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회로에서 부하란 무엇인가? 이번 글에서는 부하(Load)에 대해 알아보겠습니다. 1) 부하란 무엇입니까? 앞에 글에서 DC Source를 DC-DC 변환을 통해 우리가 사용할 수 있는 12V, 9V, 5V와 같은 낮은 전압으로 강압하는 것을 설명했습니다. 이때 강압했는 전압은 우리가 원하는 곳에 공급할 수 있습니다. 휴대폰을 충전하기 위해 5V가 필요하다고 가정하겠습니다. 그렇다면 휴대폰 충전기를 벽전원(Outlet)에 연결합니다. 그럼 이 충전기는 220 Vrms를 5V로 변환하여 휴대폰에 공급합니다. 이때 휴대폰이 부하입니다. DC Source를 바로 사용하지 않아도 괜찮습니다. 벽전원의 220 Vrms를 바로 사용해도 됩니다. 예를 들어, 우리 집 벽전원에 TV도 연결되어 있고, 노트북도 연결되어 있고, 냉장고도 연결되어 있.. 2022. 10. 5.
DC 전원을 얻는 방법 DC-DC 변환은 DC Source(DC 전원), Load(부하), Power Stage(파워부), Controller(제어부) 4가지로 나눌 수 있습니다. 이번 글에서는 DC Source에 대해 자세히 알아보겠습니다. 회로를 공부하기 전에 이렇게 4가지로 나누어 살펴보는 이유가 있습니다. 나무를 보기 전에 숲을 먼저 보기 위함입니다. 1) 벽전원으로 DC 전원를 얻는 과정 앞에 글에서 자동차의 배터리가 20V에서 30V로 변화할 때 HEAD LIGHT LED에 10V를 인가하는 것을 예로 설명했습니다. 이 경우는 20V에서 30V로 변화하는 배터리가 DC Source입니다. 곧바로 DC-DC 변환이 가능한 경우입니다. 하지만 우리는 항상 배터리를 들고 다닐 수는 없습니다. 즉 우리에게 DC Source.. 2022. 10. 4.
스위칭 레귤레이터의 장점과 단점 1) 스위칭 레귤레이터: 모스펫의 영역에 대하여 자동차의 배터리가 20V에서 30V로 변화하는 상황에서, HEAD LIGHT LED에 일정한 10V를 공급하는 방법에 대해 생각해보겠습니다. HEAD LIGHT LED에 10V가 유지되도록 모스펫을 구동해야 합니다. 이때 모스펫을 선형 영역(Triode Region, Ohmic Region)에서 사용합니다. 모스펫을 선형 영역에서 사용할 경우 스위치처럼 동작합니다. 즉 모스펫이 스위치처럼 ON, OFF를 반복하면서 펄스 전압을 발생시킵니다. 이 펄스 전압의 Duty Ratio를 조정하고 Low Pass Filter를 통해 평균을 취할 경우 원하는 DC 전압을 얻을 수 있습니다. 즉 입력 전압이 변하는 상황에서도 Controller를 사용하여 Duty Rat.. 2022. 10. 3.
리니어 레귤레이터의 장점과 단점 DC-DC 변환의 종류에는 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터가 있습니다. 이번 글에서는 리니어 레귤레이터에 대해 구체적으로 알아보겠습니다. 리니어 레귤레이터를 설명하기 앞서, DC-DC 변환을 이해하기 위해서는 꼭 알아야 하는 소자가 있습니다. 바로 반도체 소자 트랜지스터입니다. 앞으로 글에서는 사용하는 트랜지스터를 모두 모스펫(MOSFET)으로 설명하겠습니다. 전력 변환 회로에서 가장 많이 사용하는 소자이기 때문입니다. 1) 리니어 레귤레이터: 모스펫의 영역에 대하여 자동차의 배터리가 20V에서 30V로 변화하는 상황에서, HEAD LIGHT LED에 일정한 10V를 공급하는 방법에 대해 생각해보겠습니다. HEAD LIGHT LED에 10V가 유지되도록 모스펫을을 구동해야 합니다. 이때 리니어 레귤.. 2022. 10. 2.
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