2019. 10. 17. 15:39

PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS MODELING AND CHARACTERIZATION
Author: Miodrag Prokic / Published 2004 in Switzerland by MPI

위의 자료(책)가 초음파 진동자를 이해하기가 좋은 자료인 것 같아 관심있는 지인들과 함께 공부 할 요량으로 번역을 해봤습니다. 많은 오역이 존재 할 수 있다는 것을 사전에 밝힙니다. 이 점을 참고하시고 보시기 바랍니다.


[그림 1] 압전변환기(One-Port), Dual, 직렬 및 병렬공진 부근에서 유효한 절연된 두 개의 컨버터 BVD 모델

 

[그림 1] 압전변환기(One-Port), Dual, 직렬 및 병렬공진 부근에서 유효한 절연된 두 개의 컨버터 BVD 모델

[그림 1]은 부하가 없는 한 쌍의 분리된 직렬공진과 병렬공진에서 유효하게 가장 널리 사용되는 집중-파라메터 압전변환기의 두 가지의 임피던스 모델을 나타낸다(상호등가, BVD = Butterworth-Van Dyke, dual-circuit models). [그림 1]은 피에조세라믹스의 열 발산 요소가 무시될 수 있는 비교적 높은 기계적 품질계수의 압전변환기에 적용 할 수 있는 가장 간단한 모델을 보여준다.

[그림 2] BVD 압전변환기 모델과 손실 요소

[그림 2]는 피에조세라믹스의 보다 일반적인 상호 등가모델로 낭비 요소는 유전체 손실과 내부 저항의 (Rop=Leakage AC and DC Resistance,  Ros1 ≒ Ros2 = 피에조세라믹스의 유전 저항력 손실)전극 손실을 나타내었다. 고품질의 피에조세라믹스의 Rop는 10㏁ ~ 50㏁ 범위에 있고, 1kHz의 낮은 주파수에서 측정한 Ros1, Ros2는 50Ω ~ 100Ω의 범위이다.(피에조세라믹스의 tanδ값 또는 HP 4194와 유사한 임피던스 분석기를 사용 할 때). 고품질의 피에조세라믹스는 대부분의 경우 Rop는 매우 높은 저항 값을 가지며 Ros1, Ros2는 매우 낮을 값을 갖고 있어 이 값 들을 무시할 수 있으나 압전변환기(초음파 진동자)가 높은 전력으로 직렬 또는 병렬공진에서 구동한다면 임피던스 분석기에서 측정한 값과 비교할 때 유전체 및 저항체에서의 손실이 몇 배 더 높아 진다는 것을 알아야 한다.

또 다른 전력낭비 손실(R1과 R2)은 기계적인 요소에 속하며, 이는 모든 컨버터 부품의 내부 기계적 댐핑에서 발생하는 것으로 피에조세라믹스와 금속부품 사이의 평면 마찰 손실과 조립 요소 및 재료의 히스테리시스 손실에서 발생하다. [그림 2]의 모델은 실제 인덕턴스 및 캐패시턴스와 함께 그 속에 속한 저항 성분을 간결한 기호를 사용하여 낭비되고 있는 전기적 요소들을 간단하게 도식화 하였다. 예를 들면: 하나의 캐패시터와 하나의 저항 사이의 전기적 결합(연결)에 대해서는 기호 C*를 도입하고, 하나의 인덕턴스와 저항 사의의 모든 전기적 결합은 기호 L*을 도입한다.(직렬연결과 병렬연결 두 요소 모두에서). 이러한 방식으로 [그림 2]에서 제시된 모델은 [그림 3]에서와 같이 단순화되며, 적용 가능한 회로 등가는 [그림 4]와 같다.

[그림 3]  간소화한 BVD 압전변환기 모델
(L*, C*는 내부적으로 통합된 손실요소를 가진 실제 인덕턴스 및 캐패시턴스를 나타내고 있고, [그림 2]의 모델과 완전히 동일한 모델이다.)

