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  콘덴서 (Condenser)
콘덴서의 개요
   콘덴서란 전기를 축적하는 기능을 가지고 있습니다. 그러나, 일반적으로는 전기를 축적하는 기능 이외에 직류전류를 차단
   하고 교류전류를 통과시키려는 목적에도 사용됩니다.
   어떤 기판이라도 한두개는 있을법한 전자 부품이죠. 회로도의 기호는 으로 표시합니다.
   콘덴서는 기본적으로는 2장의 전극판을 대향시킨 구조로 되어 있습니다.두개의 극판을 서로 닿지 않도록 평행하게 놓았을
   때 외부에서  전원을 연결하여 회로를 구성하면,  양 극판에는 전자에 의해 음(-)과  양(+)의 전극으로 대전상태(전기가 모
   여있는 상태) 가 됩니다.  극판은 대전되면 전원의 회로를 끊어도 대전된 상태로 남아 있게 되는데 이러한  현상은 전기가
   저장됨을 의미하고 이러한 현상을 충전 상태라고 하지요. 여기에 직류전압을 걸면,각 전극에 전하(電荷)라고 하는 전기가
   축적되며,축적하고 있는 도중에는 전류가 흐릅니다.  축적된 상태에서는 전류는 흐르지 않게 됩니다. 전류가 흐를 수 있는
   길이 없으므로 대기중에서 자영 방전되는 것입니다.
   이러한 케패시터 역할을 효과적으로 하기위해서는 두 극판간의 간격은 좁을수록, 면적은 클수록 효과적입니다.10μF 정도
   의 전해 콘덴서에 아날로그 미터식 테스터를 저항 측정 모드하고 접속하면 순간전류가 흘러 테스터의 바늘이움직이는 것
   을알 수 있습니다. 그러나 바로 0으로 되고 맙니다. 그렇지 않다면 콘덴서 불량일 경우입니다.테스터의 접속 방법(콘덴서
   의 리드에 접속하는 테스터의 측정봉)을 반대로 하면 역시 순간 전류가 흐른다는 것을 알 수 있습니다. 
   그러므로, 직류전압이 콘덴서에 가해진 경우, 순간적으로 전류가 흐르지만 후에는 흐르지 않기 때문에직류를 통과시키지
   않으려는 (직류 커트) 용도에도 사용됩니다. 그러나, 교류의 경우에는앞서 언급한 테스터의 측정봉을 항상 교대로 바꾸어
   접속하는 것과  같으므로 그 때마다   전류가 흐르게 되어,교류전류는 흐르는 것 이다
   두 극판의 전극간에 절연체 (유전체라고 한다)를 넣어( 절연체를 전극으로 삽입한다) 콘덴서를 만드는데, 이 재질에 따라
   여러 종류의 콘덴서가 있다. 아무것도 삽입하지 않고 공기를 유전체로 하는 콘덴서도 있습니다.
  
   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. 최근에는 슈퍼 커패시터라는 명칭
   으로 패러드 단위의용량을 가진 콘덴서도 등장했습니다.
  
   콘덴서의 용량 표시에 3자리의 숫자가 사용되는 경우가 있다.부품 메이커에 따라 용량을 3자리의 숫자로 표시하든가 그
   대로 표시 하기도 합니다.3자리 숫자로 나타내는 경우에는 앞의 2자리 숫자가 용량의 제1숫자와 제2숫자이고,3자리째가
   승수가 됩니다. 표시의단위는 pF(피코 패러드)로 되어 있습니다.
   예를 들면 103이면 10×103=10,000pF=0.01μF로 됩니다.
   (224는 22×104=220,000pF=0.22μF),  100pF 이하의 콘덴서는 용량을 그대로 표시하고 있습니다. 즉, 47은 47pF를 의미
  

콘덴서의 종류
알루미늄 전해콘덴서 (전해콘덴서)
단순히,전해콘덴서 또는 케미콘(chemical condenser)이라고도 부릅니다.
이 콘덴서는 유전체로얇은 산화막을 사용하고,전극으로는 알루미늄을 사용하고 있습니다.
유전체를 매우 얇게 할 수 있으므로 콘덴서의 체적에 비해 큰 용량을 얻을 수 있습니다.
   특징은 극성(플러스 전극과 마이너스 전극이 정해져 있다)이 있다는 점입니다.일반적으로 콘덴서 자체에 마이너스측 리드
   를 표시하는마크가 붙어 있습니다.   또, 가할 수 있는 전압, 용량(전기를 축적할 수 있는 양)도 표시되어 있습니다. 극성을
   잘못 접속하거나, 전압이너무 높으면 콘덴서가 파열(펑하는 소리가 나며, 매우 위험)되고 맙니다.절대로 실수하지 않도록
   주의해야 합니다. (통상 회로도에도+극성을 표시한다).이 콘덴서는 1μF부터 수천μF,수만μF라는 식으로 비교적 큰 용량이
   얻어지며,주로 전원의 평활회로,저주파 바이패스(저주파 성분을 어스등에 패스시켜 회로동작에 악영향을 주지 않습니다)
   등에 사용됩니다. 단, 코일 성분이 많아 고주파에는 적합하지 않다(이것을 주파수 특성이 나쁘다고 말한다).

