전자회로 4

[전자 하드웨어 기초] 13. 축전기, 캐패시터 -3- ( 캐패시터의 용도 )

안녕하십니까. 리습입니다. 지금까지 캐패시터에 대한 기본적인 사항들을 알아보았는데요. 그럼 캐패시터는 언제 사용하는 것인지 알아보도록 하겠습니다. 우선 캐패시터(Capacitor)를 자주 그리고, 쉽게 사용하는 부분은 전류의 공급원입니다. 전원 공급원으로서의 캐패시터 다음과 같은 회로를 예로 들어보겠습니다. 어떤 IC칩이 있고 이 IC칩에 3.3V의 VCC전압을 인가해주어야 합니다. 이 때 입력 되는 VCC 전압이 안정화되지 않아 문제가 있을 때, 이 전원을 안정화 시켜 이 IC를 안정적으로 동작시키기 위해서는 무엇을 할 수 있을 까요? 가장 쉬운 방법은 바로 캐패시터를 다음과 같이 연결하는 것입니다. 다음과 같이 연결할 경우 VCC전압이 불안정 하더라도 캐패시터에 충전된 전하가 전원 변화에 따라 방충전..

[전자 하드웨어 기초] 8. 저항 -4- ( 전력 과 전력량 )

안녕하십니까. 리습입니다. 저항이라는 소자는 전기의 흐름에 방해를 주기 때문에 필연적으로 전기가 소비 될 수 밖에 없습니다. 힘이 소비된다는 것은 ' 일 ' 을 한다는 의미 이므로 소비량 만큼 일을 한다 라고 할수 있습니다. 이때 전기가 일을 하는 힘을 ' 전력 ' 이라 합니다. 전력 전력이란 전기가 일을 하는 힘을 뜻합니다. 저항에는 전기가 흐르고 전기의 흐름을 방해하는 동시에 힘이 소비되죠. 기호는 P를 사용하며 단위로는 W [ 와트 ] 를 사용합니다.이러한 전력을 구하는 식은 다음과 같습니다. ( P는 전력량 , I 는 전류 , V는 전압 ) 즉 전력이라는 것은 전압이 높을 수록 , 전류가 많이 흐를수록 커지는 것입니다. 잘 생각해보면 전류가 많이 흐르고 전압이 셀수록 소비되는 힘이 크다 라는게 직..

[전자 하드웨어 기초] 6. 저항 -2- (저항의 직렬연결 과 병렬연결)

안녕하십니까. 리습입니다. 저번 시간엔 저항이 어떤 소자인지 보았으며 저항에 흐르는 전류를 계산할수 있는 옴의 법칙 이라는 것도 알아보았습니다. 하지만 저항은 한개만 쓰이는 소자가 아니죠. 용도에 따라 여러가지 조합으로 쓰이는 소자입니다. 그럼 이러한 저항의 배치인 직렬연결과 병렬연결을 알아보도록 하겠습니다. 또한 함께 전류가 어떻게 흐르는지, 전압은 어떻게 되는지 회로에서 읽어내는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 저항의 직렬연결 저항은 하나만 쓰이는 소자가 아닙니다. 저항끼리의 다양한 조합을 통해서 사용하는 것입니다. 이때 다수의 저항을 일렬로 한개의 선으로 연결한것을 직렬연결 이라 합니다. 현재의 회로도를 보게 되면 저항 두 개가 일렬로 연결되어있음을 볼 수 있습니다. 이렇게 저항이 직렬로 되어 있을 ..

[전자 하드웨어 기초] 3. 전기의 흐름, 직류와 교류

안녕하십니까. 리습입니다. 안녕하십니까. 리습입니다. 우리는 전기를 다루기 때문에 전기의 흐름에 대하여 잘 알아야 합니다. 전기의 흐름은 전류라고 합니다. 이때 전류가 흐르는 방향에 따라서 2가지로 나누어집니다. 직류와 교류 입니다. 직류 직류는 시간에 관계없이 전류의 방향과 크기가 일정한 전기의 흐름(전류)를 의미 합니다. 방향은 전압에 관계된것이므로 전압과 시간 그래프를 그린다면 다음과 같은 모양을 가질때 직류라고 할 수 있습니다. 직류는 전압도 일정하기 때문에 상대적으로 다루기가 매우 쉽습니다. 고려해야할 변수도 적은편입니다. 때문에 회로를 설계할 때 특별한 경우가 아닌이상 직류 전압원으로 기준을 잡고 설계합니다. 교류 교류는 시간에 따라서 전류의 방향과 크기가 주기적으로 변하는 전류입니다. 전압이..