<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTREXGO - 디바이스마트, 엔티렉스 컨텐츠 통합 사이트 &#187; 유광원 MD</title>
	<atom:link href="http://www.ntrexgo.com/archives/author/ykw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntrexgo.com</link>
	<description>엔티렉스, 디바이스마트 컨텐츠 통합 사이트</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 06:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>『내가 바로 초보자다!! – 브레드보드편』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/21821</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/21821#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 06:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=21821</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60;모든 글의 출처 : http://binworld.kr/13 &#62;&#62;








그럼 『내가 바로 초보자다!! – 브레드보드편』을 마치도록 하겠습니다. 모두 좋은 하루 되십시오..^^








]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요~~ 엔티렉스 홈페이지를 찾아주신 많은 여러분들..^^ 새해 복 많이 받으십시오..^^ 시간이 흘러 어김없이 2014년 새해가 밝았습니다.  다른분들에게는 자랑일 수도 있겠지만 어느덧 저도 계란한판이 되었네요.. 에휴.. 한 것도없는데 서른이라니 울고 싶습니다..ㅠ.ㅠ 하여튼!! 이번달도 어김없이 돌아온 내가 바로 초보자다!! 저번달에는 엑셀글을.. 썼는데.. 반응이.. 영.. 아니였습니다..ㅠ.ㅠ 그래서 다시 부품쪽으로 돌아와서.. 찾다찾다찾은게!!!! 브레드보드 관련 자료들이 있더군요.. 그래서 출발하겠습니다!! 내가 바로 초보자다!! &#8211; 브레드보드편~ 시작하겠습니다~~</strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong>&lt;&lt;모든 글의 출처 : http://binworld.kr/13 &gt;&gt;<br />
<h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 브레드보드란 무엇일까요!?!?</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
</strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">1. 브레드보드란?!?!</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong> </strong><strong>브레드보드(Breadboard)</strong><strong>, </strong><strong>속칭 빵판 또는 빵틀은 전자 회로의 (일반적으로 임시적인) 시제품을 만드는 데 사용하는 재사용할 수 없는, 초기 인쇄회로기판과 비슷합니다. 일반적인 브레드보드는 버스 스트립으로 알려진, 내부연결 전기단자의 스트립이 있고, 주장치의 일부나 격리된 블록처럼 한쪽이나 양쪽은 전원선을 확장하도록 끼워져 있습니다.</strong></p>
<p><strong> 현대의 무땜납 브레드보드는 천공아래의 많은 납이 도금된 스프링 클립이 있는 플라스틱 구멍이 뚫린 블록으로 구성되며, 두개의 일련 패키지(Dual In-Line Package)인 집적회로(IC)는 블록의 중앙선을 벌려서 삽입할 수 있습니다. 내부연결 전선과 (축전기, 저항기, 코일 등과 같은 부품들) 각각 부품핀은 회로 위상을 완성하기 위해서 여전히 남는 구멍에 삽입할 수 있습니다.<br />
브레드보드는 전자제품 시제품을 만들거나 계속 회로 수정이 있을 때 PCB기판을 계속 뜰수 없어서 손쉽게 납땜없이 회로를 시험해 볼 수 있는 도구입니다. 주로 실험이나 실습용으로 많이 사용하고, 전자공학도 라면 하나씩은 가지고 계시겠죠??ㅎㅎ 공학도가 아닌 일반인들도 살다보면 가끔은 쓸 수 있으니 초보적인 것은 알아두세요&#8230;~~</strong></div></div><strong><br />
</strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">2. 브레드보드의 외형</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><span style="font-size: large;color: #ff0000"><a style="font-size: 13px" href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/12/형브레드-외.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-21824 alignnone" alt="형브레드 외" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/12/형브레드-외.jpg" width="550" height="199" /></a></span></p>
<p><strong>위 사진은 브레드보드 Full + 타입입니다. 이렇게 생긴 보드와 저 보드를 반으로 자른 것  그리고 큰 것은 이 기본타입의 브레드보드를 병렬로 2개에서 3개를 연결해서 시중에 판매되는것 입니다.</strong></div></div><strong><br />
<strong></div></strong><br />
</strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 브레드보드 사용방법은!?!?</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/12/브레드보드사용법.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-21855 alignnone" alt="브레드보드사용법" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/12/브레드보드사용법.jpg" width="522" height="344" /><br />
</a>브레드보드를 처음 사용하는 사람이면 저 브레드보드의 구멍들이 모두 같아 보일 것입니다.  하지만 브레드보드에 내부에 금속이 있는데 각기 다르게 세로방향 가로방향으로 배치되있어서 꼽는 방법이 있습니다. 일단 브레드보드의 내부 연결 구조부터 살펴봅시다.<br />
사진의 브레드보드 위쪽과 아래쪽을 보시면 파란색 선과 빨간색 선이 지나가는 부분이 있는데, 그 부분을 (버스)부분이라부르며, 빨간색은 + 파란색은 &#8211; 전원 선을 연결합니다.<br />
