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Analog Circuit

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[Converter] 리니어 레귤레이터, 스위칭 레귤레이터, 플라이백 컨버터의 차이 - DC to DC 안녕하세요. 전자기기 설계에서 전원 관리 회로는 매우 중요한 역할을 합니다. 다양한 전압 변환 방식 중 리니어 레귤레이터, 스위칭 레귤레이터, 그리고 플라이백 컨버터는 가장 많이 사용되는 세 가지 방식입니다. 이번 포스팅에서는 이 세 가지 방식의 작동 원리, 특징, 장단점, 그리고 각각의 용도에 대해 자세히 알아보겠습니다. ※1. 리니어 레귤레이터 (Linear Regulator)▶1. 작동 원리 리니어 레귤레이터는 입력 전압에서 불필요한 전압을 열로 소모하면서 원하는 출력 전압을 생성합니다. 마치 수도꼭지로 물의 흐름을 조절하듯, 전압을 원하는 수준으로 낮추기 위해 여분의 전력을 열로 버리는 방식입니다. ▶2. 특징 - 입력 전압은 출력 전압보다 항상 높아야 하며, 전압을 낮추는(다운) 용도로만 사용..
[OP-AMP] OPAMP의 다양한 활용과 주요 응용 회로(4) 안녕하세요. OPAMP(Operational Amplifier, 연산 증폭기)는 아날로그 회로에서 매우 유용한 부품으로, 증폭에서부터 신호 처리 및 수학적 연산까지 다양한 용도로 활용됩니다. OPAMP는 높은 이득(gain), 높은 입력 저항, 낮은 출력 저항을 특징으로 하며, 피드백을 통해 원하는 기능을 구현할 수 있어 전자 공학에서 널리 사용됩니다. 이번 포스팅에서는 OPAMP의 다양한 응용 회로와 각 회로의 특징을 알아보겠습니다. ※1. 전압 증폭기 (Voltage Amplifier)OPAMP의 가장 기본적인 응용 중 하나는 전압 증폭기입니다. 입력 신호를 크게 증폭해주는 이 회로는 고이득을 얻을 수 있으며, 주로 반전 증폭기(Inverting Amplifier)와 비반전 증폭기(Non-Invert..
[OP-AMP] OPAMP의 출력 특성: 양전원, 단전원, Rail to Rail (3) 안녕하세요. OPAMP(Operational Amplifier, 연산 증폭기)의 출력 특성은 전원 구성 방식에 따라 달라집니다. 대표적인 OPAMP의 전원 구성 방식으로는 양전원(dual supply), 단전원(single supply), 그리고 **레일투레일(Rail-to-Rail)**이 있습니다. 각 방식은 OPAMP의 동작 전압 범위와 출력 특성에 큰 영향을 미치며, 회로 설계 시 전원 구성의 선택은 중요한 요소가 됩니다. 이번 포스팅에서는 OPAMP의 출력 특성에 영향을 미치는 전원 구성 방식의 차이와 각 방식의 장단점을 알아보겠습니다.  ※1. 양전원 OPAMP (Dual-Supply OPAMP) 양전원 OPAMP는 +V와 -V로 나뉜 두 개의 전원을 사용하여, OPAMP의 입력과 출력을 0V를..
[Converter] DC to DC 컨버터: 리니어 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터 (4) 안녕하세요.DC to DC 컨버터는 한 종류의 직류 전압을 다른 전압으로 변환하는 장치로, 전자 기기에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 변환 과정에서 사용되는 두 가지 주요 방식은 리니어 레귤레이터(Linear Regulator)와 스위칭 레귤레이터(Switching Regulator)입니다. 두 방식은 서로 다른 장단점을 가지고 있으며, 다양한 응용 분야에서 적합한 선택이 필요합니다. 이번 글에서는 이 두 방식의 작동 원리와 장단점, 사용 사례를 자세히 살펴보겠습니다.- 전원 컨버터의 종류를 참고 해보세요.- AC to DC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.- DC to AC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.※1. 리니어 레귤레이터 (Linear Regulator)리니어 레귤레이터는 간단한 DC to..
