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なお、複数のプラスチックフィルムを複合して作成された複合フィルムコンデンサも存在する。<br> | なお、複数のプラスチックフィルムを複合して作成された複合フィルムコンデンサも存在する。<br> | ||
[[ファイル:ErectricParts Condeser 5.jpg|フレームなし|中央]] | |||
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===== 電極による分類 ===== | ===== 電極による分類 ===== | ||
* 金属箔電極 | * 金属箔電極 | ||
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*: 一般的に、使用される金属はアルミニウムか亜鉛である。 | *: 一般的に、使用される金属はアルミニウムか亜鉛である。 | ||
*: 蒸着電極のコンデンサのことをMP(メタライズドペーパー)コンデンサや金属化紙コンデンサと呼ぶ。 | *: 蒸着電極のコンデンサのことをMP(メタライズドペーパー)コンデンサや金属化紙コンデンサと呼ぶ。 | ||
[[ファイル:ErectricParts Condeser 6.jpg|フレームなし|中央]] | |||
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===== 誘電体による分類 ===== | ===== 誘電体による分類 ===== | ||
誘電体の種類による分類について記載する。<br> | 誘電体の種類による分類について記載する。<br> | ||
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! 項目 !! PETフィルムコンデンサ !! PPフィルムコンデンサ !! PPSフィルムコンデンサ !! PENフィルムコンデンサ | ! 項目 !! PETフィルムコンデンサ !! PPフィルムコンデンサ !! PPSフィルムコンデンサ !! PENフィルムコンデンサ | ||
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! 誘電体の種類 | ! 誘電体の種類 | ||
|| ポリエチレンナフタレート || ポリプロピレン || ポリフェニレンサルファイド || ポリエチレンナフタレート | || ポリエチレンナフタレート || ポリプロピレン || ポリフェニレンサルファイド || ポリエチレンナフタレート | ||
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! 価格 | ! 価格 | ||
|| ◎ || ○ || × || △ | || ◎ || ○ || × || △ | ||
|- | |- style="text-align:center;" | ||
! 小型化 | ! 小型化 | ||
|| ◎ || △ || ○ || ◎ | || ◎ || △ || ○ || ◎ | ||
|- | |- style="text-align:center;" | ||
! 耐熱性 | ! 耐熱性 | ||
|| ○ || △ || ◎ || ◎ | || ○ || △ || ◎ || ◎ | ||
|- | |- style="text-align:center;" | ||
! 耐湿性 | ! 耐湿性 | ||
|| △ || ◎ || ○ || △ | || △ || ◎ || ○ || △ | ||
|- | |- style="text-align:center;" | ||
! ESR | ! ESR | ||
|| ○ || ◎ || ◎ || ○ | || ○ || ◎ || ◎ || ○ | ||
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◎ : かなり良い ○ : 良い △ : 普通 × : 悪い | ◎ : かなり良い ○ : 良い △ : 普通 × : 悪い | ||
</center> | </center> | ||
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===== PETフィルムコンデンサ ===== | |||
誘電体にポリエチレンテレフタレート(PET : Polyester)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
PETフィルムコンデンサは、金属箔電極と蒸着(メタライズド)電極の両方のタイプがある。見た目は、黄色の角型か丸目の四角である。<br> | |||
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PETフィルムコンデンサは、別名マイラコンデンサ(ポリエチレンテレフタレートコンデンサ、ポリエステルコンデンサ)とも呼ばれており、最も一般的なコンデンサである。<br> | |||
オーディオ用、タイマICの時定数回路などに使用される。<br> | |||
小型・低価格なのが特徴で、耐熱性は良いが、耐湿性等その他の特性はPPフィルムコンデンサやPSフィルムコンデンサより劣る。<br> | |||
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<u>※補足</u><br> | |||
<u>ポリエステルの種類には、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PEN)等があるが、</u><br> | |||
<u>ポリエステルで最も多く生産されているのがポリエチレンテレフタレート(PET)なので、ポリエステルコンデンサと言う場合はPETフィルムコンデンサを指す。</u><br> | |||
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===== PPフィルムコンデンサ ===== | |||
誘電体にポリプロピレン(PP : Poly Propylene)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
別名ポリプロピレンコンデンサ(ポリプロピレンフィルムコンデンサ)とも呼ばれている。<br> | |||
金属箔電極と蒸着(メタライズド)電極の両方のタイプがある。<br> | |||
