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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'>저항과 병렬로 연결한 LED</h1> <p> 지난번의 병렬 저항 회로에서,<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > 병렬 회로의 저항, 전압 및 전류 ; <a target='tab' href='http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11654'>http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11654</a> </pre> <br /> 이번엔 한 쪽 저항을 떼어내고 다음과 같이 LED로 연결해 보겠습니다.<br /> <br /> <img alt='parallel_resistor_led_1.png' src='/SysWebRes/bbs/parallel_resistor_led_1.png' /><br /> <br /> 그런데, 위의 회로에서 LED에 불이 들어올까요? 구간별 전압을 측정해 보면 이렇습니다.<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > +/-: 9.10V 10K: 8.28V LED: 0.814V R2 : 0.814V 병렬 구간: 0.814V Battery - 10K[Left] 전류: 0.82mA 10K[Right] - 1K[Left] 전류: 0.82mA 10K[Right] - LED[Left] 전류: 0mA </pre> <br /> LED에 0.814V가 걸렸는데 지난번 실험에서,<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > 9V 전압에서 테스트하는 C1815 트랜지스터 ; <a target='tab' href='http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11651'>http://www.sysnet.pe.kr/2/0/11651</a> </pre> <br /> 2.0V조차도 빛이 희미하게 나올 정도였으니 LED의 운영 전압인 2.2V ~ 2.4V에 한참 못 미치는 0.814V로는 당연히 LED에 빛이 날 수 없습니다. 빛이 안 나는 것은 물론, 전류가 LED로는 하나도 흐르지 않습니다.<br /> <br /> <hr style='width: 50%' /><br /> <br /> 흥미로운 것은, 이 상태에서 병렬로 연결했던 1K 저항을 삭제했을 때입니다.<br /> <br /> <img alt='parallel_resistor_led_2.png' src='/SysWebRes/bbs/parallel_resistor_led_2.png' /><br /> <br /> 이 상태에서는 측정값이 다음과 같이 변합니다.<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > [측정값] +/-: 9.04V 10K: 6.71V LED: 2.331V Battery - 10K[Left] 전류: 0.67mA </pre> <br /> 계산을 통해 LED에 걸린 저항을 계산하면 다음과 같습니다.<br /> <br /> <pre style='margin: 10px 0px 10px 10px; padding: 10px 0px 10px 10px; background-color: #fbedbb; overflow: auto; font-family: Consolas, Verdana;' > [계산 값] 6.67V = 0.67mA * 10K 2.331V = 0.67mA * R (LED 저항값: 3479.10447761194...) 6.7 + 2.331V = 9.031V </pre> <br /> <hr style='width: 50%' /><br /> <br /> 혹시, 병렬연결인 경우 병렬 회로에 저항을 충분히 높여줄 정도로 LED와 병렬인 저항을 높이면 어떨까요? 테스트를 위해 가변 저항을 연결하고,<br /> <br /> <img alt='parallel_resistor_led_3.png' src='/SysWebRes/bbs/parallel_resistor_led_3.png' /><br /> <br /> LED와의 병렬 회로에 2.2V 전압이 걸리도록 조정했더니 그때의 가변 저항값이 4.33K였고 전류가 0.68mA였습니다. 따라서 병렬 회로에 걸린 저항 및 전류를 측정/계산하면 이렇습니다.<br /> <br /> <div style='BACKGROUND-COLOR: #ccffcc; padding: 10px 10px 5px 10px; MARGIN: 0px 10px 10px 10px; FONT-FAMILY: Malgun Gothic, Consolas, Verdana; COLOR: #005555'> [계산 값 - R1]<br /> 6.91V ≈ 0.68mA * 10K<br /> <br /> [계산 값 - LED || R2]<br /> 2.2V = 0.68mA * R (R: 3235.2941...)<br /> <br /> [측정값]<br /> R1[Right] - LED[Left] 전류: 0.17mA<br /> R1[Right] - R2[Left] 전류: 0.50mA<br /> <br /> LED 저항 (계산 값)<br /> 2.2V = 0.17mA * R (12941.17647058824)<br /> R2 저항 (계산 값)<br /> 2.2V = 0.50mA * R (4400)<br /> </div><br /> <br /> LED에 12,941(약 13K) 저항이 걸린 걸로 여기고 합성 저항을 병렬 회로의 측정 저항값이었던 3235 값으로 식을 쓰면 근사치로 나오는 걸로 봐서 맞아 들어갑니다.<br /> <br /> <div style='BACKGROUND-COLOR: #ccffcc; padding: 10px 10px 5px 10px; MARGIN: 0px 10px 10px 10px; FONT-FAMILY: Malgun Gothic, Consolas, Verdana; COLOR: #005555'> 1 / 3235 = 1 / 12941 + 1 / 4400<br /> 1 = (1 / 12941 + 1 / 4400) * 3235<br /> 1 ≈ 0.249980... + 0.735227...<br /> </div><br /> <br /> (참고로, 가변 저항이 2.6K 일 때, 병렬 회로의 전압은 1.9V 정도 올라왔지만 LED의 빛은 거의 꺼진 상태였습니다.)<br /> <br /> 그러니까, (9V, 10K 저항이 직렬로 연결된 회로에서) LED와 병렬로 연결된 저항의 값이 3.2K 정도가 되어야 LED가 안정적으로 빛을 낼 수 있는 전압을 받게 되는 것입니다.<br /> <br /> (<a target='tab' href='http://www.sysnet.pe.kr/bbs/DownloadAttachment.aspx?fid=1341&boardid=331301885'>첨부 파일은 이 글의 그림에 대한 fzz 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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