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<div style='display: inline'> <h1 style='font-family: Malgun Gothic, Consolas; font-size: 20pt; color: #006699; text-align: center; font-weight: bold'>저항에 따른 전류 테스트</h1> <p> 저한테 가변 저항이 2개 있습니다. ^^<br /> <br /> <img width="200px" alt='var_resistor_10k.jpg' src='/SysWebRes/bbs/var_resistor_10k.jpg' /><br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > [TSC9806] 손잡이 가변저항(Trimpot 10K with Knob) ; <a target='tab' href='http://robobob.cafe24.com/product/tsc9806/210/category/32/display/1/'>http://robobob.cafe24.com/product/tsc9806/210/category/32/display/1/</a> 브랜드: Sparkfun(스파크펀) 핀 3개 중 양쪽 2개에 + -전원을 연결하고 나머지 (가운데)선을 아두이노 아날로그 입력핀에 연결하고 노브(Knob 손잡이)를 회전하면 가변저항에의한 전압분배 비율에 따라 전압치가 변화되고 이 값을 아두이노에서 감지하고 응용할 수 있게 됩니다. </pre> <br /> <img alt='var_resistor_1k.jpg' src='/SysWebRes/bbs/var_resistor_1k.jpg' /><br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > VR16MSS102 (1Kohm) ; <a target='tab' href='http://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10261'>http://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10261</a> 1Kohm, 0.2W, Single unit single turn 16mm 로타리식 가변저항기 (<a target='tab' href='첨부 http://www.sysnet.pe.kr/bbs/DownloadAttachment.aspx?fid=1332&boardid=331301885'>첨부 datasheet 링크</a>) </pre> <br /> 브레드보드에 테스트하는 거라면 "손잡이 가변저항(Trimpot 10K with Knob)"이 좋고, VR16MSS102 가변 저항은 악어 클립에 물리거나 <a target='tab' href='http://enjoywork.tistory.com/entry/%EB%8B%A8%EC%84%A0%EA%B3%BC-%EC%97%B0%EC%84%A0'>연선</a>에 연결하는 용도로 좋습니다.<br /> <br /> 계측기로 2개의 가변 저항을 테스트해 보니 제가 구매한 것은 다음과 같았습니다.<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > Trimpot 10KΩ 2.5Ω ~ 10.44KΩ VR16MSS102 (1Kohm) 4.3Ω ~ 972Ω </pre> <br /> 이와 함께 지난 글에 소개한,<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > 퓨즈를 이용한 회로 보호 ; <a target='tab' href='http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11648'>http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11648</a> </pre> <br /> 9V 건전지를 브레드보드에 연결했습니다. 자... 재료 준비도 되었으니 테스트를 해볼까요? ^^<br /> <br /> <hr style='width: 50%' /><br /> <br /> 가변 저항이 있으니 저항에 따른 전류 테스트를 좀 더 쉽게 할 수 있습니다. ^^ <br /> <br /> 다음은 9V 건전지, 측정값으로는 9.3V로 연결해 저항값을 변경해 가면서 그때마다 회로에 흐르는 전류를 측정한 것입니다.<br /> <br /> [표1: 9.3V, 입력 저항에 따른 전류의 변화]<br /> <table ext="true" style="border: 1px solid black; border-spacing: 5px;"> <tr> <th>저항(단위: Ω)</th> <th>측정 전류(단위: mA)</th> <th>계산 전압(단위: V)</th> </tr> <tr> <td>48.1</td> <td>158</td> <td>7.7578</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>18.36</td> <td>9.5472</td> </tr> <tr> <td>1959</td> <td>4.81</td> <td>9.4276</td> </tr> <tr> <td>2538</td> <td>3.72</td> <td>9.44508</td> </tr> <tr> <td>3112</td> <td>3.03</td> <td>9.43239</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>2.36</td> <td>9.44236</td> </tr> <tr> <td>5030</td> <td>1.87</td> <td>9.40797</td> </tr> <tr> <td>10430</td> <td>0.89</td> <td>9.28359</td> </tr> </table> <br /> 가변 저항이 최소 2.5Ω까지 지원했지만, 제 계측기의 전류 측정 한도가 400mA여서 측정 불가였습니다. (이론상 2.5 저항인 경우 2714mA가 흐릅니다.)