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誘電正接(tanδ)が優れており(PETフィルムコンデンサの1/5~1/25)、高周波特性が良いため(低ESR)、高周波および大電流用途に使用されることが多いコンデンサである。<br> | |||
また、絶縁抵抗も高く(PETフィルムコンデンサの約10倍)、高安全・高耐湿性という特徴を持っている。<br> | |||
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このような利点が多いPPフィルムコンデンサだが、大型・高価という欠点がある。<br> | |||
ただ、PPフィルムコンデンサは小型化技術が進み、現在では、PETフィルムコンデンサよりもPPフィルムコンデンサの方が多く使用されている。<br> | |||
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===== PPSフィルムコンデンサ ===== | |||
誘電体にポリフェニレン・サルファイド(PPS: Polyphenylene Sulfide)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
別名ポリフェニレン・サルファイドコンデンサ(ポリフェニレン・サルファイドフィルムコンデンサ)とも呼ばれている。<br> | |||
PPSフィルムコンデンサは、蒸着(メタライズド)電極のものだけ存在する。<br> | |||
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PPSフィルムコンデンサは、高耐熱であるため、表面実装用で使用されていることが多いコンデンサである。(リード線タイプも存在する)<br> | |||
PPSフィルムコンデンサの電気特性は、PPフィルムコンデンサに近い特性を示す。<br> | |||
また、高周波特性が良いが(低ESR)、他のフィルムコンデンサと比較して高価である。<br> | |||
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===== PENフィルムコンデンサ ===== | |||
誘電体にポリエチレン・ナフタレート(PEN : Polyethylene Naphthalate)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
別名ポリエチレン・ナフタレートコンデンサとも呼ばれている。<br> | |||
PENフィルムコンデンサは蒸着(メタライズド)電極のものだけ存在する。<br> | |||
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PENフィルムコンデンサは、小型・高耐熱の特徴があるため、表面実装用で使用されていることが多いコンデンサである。(リード線タイプも存在する)<br> | |||
PENフィルムコンデンサの電気特性は、PETフィルムコンデンサに近い特性を示す。<br> | |||
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===== PSフィルムコンデンサ ===== | |||
誘電体にポリスチレン(PS : Polystyrene)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
別名スチロールコンデンサ(スチコン)、ポリスチレンコンデンサとも呼ばれている。<br> | |||
PSフィルムコンデンサの形状は、円筒形の透明なプラスチックである。<br> | |||
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絶縁抵抗が高く、誘電損失が少ないため、主にオーディオ用として使用されていたが、耐圧が低いものが多い・大型・高価なため、<br> | |||
ニーズが無く、現在では製造中止となっている。(PETフィルムコンデンサに置き換えられているのがほとんどである)<br> | |||
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===== | ===== PTFEフィルムコンデンサ ===== | ||
誘電体にポリテトラフルオロエチレン(PTFE : Polytetrafluoroethylene)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
別名ポリテトラフルオロエチレン・フィルムコンデンサとも呼ばれている。ポリテトラフルオロエチレンはテフロンという商品名で知られている。<br> | |||
金属箔電極と蒸着(メタライズド)電極の両方のタイプが存在する。<br> | |||
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PTFEフィルムコンデンサは、大型・高価であるが、温度に対して耐性があり、ESRが非常に低いため、航空宇宙や軍事機器などの高品質の用途に使用されている。<br> | |||
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===== | ===== PCフィルムコンデンサ ===== | ||
誘電体にポリカーボネート(PC : Polycarbonate)を使用したフィルムコンデンサである。<br> | |||
別名ポリカーボネートコンデンサ、ポリカーボネートフィルムコンデンサとも呼ばれている。<br> | |||
PCフィルムコンデンサは、金属箔電極と蒸着(メタライズド)電極の両方のタイプが存在する。<br> | |||
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温度による静電容量の変化が少なく(温度特性が良い)、ESRが非常に低いため、過酷な環境でのフィルタ処理やタイミング回路等、<br> | |||
低損失で温度安定性が要求される用途に使用される。<br> | |||
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==== | ===== 紙コンデンサ ===== | ||
誘電体にプラスチックフィルムではなく、含油紙を使用したフィルムコンデンサである。(世界で最初のフィルムコンデンサである)<br> | |||
