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전기전자컴퓨터공학기초

전기전자컴퓨터공학기초

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품목정보

품목정보
발행일 2015년 08월 28일
쪽수, 무게, 크기 284쪽 | 188*254mm
ISBN13 9788968492372
ISBN10 8968492379

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

저자 소개 관련자료 보이기/감추기

저 자 소 개
김대진

한국과학기술원 전기 및 전자공학과 (박사), LG전자 멀티미디어 연구소 책임연구원으로 있다가 현재는 전남대학교 전자컴퓨터공학부 교수로 재직중이다.

김성민

서울대학교 재료공학부 (박사)로 전남대학교 고분자융합소재공학부 교수로 재직중이다.

김진술

한국과학기술원 디지털미디어공학과 (박사), 한국전자통신연구원 (ETRI) 연구원, 나사렛대학교 멀티미디어학과 교수로 있다가 현재는 전남대학교 전자컴퓨터공학부 교수로 재직중이다.

김철홍

서울대학교 전기컴퓨터공학부 (박사), (주) Mobile Tech. 부설연구소 연구원, 삼성전자 반도체총괄 SOC연구소 책임연구원으로 있다가 현재는 전남대학교 전자컴퓨터공학부 교수로 재직중이다.

박규해

美 버지니아 공과대학 (박사), 버지니아 공대 Research Scientist, 美 로스알라모스 국립연구소 Technical Staff Member, 전남대학교 기계공학부 교수로 재직중이다.

최수일

한국과학기술원 전기 및 전자공학과 (박사), 한국전자통신연구원 (ETRI) 선임연구원으로 있다가 현재는 전남대학교 전자컴퓨터공학부 교수로 재직중이다.

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1.3 PCB 기판 사용법

PCB 기판은 전기, 전자 회로를 구성할 때 주로 사용되는 재료이다. PCB 기판은 일반적으로 두 가지 형태가 있는데, 첫 번째 형태는 그림 1.1과 같이 단순히 리드선과 부품의 연결용 다리를 납땜할 수 있는 홈만으로 구성되어 있다. 이와 같은 기판은 회로구성을 사용자가 임의의 방향으로 할 수 있으며 가격이 저렴하지만, 전원과 접지선을 직접 구성해야 한다는 번거로움이 있다.

두 번째 형태는 아래의 그림 1.2와 같이 납땜을 위한 홈들과 그 주위에 직선 형태로 깔려 있는 도선으로 구성되어 있다. 이와 같은 PCB 기판은 전원과 접지선를 직접 배선할 필요 없이 직선 형태로 깔려 있는 도선에 연결하여 사용할 수 있으며 사용이 편리하지만 가격이 비싸다는 단점이 있다. 또한, 전원과 접지 사이의 거리가 가깝기 때문에 회로 구성시 단락(전원과 접지가 연결되는 현상)이 일어나지 않도록 각별히 주의해야 한다.

1.4 브레드보드 사용법

어떤 회로를 만들기 위해 항상 PCB 기판에 일일이 납땜하고 수정하기 위해 납땜을 뜯어내는 일은 굉장히 번거로운 작업일 것이다. 이러한 번거로움을 덜기 위해 브레드보드를 사용한다. 일명 빵판이라 불리는 브레드보드는 회로를 설계하거나 제작하기 전에 모의실험을 위해 주로 사용되어 진다. 브레드보드를 이용하여 회로를 구성하는 경우, 한 부분에서 다른 부분으로 도선을 연결하기 위해 일일이 납땜을 하지 않아도 된다. 대신 특정 부분을 다른 부분과 연결하기 위해 리드선의 양 끝을 연결하고자 하는 부위의 홈에 넣어 줌으로서 연결이 완성된다.

브레드보드의 내부 구성도는 그림 1.4에 나타나 있다. 세로로 전부 연결된 라인은 전원연결을 위해 구성되어 있고, 가로로 5개씩 묶여있는 홈들은 회로 소자들의 핀을 삽입하기 위한 것이다. 각각의 소자를 브레드보드에 삽입하기 위한 방법을 알아보자. 예를 들어 저항 1개를 전원에 연결한다고 가정해 보자. 가로로 5개씩의 홈은 한줄로 연결되어 있기 때문에 저항의 양쪽 핀 2개를 개의 홈에 모두 삽입할 시 저항은 제대로 동작하지 못하고 단락된 상태가 된다.

