커패시터의 에너지와 전력
커패시터 저장 에너지, 충방전 전력 및 전기 계산 공식.
개요
커패시터는 플레이트 사이의 전기장에 에너지를 저장합니다. 저장된 에너지와 방전 중 사용 가능한 전력은 타이밍 회로, 전원 공급 장치, 에너지 저장 시스템 설계의 기본입니다. 이 페이지는 에너지 저장, 순시 전력 전달, 일정 전력 부하에서의 방전 시간에 대한 핵심 공식을 다룹니다.
주요 공식
커패시터에 저장된 에너지
여기서 W는 저장된 에너지(줄), C는 커패시턴스(패럿), V는 커패시터 양단의 전압(볼트)입니다.
방전 중 평균 전력
이는 지속 시간 t의 방전 펄스에 대한 평균 전력을 제공합니다. 실제로 방전은 피크에서 시작하여 감쇠하므로 이는 일정한 순시 값이 아닌 대략적인 공학 추정치입니다.
일정 전력 부하에서의 방전 시간
전력 방정식을 재배열하면 전력 P를 일정한 비율로 소비하는 부하로 커패시터를 완전히 방전하는 데 필요한 시간이 나옵니다.
변수
| 기호 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Energy stored (work done) | J | |
| Capacitance | F | |
| Voltage across capacitor | V | |
| Power | W | |
| Discharge time | s |
예제 계산
10 µF 커패시터가 230 V로 충전됩니다.
저장된 에너지:
5 µs에 방전된 경우 평균 전력:
커패시터 에너지 및 전력
일정 전력에서의 커패시터 방전 시간
단위 변환기
커패시턴스, 에너지 및 전력 단위 변환기
원본 소스 이미지
다음 원본 소스 이미지는 시각적 참조 자료를 잃지 않기 위해 보존됩니다. 이미지에 차트 또는 표 데이터가 포함된 경우 추출된 값은 페이지 표, 계산기 또는 대화형 차트로 표현됩니다. 나머지 이미지는 시각적 소스 참조로 유지됩니다.
커패시터
소스 표 적용 범위
캐시된 소스에는 계산기 영역 주변의 Engineering ToolBox 레이아웃/검색 행이 포함됩니다. 실질적인 마이그레이션 콘텐츠는 커패시터 에너지 계산기, 유전체 항복 표, 원본 커패시터 이미지, 위의 단위 변환기로 보존됩니다.
공학 참고 사항
- 지수 감쇠: 저항 부하 회로에서 전압(따라서 순시 전력)은 선형이 아니라 지수적으로 감쇠합니다. 공식은 펄스 지속 시간에 대한 대략적인 평균을 제공하며 피크가 아닙니다.
- 피크 전력이 더 높습니다: 방전 시작 시 순시 전력은 (저항 부하의 경우)이며 평균 값을 훨씬 초과할 수 있습니다.
- ESR 한계: 실제 커패시터에는 등가 직렬 저항(ESR)이 있어 피크 전류를 제한하고 일부 에너지를 부하가 아닌 부품 내부에서 열로 변환합니다.
- 안전 설계 여유: 항상 유전체 항복 값보다 훨씬 낮게 작동 전압을 감소시키고 온도, 노화, 과도 과전압을 고려하세요.
유전체별 항복 전압
1 MHz에서 측정된 파열 전압. mil당 V 단위(1 mil = 0.001인치 ≈ 25.4 µm).
이 유전체 항복 표는 마이그레이션된 커패시터 페이지의 완전성을 위해 필요한 소스 관련 커패시터 설계 참조 자료로 유지됩니다. 위의 전압 감소 및 안전 작동 전압 참고 사항을 지원합니다.
재료 | 절연 파괴 강도 (V/mil) |
|---|---|
| Air | 240 |
| Alsimag | 240 |
| Bakelite | 300 |
| 베이클라이트, 운모 충전 | 325 – 375 |
| 셀룰로오스 아세테이트 | 250 – 600 |
| Formica | 450 |
| 유리, 창유리 | 200 – 250 |
| 유리, 파이렉스 | 335 |
| 운모, 루비 | 3800 – 5600 |
| Plexiglas | 990 |
| 폴리에틸렌 | 1200 |
| Polystyrene | 500 – 700 |
| Porcelain | 40 – 100 |
| 석영, 용융 | 1000 |
| 스테아타이트, 저손실 | 150 – 315 |
| Teflon | 1000 – 2000 |
출처: engineeringtoolbox.com
실제 항복은 온도, 주파수, 유전체 두께, 전극 기하 구조에 따라 달라집니다. 정격 작동 전압은 제조업체 데이터시트를 참조하세요.