[Converter] DC to AC 컨버터: 디코더 방식, 전압 분배 방식, 바이너리 방식, 온도계 코드 방식 (3) 안녕하세요.DC(직류)를 AC(교류)로 변환하는 DC to AC 컨버터는 다양한 전기 기기와 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 컨버터의 성능과 설계는 다양한 인코딩 및 제어 방식을 통해 달성됩니다. 이 글에서는 DC to AC 컨버터에 사용될 수 있는 몇 가지 주요 제어 및 변환 방식인 디코더 방식, 전압 분배 방식, 바이너리 방식, 그리고 온도계 코드 방식에 대해 자세히 살펴보겠습니다.- 전원 컨버터의 종류를 참고 해보세요.- AC to DC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.- DC to DC 컨버터의 내용을 참고 해보세요. ※1. 디코더 방식 (Decoder Method)디코더 방식은 DC to AC 컨버터에서 디지털 신호를 해독해 특정 출력을 결정하는 방식입니다. 이 방식은 일반적으로 디지털 ..
[Converter] AC to DC 컨버터: 트랜스 방식 vs 스위칭 방식 (2) 안녕하세요.AC(교류)를 DC(직류)로 변환하는 컨버터는 다양한 전자 기기에서 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기의 대부분은 직류 전원을 필요로 하기 때문에 AC to DC 컨버터는 매우 중요한 역할을 합니다. 이 글에서는 AC to DC 컨버터의 두 가지 주요 방식인 트랜스 방식과 스위칭 방식에 대해 자세히 살펴보겠습니다.- 전원 컨버터의 종류를 참고 해보세요.- DC to AC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.- DC to DC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.  ※1. 트랜스 방식 (Transformer Method) 트랜스 방식의 AC to DC 컨버터는 전통적인 방법으로, 주로 리니어 방식으로 알려져 있습니다. 이 방식은 변압기와 정류기를 사용하여 AC 전원을 DC로 변환합니다. 그 과정을 자세히 살..
[Audio AMP] 진공관 앰프 vs 트랜지스터 앰프 vs 하이브리드 앰프 (2) 이번 포스팅에서는 지난 목적에 따른 오디오 시스템에서의 앰프 구분(Pre-Amp, Power-Amp, Integrated-Amp)에 이어 사용하는 소자에 따른 구분으로 진공관 앰프, 트랜지스터 앰프, 하이브리드 앰프를 구분해 보겠습니다.  하이브리드 앰프는 진공관과 트랜지스터를 결합하여 사용하는 앰프로, 각각의 기술적 특성을 조합하여 특정 음향적 특징을 제공합니다. 진공관의 따뜻하고 부드러운 음색과 트랜지스터의 정밀하고 강력한 증폭 능력을 결합하여 전체적으로 균형 잡힌 소리를 만들어냅니다. 아래에 하이브리드 엠프를 포함하여 진공관 앰프와 트랜지스터 앰프의 주요 특성을 다시 정리해 보겠습니다. ※1. 진공관 앰프 (Tube Amp)▶1. 기술:  진공관을 사용하여 신호를 증폭합니다.열전자 방출과 전기장에 ..
[Audio AMP] Pre Amp vs Power Amp vs Intergrated Amp (1) 이번 포스팅에서는 오디오 시스템에서 다뤄지는 주요 앰프 중사용 목적에 따라 나뉘는 프리 앰프, 파워 앰프, 인티 앰프로 나누어 차이에 대해 알아 보겠습니다. Pre Amp는 마이크와 같은 입력장치에서 전달 받은 아주 약한 신호를 사용할 수 있도록 즉, 신호처리 이전에 신호처리가 가능한 정도의 크기까지 신호를 증폭시키는 역할을 한다. (입력 담당)이후 Power Amp에서 이 신호 혹은 해당 신호에 튜닝을 거친 신호를 스피커를 통해 외부로 출력하기 위해 큰 에너지의 신호로 증폭시킨다. (출력 담당)Intergrated Amp는 Pre Amp와 Power Amp를 하나로 만들어둔 Amp이다. Intergrated Amp를 장착하고 Power Amp 혹은 Pre Amp 중 하나의 기능만을 사용 할 수 있기에 ..
[Converter] 컨버터 종류 AC, DC (1) 안녕하세요.이번 포스팅에서는 전자 전기계에서 컨버터의 종류와 이론은 간단하게 알아보고 다음 포스팅부터 각각의 컨버터를 자세하게 설명하겠습니다.- AC to DC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.- DC to AC 컨버터의 내용을 참고 해보세요.- DC to DC 컨버터의 내용을 참고 해보세요. 일반적으로  저항에 의한 전력 손실이 DC에 비해 AC가 적기에 가정으로 들어오는 전류는 AC의 형태입니다. 다만 AC의 경우 가전기기 내부에서 불안정요소를 가지며 제어에 어려움이 있기에 DC의 형태로 바꾸어서 사용하게 됩니다.(AC to DC)DC의 형태로 바뀌어진 전류는  이후 각자 요구되는 전압에 맞추기 위해 적합한 그기의 전압으로 바뀌게 됩니다.(DC to DC) 이번 포스팅에서 AC to DC Convert..
