커패시터를 선택하기 전에 확인해야 할 요소는 무엇입니까?

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커패시터는 현재 전자 세계에서 중요한 역할을합니다. 모든 장치에는 커패시터가 필요합니다. 커패시터 유형을 선택하는 것도 매우 중요합니다. 다양한 형태와 정격으로 사용할 수 있기 때문입니다. 모든 내용을 자세히 논의하고 모든 요점은 이해하기 쉬운 간단한 단어로 유지됩니다. 커패시터의 역사는 1745 년부터 시작되었으며 저명한 과학자로부터 많은 개선이 이루어졌습니다. 우리가 현재 사용하고있는 고급 커패시터는 H. Becker라는 과학자에 의해 1957 년에 개발되었습니다. 개발 과정에서 각 커패시터는 중요한 역할을했습니다 전자 세계에서. 커패시터로 삶은 매우 간단 해졌습니다.

커패시터 란 무엇입니까?

커패시터는 수동 소자 시스템에 속합니다. 그것은 정전기 장으로 일시적 및 정적으로 전하를 저장합니다. 그것은 평행 한 전도 판이고 전도 판이없는 것으로 분리 된 두 개의 판으로 이루어져 있습니다. 즉 유전체라고 불리는 영역입니다. 세라믹, 알루미늄, 공기, 진공 등이 될 것입니다.




커패시터 공식은 다음과 같이 표현됩니다.

C = EA / d



  • 커패시턴스 (C)는 유전체 매체의 유전율 ℰ에 비례하고 두 전도 판 (A)의 면적에 비례합니다.
  • 커패시턴스 값은 플레이트 (d) 사이의 거리에 따라 달라집니다.
  • 작은 거리로 분리 된 플레이트의 면적이 클수록 커패시턴스가 커지고 유전율이 높은 재료에 위치합니다.
  • E, d 또는 A를 변경하면 C의 값을 쉽게 변경할 수 있습니다.
  • 커패시터 'Farad'의 단위입니다. 그러나 일반적으로 마이크로 패러 드, 피코 패러 드 및 나노 패러 드에서 발견됩니다.

커패시터 충전

유전체는 커패시터를 분류하는 데 중요한 역할을합니다. 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.

  • 작동 전압
  • 크기
  • 누설 저항
  • 허용 오차, 안정성
  • 물가

유전체 단면적의 증가보다 더 높은 커패시턴스 (C) 값이 필요한 경우 또는 분리 거리를 줄이거 나 유전율이 더 강한 유전체 재료를 사용합니다.


커패시터 유형

다양한 유형의 커패시터는 다음과 같습니다.

  • 종이 커패시터
  • 세라믹 커패시터
  • 전해질 커패시터
  • 폴리 에스터 커패시터
  • 폴리 카보네이트 커패시터
  • 가변 커패시터

종이 커패시터

가장 단순한 형태의 커패시터입니다. 왁스 처리 된 종이는 두 개의 알루미늄 호일 사이에 보관됩니다. 왁스 칠 종이로 알루미늄 호일을 덮으십시오. 다시 왁스 칠한 종이를 다른 호일로 덮으십시오. 자, 이것을 원통으로 감습니다. 롤의 양쪽 끝에 두 개의 금속 캡을 넣으십시오. 이 전체 어셈블리는 케이스에 포함되도록 설정됩니다. 그것을 압연하는 과정에 의해 커패시터의 큰 단면적이 합리적으로 작은 공간에 조립됩니다.

종이 커패시터

종이 커패시터

세라믹 커패시터

세라믹 커패시터의 구성이 매우 간단합니다. 두 개의 금속 디스크 사이에 하나의 얇은 세라믹 디스크가 배치되고이 단자는 금속 디스크에 납땜됩니다. 모든 것은 절연 보호 코팅으로 코팅되어 있습니다.

