기초전자회로실험 커패시터 예비보고서
- 최초 등록일
- 2019.02.25
- 최종 저작일
- 2018.08
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목차
1.실험주제
2.실험장비
3.실험을 위한 기초 이론
4.실험
본문내용
커패시터의 구조
커패시터는 콘덴서라고도 하며, 전하를 저장하는 기능을 가진 부품이다. 커패시터는 유전체를 가운데 두고 양쪽에 전극이 놓여있는 구조로 만들어져 있다. 다음 그림이 커패시터의 기본 구조이다. 커패시터에 전압이 인가되면,[+]와 [-]의 전하들이 유전체를 사이에 두고 전극에 대전되어 충전이 이루어진다. 커패시터의 충전용량을 커패시턴스라고 한다. 커패시턴스는 영국의 과학자 마이클 패러데이의 이름을 따서 만든 [F](패럿,Farad)을 단위로 사용한다. 1[F]은 실제로 사용하기에는 너무 큰 단위이므로 1[㎌],1[㎊]을 주로 사용한다. 위에서 전극의 면적을 A, 유전체의 유전율을 ε, 전극 간격을 d라 하면 커패시턴스 C는 다음과 같이 계산한다. 이 식은 커패시턴스 C가 유전율과 전극의 면적에 비례하고, 전극 간격에는 반비례함을 나타낸다.
커패시터의 종류
커패시터에는 많은 종류가 있다. 여기에서는 대표적인 커패시터를 소개하고 그 특징을 설명한다
전해 커패시터
전해 커패시터는 얇은 산화막을 유전체로 사용하고, 알루미늄을 전극으로 사용하여 만든다. 산화막을 얇게 만들 수 있어 크기에 비해 큰 용량을 얻을 수 있다. 전해 커패시터는 극성을 가진 것이 가장 큰 특징이다. 전해 커패시터의 짧은 리드선이 [-]극이다, 몸체에는 [-] 표시와 커패시터 용량, 정격전압이 표시되어 있다. 전해 커패시터는 극성을 잘못 연결하거나 정격전압을 넘는 전압이 걸리면 터질 수 있으므로 주의해야한다.
세라믹 커패시터
세라믹 커패시터는 티탄산 바륨과 같이 유전율이 큰 재료를 유전체로 사용한다, 이 커패시터는 인덕턴스 성분이 적어 고주파 특성이 양호하다, 세라믹 커패시터는 전해 커패시터와는 달리 극성은 없다. 세라믹 커패시터 몸체에는 용량을 표시하는 숫자코드가 표시되어 있다. 다음 그림은 세라믹 커패시터의 일종인 MLCC이다. 이 커패시터는 적층형 세라믹 커패시터라고도 한다. MLCC의 내부는 유전체인 세라믹과 전극을 차례로 적층한 구조다. 따라서 다른 커패시터에 비해 온도 및 주파수 특성이 우수하고, 크기도 작다.
참고 자료
없음