📘 MLCC付録資料 / Appendix: MLCC Characteristics
📊 各分類の周波数特性 / Impedance Characteristics by Dielectric
各分類ごとに、インピーダンスの周波数依存性を示す。
Impedance vs frequency characteristics by dielectric type.
-
C0G/NPO
高安定・低損失・高周波安定
High stability, low loss, suitable for RF -
X7R
広範囲で使用可能、SRFはMHz帯
Widely used, SRF in MHz range -
Y5V
大容量だが温度・電圧依存が大きい
High capacitance but poor stability under temp/voltage
📉 各分類の容量変化率 / Capacitance Change by DC Bias
各分類ごとに、直流バイアス印加による容量劣化を示す。
Capacitance degradation under DC bias by dielectric type.
-
C0G/NPO
容量変化ほぼゼロ
Almost no capacitance change -
X7R
20–60%の容量減少
Capacitance drops 20–60% -
Y5V
著しい容量減少(-80%以上)
Severe drop (> -80%)
🧪 誘電材料と分類 / Dielectric Materials & Classifications
分類 / Class | 誘電材料 / Dielectric | 特徴 / Characteristics | 主な用途 / Applications |
---|---|---|---|
C0G / NPO | チタン酸カルシウム系 / CaTiO₃-based | 高安定・低損失・低容量 High stability, low loss, low C |
RF回路、クロック、フィルタ RF, clocks, filters |
X7R | 修飾バリウムチタン酸系 / Modified BaTiO₃ | 容量密度高い・広範囲利用 High C density, general purpose |
電源デカップリング Decoupling capacitors |
X5R | バリウムチタン酸系 / BaTiO₃ | 小型化に適す・温度範囲狭い Compact but narrower temp range |
モバイル機器 Mobile devices |
Y5V | 高誘電率型バリウムチタン酸系 / High-k BaTiO₃ | 超大容量・不安定 Very high C, poor stability |
バイパス・低周波用途 Bypass, low-frequency |
🎯 設計ガイドライン / Design Guidelines
- RF用途 → C0G/NPOを選定
For RF: always use C0G/NPO - 電源デカップリング → X7R/X5Rを容量帯域ごとに並列配置
For decoupling: parallel X7R/X5R across capacitance bands - 大容量重視 → Y5Vは注意(実効容量が大幅に低下)
For bulk: Y5V requires caution due to large drop - 直流バイアス → 定格電圧の50%以下を推奨
Use <50% rated voltage to ensure stability
📑 学習目標 / Learning Goals
- 各分類の 周波数特性とDCバイアス依存性 を理解する
Understand frequency and DC bias dependence by dielectric class - 誘電材料の違いから生じる 特性差と用途の適合性 を説明できる
Explain how dielectric choice impacts performance and applications - 実効容量とSRF を考慮したボード配置設計ができる
Design PCB placement considering effective C and SRF
⬆️ Back to Passives
項目 / Item | 説明 / Description | Links |
---|---|---|
🌐 Back to Site | Passives全体ページへ戻る Back to Passives site |
|
📂 Back to Repo | GitHubリポジトリに戻る Back to GitHub repo |