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誘電体に紙を使用しているため、湿気を吸収するので、時間の経過と共に性能が低下するという欠点がある。<br> | |||
また、蒸着(メタライズド)電極の紙コンデンサは、自己修復特性を持つ。<br> | |||
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===== パワーフィルムキャパシタ ===== | |||
フィルムコンデンサと同じ構造であり、高電力ACおよびDCアプリケーションで使用される。<br> | |||
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===== 複合フィルムコンデンサ ===== | |||
複数のプラスチックフィルムを複合して作成された複合フィルムコンデンサである。<br> | |||
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例えば、ポリプロピレン(PP : Poly Propylene)と紙を複合したコンデンサは、紙コンデンサにPPと組み合わせることで定格電圧を上げ、性能を改善したものである。<br> | |||
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== 可変コンデンサ == | |||
==== 可変コンデンサとは ==== | |||
可変コンデンサには、ドライバなどを用いて機械的に静電容量を調整するもの、印可電圧で静電容量を調整するものなど様々な種類がある。<br> | |||
<br> | <br> | ||
誘電体の材料は主に、空気またはセラミックを使用している。<br> | 可変コンデンサの種類には、バリアブルコンデンサと可変雲母コンデンサに分類される。 | ||
* <u>バリアブルコンデンサ(バリコン)</u> | |||
*: 静電容量を連続的に可変するコンデンサである。略して、バリコンとも呼ばれている。 | |||
*: ドライバやツマミを介して機械的に容量値を変更する。 | |||
*: バリアブルコンデンサは、機械調整コンデンサと電圧調整コンデンサに分類される。 | |||
*: <br> | |||
** <u>機械調整コンデンサ</u> | |||
**: 扇形の電極対が向かい合っている構造となっており、ツマミやドライバで一方を回転させることで、電極対向面積を変えて静電容量を変化させるコンデンサである。 | |||
**: なお、機械的に静電容量を変化させる構造なので、静電容量の大きなものを製造することが難しく、pFオーダーのものが多い。 | |||
**: また、誘電体には空気、セラミック、プラスチックフィルムが用いられる。 | |||
**: <br> | |||
**: 機械調整コンデンサは、同調コンデンサとトリマーコンデンサに分類される。 | |||
**: <br> | |||
*** <u>同調コンデンサ</u> | |||
***: 一般的に、無線調整のLC回路で使用されているコンデンサであり、ラジオの選局時等、頻繁に静電容量を変化させる用途で用いる。 | |||
***: この同調コンデンサのことをバリアブルコンデンサ(バリコン)と呼んでいる場合もある。<br> | |||
***: 誘電体の材料は主に、空気または雲母を使用している。<br> | |||
***: <br> | |||
***: 同調コンデンサは、エアバリコンとポリバリコンに分類される。<br> | |||
***: <br> | |||
**** <u>エアバリコン</u> | |||
****: 空気を誘電体とする同調コンデンサである。 | |||
****: 静電容量を稼ぐために、複数の電極板を重ねた構造となっている。 | |||
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****: 高耐圧に耐えられるため、エアバリコンの種類にタイトバリコンが存在する。 | |||
****: タイトバリコンとは、電極を保持する絶縁体に磁器(ステアタイト)を使用した同調コンデンサである。 | |||
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**** <u>ポリバリコン</u> | |||
****: 薄いポリエチレンフィルムを誘電体とする同調コンデンサである。 | |||
****: ラジオの周波数ダイヤル等に使用されている。 | |||
****: <br> | |||
*** <u>トリマーコンデンサ</u> | |||
***: 製品出荷前や工場でのメンテナンス等、調整する時にだけ静電容量を変化させるコンデンサである。 | |||
***: ドライバを使用することにより、静電容量を変化させる。 | |||
***: 誘電体の材料は主に、空気またはセラミックを使用している。 | |||
***: <br> | |||
** <u>電圧調整コンデンサ(バリキャップ)</u> | |||
**: 印可電圧によって静電容量を変化させるコンデンサである。(バリキャップ、可変容量ダイオード、バラクタとも呼ばれている)<br> | |||
**: ダイオードの空乏層を誘電体として用いている。<br> | |||
**: <br> | |||
**: ダイオードに印可する逆電圧の大きさによって空乏層の厚さが変化する特性を利用して、電気的に静電容量を可変させる。<br> | |||
**: このコンデンサの主な用途は、VCO、位相同調回路、PLLである。<br> | |||
**: <br> | |||
* <u>可変雲母コンデンサ</u> | |||
*: 静電容量を断続的に可変するコンデンサである。 | |||
*: 各容量の固定コンデンサを切り換えスイッチにより変化させる。回路調整や測定用の標準器等に使用されている。 | |||
<br><br> | <br><br> | ||
== その他のコンデンサ == | == その他のコンデンサ == | ||
[[ファイル:ErectricParts Condeser 7.jpg|フレームなし|中央]] | |||
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==== マイカコンデンサ ==== | ==== マイカコンデンサ ==== | ||
マイカコンデンサは、天然絶縁体である雲母(うんも)を誘電体に使用しているコンデンサである。<br> | マイカコンデンサは、天然絶縁体である雲母(うんも)を誘電体に使用しているコンデンサである。<br> | ||