아날로그 회로의 Trade-Off와 Parameter 안녕하세요.오늘은 아날로그 회로 설계에 있어서 Trade-Off 관계를 가지는 Parameter에 대해 풀어보겠습니다.Trade-Off란?Trade-off(트레이드 오프)는 선택의 교환이라고 생각하시면 됩니다. 일반적으로 우리는 어떤 것을 선택할 때 다른 것을 포기해야 합니다. 예를 들어, 여가 시간을 가족과 보내는 것과 친구들과 보내는 것 중에서 선택해야 할 수 있습니다. 이것은 시간과 관계에 대한 trade-off입니다. 어떤 선택을 하느냐에 따라 그에 따른 이점과 손실이 있을 수 있습니다. 요점은 우리가 선택을 할 때 어떤 것을 포기할 것인지를 고려하고, 그에 따른 결과를 이해하는 것입니다.​아날로그 회로설계를 하는 과정에 있어서도 Trade-Off 관계는 존재하고 설계를 하는 제품(소자)이나 기관..
[전원] Vcc,Vdd,Vss,Vee와 Vpp, Vrms 구분하기 안녕하세요.다양한 소자나 모듈의 DataSheet를 보게되면 필연적으로 나타나는 전원표현 방법과 차이에 대해 알아보겠습니다.   먼저 구분에 따라 다음 전원을 요약을 하고 가겠습니다.( Vcc / Vee / Vdd / Vss / Vpp / Vrms )​​[ 요약 ]우선 사용하는 소자가 무엇이냐에 따라 전원을 표현하는 방법이 나뉘게 됩니다.[ BJT(Bipolar Juction Transistor) vs FET(Feild Effect Transistor) ] * BJT => Vcc:BJT의 Collctor 전원 / Vee: BJT의 Emitter전원 * FET => Vdd: FET의 Drain 전원 / Vss: FET의 Source전원 ​다음으로 AC Voltage에서 크기의 표현 방법에 따라 나뉘게 됩니..
[OP-AMP] Operating Amplifier 기본 회로(2) 지난 번 OP-AMP의 기본회로 챕터에서는 OP-AMP의 기본적인 이해에 대해 다루었습니다. 이번 챕터에서는 기본적인 OP-AMP 회로와 동작에 대해 살펴보겠습니다.  ※1. OPAMP 기본 회로 구성OPAMP는 일반적으로 입력단, 이득단, 출력단으로 구성되어 있습니다.▶1. 입력단  차동 증폭단으로 구성되어 있는 회로로 입력단의 +Vin과 -Vin간 전압차이를 증폭시킵니다. 이때 동상 신호 성분( +Vin과 -Vin간 전압차가 없거나 동등한 경우의 신호)이 입력될 떄는 증폭되지 않고 소거된다.  ▶2. 이득단  이득단은 입력된 신호를 증폭하여 출력에 전달합니다. 이 부분에서 입력 신호는 증폭되며, 일반적으로 이 부분에서 증폭이 주로 이루어집니다. 오픈 루프(Open Loop) 상태에서는 매우 높은 증폭..
[OP-AMP] Operating Amplifier의 이해(1) 안녕하세요.OP-AMP를 "OP-AMP의 이해", "OP-AMP 회로", "OP-AMP회로 특성" 3가지 챕터 나누어 소개하겠습니다.이번 챕터는 "OP-AMP의 이해"에 대해 풀어보겠습니다.  ※1. OP-AMP란▶1. OPAMP란  OPAMP(Operational Amplifier, 오퍼레이션 앰프)는 전기 회로에서 주로 사용되는 고성능의 집적 회로로, 입력 신호를 증폭하거나 수학적 연산을 수행하는데 쓰입니다. 이것은 보통 전압 차이를 측정하거나 조절하는 데 사용되며, 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. OPAMP는 여러 개의 핀으로 구성되어 있으며, 각 핀은 입력, 출력, 전원 공급 등에 사용됩니다. 일반적으로 음수 피드백(부궤화냬을 활용하여 정밀한 연산을 수행하며, 전기 및 전자 공학 분야에서 매우 ..

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