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회로도전자부품
2013.09.07 13:41

콘덴서(캐패시터)

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콘덴서(캐패시터)

 

콘덴서 (Condenser)

전기,전자공학에서 콘덴서란 저항, 코일과 더불어 회로를 구성하는 3대 핵심 수동부품이다.
콘덴서란 현재까지 전기를 저장 할 수 있는 유일한 제품이며 우리말로는 축전기라고 한다.

전기,전자회로에서의 기능과 용도에 따라 역률보상용 콘덴서(전력용 콘덴서), 접지보상용 콘덴서, 써지흡수용 콘덴서, 에너지저장용 콘덴서, 전류용 콘덴서, by-pass용 콘덴서, coupling콘덴서, 동조/발진용 콘덴서, 필터용 콘덴서 등이 있다.

 

콘덴서는 기본적으로는 2장의 전극판을 대향시킨 구조로 되어 있습니다.
여기에 직류전압을 걸면,각 전극에 전하(電荷)라고 하는 전기가 축적되며, 축적하고 있는 도중에는 전류가 흐릅니다.
직류전압이 콘덴서에 가해진 경우, 순간적으로 전류가 흐르지만 후에는 흐르지 않기 때문에직류를 통과시키지 않으려는 (직류 커트) 용도에도 사용됩니다.

콘덴서의 용량을 나타내는 단위는 패러드 (farad: F)가 사용됩니다.

콘덴서 점검방법
 ① 회로시험기의 지침이 올라갔다가 내려오지 않으면 내부 단락
 ② 회로시험기의 지침이 전혀 올라가지 않으면 내부 단선
 ③ 용량이 적은 콘덴서 (콘덴서가 방전된 상태) 회로시험기의 지침이 올라가지 않는다.

알루미늄 전해콘덴서
유전체로 얇은 산화막을 사용하고, 전극으로는 알루미늄을 사용하고 있다.
특징은 극성(플러스 전극과 마이너스 전극이 정해져 있다)이 있다는 점이다.
일반적으로 콘덴서 자체에 마이너스측 리드를 표시하는 마크가 붙어 있다.
또, 가할 수 있는 전압, 용량(전기를 축적할 수 있는 양)도 표시되어 있다.
극성을 잘못 접속하거나, 전압이 너무 높으면 콘덴서가 파열(펑하는 소리가 나며, 매우 위험)되고 만다.
절대로 실수해서는 안된다(통상, 회로도에도 + 극성을 표시한다).
이 콘덴서는 1μF부터 수천μF, 수만μF라는 식으로 비교적 큰 용량이 얻어지며, 주로 전원의 평활회로, 저주파 바이패스(저주파 성분을 어스 등에 패스시켜 회로 동작에 악영향을 주지 않는다) 등에 사용된다.
단, 코일 성분이 많아 고주파에는 적합하지 않다(이것을 주파수 특성이 나쁘다고 말한다).


캐패시터란
전극판의 한쌍을 절연체 사이에 분리시켜 놓은것을 말한다.
각 전극에는 전하라는 전기가 축적이 된다.
캐패시턴스란 캐패시터에 전압과 전하를 저장할 수 있는 용량을 말한다.


캐패시터의 큰 특징을 몇가지 들자면
   - DC전압의 경우 캐패시터를 통과할수 없다.
   - 전류가 캐패시터를 흐를때의 저항값 (Reactance) X c 이 주파수에 따라 변한다.

 

 

 


 

■  단위


   d (데시) [deci-]             단위의 10 분의 1. 데시리터[dl](=0. 1 리터) 정도에 사용

   c (센치) [centi-]       단위의 100 분의 1

   m (밀리) [milli-]       10-3 으로 1000 분의 1
   μ (마이크로) [micro-]  10-6 으로 100만 분의 1
   n (나노) [nano- ]       10-9 으로 μ의 1000 분의 1
   p (피코) [pico-]        10-12 으로 1조분의 1. 즉 μ의 100만 분의 1
   h (헥토) [hecto-]       10+2 으로 단위의 100배. 헥타르[ha](=100 아르)와 헥토 파스칼[hPa](= 100 파스칼)등에 사용
   K (킬로) [kilo-]        10+3  으로 단위의 1000배
   M (메가) [mega-]        10+6으로 단위의 100만배
   G (기가) [giga-]        10+9으로 메가의 1000배
   T (테라) [Tela-]        10+12으로 기가의 1000배



■  콘덴서


   콘덴서의 용량을 나타내는 단위는 패러드 (farad: F)가 사용됩니다. 
   일반적으로 콘덴서에 축적되는 전하용량은 매우 작기 때문에, μF(마이크로 패러드: 10-6F)나 pF(피코 패러드:10-12F)의    
   단위가 사용됩니다.
   콘덴서의 용량 표시에 3자리의 숫자가 사용되는 경우가 있다. 부품 메이커에 따라 용량을 3자리의 숫자로 표시하든가 
   그대로 표시 하기도 합니다. 
   3자리 숫자로 나타내는 경우에는 앞의 2자리 숫자가 용량의 제1숫자와 제2숫자이고,3자리째가 승수가 됩니다. 
   표시의 단위는 pF(피코 패러드)로 되어 있습니다.
   예를들면103이면10×10^3=10,000pF= 0.01μF로됩니다.(224는22×10^4=220,000pF=0.22μF)  
   100pF 이하의 콘덴서는 용량을 그대로 표시하고 있습니다. 즉, 47은 47pF를 의미합니다.

   μF(마이크로 패러드 : 10^-6F)
   nF(나코 패러드       : 10^-9F)
   pF(피코 패러드       : 10^-12F)

    102  = 10×10^2  =      1,000pF  =          1nF  =   0.001μF
    103  = 10×10^3  =     10,000pF  =        10nF  =    0.01μF
    104  = 10×10^4  =    100,000pF  =      100nF  =      0.1μF
    105  = 10×10^5  =  1,000,000pF  =   1,000nF  =         1μF
    106  = 10×10^6  = 10,000,000pF = 10,000nF   =        10μF
    224  = 22×10^4  =    220,000pF  =      220nF  =     0.22μF
    472  = 47×10^2  =       4,700pF  =       4.7nF  =  0.0047μF
    475  = 47×10^5  =  4,700,000pF  =   4,700nF   =       4.7μF

■  주파수
  
    10ns         = 1/F
    F             = 100MHz 

    15.384ns   = 1/F
    F             = 65MHz

    26ns         = 1/F
    F              = 38.5MHz


■  LCD
   Frame Rate (VFRAME_FREQ) 는 LCD 데이타 쉬트의 Vsync Frequency 값이다.
   LCD_PIXEL_CLOCK =
   ( VFRAME_FREQ * ( HBackPorch + HFrontPorch + HSyncWidth + H_RESOLUTION ) * 
   ( VBackPorch + VFrontPorch + VSyncWidth+V_RESOLUTION ) ) 이다.
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