Dolomite type $BaSn(BO_3)_2$ ceramics with rhombohedral crystal structure has been synthesized via solid state reaction route. Dielectric properties were measured for the samples sintered at $1050\~1200^{\circ}C$ for 2 h in air. Dielectric constant, loss tangent, and temperature coefficient were increased with sintering temperature due to the evolution of $BaSnO_3$, secondary, phase. Optimum dielectric properties were obtained at the $BaSn(BO_3)_2$ ceramics sintered at $1100^{\circ}C.\;CuO/Bi_2O_3$ was added to $BaSn(BO_3)_2$ ceramics to lower the sintering temperature for LTCC application, then Co and Fe-based coloring agents were added for colorizing the LTCC tape. Typical dielectric properties of $BaSn(BO_3)_2$ ceramics with $5 wt\%\;CuO/Bi_2O_3\;and\;3wt\%$ Co-coloring agent that sintered at $900^{\circ}C$ were $\varepsilon_r=9.89,\;tan{\delta}=0.92\times10^{-3},\;and\;TCC=112ppm/^{\circ}C$. Thus obtained LTCC tape was co-fired with Ag paste for compatibility test and revealed no sign of Ag reaction with the ceramics.
본 논문에서는 마이크로스트립 헤어핀 형태의 링 공진기를 이용하여 저위상 잡음을 개선한 소형화된 S 대역에 사용가능한 발진기를 설계 및 제작하였다. 기판은 고조파 특성이 우수한 유전율 ${\varepsilon}_r$=3.5 기판두께 h=20mil 금속두께 t=17um 손실 탄젠트 $tan{\delta}$=0.0025 인 TACONIC사의 RF-35를 사용하였다. 측정된 결과 발진 주파수는 2.45 GHz에서 출력전력은 20.9 dBm으로서 기존의 발진기에 비하여 상당히 높은 출력을 얻었고, 위상 잡음 특성은 100 kHz offset에서 -100.5 dBc/Hz 로서 기존의 발진기 성능과 비교하면 우수한 특성이 있음을 확인할 수 있었고, 고조파 억압 특성은 32 dBc 이상으로서 우수한 특성을 갖는 발진기임을 보여주었다. 본 논문에서 제안된 발진기의 형태를 이용하여 RFIC, MIC, MMIC 형태로 제작한다면 발진기를 소형화할 수 있을 것이며, 이 제작된 발진기는 S-밴드의 주파수원으로 이용 가능할 수 있을 것으로 사료된다.
In this paper, the dielectric and pizoelectric properties of 0.05Pb(M $n_{04}$$W_{0.2}$N $b_{0.4}$) $O_3$-0.95(PbZ $r_{x}$$Ti_{1-x}$ ) $O_3$+yN $b_2$$O_{5}$ , are investigated as a function of the mole ratio of Zr and the amount of N $b_2$$O_{5}$ . Also, the phase is analyzed by XRD. When the mole ratio of Zr is 0.51, the electromechanical coupling coefficient( $k_{p}$ ), relative dielectric constant ($\varepsilon$$^{T}$$_{33}$ /$\varepsilon$$_{0}$ ), piezoelectric stain constrain ( $d_{33}$ and dielectric loss tangent show maximum, while the mechanical quality factor shows minimum value ; $k_{p}$ =56.5%, $d_{33}$ =258pC/N, $\varepsilon$$^{T}$$_{33}$ /$\varepsilon$$_{0}$ =1170, $Q_{m}$ =1150, tan$\delta$=0.51%. At that composition, MPB which rhombohedral and tetragonal phase coexist in this ternary system is shown by the results of XRD analysis. Also, when the amount of N $b_2$$O_{5}$ is 0.3wt%, the mechanical quality factor is increased to about 2000. The phase transition temperature of the ternary piezoelectric ceramic system showed about 35$0^{\circ}C$.TEX>.>.>.