[그림 4] 등가회로의 간소화([그림 3]의 모델 설명)

[그림 2]의 다른 요소는 (Cos ≒ Cop )=피에조세라믹스의 크램프된 정전용량, C1/2, L1/2 = 컨버터 기계적 진동회로의 운동질량 및 강성요소들이다(모든 모델 파라메터 사이의 대략적인 수학적 관계를 보려면 [그림 7]을 참조). 또한 실제로 모든 컨버터에는 입력전극, 납땜, 전기적 체결, 전선 등의 무시된 파라메터에 해당하는 저항요소를 직렬로 추가할 수 있다.


출처 :
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS MODELING AND CHARACTERIZATION
Author: Miodrag Prokic / Published 2004 in Switzerland by MPI

Posted by Paul Hwang
2019. 10. 16. 17:36

PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS MODELING AND CHARACTERIZATION
Author: Miodrag Prokic / Published 2004 in Switzerland by MPI

위의 자료(책)가 초음파 진동자를 이해하기가 좋은 자료인 것 같아 관심있는 지인들과 함께 공부 할 요량으로 번역을 해봤습니다. 많은 오역이 존재 할 수 있다는 것을 사전에 밝힙니다. 이 점을 참고하시고 보시기 바랍니다.


압전변환기와 초음파-전원공급장치(앰프)에 관련된 고출력 초음파 분야에서 일하는 엔지니어는 이 책에서 제시하는 주제에 대한 정확한 답을 알아야 한다. 적절한 초음파 연구를 위하여 수년 간의 노력과 막대한 돈을 낭비하는 대신에 25년 이상 전문적인 R&D환경에서 일한 결과를 종합한 이 책을 참조하는 것이 훨씬 빠르고 쉽다.


1.    압전변환기 모델링 및 해석

다음의 사진은 모델링 및 해석 기술과 관련된 제품의 사진이다. 이 책에서 제시한 바와 같이 장치 및 구성 요소는 모두 동일한 방법론 및 동일한 용어를 사용하여 측정, 모델링 및 해석 될 수 있다.

압전변환기의 동등한 모델을 제시하고 분석 할 수 있는 많은 가능성이 있다. 여기에 제시된 분석은 주로 고출력 압전, Langevin, sandwich-converter (초음파 세척, 플라스틱 용접, 초음파 화학 및 기타 전력 산업 응용 분야에 적용 가능)의 모델링이며, 다양하고 광범위한 다른 압전변환기 및 센서의 분야에도 쉽게 적용 할 수 있다. (그러나 이 내용은 본 책의 주요 목적은 아니다).

최대 초음파 출력을 기계적 부하에 전달하기 위해 초음파전원공급 장치를 최적화 할 때 전기공학적 요구사항에는 쉽게 측정이 가능하고 정량화된 단순하고 실용적인 전기적 파라메터(저항, 컨덴서, 코일, 전압, 전류와 같은)로 이루어진 등가회로 모델이 필요하다. 이러한 모델에서 어떤 특정 구성 요소가 순수한 전기적 특성을 나타내는지 그리고 어떤 구성요소가 기계적 부하와 음향적 특성을 표현하는지를 알아야 한다. 일반적인 압전변환기의 가장 좋은 등가회로의 파라메터는 Butterworth-Van Dyke(BVD)로 나타내거나 Redwood가 개발한 이중회로(Mason 등가회로를 간소화하거나 실험 결과와 전기기계적 유추를 기반으로 하는 압전 임피던스 모델링)로 나타낸다. 이 책에서는 위에서 언급한 서로 상응하는 두 개의 이중 전기 모델을 사용하여 직렬공진 및 병렬공진에서 작동하는 [그림 1]과 같은 압전변환기 모델을 제시한다.

