본문 바로가기
반응형

전체 글407

반응형
회로에서 노드 node 란 무엇일까? 노드 node란 무엇일까? 회로 분석에서 매우 중요한 개념인 node를 알아보겠습니다. node란 부품들이 만나는 한 곳이라고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 전압 1개, 저항 2개로 구성된 회로가 있습니다. node#1은 V1과 R1이 만나는 곳입니다. node#2는 R1과 R2가 만나는 곳입니다. node#3은 V1과 R2가 만나는 곳입니다. 그런데 node#1을 V1 위에 잡았는데 R1위에 node#1으로 잡으면 안될까? 생각하실수도 있는데요. 네! 상관없습니다. 같은 node로 보시면 됩니다. 밑에서 다시 설명드리겠지만 저 개인적으로는 V1 위에도 node를 잡고 R1 위에도 node를 잡는걸 node 개념 이해를 위해 추천드립니다. 나중에 node 개념을 확실히 이해하시면 하나만 잡으시는게 맞구요.. 2020. 3. 30.
직렬, 병렬 쉽게 구분하는 방법.차이점 직렬, 병렬 차이 직렬과 병렬은 많이 들어보셨을 텐데요. 과연 직렬,병렬은 무엇일까요? 직렬은 직진으로 연결되어 동일한 전류가 흐르는 것이라고 생각하시면 됩니다. 반대로 병렬은 수평으로 연결되어 같은 전압이 인가된 것으로 생각하시면 됩니다. 직진연결, 수평연결은 제가 개인적으로 표현한 것이고 쉽게 구분하는 방법은 아래에서 설명 드릴게요!! 직렬은 동일한 전류, 병렬은 동일한 전압!! 이것만 기억하시면 될 것 같네요! 직렬, 병렬 쉽게 구분하는 방법 직렬, 병렬을 처음에는 구분하는게 헷갈릴 수 있습니다. 간단한 회로에서는 알겠지만 저항이 조금만 많아지면 이게 직렬인지 병렬인지 헷갈리실텐데요. 아래 사진을 보고 이해하실 수 있으면 앞으로 직렬,병렬은 바로 구분하실 수 있습니다. 위 사진의 R1,R2는 직렬입.. 2020. 3. 28.
옴의 법칙, Ohm's law 옴의 법칙이란? 옴의 법칙은 회로를 공부하면서 매우 기초적이고 중요한 공식입니다. 알고 보면 중학교 수준으로 매우 간단한 공식이니 어려워하지 않으셔도 됩니다. 먼저 옴의 법칙은 영어로 ohm's law 입니다. 여기서 ohm은 옴의 법칙을 만든 독일의 물리학자 Georg Simon Ohm 에서 따온 것 입니다. 옴의 법칙은 전압(V), 전류(I), 저항(R) 세 개의 상관 관계를 식으로 정리한 법칙입니다. V=IR... 옴의 모든 것! 옴의 법칙은 V=IR이라는 간단한 수식으로 정의됩니다. 즉, 전압,전류,저항의 관계를 수식으로 정의했기 때문에 우리는 전압,전류,저항 중에서 2개의 값만 알면 다른 하나의 값을 계산해 낼 수 있습니다. 문제1) 전류가 2A, 저항이 4Ω 이라면 전압을 몇 V 인가? A) .. 2020. 3. 25.
부동산,주식 버블 - 일본의 잃어버린 10년,20년,30년 일본의 잃어버린 10년...20년...30년.....의 발단일본에 대해서 얘기할 때 많이 얘기하는 것이 일본의 잃어버린 ??년 입니다. ??년이라고 한 이유는 어떤 사람은 10년, 어떤 사람은 20년,30년으로 얘기하기 때문입니다. 사실 처음엔 잃어버린 10년 이였으나 일본은 현재까지도 장기 불황에서 벗어나오질 못하고 있어서 잃어버린 20년,30년 이런식으로 늘어나고 있답니다. 한국도 일본을 닮아 간다는건 팩트이기에 마냥 놀릴 수만은 없을 것 같네요. 그럼 일본의 위기는 어떻게 시작됐을까요? 앞에 포스트 얘기했던 플라자 합의, 루브르 합의가 바로 일본의 잃어버린 30년의 시작입니다. (1990년부터 2020년까지 30년으로 계산하겠습니다.) 미국과 루브르 합의로 일본은 내수 시장을 키우기 위한 정책을 펼.. 2020. 3. 24.