그리고 중간에 초록색선을 보시면 세로로 5칸씩 구멍이 있는데 이 부분을 (IC영역/부품영역)이라고하며,  부품영역에 위 아래로 5칸씩 되있는데 이 것은 위 아래 서로 5칸씩 격리되어있고 위에 5칸 아래 5칸은 서로 전기가 통하지 않습니다.(이 부분에 부품을 꽂습니다.)</strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;color: #000000">중요!!</span>  <span style="color: #ff0000">위 사진의 빨간색, 파란색, 초록색으로 표시해 두었는데 이 것은 선방향을 따라 브레드보드 내부에 스트립(금속)으로 연결되어 있다는 뜻으로 이 점을 주의하여 부품을 꽂아주시면 됩니다..^^</span><strong></div>
</strong></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 브레드보드 조립방법^^</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
각각의 부품은 정해진 연결 이외에는 브레드보드 내부에서 합선이 되지 않도록 연결해야 합니다.<br />
그럼 각각의 부품의 조립법을 사진을 통해 보여드리겠습니다..^^<br />
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">1. 전선 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/전선조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22148 alignnone" alt="전선조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/전선조립.jpg" width="550" height="306" /><br />
</a>전선은 직접 만들어 쓰는 방법과 저희 디바이스마트의 판매되고있는 브레드보드 전용 전선으로 쉽게 제작이 가능합니다.</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">2. 저항 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/저항조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22151 alignnone" alt="저항조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/저항조립.jpg" width="550" height="307" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">3. 세라믹 콘덴서 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/세라믹-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22154 alignnone" alt="세라믹 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/세라믹-조립.jpg" width="550" height="306" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">4. 탄탈 콘덴서 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/탄탈-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22155 alignnone" alt="탄탈 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/탄탈-조립.jpg" width="550" height="304" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">5. 다이오드 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/다이오드-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22156 alignnone" alt="다이오드 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/다이오드-조립.jpg" width="550" height="307" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">6. LED 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/LED-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22157 alignnone" alt="LED 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/LED-조립.jpg" width="550" height="307" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">7. 트랜지스터 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/트랜지스터-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22158 alignnone" alt="트랜지스터 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/트랜지스터-조립.jpg" width="550" height="306" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">8. 대형 트랜지스터 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/대형-트랜지스터-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22159 alignnone" alt="대형 트랜지스터 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/대형-트랜지스터-조립.jpg" width="550" height="306" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">9 푸쉬 스위치 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/푸쉬스위치-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22160 alignnone" alt="푸쉬스위치 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/푸쉬스위치-조립.jpg" width="550" height="306" /></a></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">10. 전해 콘덴서 조립하기</h3><div class="symple-toggle-container"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/전해콘덴서-조립.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class=" wp-image-22161 alignnone" alt="전해콘덴서 조립" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/전해콘덴서-조립.jpg" width="550" height="307" /></a></div></div><strong></div></strong><br />
</strong></p>