임피던스 분석기(HP 4194A와 유사한 기기 들)가 전자산업에서 개발된 후 압전변환기 모델링은 매우 단순화 되었다. 실제로 모델링을 위해 하나의 변환기에서 동작모드(한 쌍의 직렬공진 및 병렬공진 중 해당하는 주파수 영역을 선택)를 선택하면 임피던스 분석기는 선택된 주파수 영역에서 스위핑 신호를 발생시켜 컨버터에서 통과하는 전압과 전류를 측정함으로써 전기적 임피던스 측정을 수행한다. 다음 단계는 측정된 임피던스 파라메터를 이론적으로 알려진 컨버터 모델과 비교하여 이론적 임피던스 모델에 배치 및 계산을 한다. 이 방법을 통해 몇 가지(임피던스 분석기의 측정모드) 단계에서 선택된 주파수 범위에 관련된 모든 전기적 구성요소(R, L, C)의 값을 얻을 수 있고, 이러한 것 들은 초음파 전원공급장치의 최적화, 최적의 공진주파수, 출력전력제어, 초음파 진동자 품질 최적화 등 다양한 엔지니어링 목적에 반드시 필요하다. 우리는 임피던스 분석기를 사용하여 측정된 컨버터의 임피던스 값과 임피던스 커브 피팅 절차의 결과 값을 비교 할 수도 있다. 충분히 높은 기계적 품질계수를 가진 잘 설계된 컨버터의 경우, 선택된 주파수 영역에서 R, L, C 파라메터가 측정된 값과 계산된 값이 100% 일치하는 올바른 모델링을 얻을 수도 있다.

이 책(문서)의 목적은 다음과 같다.

○ 압전변환기(초음파 진동자)의 전기적 특성을 단순화하고 실용적이며 쉽게 정량화가 가능한 전기적 등가회로의 파라메터를 설명하기 위해 다양하게 설계된 컨버터의 특성 및 성능의 최적화 등의 목적으로 직렬공진 및 병렬공진에서 압전변환기의 높은 주파수와 고조파에 대한 본질적인 컨버터 모델을 설명하고, 컨버터가 기계적인 입력을 전기적 출력으로 변환(수신기 또는 센서)하는 모델을 설명한다.

○ 압전변환기의 기계적 부하에 대한 매우 일반적인 개념을 수립한다.(여기서는 기계적인 부하를 초음파 전원공급 장치 또는 컨버터 구동회로의 내부 저항에 상당하는 기계적 부하를 정규화된 형태로 표현한다.)

○ 전기적 입력을 기계적 출력으로 변환 할 때 압전변환기가 직렬 및 병렬공진 모드에서 최적의 전력 전달을 분석하고, 두 상황에서 기계적 부하 절차 및 손실을 설명한다.


출처 :
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS MODELING AND CHARACTERIZATION
Author: Miodrag Prokic / Published 2004 in Switzerland by MPI

Posted by Paul Hwang
2017. 10. 7. 12:47

SMD Type 저항 크기(Size)별 Wattage 입니다.

(붉은색으로 표기한 부분이 가장 많이 사용하는 타입 입니다.)

 

Size(세로x가로)
[mm]

Size(가로x세로)
[inch]

Rated
Power[W]

Max Working
Voltage[V]

0402

01005

1/32

15

0603

0201

1/20

25

1005

0402

1/16

50

1608

0603

1/10

50

2012

0805

1/8

150

3216

1206

1/4

200

3225

1210

1/3

200

5025

2010

2/3

200

6432

2515

1

200

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직류의 전력량

 


단상 교류의 전력량

 

 

3상 교류의 전력량

 

 

전력, 전력량과 열량의 관계
 

 

1. 피상전력
교류회로에서 전압의 실효값과 전류의 실효값의 곱을 말합니다.
즉 수치상으로 220V의 전압과 10A의 전류를 공급할때 2200W의 일을 할 수 있다고 할때 그 2200W의 능력이 피상전력입니다.
공식은 W(전력)=V(전압)*I(전류) 입니다.
전기상에서 아무런 감소나 방해 없이 공급한만큼 100%의 일을 할수 있는 완벽한것이 피상전력입니다.
자연상에서는 불가능한 수치상의 값입니다.