고체 탄탈 전해콘덴서 (탄탈 콘덴서)
 
탄탈 콘덴서 (tantalum condenser)라고도 부르며, 전극에 탄탈륨이라는 재료를 사용하고 있는
전해콘덴서입니다. 알루미늄 전해콘덴서와 마찬가지로, 비교적 큰 용량을 얻을 수 있습니다.
그리고 온도 특성(온도의 변화에 따라 용량이 변화하는 것을 말하며 용량이 변화하지 않을수록
특성이 좋다고 말합니다.) 주파수 특성 모두 전해콘덴서 보다 우수합니다.
 
  
   알루미늄 전해콘덴서는 크라프트(kraft)지 등에 전해액이 스며들게 한 것을 금속 알루미늄으로 삽입하여 감아 붙인 구조로
   되어 있지만 탄탈 전해콘덴서의 경우는 tantalum powder를 소결하여 굳혔을 때에 나오는 빈틈을 이용하는 구조로 되어
   있어,두루마리 구조가 아니므로 앞서 언급한 바와 같이 특성이 우수하다(이것은 어디까지나 알루미늄 전해콘덴서와 비교
   했을 때의 이야기입니다).
   이 콘덴서도 극성이 있으며, 통상,   콘덴서 자체에 +의 기호로 전극을 표시하고 있습니다. 탄탈 콘덴서도 절대로 극성을
   잘못 접속해서는 안된다.가격은 전해콘덴서 보다 비싸기 때문에 온도에 의한 용량변화가 엄격한 회로,어느 정도 주파수가
   높은 회로 등에 사용되고 있습니다. 또한,알루미늄 전해콘덴서에서 발생하는 spike 형상의 전류가 나오지 않으므로 신호
   파형을 중요시하는 아날로그 신호계에는 탄탈 콘덴서를 사용하는 것이 상식인 것 같다. pike와 같은 불요 파형이 문제가
   되지 않는 경우에는 전해콘덴서로도 충분합니다.
   탄탈 콘덴서도 전해 콘덴서와 마찬가지로 플러스와 마이너스 극성을 가지고 있습니다.
   전극(리드선)의 +측을 나타내는 기호가 콘덴서 자체에 표시되어 있다.

세라믹 콘덴서 (Ceramic Condenser)
좌측에 있는 콘덴서는 103이라고 인쇄되어 있는데, 이것은 10×103pF이므로 0.01μF가 됩니다.
전해콘덴서나 탄탈 콘덴서와 같이 전극의 극성은 없다. 사진보다 더 큰 외형의 세라믹 콘덴서도
있습니다. 세라믹은  강유전체의 물질로   아날로그 신호계 회로에 사용하면 신호에  일그러짐이  
나오므로 이와 같은회로에는 사용할 수 없습니다.
   전극간의 유전체로 티탄산 바륨(Titanium-Barium)과 같은 유전율이 큰 재료가 사용되고 있습니다.이 콘덴서는 인덕턴스
   (코일의 성질)가 적어 고주파 특성이 양호하다는 특징을 가지고 있어,고주파의 바이패스(고주파 성분 또는 잡음을  어스
   로 통과시킨다)에 흔히사용됩니다.모양은 원반형으로   되어 있으며 용량은 비교적 작습니다.사진의 좌측에 있는 것은 용
   량이 100pF의 콘덴서로, 원반의 직경이 3mm 정도입니다

적층 세라믹 콘덴서
사진의 좌측에 있는 것은 용량이 104로 표시되어 있으므로 10×104pF=0.1μF의 용량이며 폭 4mm,
높이 3mm두께 2mm의 콘덴서입니다.
사진 우측에 있는 것은 용량이 103 (10×103pF=0.01μF)의 콘덴서로,둥근 부분의 직경이 2mm,
높이가 4mm였다. 고밀도 실장을 하는 데에는 우측에 있는 형상의 콘덴서가 좋은 경우도 있습니
다. 전극의 극성은 없습니다.
  
   적층 세라믹 콘덴서는 전극간의 유전체로 고유 전율계 세라믹을 다층 구조로 사용하고 있으며, 온도 특성, 주파수 특성이
   양호하고 게다가 소형이라는 큰 특징이 있습니다.   디지털 회로에서 취급하는 구형파(펄스파)신호는 비교적 높은 주파수
   성분이 함유되어 있습니다.이 콘덴서는 주파수 특성이 양호하고,소형이라는 점 때문에 바이패스용으로 흔히 사용되고 있
   습니다. 온도 특성도 양호하므로 온도변화를 꺼려하는 회로에도 사용됩니다.
  

