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약력


이 자료에서 커패시터의 역사를 알려주십시오. 1745 년 10 월에 Pomerania의 독일 Ewald Georg Von Kleist는 전선을 사용하여 고전압 정전기 발생기에 연결된 핸드 헬드 유리 병에 특정 양의 물에 전하가 수집 될 수 있음을 발견했습니다. Von Kleist는 와이어를 만지면 정전기 기계보다 훨씬 강력한 강력한 스파크가 발생했다고 생각했습니다. Von Kleist는 그의 손과 물이 지휘자 역할을했다고 믿었지만 항아리는 유전체 역할을했다고 믿었습니다 (그러나 실제로 메커니즘의 작업은 당시에는 거짓으로 언급되었습니다). 

나중에 네덜란드 과학자 인 Pieter Van Musschenbroek는 Ewald 's와 유사한 커패시터를 건설하고 Leyden Jar라고 불렀습니다. 이름은 라이덴 대학교 (University of Leiden) 이후에 주어졌습니다.

당시 물리학 자이자 Danzig의 시장 인 Daniel Gralath는 병원을 결합하여 충전 저장 용량을 개선했습니다. 나중에 Benjamin Franklin은 Leyden Jar를 탐험하고 요금이 실제로 유리에 저장되었으며 Leyden Jars 그룹을“배터리”로 지명했다는 결론에 도달했습니다.

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후기에는 호일 사이의 아크를 막기 위해 Leyden Jars는 항아리의 내부와 외부를 금속 호일로 덮고 입에 공간을 남겨 두어 제조되었습니다. 항아리에 대해 기록 된 최초의 커패시턴스 장치는 약 1.11 나노 파라드와 같습니다.

1900 년경 무선 (라디오)이 도입 될 때까지 표준 커패시터에 대한 빠른 요구 사항을 형성했습니다. 대부분의 장치는 포일 도체로 싸인 평범한 유리 판을 사용하여 만들어진 Leyden Jars를 사용했습니다. 나중에, 금속 호일 시트 사이에 압박을 받고 작은 패키지로 접힌 유연한 유전체 시트 (기름진 용지처럼 보이는)와 같은보다 컴팩트 한 구조 방법이 사용되기 시작했습니다.

초기 기간에 초기 커패시터는 응축기로 명명되었으며,이 용어는 오늘날에도 여전히 자동차 시스템과 같은 고출력 응용 분야에서 여전히 드물게 사용됩니다. 그러나 Alessandro Volta는 1782 년 에이 목적을 위해 "커패시터"라는 용어를 제시하여 고립 된 도체와 비교하여 더 높은 밀도의 전하를 저장할 수있는 장치의 용량을 언급했습니다. 증기 응축기의 불분명 해석으로 인해이 용어는 중단되었고 1926 년에 커패시터가 선호되는 용어가되었습니다.

전기 연구의 시작과 마찬가지로 유리, 도자기, 종이 및 운모와 같은 비전 도성 재료는 절연체로 널리 사용되었습니다. 이 물질은 커패시터가 처음 사용될 때 유전체로 사용되었습니다. 금속 스트립의 한가운데에 함침 된 종이 스트립을 겹쳐서 실린더로 회전하여 19 세기 후반에 널리 사용되었습니다. 이러한 커패시터의 산업 생산은 1876 년에 시작되었으며 20 세기 초반부터 전화 서비스에서 커플 링 커패시터로 사용되었습니다. 

최초의 세라믹 커패시터는 도자기로 만들어졌습니다. 도자기 커패시터는 송신기의 고전압 및 고주파 응용 프로그램을 위해 Marconi 무선 전송 기어의 초기에 사용되었습니다. 제 2 차 세계 대전 당시 유기 화학자들은 플라스틱 재료를 개발했으며 커패시터 사업은 종이를 얇은 폴리머 시트로 교체했습니다. 1944 년 영국 특허 587,953은 영화 커패시터의 초기 개발을 기록했습니다.

커패시터 작업

커패시터는 비전도 영역을 사용하여 분리 된 두 개의 도체의 도움으로 개발되었습니다. 이 영역은 전기 절연체, 유전체 또는 진공으로 채워질 수 있습니다. 유전체 재료의 몇 가지 예는 공기, 종이, 유리, 세라믹 등입니다.

Coulomb의 법칙에 따르면, 두 지휘자 중 하나에 대한 혐의는 다른 사람의 운송 업체에 힘을 가할 것입니다. 이것은 반대 극성의 전하를 유치하고 유사한 극성의 전하를 격퇴 할 것이다. 이로 인해이 도체에 대한 양전하가 발생하는 반면 다른 도체에 대한 음전하가 생성됩니다. 따라서, 도체는 두 표면 모두에서 동일하고 반대 전하를 보유하고 있으며 유전체는 전기장을 개발한다. 

 

 이상적인 커패시터는 Si 단위의 파라드에서 일정한 커패시턴스 C를 특징으로하며, 이들 사이의 전위차 v에 대한 각 도체에 대한 양전하 Q의 비율에 의해 결정될 수 있습니다.

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c =qv

하나의 파라드 (F) 커패시턴스는 각 도체의 커패시터 충전이 장치를 통해 하나의 볼트 전압을 유발한다는 것을 의미합니다. 도체 (또는 플레이트)가 근접하기 때문에, 도체의 반대 전하는 전기장으로 인해 유치되어 커패시터가 주어진 전위차에 대해 더 많은 충전을 저장할 수 있습니다. 지휘자가 멀리 떨어져 있으면 힘이 더 큽니다.

결론

커패시터의 역사와 관련하여 독일 Ewald Georg Von Kleist는 1945 년 10 월 커패시터의 초기 아이디어를 생각해 냈습니다. 나중에 Pieter van Musschenbroek는 Laden Jar를 생각해 냈습니다. 이 항아리는 Daniel Gralath에 의해 함께 그룹화되었습니다. 후반에 Benjamin Franklin은 Laden Jar를 탐험하고“배터리”라는 용어를 제시했습니다. 초기 기간의 커패시터의 이름은 도체가 중단되었고, 커패시터는 1926 년에 선호되는 용어가되었습니다.



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