2. 유효전력
교류회로에서 부하에 유용하게 사용되는 전력입니다.
교류회로에서는 선로의 전기저항과 부하(저항)의 C(콘덴서), L(코일)의 성분으로 각각 교류의 위상각이 차이가 발생하게 됩니다.
이것을 역율이라고하며 COS세타 라고 합니다.
즉 실제로 일하는것은 피상전력값에 COS세타의 값을 곱한것이 유효전력이됩니다.
공식은 W=V*I*COS세타
220V의 전압과 10A의 전류를 공급하였을경우 2200W의 일을 하여야하나 실제로는 2200W의 값에 COS세타의 값을 곱한만큼 밖에는 일을 하지못합니다.
그것이 바로 유효전력입니다.

3. 무효전력
교류회로에서 실제로는 아무일도하지않아 부하에서는 전력으로 이용할 수없은 전력을 말합니다.
즉 유효전력에서 말한 COS세타의 차이 만큼 공급은 되나 부하에서는 사용되지 않은 전력이 있습니다.
그것을 무효전력이라고 하며 SIN세타라고 합니다.
공식은 W=V*I*SIN세타

4. 역률
교류회로에서는 각각의 상마다 위상각을 가지고 있습니다.
그러나 그것이 부하에서 소비가 될때 부하의 종류마다 위상각의 차이가 발생하게 됩니다.
그 위상각의 차이를 역률이라고하며 COS세타라고 합니다.
수치상으로 L(코일)과 C(콘덴서)성분이 없는 순수한 저항부하에는 피상전력만큼을 일을 할수 있습니다.
그러나 이세상에 그러한 부하는 없습니다.
그러므로 역률이 정수1이라는것은 없습니다.

 

교류전원을 부하에 인가하면 순수한 부하의 경우 전압과 전류파형이 똑같이 진행합니다. 즉 위상차가 생기지 않죠. 하지만 부하가 저항이 아닌 유도성(모터나 솔레노이드와 같은)부하이거나 용량성(콘덴서, 방전관등)부항인 경우 전압과 전류는 위상차가 발생합니다. 예를 들어 교류전원에 콘덴서를 연결하여 중간에 전류를 측정하면 분명 전류는 흐르지만 전력계는 돌아가지 않습니다.(전압,전류가 90도 어긋나면 COS 90 = 0이 되어 전력은 0가 됨) 이렇게 위상이 어긋나 쓸모없이 소비되는 전력을 무효전력이라 합니다. 따라서 용량이 높은 곳에서는 역률개선과 함께 역률관리도 중요하기 때문에 점검사항이죠.
역률은 한마디로 현재 유효한 전력과 무효한 전력의 비라 생각하면 됩니다. 
√(유효전력)^2+(무효전력)^2 = 피상전력이 되는데 
역률 = 유효전력 / 피상전력이 되는 것이죠.
여기서 만약 순수한 부하라면 피상전력 = 유효전력이 되어 역률은 1이 되죠. 
 역률은 1에 가까울수록 전력효율이 높다고 할수 있죠.

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1. 마이카 콘덴서 (MICA CONDENSER)

        

유 전 체

마이카 (Mica ;운 모)

전 극

금속증착 (金屬蒸着)

구 조

단판 (單板) 또는 적층형 (積層型), 규정의 두께로 끊은 운모판에 은 등의 전극을 증착하고 Lead선을 붙여 수지 (樹脂) 를 입힌 것.

특 징

정밀도가 높고 온도계수가낮고 일정. 또한 고주파에 있어서도 손실이 적고 Q가 높다.

용 도

동조회로. Filter. 위상 보정용.

유의사항

0.1정도까지의 제품은 있지만, 대용량은 가격과 모양이 커진다.

표 시

약자 숫자 (이하 약숫자)

규격 예

WV : 50V500V, C : E24계열 (1pF1,200pF), T : ±1%(F), TC : ±200ppm/

 

2. 스티롤 콘덴서 (STYROL CONDENSER)

유 전 체

스티롤 수지 필름 (Styrene Paper Film) STYROL은 독어

전 극

주석박 (錫箔) 또는 동박 (銅箔)

구 조

감이형, 2매의 금속박 (Metal Film)Styrene Film을 나선형 으로 감고, 다시 스티롤 수지로 Mold한 것.

