주어진 회로에 사용할 저항기 유형

저항기에는 4가지 기본 분류가 있습니다: 고정형, 가변형, 선형 및 비선형입니다. 저항기는 알려진 저항값을 갖도록 설계되며, “일정한 저항값을 갖도록 특별히 설계되어, 흐르는 전류를 방해하거나 제한하는 데 사용되는 부품과 장치를 저항기라고 한다”, ElectricalTechnology.org는 밝혔습니다.

 

특정 회로에 어떤 유형의 저항기 를 사용할지 선택할 때 고려해야 할 여러 요소가 있습니다.

 

  • 저항값

  • 허용오차

  • 정격 전력 손실

  • 패키지 및 실장 방식

  • 정격 전압

  • 재료 구조

  • 기생 성분 (인덕턴스 및 커패시턴스)

  • 동작 온도 범위

  • 노이즈

저항값은 “저항기 선택에 있어 기본적인 기준”이라고 CircuitMaker.com은 설명합니다. 다만 위에서 언급한 다른 요소들의 영향 또한 선택되는 저항기에 영향을 미친다는 점에 유의해야 합니다. 각 회로마다 다루어야 할 여러 특정 요구 사항이 발생하기 때문입니다. 어떤 온도 범위에서 작동할지, 어떤 전력 요구 사항이 있는지, 즉 전원과 그것이 회로에 미치는 영향 모두를 파악해야 합니다.

 

선택 과정에서는 저항 색상 코드를 참고해야 하며, 이는 선택에 도움이 되는 정보를 제공합니다.

 

 

패키지 및 실장 방식을 선택할 때는 다음 질문들을 고려해야 합니다.

 

 “단품을 수작업으로 납땜하실 건가요? 시제품 제작 중이신가요, 아니면 소량 생산을 계획하고 계신가요? 대량 생산을 하실 예정인가요? 비용이 가장 우선적인 고려 사항인가요? 저항기가 고전압을 견뎌야 하나요? 많은 열을 방출해야 하나요?”.

 

저항기는 전류의 흐름을 제어하므로, 임피던스가 방출되어야 할 열을 발생시킵니다. 적절한 전력 정격의 저항기를 사용하지 않으면 열이 축적되어 회로 고장을 일으킬 수 있습니다.

 

마찬가지로, 정격 전압은 회로의 크기에 따라 중요해집니다. 소형 유닛일수록 접점 사이의 거리가 가까워지며, 저항기의 적절한 정격 전압을 사용하지 않으면 아크가 발생할 수 있습니다. 고전압 시스템에서는 잠재적인 전력 손실 요구를 충족하기 위해 일부 회로에서 더 크거나 여러 개의 저항기를 사용해야 합니다.

 

노이즈 또한 하나의 요소입니다. 저항기는 일반적으로 단순한 수동 소자이지만 노이즈를 발생시킬 수 있습니다. 저항기의 노이즈에는 크게 세 가지 유형이 있습니다: 샷 노이즈, 열잡음, 플리커 노이즈입니다.

 

전자공학에서 샷 노이즈는 전하의 이산적 특성에서 발생합니다. 열잡음 은 “평형 상태에 있는 전기 도체 내부의 전하 운반체(일반적으로 전자)의 열운동에 의해 발생하는 전자적 노이즈 이며, 인가된 전압과 무관하게 발생한다. 열잡음은 모든 전기 회로에 존재한다”고 설명됩니다. 플리커 노이즈 는 “거의 모든 전자 장치 에서 발생하며, 전도 채널 내 불순물, 트랜지스터 의 베이스 전류로 인한 생성 및 재결합 노이즈 등 다양한 다른 효과와 함께 나타날 수 있다”고 설명됩니다.

 

노이즈 요인을 기준으로 선택할 때는 저항값이 낮은 저항기가 저항값이 높은 대체 제품보다 노이즈가 적다는 점에 유의해야 합니다.

 

기생 성분은 측정하기가 가장어려운 요소로, 제조업체가 제품에 관련 정보를 포함하지 않기 때문입니다. CircuitMakers는 다음과 같이 설명합니다. “기생 커패시턴스는 단자 사이뿐만 아니라 저항기 표면과 설계상의 다른 구조물(전원 평면이나 접지 평면 등) 사이에도 분포되어 있다. 저항기가 전력 회로에서 대전류와 함께 사용되거나 RF 회로처럼 고주파에서 사용될 경우, 기생 성분이 영향을 미칠 수 있다”. 

 

적절한 저항기를 선택할 때는 이러한 요소들을 고려해야 합니다.



 

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