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2022년 1월 16일 (일) 21:58 판

캐퍼시터

  1. 전자부품
    1. RLC
      1. 캐퍼시터 - 이 페이지
        1. 표준C
        2. MLCC
        3. SLC
        4. 단판C , 고압 단판C
        5. 튜브C
        6. 가변C
        7. 필름C , 모터C , 오일C
        8. 탄탈C
        9. 전해C , 고체 전해C , 포토플래시 전해C , 고압 전해C
        10. 운모C
        11. IDT C ,
        12. PCB C
        13. EDLC
        14. 리튬이온 캐퍼시터
  2. 상식
    1. Q=It [Coulomb]=[Ampere][Second]
      1. Q=CV [Coulomb]=[Farad][Volt]
      2. C=Q/V [Farad] = [Coulomb]/[Volt]
      3. Energy=1/2CV^2 [Joule]=1/2 [Farad] [Volt]^2
          캐퍼시터에서 Q 증가에 따라 V도 증가한다. 그래프에서 면적이 Energy(Joule)이다.
      4. Energy = W.s [Joule]=[Watt][Second]
          Power[W] = VI
    2. - 66p,
    3. - 21p
      1. - 4p
    4. preferred numbers
      1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/E_series_of_preferred_numbers
      2. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Renard_series
        1. 1~10 사이를 5, 10, 20, 40개 간격으로 나누는 preferred numbers 시스템.
        2. 그러면 10^(1/10), 10^(1/10), 10^(1/20), 10^(1/40) = 1.58, 1.26, 1.12, 1.06이 된다.
        3. 캐퍼시터 내전압에서 100V 160V 250V 400V 630V 도 1.58배수에 해당된다. 이는 R5 시리즈이다.
    5. time constant
      1. charge, discharge 엑셀 그래프
    6. 절연저항(IR)
      1. MLCC에서 정리
        1. 무라타 기종 GRM155B31H103KA88(1005mm, 10nF, 범용, 1kHz에서 측정)
          1. 0.047uF 이하에서는 10,000MΩ(1E10Ω) 이상, 50V. 누설전류는 0.0005uA 이하가 된다.
          2. 0.047uF 이상에서는 500ΩF 이상
        2. 무라타 기종 GRM188B30J106ME47(1608mm, 10uF, 범용, 1kHz에서 측정)
          1. 50ΩF 이상 - 만약 10uF이면 IR은 5MΩ이상. 누설전류는 1.26uA 이하
      2. 측정 치구
    7. 측정 방법
      1. 측정 주파수
        1. 범용 MLCC에서 <=1000pF이면 1MHz, >1000pF이면 1kHz
        2. 전해 C에서 120Hz
        3. Film C에서 1kHz(rms 전류는 주파수에 의존한다.)
      2. 555timer로 발진주파수로 C값 구하기
        1. 17/11/02
            555 timer로 발진주파수를 변경시시고, 12kHz 주파수로 8비트 MCU에서 샘플링가능하도록 함.
      3. single slop ADC로 C값 구하기
        1. 17/09/23
          1. 참조: TI MSP430x2xx MCU user's guide - 644p, 써미스터로 온도를 측정하는 방법이 528p에 나온다.
          2. 오실로스코프 파형 데이터
          3. 실험 사진
          4. 원리
          5. 파형
          6. 서로 다른 C에 따른 파형비교
    8. 네트워크분석기로 C 등가회로 구하기
      1. 통과특성으로
        1. 자료
        2. 사진
          1. 디스크 - LG 저전력 노트북용, LCAP48-WK 파워서플라이 회로에서
          2. 필름 - LG 저전력 노트북용, LCAP48-WK 파워서플라이 회로에서
          3. 다층세라믹 SMD - 삼성전기 2012 샘플 키트
          4. 전원회로 잡음제거(L을 사용해서 100MHz 이상 다시 제거)
            1. 인터넷 자료
            2. 후지쯔 노트북에서
            3. OmniBER에서, VCXO 전원
            4. OmniBER에서, VCXO ctrl용 DC 회로에서
          5. 전원회로 잡음제거 - 실제 측정함
      2. 튜브C
        1. TV카드에 사용된 TV튜너속에서
          1. 삼성전기 Flat 타입과 MELF형(MELF는 아님) 타입과 비교
          2. 측정 방법
          3. 네트워크 분석기로 반사 S11 및 통과 S21 특성
    9. 병렬연결하여 수정하기
      1. omniBER에서, 고주파 잡음 감쇄를 위해 작은 C를 덧붙임. - 손으로 납땜
    10. 직렬연결하여 수정하기
      1. ABO AVX-310B 오디오 측정기에서
    11. 온도계수 측정
      1. 미쓰미 PLCN PLCN 펠티어 오븐에서
        1. 온도에 따른 C값 측정
        2. capacitor 케이블링
  3. tube ceramic C (tubular capacitor)
    1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor
    2. 카오디오 AM/FM 튜너에서
      1. 가변 L, IF Transformer(IFT)
  4. Axial-lead,SMD C
    1. tubular
      1. 자료
        1. 카탈로그
          1. Spectrum Control(=api technologies)
            1. - 3p
            2. - 3p
      2. 사진
        1. SMD EMI 노이즈 필터에서 ->
          1. Kikusui, Time Interval Jitter Meter, KJM6765
          2. E-Cal. 85093-60003, 30kHz~6GHz
          3. 니콘 넥시브, 엔코더 보드에서
        2. RS-232 커넥터 ->
          1. SCI(Spectrum Control Inc.) API TECHNOLOGIES 56-705-009 (D-Sub EMI Filtered Connectors, series 700, Pin/Socket Adapter)
          2. 분해
    2. feedthrough
      1. Tescom TC-5910DP 실드 박스(shield box) 에서
        1. DC 커넥터
        2. 분해