<p><strong><h3 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. 브레드보드 프로그램으로 예제를 만들어볼까요?!?!</span></h3></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;">  사용하는 브레드보드 툴은 Fritzing 이라는 프로그램입니다. 이 프로그램은 아두이노로 미디어아트나 예술을 하는 사람들을 위해 만들어진 프로그램입니다. 그래서 브레드보드를 잘 모르는 사람도 쉽게 사용 할 수 있도록 만들어져 있고, 없는 부품은 추가로 만들어 넣을 수 있습니다. 그럼 Fritzing  프로그램으로 간단하게 LED에 불을 밝혀보도록 하겠습니다.<br />
<span style="font-size: medium;color: #000000">1. 필요한 부품을 준비합니다. (저항, LED, 건전지, 전선)</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/1.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22173 alignnone" alt="1" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/1.jpg" width="388" height="414" /><br />
</a><span style="font-size: medium;color: #000000">2. 건전지를 연결합니다.</span><br />
[브레드보드의 빨간색 부분에 + (건전지 빨강) 파란색부분에 - (건전지 검정)]
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/2.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22175 alignnone" alt="2" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/2.jpg" width="511" height="383" /><br />
</a><span style="font-size: medium;color: #000000">3. 저항을 적당한 위치에 조립합니다.</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/3.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22177 alignnone" alt="3" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/3.jpg" width="507" height="415" /><br />
</a><span style="font-size: medium;color: #000000">4. LED를 적당한 위치에 조립합니다.</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/4.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22178 alignnone" alt="4" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/4.jpg" width="509" height="371" /><br />
</a><span style="font-size: medium;color: #000000">5. 배선을 해줍니다.</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/5.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22179 alignnone" alt="5" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/5.jpg" width="510" height="377" /><br />
</a><span style="font-size: medium;color: #000000">6. 전류의 흐름을 살펴보도록 하겠습니다.</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/6.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22180 alignnone" alt="6" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/6.jpg" width="510" height="377" /><br />
</a>브레드보드 안에서 절류가 흐르는 부분을 노란색으로 표시한 것입니다.<br />
보시는것과 같이 +에서 출발해서 저항을 통해 흘렀다가 빨간선을 거쳐 LED의 불을 켜고 검은색선을 거쳐 -로 흐르며 정상적으로 작동이 되고 있습니다.<br />
사용법에 익숙해지면 간단한 회로는 대부분 브레드보드로 꾸밀 수 있게 됩니다..^^<br />
여러분도 이 프로그램을 다운받아 차근차근 실습을 해보시면 쉽게 만드실 수 있을것입니다..^^<br />
<span style="font-size: medium;color: #000000"><br />
7. 실제로 브레드보드에 만들어보기</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/7.jpg" rel="lightbox[21821]"><img class="size-full wp-image-22183 alignnone" alt="7" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2014/01/7.jpg" width="600" height="449" /><br />
</a>실제로 Fritzing에서 설계했던 것처럼 브레드 보드에 만든 사진입니다. 정상적으로 동작하시는걸 보실 수 있습니다.<br />
어떠신가요? 여러분도 전문적인 것만 아니면 쉽게 따라하실 수 있을 것입니다. 한번 해보시길 적극 추천드립니다..^^<br />
<strong></div></strong><br />
</strong></p>
<p><strong>그럼 『내가 바로 초보자다!! – 브레드보드편』을 마치도록 하겠습니다. 모두 좋은 하루 되십시오..^^</strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/8259" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >2탄 다이오드편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/10437" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >3탄 커패시터편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/13003" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >4탄 센서편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/16270" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >5탄 서미스터 온도센서편</span></a></strong></strong></strong></strong></strong><br />