특 징

정밀도가 높고 온도계수가 부(-)로 일정하다. 또한 고주파에 있어서도 손실이 작다.

용 도

동조회로. Filter. 위상 보정용.

유의사항

스티롤 수지는 사용온도 범위가 -10℃∼+70로 좁고, 또한 여러 종류의 유기용제 (有機溶劑)에 녹아버리는 결점이 있기 때문에 기본적으로 자동삽입/세정(洗淨)은 되지 않는다. 고주파 영역에서는 인덕턴스가 적은 무유도 감이형의 제품을 쓸 것. 대용량은 몸체가 커짐에 주의.

표 시

약숫자 또는 직접 표시.

규격 예

WV : 50V125V, C : E24계열(10pF0.01), T : ±5%(J), TC : 0-200ppm/.

 

3. 저유전율계 세라믹콘덴서 (CERAMIC CONDENSER)

유 전 체

저 유전율계통의 세라믹

전 극

은 팔라듐 (Palladium)

구 조

얇은 원반형의 저 유전율 Ceramic소재의 양면에 전극 재료를 인쇄하고 불에 쬐어 응고시킨다. 여기에 Lead선을 붙이고 수지를 입힌 후, 다시 파라핀에 담근다.

특 징

고주파 특성이 우수하고 유전체의 선택에 따라 임의의 온도계수를 얻을 수 있다.

용 도

동조회로, 수정발진회로, 고주파 Filter의 온도보정

유의사항

목적하는 온도계수에 맞추어 유전체를 선택한다.

표 시

약숫자.

규격 예

WV : 50V, C : E24계열 (1pF330pF), T : ±5%(J), TC : 선택 가능.

 

4. 고유전율계 세라믹콘덴서 (CERAMIC CONDENSER)

유 전 체

고 유전율계통의 세라믹

전 극

은 팔라듐 (Palladium)

구 조

단판형 또는 적층형. 원반형의 Ceramic소재에 전극 재료를 인쇄한다. 경우에 따라서 이들을 겹쳐 쌓은(積層) 후 불에 쬐여 응고시킨 후, lead선을 붙이고 방습을 위해 파라핀에 담근다.

특 징

소형, 싼값으로 고주파 특성이 우수하다. 온도계수는 크다.

용 도

정도를 그다지 필요로 하지 않는 일반 전자회로용. 고주파 Pass

유의사항

Ceramic 재료에 따라 분류되므로, 온도계수나 용량 범위, 모양의 크기에 따라 다르므로 Catalog 등을 잘 확인할 것.

표 시

약숫자.

규격 예

WV : 50V500V, C : E24계열(100pF0.01), T : ±5%(J)+80%/-20%(Z), TC : 선택 가능.

 

5. 포리에스터 콘덴서 (POLYESTER CONDENSER)

유 전 체

포리에티렌·테레프타레이트(Polyethylene-Terephthalate)

전 극

주석 또는 알루미늄 박 (Aluminium Film)

구 조

감이형, 2매의 금속박과 Polyester Film을 나선형으로 감고, Lead를 붙이고 수지로 Taping 한 것.

특 징

통칭 마이라 (Mylar; Film재료의 상품명). Film형 콘덴서로는 가장 일반적인 것으로 중간 용량형으로서 비교적 싼값.

용 도

일반적인 결합회로나 시정수회로.

유의사항

감이형이므로 거의 고주파에서는 쓰지 않는다. 유전체 손실도 약간 크기 때문에 대 전류의 용도에도 좋지 않다.

표 시

약숫자 또는 직접 표기.

규격 예

WV : 50V200V, C : E6계열 (1,000pF0.47), T : ±5%(J)±10%(K), D : 0.01이하.