스티롤 콘덴서
전극간의 유전체로 폴리스티렌(polystyrene) 필름이사용되고 있습니다.  콘덴서는 필름을 감은
구조이므로 인덕턴스(코일) 성분이 큽니다. 따라서 고주파에는사용할 수 없으며,  백 kHz 이하의
필터 회로나 타이밍 회로 등에 흔히 사용된다.사진에 나타낸 스티롤 콘덴서는 전극에 동박을 사
용하고 있어,적색을 띠고 있지만,전극으로 알루미늄박을 사용하는 것도 있으므로 은색을 띠고
있는 것도 있습니다.
   동박을 사용한 쪽이 약간 비싸고,주파수 특성이 좋은 듯 하며,엄격한 용도가 아니면 적색이든 은색이든 별로 문제는 없을
   것으로 생각합니다. 사진에서 좌측에 있는 콘덴서는 100pF로 굵기 5mm, 높이 10mm이다. 가운데 있는 콘덴서는 1000pF
   로 굵기 5.7mm,높이 10mm이다.우측에 있는 콘덴서는10000pF로 굵기 10mm,높이 24mm입니다.전극의 극성은 없습니다.
 

슈퍼 커패시터
 
용량은 0.47F(470,000μF)로 초대용량 콘덴서이죠.   이와 같은 대용량의 콘덴서를 전원회로 등에
사용할 때에는 각별한 주의가 필요하다.   그 이유는 콘덴서가 텅비어 있을 때에는(전기가축적되
어 있지 않을 때에는)전류가 계속 유입하므로 정류기 등이 과전류로 인해 파괴되는 경우가 있기
때문입니다. 통상적인 전원회로의 평활 콘덴서 1,000μF 정도이므로, 콘덴서는 순간적으로 충전
되지만, 이러한 콘덴서를 사용하면 충전이 완료 되기까지 회로가 쇼트되어 있는 것과 같습니다.
보호회로를 설치하지 않으면 위험합니다. 용량이 크기 때문에단시간의백업(배터리 정도의 장시
간은 아니지만) 등에 사용할 수 있을 것입니다.   대용량인데 비해 비교적 형태가 작으며, 직경이
21mm, 높이 11mm입니다. 전극에 극성이 있으므로 주의할 필요가 있습니다.

 
폴리프로필렌 콘덴서
condc.jpg (7545 bytes)
사진에 나타낸 것은 오차가 ±1%의 것이다
제조업체에 따라 다를지도 모르지만, 용량 표시 다음의 기호가 오차를 나타내고 있는 것 같다.
K가  ±10%  F가 ±1% 이다.
          용량: 0.01μF(103F로 표시)    폭:7mm, 높이:7mm, 두께:3mm
          용량: 0.022μF(223F로 표시)  폭:7mm, 높이:10mm, 두께:4mm
          용량: 0.1μF(104F로 표시)     폭:9mm, 높이:11mm, 두께:5mm
용량을 실측했더니, 측정기의 오차도 있어, 확실하다고는 말할 수 없지만, 대략 +0.2% 정도였다.
이 콘덴서도 전극의 극성은 없다.
   폴리에스테르 콘덴서 보다 높은 정밀도가 요구되는 경우에 사용한다.  유전체 재료는 폴리프로필렌(polypropylene)
   필름을 사용하며 100kHz 이하의 주파수에서 사용하면 거의 용량의 변화가 없다고 한다.

폴리에스테르 필름 콘덴서(마일러 콘덴서)
...
용량: 0.001μF(.001K로 표시)
폭:5mm, 높이:10mm, 두께:2mm
용량: 0.1μF(104K로 표시)
폭:10mm, 높이:11mm, 두께:5mm
용량: 0.22μF(0.22K로 표시)
폭:13mm, 높이:18mm, 두께:7mm
...
용량: 0.0047μF(472로 표시)
폭:4mm, 높이:6mm, 두께:2mm
용량: 0.0068μF(682로 표시)
폭:4mm, 높이:6mm, 두께:2mm
용량: 0.47μF(474K로 표시)
폭:11mm, 높이:14mm, 두께:7mm
 
   마일러(Mylar) 콘덴서라고도 하며, 얇은 폴리에스테르(polyester) 필름을 양측에서 금속으로 삽입하여, 원통형으로 감은
   것입니다.  저가격으로 사용하기 쉽지만, 높은 정밀도는 기대할 수 없다. 오차는 대략 ±5%에서 ±10% 정도입니다.
   전극의 극성은 없습니다.

메터라이즈드 폴리에스테르 필름 콘덴서(시멘스 MKT 적층 콘덴서)
 


용량: 0.001μF(1n으로 표시. n은 나노[10-9]) 내압: 250V      폭:8mm, 높이:6mm, 두께:2mm
용량: 0.22μF(μ22로 표시) 내압:100V                                 폭:8mm, 높이:6mm, 두께:3mm
용량: 2.2μF(2μ2로 표시) 내압: 100V                                  폭:15mm, 높이:10mm, 두께:8mm
 
   시멘스 MKT 적층 콘덴서라고도 하며, 전극으로 증착 금속피막을 사용한 폴리에스테르 필름 콘덴서로,전극이 얇기 때문에
   소형화가 가능하다. 이 콘덴서는 리드가 떨어지기 쉽기 때문에 취급에 주의할 필요가 있다. 한번 떨어져 버리면 사용할 수
   있는 방법이 없으며 버릴 수 밖에 없다.      전극의 극성은 없다.