອນສາມາດລຽບງ່າຍດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 6. ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້, ຮູບ 6 ແມ່ນວົງຈອນທີ່ມີກ້ອນ (ຕົວກອງຕ່ໍາຜ່ານ) ປະມານພາກສ່ວນຂອງສາຍສົ່ງ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະ impedance Ls/Cgms ປະມານ 5.
Fig.6 ວົງຈອນກ້ອນແບບງ່າຍ — ວົງຈອນທຽບເທົ່າຄວາມຖີ່ສູງຂອງຕົວເກັບປະຈຸ MLCC ໃນການຕິດຕັ້ງ microstrip (ສຽງສະທ້ອນຂະຫນານ Q ຕ່ໍາຫຼາຍ)
ໃນຂະນະທີ່ແບບຈໍາລອງວົງຈອນທີ່ມີກ້ອນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຄ່າອົງປະກອບສາມາດປະກອບມີການປ່ຽນແປງທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ທີ່ຕົນເອງມັກ, ຄວນລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ກັບຕົວເກັບປະຈຸກວ້າງ: ຮູບແບບນີ້ແມ່ນ ad-hoc, ພຶດຕິກໍາ heuristic ຂອງມັນມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງການສັງເກດການທົດລອງແລະຫຼັກການວົງຈອນ "ທົ່ວໄປ" (ຕົວຢ່າງ, ກ່ວາຊຸດຂອງ capacitance, ແລະອື່ນໆ). ກົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ບໍ່ມີວິທີການອື່ນທີ່ຈະອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼາຍກວ່າວິທີສາຂາ Lp - Cp ປະກອບເປັນ resonance ຂະຫນານ. ການກໍ່ສ້າງຂອງວົງຈອນ lumped ຂາດພື້ນຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຈະແຈ້ງແລະແທນທີ່ຈະເປັນທີ່ເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະເພື່ອ mimic ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ໃຊ້ຮູບແບບວົງຈອນທີ່ມີກ້ອນສໍາລັບຕົວເກັບປະຈຸທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ສູງພຽງພໍ - ແຕ່ຄໍາຖາມທີ່ເກີດຂື້ນ: ສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນ "ຄວາມຖີ່ສູງພຽງພໍ"? ສໍາລັບ dielectrics X7R ປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ໃນອົງປະກອບດັ່ງກ່າວ, ການອະນຸຍາດຂອງພີ່ນ້ອງແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ 2500 ~ 3000. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຖີ່ 1/4λ ສໍາລັບຂອບເຂດ 60mil ແມ່ນ 1 GHz. ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບອົງປະກອບຂະຫນາດ 0402 (ຍາວ 40mil), ຄວາມຖີ່ 1/4λ ແມ່ນ 1.5 GHz; ສໍາລັບອົງປະກອບ 20mil-ຍາວ 0201, ມັນໄປຮອດ 3 GHz. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈະແຈ້ງວ່າເພື່ອອະທິບາຍພຶດຕິກໍາຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຖິງ 50 GHz, ຮູບແບບການແຈກຢາຍແມ່ນຈໍາເປັນ.
◆ແບບຈໍາລອງໄຟຟ້າທີ່ແຈກຢາຍ
ຮູບທີ 7 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ສະແຕມຊຸດເປີດວົງຈອນທີ່ສູນຫາຍທີ່ເໝາະສົມສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບເຊື່ອມວົງກວ້າງ. ໃຫ້ສັງເກດຄໍາປຽບທຽບທີ່ປາກົດຂື້ນໃນຫຼັກການນີ້: stub ຕົວຂອງມັນເອງສູນເສຍ, ແຕ່ມັນຈະມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສາຍຕົ້ນຕໍໄດ້ແນວໃດ? ຄໍາຕອບແມ່ນວ່າຕາບໃດທີ່ impedance ລັກສະນະຂອງ stub ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຂອງສາຍຕົ້ນຕໍ, ການສູນເສຍການແຊກຂອງສາຍຕົ້ນຕໍຍັງຕໍ່າ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຖ້າ stub ມີການສູນເສຍສູງພຽງພໍແລະກ້ຽງ, impedance ຂາເຂົ້າຂອງມັນຈະເຂົ້າຫາ impedance ລັກສະນະຂອງມັນ.