使用nanoVNA测量电容频率特性!!!

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 楼主 | 2019-10-31 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xukun977 于 2019-10-31 17:21 编辑



关于电容的频率特性,网上相关资料成本抓,包括各种信号完整性书籍,都有大量介绍,所以此处略去1万字,只是复制粘贴书上\网上现成的结果。


14525dbaa529a918d.png


297695dbaa53cb2025.png






书上/网上,全都是这样说的,那么实际情形如何呢?我们用nanoVNA来测量一下。

随便找几个待测的电容:

IMG_20191031_171928.jpg













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 楼主 | 2019-10-31 17:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 xukun977 于 2019-10-31 18:02 编辑



第一步,要对仪器进行校准,校准部位是待测器件连接处。



174385dbab1140f387.png









高压陶瓷电容:




195055dbaa7b28b520.png





678655dbaac65c61f7.png



有效电容工作频率范围,不过几十MHz,真正的容性范围是3000k左右。

看看上面曲线,是不是和想象的有点不一样。





223J 薄膜电容的频率特性:


292735dbaaf2796355.png






10uF贴片电解电容:

353065dbaac13bf170.png






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 楼主 | 2019-10-31 18:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 xukun977 于 2019-10-31 18:24 编辑

100uF电容:


62925dbab4d53f778.png




仪器最低频率是50k,所以看不到容性区,全是感性区了。





说明:仪器在300M以后,会启动/切换到谐波扩频模式,所以在300M附近,曲线出现不规整变化。










560P高压陶瓷电容:



999275dbab63beae9b.png



能工作到数百兆。














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 楼主 | 2019-10-31 19:17 | 显示全部楼层


仪器自身的校准位置是仪器本身自带的插头:


319755dbac2103c23d.png



即便是使用仪器附带的20cm延长线,到了200M左右就不行了:

959375dbac25968df9.png



所以,有人说馈线长了就不理想了,那是你校准的位置不对。




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