 

6. 메탈라이즈 포리에스터 콘덴서(METALIZED POLYESTER CONDENSER)

   

유 전 체

포리에티렌·테레프타레이트 (Polyethylene-Terephthalate)

전 극

알루미늄 (Aluminium) 증착

구 조

감이형, Polyester FilmAluminium을 증착 (Metalize)한 것을 나선형 으로 감고, 수지도료(樹脂塗料)Taping한 것.

특 징

전극이 증착 금속이기 때문에 모양의 비율에 따라 대용량의 것이 얻어진다. 또한, 만일 Pin Hole등에 결함이 있어도 부근의 증착막이 기화하여 그 부분이 분리되므로 자기회복 작용이 있다고 한다.

용 도

일반적인 결합회로. 잡음방지회로.

유의사항

감이형이므로 거의 고주파에서는 쓰지 않는다. 유전체 손실도 크기 때문에 대 전류의 용도에도 좋지 않다.

표 시

약숫자 또는 직접 표기.

규격 예

WV : 50V600V, C : E6계열(0.01㎌∼10), T : ±5%(J)±20%(M), D : 0.01이하.

 

7. 적층 필름 콘덴서(FILM CONDENSER)

유 전 체

포리에티렌·테레프타레이트 (Polyethylene-Terephthalate)

전 극

알루미늄 (Aluminium) 증착

구 조

적층형. 매우 얇은 필름에 알루미늄을 증착한 것을 수수십장 겹쳐 쌓고 , 양끝에 도금 및 용접하여 인출한 전극을 붙이고 Plastic Case에 넣어 Epoxy 수지로 봉합하여 마무리한 것.

특 징

전극이 증착형이지만 적층 구조이기 때문에 필름 콘덴서로서는 가장 소형/대용량으로 자기회복 작용도 가지고 있다. Maker에 따라 Lead선 간격을 맞추어 Series화되어 있어 편리하다. 감이형에 비해 임피던스가 적고 비교적 고주파까지 쓰인다.

용 도

일반적인 결합회로. 시정수회로.

유의사항

유전체 손실이 비교적 크고, 또한 Metalize형이므로 고주파나 대전류의 용도로는 좋지 않다.

표 시

약숫자 또는 직접 표기.

규격 예

WV : 63V, C : E6계열 (4,700pF1), T : ±5%(J), D : 0.01이하.

 

 

8. 포리 프로피렌 콘덴서(POLYPROPYLENE CONDENSER)

유 전 체

포리프로피렌(Polypropylene)

전 극

주석 또는 알루미늄 박(Aluminium Film)

구 조

감이 형. 포리프로피렌 막()과 전극박(電極箔)을 감아서 수지로 봉인 (Seal)한 것.

특 징

통칭 PP콘덴서. 유전체 손실이 적고 대 전류에 견딘다. 또한 온돈계수가 작고 일정하다.

용 도

형광등용 Inverter, 스냅회로, PWM용 필터회로, 수평 공진회로.

유의사항

용량에 비례하여 모양이 크다.

표 시

약숫자

규격 예

WV : 100V, C : E12계열(1,000pF0.22), T : ±1%(F)±5%(J), D : 0.01이하.

 

9. 적층 세라믹 콘덴서(CERAMIC CONDENSER)

유 전 체

티탄산 바륨 (Barium Titanate; BaTiO3)

전 극

귀금속, 은 팔라듐(Palladium)

구 조

적층형. Sheet상의 Ceramic소재에 전극재를 인쇄하고, 이것을 몇 판이고 겹쳐 Pie와 같게 한 후 소성(燒成)하고 전극을 붙여 Epoxy수지로 Coating한다.

특 징

매우 모양이 작고 무극성으로 고주파특성이 우수하다. 여러 가지의 유전체 제품도 있지만, 주로 W5R이나 Y5V 등의 초고유전율계이다.

용 도

디지털회로 등의 전원 Pass 콘덴서.