이 논문은 절연유를 정제하여 $SF_6$ 가스를 용해시켰을 때 절연유의 수십 MHz대의 고주파 절연파괴 전압과 유전특성에 관해서 연구한 것이다. 1)절연유에서의 고주파 전류는 전압의 1/2승에 거의 비례하여 증가한다. 2)전원주파수가 증가함에 따라 고주파 절연파괴는 주파수의 제곱에 역비례하여 감소하는 현상을 나타내고 AC절연파괴의 전압때보다 약 35%정도가 감소한다. 3) 용해된 기체의 압력을 증가시킴에 따라 고주파 절연파괴 전압은 원만하게 증하한다. 4)전원주파수의 증가에 따른 유전정접(tan $\delta$)은 거의 지수 함수적으로 증가하고 유전률($\varepsilon$)은 [0.6% MHZ]의 기울기로 삼소하는 경향을 나타낸다. 5) $SF_6$ 가스를 용해시켰을때 절연파괴 특성은 Air 또는 Ar을 용해시켰을 때 보다 약 25% 정도 향상되는 특성을 나타낸다.
국내 공장이나 지중에 설치되어 있는 전력 케이블은 제조과정, 설치, 사용 중의 환경여건에 따라 사고가 발생할 수 있는 필연성을 갖고 있다. 전력 케이블에서 사고가 일어났을 때 막대한 경제적 손실과 사회적 혼란을 야기할 수 있어 이를 미연에 방지하고자 진단을 통한 케이블의 예방관리의 중요성이 증대되고 있다. 이에 본 논문에서는 현장에서 발생 될 수 있는 케이블의 설치나 제조결함, 경년열화로 문제가 될 수 있는 부분을 모의하여 진단시료 케이블을 제작하였고, 최근 도입되어 적용되고 있는 VLF(Very Low Frequency)장비를 사용하여 유전정접(tan 𝛿 ; TD), 부분방전(Partial Discharge ; PD)시험을 실시하였고, 0.1Hz 주파수를 갖는 VLF전원을 가압을 한 후 HFCT(High Frequency Current Transformer)를 이용한 부분방전과 AC(상용주파)내압 장비를 이용하여 가압한 후 PD측정을 수행하였다. 그 결과, VLF를 통한 2.0U0 전압에서 B, C상 결함시료에서는 내부 부분방전을 측정할 수 있었으며 A상 정상시료에서는 0.5~2.0U0 전압에서 모두 노이즈로 측정되었다. 또한, 상용주파수의 AC(60Hz) 내압장비를 통한 1.5U0전압에서 측정하여 그 실효성을 검증하였다. 활선상태에서의 부분방전은 1.0U0의 사용전압에서 측정 되어지며, 장비를 설치할 때 위험성이 있고, AC내압장비는 부피나 무게 등에 의해 이동의 어려움이 있어 사선상태의 VLF를 통한 진단방법이 안전과 실효성이 있음을 알 수 있었다.
Pt/SiOz!Si의 기판위에 $(Pb,La)TiO_3$(PLT) 박막을 졸-겔 방법으로 제작하여 La 첨가량 및 후속열처리 온도에 따른 결정학적, 전기적 특성율 조사하였다. $600^{\circ}C$ 이상의 온도에서 열처리된 PLT 박막 시료의 경우 La 도핑량에 관계없이 전형적인 perovskite 결정구조를 보여 주었다. La이 전혀 첨가되지 않은 $(Pb,La)TiO_3$(PT) 시료에 10 mole% La을 첨가할 경우 (PLT-I0 시료) c축 배향도는 약 63%에서 26%로 크게 감소하였다. PLT-1O 박막시료의 깊이에 따른 AES 분석결과 박막내의 각 성분원소 들이 비교척 균일하게 분포되어 았고 하부전극(Pt)과 PLT 박막층 사이에는 상호반응없이 비교적 안정된 막을 형성하고 있음을 알 수 있었다. $600^{\circ}C$에서 열처리된 PLT-1O 박막의 유전상수$({\varepsilon}r)$ 와 유전정접 (tan$\delta$) 은 약 193과 0.02의 값을 나타내였다. 후속열처리 온도를 $600^{\circ}C 에서 700^{\circ}C$로 증가함에 따라 잔류분극$(2Pr,Pr_+-Pr_-)$은 약 $4\muC\textrm{cm}^2 에서 약 16\muC\textrm{cm}^2$로 크게 증가하였으며 잔류 분극값의 증가는 후속열처리에 의해 결정성이 개선되었기 때문이라 판단된다. $30^{\circ}C$ 온도부근에셔 초전계수($\gamma$)는 약 $4.0nC/\textrm{cm}^2{\cdot}^{\circ}C$의 값을 냐타내었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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