하드웨어 공부를 한다는 마음가짐으로 하나씩 하나씩 정리를 해보려고 합니다.
처음에는 수동소자에서 부터 시작해서 능동소자, 그리고 실제 회로 설계 방법에 대해서
감을 잃지 않게 내용을 작성해보겠습니다.
두서는 조금 없겠지만 그래도 꼼꼼하게 정리해볼게요!!!
■ 저항 Resistor의 정의 : 저항의 원리
- 전류의 흐름을 방해하는 성질을 이용한 수동 소자
- 전류와 전압을 제어하며 전기 에너지를 열에너지로 소모함
- 위 그림을 보시면 회로에서 전자의 움직을 나타내고 있습니다. 전자는 아시겠지만 (-)에서 (+)로 이동을 합니다.
- 전자가 저항을 통과할때는 저항내부에 있는 도체를 따라 전자가 이동을 하게되는데
도체 길이 좋으면 저항 값이 낮을 것이고, 도체 길이 나쁘면 저항 값이 높고 발열이 많이 생기게 됩니다.
(조금 더 쉽게 말해서 전자가 다닐 수 있는 길을 나쁘게 만들면 저항 값이 높아지는 것입니다. 좁은 도로에서 많은 차가 다같이 움직일 수 없는 상태처럼 되겠죠.)
- 그래서 저항은 길이(L)이 길면 저항 값이 높아지고,
- 단면적(S)가 클수록 저항 값이 낮아집니다.
(왜 그렇게 될지는 머리속으로 한번 상상해보세요)
■ 저항 Resistor의 정의 : 전압과 전류 관계
- 저항 양단에 전압(V)이 걸리면 V = IR 이 됩니다. 전압은 전류 곱하기 저항.
- 만약 V 전압이 일정하다면 저항 값의 변화에 따라 I 전류의 값이 변하게 됩니다. (전류값을 제어할 수 있습니다.)
- 전류가 저항을 지나가면 그 만큼에 전압 드랍(Voltage drop)이 발생합니다.
- 전류*R1 = V1, 전류*R2 = V2 일때, Vin은 V1+V2이고, Vout = V2 입니다.
□ 오늘은 저항의 정의에 대해서 알아보았습니다. 한번에 많은 글을 쓰고 싶어도 쉽지 않네요. 다음에는 저항에 대한 특성과 주의사항 및 저항의 역할 등에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
감사합니다. -_- 꾸벅
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