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/16687" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >6탄 인쇄회로기판(PCB)편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/17031" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >7탄 UPT 케이블편</span></a></strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/21821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『내가 바로 초보자다!! – 회사생활의 필수 프로그램 단축키 【엑셀편】 』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/19399</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/19399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 00:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=19399</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>여러분 안녕하세요~ 점점 겨울이 눈앞으로 다가오고 있습니다. 얼마전에 방한용품들을 사러 갔더니 가격이 ㅎㄷㄷ..  점점 물가는 오르는데..ㅠ.ㅠ 내 호주머니속은..ㅠ.ㅠ 크흑.. 그럼 본론으로 들어가서 이번달부터는 회사생활의 필수 프로그램에 대하여 글을 써볼려고 합니다. 다 아시는 내용이거나 유용하게 쓰여질지는 잘 모르겠지만, 저의 글의 주 고객인 초보분들을 위해 새로운 주제의 글로 다시 시작하였습니다. 그럼 첫번째 시간으로 엑셀편을 시작하겠습니다. 그럼 Let&#8217;s GO~~</strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 엑셀의 대하여 알아보자</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong>&lt;&lt; 출처 : <a href="http://dreamzelkova.tistory.com/entry/Excel-%EC%97%91%EC%85%80"><span style="color: #ff9900">http://dreamzelkova.tistory.com/entry/Excel-%EC%97%91%EC%85%80</span></a>? &gt;&gt;<br />
<span style="color: #000000">첫번째 주제로 엑셀의 대하여 짧게 알아보도록 하겠습니다. 엑셀 단축키만 달랑 적어놓으면 볼품없잖아요..ㅎ</span><br />
<span style="color: #000000">약간의 재미를 위해 엑셀의 탄생배경과, 엑셀속에 있는 메뉴들의 대해서 알아보도록 하겠습니다.</span></strong></span></p>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger"><strong>1. 엑셀이란</strong></h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong><strong>미국의 컴퓨터 소프트웨어 회사인 마이크로소프트사에서 개발한 윈도 환경의 퍼스널컴퓨터(personal computer)와 매킨토시(Macintosh) 컴퓨터용의 <strong>스프레드시트 프로그램입니다.<br />
1985년 초기 버전을 개발한 뒤 잇따라 성능을 향상시켜왔으며, 엑셀은 윈도 환경에서 사용자의 그래픽 환경을 제공하는데 스프레드시트 기능을 비롯해 매크로, 그래픽, 데이터베이스 기능과 지도,차트 작성 등 통합 문서작성에 필요한 기능을 하나의 소프트웨어에서 다룰 수 있는 최초의 통합형 표계산 소프트웨어 입니다.</strong></strong></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong><strong>※ 여기서 잠깐!!</strong></strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">스프레드시트란??  </span><span style="color: #ff9900">여러 가지 도표 형태의 양식에 계산, 표기되는 사무업무를 자동으로 표계산 프로그램으로 계산기와 계산용지 등이 통합되어 연산 및 표를 작성하고 그래프를 그리는 소프트웨어를 말합니다. </span></strong></p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger"><strong>2. 엑셀의 기능</strong></h3><div class="symple-toggle-container">
<p><span style="color: #000000"><strong>엑셀의 기능에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 엑셀에는 여러가지의 메뉴들 속에 또 다른 메뉴들이 많이 존재하는데요. </strong></span><span style="color: #000000"><strong>그림을 통하여 짧게 알아보도록 하겠습니다.</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/파일메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19448" alt="파일메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/파일메뉴.jpg" width="256" height="486" /></a><strong><span style="color: #ff0000">1. 파일 메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">파일 메뉴는 기본적으로 파일을 관리하거나 인쇄에 관련기능들이 들어있습니다.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/편집메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19451" alt="편집메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/편집메뉴.jpg" width="256" height="487" /></a><strong><span style="color: #ff0000">2. 편집메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">편집 메뉴는 기본적인 복사, 이동, 삭제 등의 편집 기능을 제공하는 메뉴입니다.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/보기메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"> <img class="alignleft size-full wp-image-19458" alt="보기메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/보기메뉴.jpg" width="258" height="344" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">3. 보기메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">보기 메뉴는 화면구성을 변경할 때 사용합니다. 작업창에 도구상자의 표시 유무를 결정할 수 있습니다.