유의사항

매우 큰 부(-)의 온도계수를 가지며, 더욱이 인가전압에 의해 용량이 변화하므로, 기계적 일그러짐으로 압전현상을 일으키는 것도 있다. 전원Pass Con.이나 크고 거친 잡음방지 Filter 이외 용도에는 대체로 쓰지 않는다.

표 시

약숫자

규격 예

WV : 50V, C : 0.1, T : +80%/-20%(Z), D : 매우 크다.

 

10. 고체 탄탈 콘덴서(SOLID TANTAL CONDENSER)

유 전 체

이산화 탄탈 (Tantal)

전 극

금속 탄탈 및 저 융점 합금

구 조

금속 탄탈의 양극표면에 산화 막을 화학처리로 만들고 그곳에 용융(溶融) 합금을 흘려 음극으로 하고, lead를 붙여 전체를 Epoxy수지로 Taping한다.

특 징

통칭 테이프 탄탈 (tape tantal) 정전용량에 대한 형태(크기)가 가장 작다. 누설전류가 작고 Low Noise로서, 용량에 비해 주파수 특성이 우수하다. 유극성 (有極性)

용 도

대 용량을 필요로 하는 시정수회로, 결합 콘덴서 (극성에 유의), 신호용 Filter.

유의사항

탄탈 콘덴서의 사용 시에는,

반드시 극성에 주의한다 (폭발).

콘덴서의 충 방전 전류는 엄격히 규정 값 이내로 한다.

내압을 반드시 지킨다. 이를 엄수하지 않으면 Short Mode로 파괴될 수있다. 또한 금속 탄탈은 산화하기 쉽고, 고장시에 발화하기 때문에 특별히 전용으로 설계된 경우 이외에는 전원의 Pass Condenser로 사용하는 것이 좋다.

표 시

약숫자 또는 직접 표시

규격 예

WV : 3V35V, C : E6계열(0.1㎌∼100), T : ±20%(M).

 

11. Mold 형 탄탈 콘덴서

유전체

2산화 탄탈(Tantal)

전극

금속 탄탈 및 2산화 망간

구조

소결형(.燒結型). 위에 보인 고체 탄탈의 UnitPlastic Case에 넣고, 기종에 따라 Fuse를 꾸며 넣고, Epoxy 수지로 봉합하여 마무리한 것.

특징

Case형으로 Pin 간격이 일정하고, 자동 실장으로 되며, 또한 Fuse 내장 Type은 만일의 사고를 방지한다.

용도

시정수회로, 전원용 Filter.

유의사항

역 극성이 되는 순간을 만들지 않는다.
충 방전 전류는 규정 값 이내에서 끝낸다.
내압은 반드시 지킨다. 또한 Short Mode로 파괴되기 때문에, 전용의 설계된 Fuse 내장형 이외는, 전원의 Pass Con.에 사용하지 않는다.

표시

약숫자 또는 직접 표시

사양예

WV: 3V35V, C: E6계열(0.1㎌∼100), T: ±20%(M).

 

12. 습식 탄탈·콘덴서(TANTAL CONDENSER)

유전체

2산화 탄탈(Tantal)

전극

금속 탄탈 및 은(또는 탄탈)

구조

습식 전해형(濕式 電解型). 금속 탄탈 표면에 산화막을 만든 양극을 전해액과 함께 은Case에 넣고, -메티크 봉인(Seal)한 것.

특징

Case형으로 Pin 간격이 일정하고, 자동 실장으로 되며, 또한 Fuse 내장 Type은 만일의 사고를 방지한다.

용도

시정수회로, 결합 콘덴서, 우주용 및 비군용의 신호회로.

유의사항

습식 탄탈 콘덴서는 역전압에 매우 약하고, Case가 녹아 파괴된다. 또한 다소의 역전압이나 Ripple전압에 견디는 Case형도 있다.