이러한 실수는 자칫 전원의 (+)극과 (-)극의 단락으로 이어져 회로의 소자가 소실되는 것 뿐만 아니라, 안전사고로 까지 이어질 수 있으므로 각별히 주의하도록 한다. 그림 1.5에는 전원에 제대로 연결된 저항의 모습이 나타나 있다. 3핀으로 된 소자도 그림 1.6과 같이 세로로 꽂아서 핀끼리 단락되는 일이 없도록 주의해야 한다. 양쪽에 핀이 있는 회로 소자의 경우는 아래의 그림 1.6과 같이 연결하여야 한다.

1.5 전원공급기 사용법

전원공급기는 테스트 및 회로제작에 필요한 직류 전원을 공급해주는 장치이며, 채널 수에 따라 공급할 수 있는 전원의 수가 정해진다. 직류전원을 얻으려면 일반적으로 배터리와 같은 직류전원을 사용하면 되지만 직류전압의 크기가 변하는 경우의 회로 특성을 실험하기 위해서는 배터리만으로는 어렵다. 직류전원의 전압크기를 일정 범위 내에서 자유롭게 가변하여 공급하기 위해서는 아래의 그림 1.7과 같은 직류전원공급기를 사용한다. 일반적인 직류전원공급기는 2개의 직류전원을 공급할 수 있는 출력단자를 가지고 있다.

이제 전원공급기의 각 기능을 살펴보자. 먼저 전압을 조정하기 위한 다이얼이 한 채널당 2개씩 존재한다. COARSE라고 써진 다이얼로 전압의 크기를 근사적으로 맞춘 후 FINE이라고 써진 다이얼로 미세하게 전압을 조정할 수 있다. 그리고 CURRENT는 전류랑을 조절해주는 단자이며 DC OUT스위치는 설정된 전원을 출력단자에서 출력하게 만들어 준다. DC SET은 현재 설정된 전류량을 볼 수 있으며 전류량을 재조정할 때 이 버튼을 누른 후 바꾸어 주어야 한다.

그 다음 전원공급기의 중요한 표시등인 CC와 CV에 대해 알아보자. CC(Constant Current)모드란 원하는 전류값을 입력하면 부하저항의 크기에 따라 전압의 값이 유동적으로 정해지는 것을 말한다. 부하에 전원을 연결한 상태에서 CC표시등이 켜졌다는 것은 부하에 흐르는 전류보다 설정된 전류값이 작을 경우이다.

전원공급기는 설정전류까지만 흐르도록 동작하며 공급전압이 낮아지게 된다. 회로를 구성하고 회로에 흐르는 전류값보다 여유롭게 공급전류를 설정했는데도 불구하고 CC표시등에 불이 들어온다면, 회로에 단락이 일어났거나 구성상 문제가 있음을 의심해 볼 필요가 있다.

우리가 일상 생활에 사용하는 기기에서 전원공급기의 역할을 하는 장치로 SMPS (Switched-Mode Power Supply)를 사용한다. 이 장치는 전력원(가정용 220V 등)으로부터 전력을 받아서 전류나 전압 특성을 변화시켜 기기에 전달하는 역할을 한다. SMPS의 기본 구성으로는 교류 입력 전압을 직류전압으로 변환하는 평활회로, DC-DC 컨버터, 출력정류 평활회로, 궤환 제어회로 등으로 구성된다.

DC-DC 컨버터는 짧은 시간동안 일정한 주기로 on-off를 반복하며 이 주기에 따라 출력 DC전압을 변화시킬 수 있다. 한 주기동안 스위치가 on되어 있는 비율을 Duty cycle이라고 하며 스위치가 on 되어있는 시간이 길수록 입력 전압과 가까워지며, on되어 있는 시간이 짧을수록 전압이 낮아진다.

그림 1.9와 같이 스위치 타이밍을 조절해 만들어진 전압을 평활화 하는 회로를 통해 원하는 DC 출력전압을 생성해 낸다. 궤환 제어 회로는 DC 출력 전압을 원하는 값과 비교해 duty cycle를 조절하여 DC 출력전압을 재 조정하는 역할을 한다.
___본문 중에서

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