4. '유전체'의 역할(커패시터 원리)

2020. 9. 10. 14:08전기공부/전자기학

4. '유전체'의 역할(커패시터 원리)

커패시터는 전기에너지를 충전하는 역할을 한다.
이런 역할을 할 수 있는 이유는 커패시터 금속판 사이에 유전체가 채워져 있기 때문인데
유전체가 어떤 역할을 하기에 커패시터의 충전을 가능하게 하는지 알아보자.


1. 절연체와 유전체의 공통점과 차이점
2. 유전체의 원리(커패시터 충전 원리)







1. 절연체와 유전체의 공통점과 차이점

절연체란?
전기나 열을 전하지 않는 물질이다. 부도체라고도 부른다.
유리, 에보나이트, 다이아몬드, 고무 등이 대표적인 전기 부도체이며 소켓이나 플러그 등 전기기구의 손잡이는 다루기에 안전하도록 절연체로 만들어져 있다.
(참고로 절연파괴란 전기적으로 분리시켜놨는데 다시 통해버렸다는 걸 의미한다.)


유전체는
절연체와 같은 재료라는 공통점이 있다.
그러나 사용목적이 다르다는 차이점이 있다.
절연체가 전기적 분리를 목표로 했다면
유전체는 전기를 유도하는 물질이다. 전기를 끌어오도록 매개하는 물질이 유전체이다.
전기를 끌어오는 것 = 전하를 끌어오는 것을 목표로 한다. (전하가 전기에너지를 가지고 있으므로)

커패시터 구조

커패시터는 금속판 사이에 유전체가 채워져 있는 형태이다.








2. 유전체의 원리(커패시터 충전 원리)

유전체는 전하를 끌어오는 역할을 한다는 것을 알았다.
어떤 원리로 전하가 끌려오게 되는지 알아보자.

아래의 회로는 전압원(E), 스위치(sw), 커패시터(C)로 이루어져 있다.

커패시터 회로




① 현재 스위치가 열려있으므로 커패시터에 전압이 걸리지 않고 커패시터의 유전체는 양성자4개, 전자4개로 중성상태이다.

스위치 off에서 커패시터 유전체 상태




② 스위치가 닫히는 순간 커패시터의 양단에 전원의 극 +, -가 걸린다.
유전체에서 전자(-)는 전원+극 쪽으로 끌려간다. 유전체에서 양성자(+)는 전원-극 쪽으로 끌려간다.

스위치 on 됐을 때 커패시터 유전체의 전자와 양성자의 이동

이때 유전체의 특성으로 전자(-)가 전원+극 쪽으로 끌려갈 뿐이지 '자유전자'가 되지 않는다. 즉 원자에서 전자가 떨어져 나가지 않는다.
이런 특성으로 유전체에서 전자를 '구속전자'라고 한다. 또한 이런 '구속전자'가 전원의 +극 쪽으로 끌려가는 것을 '변위'라고 한다.
양성자(+)는 무겁기 때문에 전원-극 쪽으로 조금 끌려간다.




③ 그러면 원자에서 한쪽이 양성자(+)로 이루어지고 한쪽이 전자(-)로 이루어지게 된다.
그러므로 크게 +, -로 아래와 같이 표현할 수 있다. 이걸 '분극'되었다고 표현한다.
또한 한쪽이+, 한쪽이-로 된 아래의 원자를 '전기쌍극자'라고 한다.

커패시터 유전체 전기쌍극자




④ 유전체 안에는 원자들이 아주 많다. 시간이 지나면서 유전체 안에 이런 '전기쌍극자'가 많이 생긴다.
유전체 중간에 있는 '전기쌍극자'끼리는 +,-가 만나면서 중화되어 상쇄되기 때문에 중간에는 전하가 없게 된다.

커패시터 유전체 전기쌍극자




⑤ 그리고 유전체의 전하는 유전체 양끝 표면에만 존재하게 된다.
이런 분극의 과정은 한순간에 이루어지는 게 아니라 시간을 두고 서서히 진행된다.
스위치를 닫는 순간 가장 많이 움직이고 그 이후에는 조금씩 줄어든다.

커패시터 유전체 전하 표면 존재




⑥ 유전체 양끝 표면에 위쪽은 +극이 형성되면서 -전하를 끌어오게 된다. 아래쪽은 -극이 형성되면서 +전하를 끌어오게 된다.
전하를 끌어오는 건 유전체 양끝 표면에 +,-극이 생성되는 동시에 이루어진다.
전하는 전기에너지이므로 이렇게 전하를 끌어오는 과정이 커패시터가 충전하는 과정이라고 할 수 있다.
이 과정은 포화될 때까지 진행된다.

커패시터 충전




커패시터는 이런 과정을 거쳐서 전기에너지를 충전하게 되는데
커패시터가 충전할 수 있는 전기에너지의 양은 유전체에 따라서 다르다.
유전체의 재료에 따라서 전기를 끌어올 수 있는 정도가 다르기 때문에 같은 크기 내에서도 정전용량을 키우려면 유전율이 큰, 같은 전압을 걸더라고 분극이 많이 되는 재료를 선택하는 게 유리하다.




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