<br /> <br /> 재미있는 것은, 48.1Ω일 때 저항에 측정된 전압이 7.7578V였다는 점입니다. 아마도 저항이 그 정도 수준으로 낮아지게 되면 회로의 다른 부분에 부가되는 저항들이 의미 있는 수준으로 올라와서 그런 것 같습니다.<br /> <br /> 위의 자료를 바탕으로 간단하게 Excel에서 그래프를 그려보면 다음과 같이 나옵니다.<br /> <br /> <img alt='varreg_current_check_1.png' src='/SysWebRes/bbs/varreg_current_check_1.png' /><br /> <br /> I = V/R이므로 1/x의 그래프와 유사하게 나오는 것을 보면 대략 맞는 것 같습니다.<br /> <br /> 해본 김에 지난 글의 자료도,<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > 아두이노 레오나르도 R3 호환 보드의 3.3v 핀의 LED 전압/전류 테스트 ; <a target='tab' href='http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11643'>http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11643</a> </pre> <br /> 다음과 같이 정리했습니다. ^^<br /> <br /> [표2: 3.3V, 입력 저항에 따른 전류의 변화]<br /> <table ext="true" style="border: 1px solid black; border-spacing: 5px;"> <tr> <th>저항(단위: Ω)</th> <th>측정 전류(단위: mA)</th> <th>계산 전압(단위: V)</th> </tr> <tr> <td>4.8</td> <td>274</td> <td>1.5892</td> </tr> <tr> <td>9.5</td> <td>196</td> <td>2.058</td> </tr> <tr> <td>19.6</td> <td>122</td> <td>2.5132</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>3.29</td> <td>3.29329</td> </tr> <tr> <td>2200</td> <td>1.48</td> <td>3.25748</td> </tr> </table> <br /> [표3: 3.3V, LED를 추가 연결하고 입력 저항에 따른 전류의 변화]<br /> <table ext="true" style="border: 1px solid black; border-spacing: 5px;"> <tr> <th>저항(단위: Ω)</th> <th>측정 전류(단위: mA)</th> <th>계산 전압(단위: V)</th> </tr> <tr> <td>51</td> <td>8.11</td> <td>2.72172</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>0.89</td> <td>3.19089</td> </tr> <tr> <td>2200</td> <td>0.43</td> <td>3.24643</td> </tr> </table> <br /> 위의 표 모두 역시 저항값이 너무 낮아지면서 저항에 걸린 계산 전압이 3.3V로부터 멀어지고 있습니다. 측정 자료가 너무 없어서 엑셀의 그래프는 위의 데이터를 각각 다음과 같이 보여주고 있습니다.<br /> <br /> [그림: 3.3V의 그래프]<br /> <img alt='varreg_current_check_2.png' src='/SysWebRes/bbs/varreg_current_check_2.png' /><br /> <br /> [그림: 3.3V + LED의 그래프]<br /> <img alt='varreg_current_check_3.png' src='/SysWebRes/bbs/varreg_current_check_3.png' /><br /> <br /> 왜곡되긴 했지만 그래도 전체적으로는 1/x 그래프를 유지하고 있는 것을 볼 수 있습니다.<br /> <br /> (<a target='tab' href='http://www.sysnet.pe.kr/bbs/DownloadAttachment.aspx?fid=1333&boardid=331301885'>첨부 파일은 이 글에서 그래프를 그리는데 사용한 엑셀 파일</a>입니다.)<br /> </p><br /> <br /><hr /><span style='color: Maroon'>[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]</span> </div>
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