커패시턴스란?
커패시턴스는 회로 내 소자가 전하를 저장하는 능력을 설명하는 기본 속성입니다. 이는 절연 재료로 분리된 두 개의 전도성 소자로 구성된 부품인 커패시터의 특성입니다. 도체에 차동 전위가 가해지면 전하가 도체에 축적되고 저장된 전하의 양은 커패시턴스로 측정됩니다.
커패시턴스의 정량화는 C = q/V 공식을 사용하여 이루어지며, 여기서 C는 커패시턴스를, q는 저장된 전하를, V는 도체 사이의 전압을 나타냅니다. 이 공식은 커패시턴스가 저장된 전하의 양에 정비례하고 전압에 반비례한다는 것을 증명합니다.
의도적인 커패시터 외에도 기생 커패시턴스는 회로 내 요소 사이에 존재할 수 있습니다. 기생 커패시턴스는 회로의 요소가 의도하지 않았음에도 불구하고 의도치 않게 커패시터처럼 작동할 때 발생합니다. 이 현상은 소자가 근접해 있고 전하 축적 기준을 충족할 때 발생합니다.
기생 커패시턴스는 도체, 패드, 도체와 인접 접지면 또는 전하 축적 요건을 충족하는 두 요소와 같이 회로의 다양한 요소 사이에서 발생할 수 있습니다. 기생 커패시턴스의 발생 가능성은 회로의 부품이 서로 가깝게 배치되어 있고 전압 레벨이 다른 경우 가장 높습니다.
기생 커패시턴스와 도체 사이의 관계는 도체 사이의 면적과 거리에 의해 결정됩니다. 두 도체 사이의 커패시턴스를 계산하는 데는 C = (Ɛ×a) / d 방정식이 사용되며, 여기서 Ɛ는 도체 사이의 절연체의 유전율을 나타내고, a는 도체 사이의 겹치는 면적을 나타내며, d는 도체 사이의 거리를 나타냅니다.