표시

약숫자 또는 직접 표시

사양예

WV: 6.3V100V, C: E6계열(0.1㎌∼100), T: ±10%(K)±20%(M)

 

13. 소형 알루미늄 전해·콘덴서

유 전 체

산화 알루미늄

전 극

알루미늄과 전해액

구 조

전해형(電解型). 다공질(多孔質 ) 알루미늄에 화학처리에 의한 산화막을 작성하여, 전해액을 함침시킨 종이 separator를 끼운 알루미 전극

특 징

통칭 Non-Pola. 또는 By-Pola. 극성이 없는 대용량의 콘덴서. 일반 알루미늄 전해 콘덴서보다 한단계 커진다.

용 도

극성이 불확정한 결합용, 교류발진기, Speaker·Network. Motor의 이상용(移相用)

유의사항

규격에 허용된 통과 교류전류 값을 넘지 않을 것. 소신호용과 Speaker용 이상용은 각각 치환되지 않는다.

표 시

직접 표시

사양 예

WV: 10V50V, C: E6계열(0.47㎌∼33), T: ±20%(M)

 

14. 무극성 알루미늄 전해콘덴서

유전체

산화 알루미늄

전극

알루미늄과 전해액

구조

전해형(電解型). 양전극(兩電極) 모두 산화막을 만드는 것을 제외하면, 기본적으로 알루미늄 전해 콘덴서와 같다.

특징

통칭 Non-Pola. 또는 By-Pola. 극성이 없는 대용량의 콘덴서. 일반 알루미늄 전해 콘덴서보다 한단계 커진다.

용도

극성이 불확정한 결합용, 교류발진기, Speaker·Network. Motor의 이상용(移相用)

주의

규격에 허용된 통과 교류전류 값을 넘지 않을 것. 소신호용과 Speaker용 이상용은 각각 치환되지 않는다.

표시

직접 표시

사양예

WV: 10V50V, C: E6계열(0.47㎌∼33), T: ±20%(M)

 

15. 기타 전해콘덴서

         

        대형 알루미늄 전해콘덴서     고주파 저임피던스 알루미늄 전해콘덴서   오디오용 알루미늄 전해콘덴서

        

유기반도체 알루미늄 전해콘덴서       기능성 고분자 알루미늄 전해콘덴서

 

16. 전기이중층 콘덴서

유 전 체

전극경계면의 전기이중층

전 극

활성탄 및 유기전해액

구 조

전해형

특 징

골드 케패시터 또는 슈퍼 케패시터라 부르기도 함. 전지와 전해 콘덴서의 중간 특성을 가진다.

용 도

메모리와 RTC, 튜너의 백업용. 건전지 기기의 전지교환시 백업.

유의사항

내압이 낮기 때문에 주의를 요구한다.
대전류용 제품 이외에는 급속한 충방전을 할 수 없다.
또 리플 전류의 큰 평활용도에는 부적합. 주위온도에 민감하다.

표 시

직접 표시

사양 예

WV : 2.4V~5.5V, C : E3 계열을 기본으로 하며, 0.0022F~10F

[출처]콘덴서의 종류별 특징 |작성자 율정

 

콘덴서의 몸체에는 정전용량, 전압이 표시되어 있습니다. 그러나 회사에 따라 독자적인 수치를 사용하는 경우도 있으며, 대략 밑의 3가지 표시 방법이 사용되고 있습니다. 정전용량은 일반적으로 마이크로패럿(uf 또는 M)으로 표시되어 있으나, 용량이 작은 경우는 대부분 피코패럿(pf) 이며, 또는 Code 표시법을 사용합니다.용량의 크기는 마이크로 패럿(uf)이 피코패럿(pf) 106, 10x10x10x10x10x10 입니다.

code

pf

nf ( x 10-3)

uf ( x 10-6)

1

1

1pf

0.001nf

0.000001uf

10

1x100

10pf

0.01nf

0.00001uf

101

1x101

100pf

0.1nf

0.0001uf

102

1x102

1,000pf

1nf

0.001uf

103

1x103

10,000pf

10nf

0.01uf

104

1x104

100,000pf

100nf

0.1uf

105

1x105

1,000,000pf

1,000nf

1uf

 

Posted by Paul Hwang