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국내외 제조업체 슬림커패시터의 비교분석
The Comparison Analysis for Foreign and Domestic Slim Capacitors 원문보기

신뢰성응용연구 = Journal of the applied reliability, v.12 no.1 = no.37, 2012년, pp.25 - 33  

임창근 (한국산업기술시험원) ,  김종민 (삼성전기) ,  김강동 (삼성전기) ,  박정원 (한국산업기술시험원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As to display products are made slim, the diameter of aluminum electrolytic capacitor is smaller and the length is longer to be fitted in. These small diameter and long length are pointed as the disadvantageous design factors of the capacitor's life cycle. So, the most electronic makers want to use ...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 국내 제조업체와 해외 선진 제조업체의 슬림커패시터를 비교 분석하여 국내 제조업체들이 제품 경쟁력을 확보하기 위하여 제품 개발할 때 고려해야 할 사항들을 제시하였다.
  • 본 연구에서는 외국 선진 제조업체와 국내 제조업체 슬림커패시터의 구성 재료 및 이물질의 특성을 비교함으로써 수명 개선을 위해 고려해야 할 사항들을 제시하였다. 디스플레이 파워모듈에 사용되는 슬림커패시터의 수명 개선을 위하여 러버 브레드의 성분, 필러의 형상, 외관 디자인을 고려한 최적의 러버 브레드를 선택하는 부분이 필요하며, 이물질에 의한 문제를 최소화하기 위하여 공정 중 미세먼지 흡착을 최대한 억제 할 수 있는 공정 개선을 실시하는 것이 필요함을 알 수 있었다.
  • 알루미늄 전해 커패시터 비교의 목적은 전해지, 러버 브레더(Rubber Breather), 이물질의 차이를 분석하고, 추후에 내구시험을 진행하여 초기불량 및 수명 등의 차이를 설명하기 위한 자료를 마련하며, 제품개선의 자료로 활용하기 위함이다. 국내외 3개사 제품인 A사, B사 및 C사를 대상으로 실시하였고, 전해지, 러버 브레더(Rubber Breather), 이물질의 3가지 관점에서 비교하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
알루미늄전해커패시터는 일반적으로 무엇의 수명을 좌우하는 것으로 알려져 있는가? 알루미늄전해커패시터는 수명이 유한한 부품으로서 일반적으로 파워모듈의 수명을 좌우하는 부품으로 알려져 있다. Han and Narendran(2009)에 따르면 알루미늄 전해커패시터의 수명은 커패시터가 동작함에 따라 전해액이 증발하면서 특성값이 열화되는 정도에 따라서 결정된다.
알루미늄전해커패시터의 지름이 작아지면서 발생한 문제점은? Han and Narendran(2009)에 따르면 알루미늄 전해커패시터의 수명은 커패시터가 동작함에 따라 전해액이 증발하면서 특성값이 열화되는 정도에 따라서 결정된다. 이러한 알루미늄전해커패시터의 지름이 작아지면서 전해액이 더 빨리 증발하여 수명이 짧아지는 문제가 발생하고 있다. 그래서 최근 슬림커패시터의 기술은 얇으면서 장수명을 갖도록 만드는 것이다.
알루미늄전해커패시터의 수명은 무엇에 따라 결정되는가? 알루미늄전해커패시터는 수명이 유한한 부품으로서 일반적으로 파워모듈의 수명을 좌우하는 부품으로 알려져 있다. Han and Narendran(2009)에 따르면 알루미늄 전해커패시터의 수명은 커패시터가 동작함에 따라 전해액이 증발하면서 특성값이 열화되는 정도에 따라서 결정된다. 이러한 알루미늄전해커패시터의 지름이 작아지면서 전해액이 더 빨리 증발하여 수명이 짧아지는 문제가 발생하고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Lei Han and Nadarajah Narendran(2009), Developing an Accelerated Life Test Method for LED driver, Light Research Center , SPIE 

  2. CAP-XX (Australia) Pty Ltd(2008), Simple Measurement of Supercapacitor Parameters, Application Note AN1005 revision 2.1, 1-7 

  3. Imam, A.M., Habetler, T.G., Harley, R.G., Divan, D.(2005), Failure Prediction of Electrolytic Capacitor Using DSP Methods, Applied Power Electronics Conference and Exposition, Twentieth Annual IEEE., Vol.2, 965-970 

  4. 이토 조우(1993), 알루미늄전해콘덴서, 특개평6-338438, 2-6 

  5. 이토 조우(1993), 표면실장형 알루미늄전해콘덴서를 개선하기위한 제조방법, 특개평6-338439, 2-4 

  6. 이토 조우(1993), 알루미늄전해콘덴서, 특개평7-86102, 2-4 

  7. 유키무라 외 1인(2000), 전해콘덴서, 특개2000-182906, 1-8 

  8. 유키무라 외 3인(2002), 알루미늄전해콘덴서, 특허제3333284, 1-7 

  9. 유키무라 외 2인(2004), 표면실장형 알루미늄전해콘덴서를 개선하기위한 제조방법, 특허 제3631771, 1-4 

  10. 우자와 시케루(2007), 전해콘덴서, 특허제3953214, 1-8 

  11. 다마다 외 2인(2010), 콘덴서용가스를 개선한 콘덴서소자, 특개2010-186955, 1-8 

  12. 일본 케미콘(주)(2009), Capacitor 기술자료, 112-113 

  13. FUSKO사(2009), 정전기에 대하여, 7-8 

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