세라믹 커패시터

세라믹 커패시터

전해질 커패시터

전해질 커패시터는 이러한 유형의 커패시터로 쉽게 얻을 수있는 매우 큰 커패시턴스 값에 사용됩니다. 누설 전류가 높을뿐만 아니라이 전해질 커패시터의 작동 전압 레벨도 낮습니다. 커패시터에 전해질을 사용하면 극성이 생기고 이것이 주요 단점입니다.

Eletctrolytic Capacitor

Eletctrolytic Capacitor

전해질 커패시터를 만들기 위해 탄탈 산화막 또는 수 마이크로 미터 두께의 산화 알루미늄이 유전체로 사용됩니다. 유전체가 너무 얇아서 커패시터 값이 매우 높아질 것입니다. 이는 유전체의 두께가 커패시턴스에 반비례하기 때문입니다. 장치의 작동 전압이 감소합니다. 전해 콘덴서의 특별한 경우는 탄탈륨입니다. 이 유형의 커패시터는 동일한 커패시턴스 값에 대해 알루미늄 커패시터보다 크기가 작습니다. 그렇기 때문에 정전 용량 값이 매우 높은 경우에는 정전 용량 값이 큰 경우 알루미늄 형 전해 콘덴서를 사용하지 않습니다. 이러한 경우에는 탄탈륨 유형의 전해질 커패시터가 사용됩니다.

S 아니오재료유전 상수유전체 강도 볼트 /.001 인치
1공기180
분류4-81800
도자기5750
4종이 (기름)3-41500 년
5유리4-8200
6타이 타 네이트100-200100

폴리 에스터 커패시터

폴리 에스테르 커패시터는 Mylar PET라고도합니다. 수많은 커패시터의 요구 사항에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 유전체 용 폴리 에스테르 필름은 두 개의 커패시터 플레이트 사이에 배치됩니다. 그 속성은 독특합니다. 화학 에스테르를 기반으로 한 폴리 에스터 유전체. 폴리 에스터에는 합성 물질과 자연 발생 물질이 모두 포함됩니다.

폴리 에스터 커패시터

폴리 에스터 커패시터

폴리 에스터 커패시터 유전체의 특성 요약

S 아니오특성
1온도 계수 (ppm / oC)+ 400_ + 200
커패시턴스 드리프트1.5
유전 상수 (@ 1MHz)3.2
4유전 흡수 (%)0.2
5소산 인자0.5
6절연 저항 (MΩ x µf)25000
7최대 온도 (oC)125

폴리 에스터 커패시터 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다.

  • 높은 피크 전류 레벨을 처리합니다.
  • 디커플링 및 커플 링 애플리케이션과 DC 차단.
  • 폴리 에스테르 커패시터는 필요하지 않은 높은 허용 오차 수준을 필터링합니다.
  • 오디오 애플리케이션에서 사용됩니다.
  • 전력은 필요하지 않은 전해 커패시터의 매우 높은 커패시턴스 레벨에 공급됩니다.

폴리 카보네이트 커패시터

유전체 재료는 매우 안정적입니다. 폴리 카보네이트 커패시터는 높은 내성을 갖습니다. -55 ° C ~ + 125 ° C 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다. 이 외에도 손실 계수 및 절연 저항이 좋습니다. 이 커패시터는 열가소성 폴리머 그룹에 속합니다.

폴리 카보네이트 커패시터

폴리 카보네이트 커패시터

폴리 카보네이트 커패시터는 매우 안정적이며 모든 온도 범위에서 사용할 수있는 고공 차 커패시터의 가능성을 제공합니다.

폴리 카보네이트의 특성은 다음과 같습니다.

S 아니오매개 변수
1체적 저항Ωcm
수분 흡수0.16 %
소산 인자50Hz에서 0.0007
4유전체 강도38kV / mm
5유전 상수3.2

용제 주조 공정에서 유전체가 만들어지고 금속 화로 가장 잘 수행됩니다. 금속 화 전극은 연결, 건설 목적으로 만 사용됩니다. 금속 화 유형은 증착 금속 전극을 특징으로합니다. 단락 영역의 전극을 증발시켜 단락이나 결함을 제거하고 커패시터를 유효 수명으로 복원합니다.