전압이란, 전류란, 저항이란 무엇일까? (뜻, 정의) 전압, 전류, 저항이란 무엇일까요? 회로를 공부하면서 처음으로 접하게 되는 용어가 전압, 전류, 저항입니다. 중요하지만 막상 전압, 전류, 저항을 이론적으로 설명할 수 있는 사람은 많을 것 같지는 않네요. 먼저 전압,전류,저항 개념을 추상적으로 아래 그림으로 배워보겠습니다. 전압,전류,저항을 한눈에 이해할 수 있는 재미있는 그림입니다! VOLT (전압) 친구는 AMP(전류) 친구가 전선을 지나갈 수 있게 엉덩이를 밀고 있습니다. 위에서 OHM(저항)친구는 전류가 흐르지 잘 흐르지 못하게 밧줄로 전선을 묶어놨네요. 위 그림 하나면 전압, 전류, 저항이 어떤 건지 이해는 될 수 있을 것 같네요. 즉, 저항은 전류가 흐르지 못하게 하는 성질이고 전압은 전류가 흐르게 하는 힘이라고 보시면 됩니다. 그럼 수식적으.. 2020. 3. 22.
루브르 합의 - 일본 경제 침체의 결정타... 플라자 합의 이후 진행된 루브르 합의(Louvre Accord)...왜?!1985년 9월 일본은 미국과 플라자 합의를 진행합니다. 플라자 합의는 미국 달러의 가치를 낮추고 일본 엔화의 가치를 높여서 미국이 무역적자를 해소해고자 했던 것인데요.... 플라자 합의 결과는 생각처럼 진행되지 않았습니다!! 1985년 9월 플라자 합의 이후에도 무역적자가 계속 증가하자 1987년 2월 루브르 합의를 진행하게 되고 그 이후에야 무역적자가 감소하기 시작합니다. 루브르 합의란 무엇인가?!루브르 합의는 1987년 프랑스 파리에서 진행 된 합의입니다. 주 내용은 플라자 합의로 인해서 달러 가치가 낮아졌는데 더 이상 낮아지는건 원하지 않으니 다시 달러 가치를올려보자...입니다.... 미국은 역시 강대국인지 깡패같은 성격이네.. 2020. 3. 22.
LTspice 양단 전압, 전류 측정 방법 양단 전압 측정 방법소자 하나에 걸리는 전압 측정 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. R1 저항에 걸리는 전압을 알고 싶으면 어떻게 해야될까요? 전압 프로브 2개를 R1 저항 밑에 하나, 그리고 위에 하나 찍어주면 됩니다. 먼저 기준 점을 하나 잡아야하니 R1 밑으로 설정하겠습니다. R1 밑에 와이어에 마우스를 가져간 후 우클릭하여 Mark Reference 를 클릭합니다. 그러면 전압프로브가 검정색으로 변한걸 알 수 있어요. 다시 R1 위에 전압프로브를 눌러줍니다. 그럼 위 파형 사진을 얻을 수 있습니다. V(V1,V2) 의미는 V2를 기준으로 V1을 측정했다는 뜻 입니다. 즉, R1에 걸리는 전압값이 되는거죠. LTspice로 전류를 측정하는 방법 저항 위에 마우스를 갖고가면 "전류 프로브" 모양이 .. 2020. 3. 21.
LTspice 전압 측정하는 방법 회로 그리기전압을 측정하기 위해서는 회로를 그려야겠죠? 간단한 회로를 그리는 방법부터 알아보도록 할게요. 먼저 세모 모양을 클릭하여 "New Schematic" 을 생성합니다. 먼저 전원을 그려보도록 할게요. Edit 클릭 후 component를 클릭합니다. F2는 단축키임으로 나중에는 단축키를 사용하셔도 되요. Edit 말고 기본 창에서도 선택이 가능합니다. voltage 선택 후 도면에 클릭해줍니다. 저항도 그려주고 wire를 선택하여 선도 그려줍니다. 마지막으로 GND 그라운드도 그려줍니다. 마우스를 저항위에 올리면 손가락 모양으로 바뀌게 되는데 우클릭을 해주세요. 원하는 저항값으로 입력하면 됩니다. 전압도 마찬가지로 전원 모양위에 마우스를 올려놓고 DC value를 바꾸면 됩니다. 이제 Simul.. 2020. 3. 21.
플라자 합의 - 일본 경제 침체의 시작...... 플라자 합의는 왜 진행됐을까? 아래 사진처럼 1980년 초 미국은 심각한 무역적자와 재정적자를 겪고 있었습니다. 두 개를 묶어서 쌍둥이 적자라고도 부른답니다. 무역적자란 수출보다 수입을 많이하는 걸 의미합니다. 미국 입장에서는 당연히 좋은 일이 아니겠죠. 재정적자는 정부가 확보하는 세금보다 지출이 많은 일입니다. 이것도 좋은 일이 아니겠죠. 미국은 이 쌍둥이 적자 중 무역적자를 줄이기 위해서 일본, 독일, 프랑스, 영국을 플라자 호텔로 불러들여 플라자 합의를 맺게됩니다! 일본은 그 당시 몰랐을 것입니다..이것이 일본 불황의 시작이었다는것을....... 플라자 호텔 & 각국 대표자 플라자 합의는 "플라자 호텔"에서 진행됐기 때문에 지어진 이름입니다. 뉴욕 맨해튼 주변에 위치해 있습니다. 1박에 약 82만원.. 2020. 3. 20.
LTspice 설치 방법 1. spice 란 무엇인가? spice란 Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis 의 약어이다. 번역하자면 "집적 회로 시뮬레이션 프로그램" 이라고 볼 수 있다. 조금 더 쉽게 설명해보면 우리가 어떤 기능을 구현하기 위한 회로를 디자인했다. 하지만 이 디자인한 회로를 실제 납땜하거나 PCB로 생산하기 전에 소프트웨어로 미리 가상의 시뮬레이션을 통해 미리 문제점을 찾을 수 있다면 시간,비용적으로 많이 절약할 수 있을 것이다. 바로 이 기능을 위한 것이 spice라는 프로그램 이다. 2. LTspice 란 무엇인가? LTspice는 "ANALOG DEVICES" 업체의 계열사인 Linear Technology에서 개발한 spice 툴이다. Linear T.. 2020. 3. 17.
원자란 무엇인가 회로를 공부하면 자주 접하는 용어가 전류,전하인 것 같습니다. 이 전류,전하의 흐름을 이해하기 위해서 원자를 이해해야 됩니다. 원자에 대해서 간단하게 기술했으니 참고하시면 좋을 것 같습니다~!! 1. 원자란 무엇일까?원자는 모든 물질을 구성하는 가장 작은 단위이다. 우리 주변에 보이는 모든 것들이 원자로 구성되어 있다고 생각하면 된다. 예를 들어 TV, 사람, 자동차, 연필 등 모든 것은 원자로 구성되어 있다. 원자는 위 사진의 원자모형 처럼 전자,중성자,양성자,원자핵으로 구성되어 있으며 모든 물질을 이루는 기본 단위이다. 사람도 알고보면 수 많은 원자로 구성되어 있는 것이다.2. 원자는 어떻게 생겼을까? 원자는 크게 전자(electron)와 원자핵(Nucleus)으로 구성되어 있다. 원자핵은 다시 중성.. 2020. 3. 15.
반응형

loading