폴리 카보네이트 커패시터 애플리케이션

  • 커플 링 적용을위한 필터, 타이밍 및 정밀도로 사용됩니다.
  • 필요한 경우 정밀 커패시터 (± 5 % 미만).
  • AC 애플리케이션에 사용됩니다.

가변 커패시터

가변 커패시터에서 커패시턴스는 반복 될 수 있으며 전자적 또는 기계적으로 의도적으로 변경 될 수 있습니다. 이 변수 주로 LC 회로에 사용되는 커패시터 공진 주파수를 설정합니다. 가변 커패시터 라디오 튜닝에 사용됩니다. 튜닝 콘덴서 또는 튜닝 커패시터 또는 가변 리액턴스라고도합니다. 또한 안테나 튜너의 임피던스 매칭에도 사용됩니다.

가변 커패시터

가변 커패시터

커패시터를 선택하기 전에 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.

  • 안정: 커패시터의 값은 시간과 온도에 따라 변합니다.
  • 비용: 경제적이어야한다
  • 정도: +/- 20 %는 일반적이지 않습니다.
  • 누출: 유전체는 약간의 저항을 가지며 DC 전류에 대해 누출됩니다.
  • 현장의 목표 PF 및 현재 역률
  • 제안 된 설치 장소의 평균 및 최대 수요 (KVA 또는 KW)
  • 사이트 부하의 특성.
  • 설치 장소, 전원 케이블 등의 공간 가용성.

그만큼 커패시턴스의 온도 계수 섭씨 25도를 기준으로 제조됩니다.

커패시터 공차

암호

공차

± 0.1pF
± 0.25pF
± 0.5pF
에프± 1 %
± 2 %
제이± 5 %
± 10 %
미디엄± 20 %
+ 80 %, –20 %

커패시터 분극 극성이없는 반면 극성이없는 경우 극성이 없습니다.

커패시터 분극

커패시터 분극

커패시터의 일반적인 용도

  • 스무딩에 사용됩니다. 전원 공급 AC에서 DC로 신호를 변환하는 데 필요한 애플리케이션.
  • 커패시터 커플 링으로 신호 커플 링 및 디커플링.
  • 전력 계수 보정에 사용됩니다.
  • 무선 시스템에서 LC 발진기는 원하는 주파수로 튜닝하기 위해 연결됩니다.
  • 커패시터의 고정 방전 및 충전 시간에 사용됩니다.
    에너지 저장 용.
  • AC 전류를 통과시키고 회로에서 DC 전류를 차단합니다.
  • 결합하려는 신호 또는 억제하려는 노이즈의 주파수
  • 필요한 최소 / 최대 값
  • 바람직한 가치
  • 패키지 / 리드 스타일
  • 작동 / 최대 전압
  • 공차
  • 동등한 직렬 저항
  • 편광 괜찮아? 또는 무극성 필요
  • 작동 온도
  • 온도 계수를 포함한 공차
  • 누출
  • 크기 요구 사항
  • 가격 목표
  • 가격 예산
  • 고객의 편견
  • 가용성 / 리드 타임
  • 평생 요구 사항
  • ROHS 요구 사항
  • 샘플 가용성
  • 테이프 및 릴
  • 제조업체의 명성

그러므로, 이것은 커패시터에 관한 모든 것입니다. , 다른 유형의 커패시터와 커패시터를 선택하기 전에 확인해야 할 요소는 무엇입니까? 이 개념에 대해 더 잘 이해했거나 작동하는 커패시터 색상 코드 , 아래 댓글 섹션에 댓글을 달아 귀중한 제안을 해주세요. 여기에 질문이 있습니다. 커패시터의 실질적인 결과는 무엇입니까 ?

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