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/삽입메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19538" alt="삽입메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/삽입메뉴.jpg" width="257" height="413" /></a><strong><span style="color: #ff0000">4. 서식메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">서식 메뉴는 기본적으로 행, 열 삽입 및 이미지 삽입, 차트 삽입, 개체 삽입 등의 기능을 제공합니다. 뿐만 아니라 엑셀이라 할 수 있는 함수 작업을 위한 함수 마법사 기능을 제공합니다.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/도구메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19540" alt="도구메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/도구메뉴.jpg" width="257" height="481" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">5. 도구메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">도구 메뉴는 [옵션]메뉴를 통해 엑셀의 전체 환경을 설정할 수 있으며, [수식 분석]을 통해 수식을 참고하는 셀을 추적하여 수식들의 연관관계 및 문서 보호 등의 다양한 기능을 제작합니다.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/데이터메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19541" alt="데이터메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/데이터메뉴.jpg" width="258" height="411" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">6. 데이터메뉴</span></strong><br />
<span style="color: #000000"><strong> 데이터 메뉴는 엑셀의 데이터를 레코드와 필드로 구분하여 정렬하거나 검색하는 기능을 제공합니다. 또한, 피벗테이블/피벗 차트 보고서 기능을 통해 필요한 데이터만을 대상으로 값을 분석하거나 재구성할 수 있으며, XML기능을 이용하여 인터넷에서 데이터 표현의 표준이 되고 있는 XML문서를 읽어와 작업할 수 있도록 했습니다.</strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/창메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19542" alt="창메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/창메뉴.jpg" width="258" height="274" /></a><strong><span style="color: #ff0000">7. 창메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">창 메뉴는 여러 개의 엑셀 파일을 함께 작업할 때 윈도우를 어떻게 보여줄 것인가에 대한 기능과 틀 고정을 통해 제목에 해당되는 행이나 열을 고정시켜 입력하며, 데이터를 검색하면서 제목을 참조할 수 있도록 하는 기능을 제공합니다.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/도움말메뉴.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="alignleft size-full wp-image-19543" alt="도움말메뉴" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/도움말메뉴.jpg" width="258" height="299" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">8. 도움말메뉴</span></strong><br />
<strong> <span style="color: #000000">도움말 메뉴는 엑셀의 버전 정보뿐 아니라 엑셀에 대한 온라인 및 오프라인의 도움말을 제공하는 메뉴입니다.</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger"><strong>3. 엑셀의 화면구성</strong></h3><div class="symple-toggle-container">
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/엑셀-전체화면1.jpg" rel="lightbox[19399]"><img class="wp-image-19599 alignnone" alt="엑셀 전체화면" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/10/엑셀-전체화면1-620x373.jpg" width="540" height="373" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>① 메뉴표시줄</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 파일메뉴부터 도움말 메뉴까지 엑셀에서 사용되는 모든 기능에 대한 메뉴를 가지고 있습니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>② 도구 모음줄</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 일반적으로 메뉴 중 가장 빈번하게 사용되는 메뉴를 주제별로 묶어 놓아 쉽게 선택하여 쓰도록 구성되어 있습니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>③ 이름상자</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 이름 상자는 현재 데이터를 입력하고자하는 셀 포인터가 놓여 있는 곳의 셀 주소나 셀 이름이 표시되는 곳이며, 특정 셀의 내용을 수정 및 입력이 가능합니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>④ 수식입력줄</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 수식 입력줄은 현재 선택된 셀의 내용이나 수식을 표시하는 영역입니다. 또한 수식 줄에서 바로 셀의 내용을 수정 및 입력이 가능합니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>⑤ 시트탭</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 시트탭은 현재 열려있는 엑셀 통합문서에 포함되어 있는 시트들이 나열된 곳으로 시트의 이름과 위치, 현재 활성된 시트를 알 수 있습니다. 시트의 이동, 복사 및 삭제와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>⑥ 상태표시줄</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 현재 수행된 프로그램의 상태를 표시하는 영역입니다. 입력상태와 키 설정 상태를 나타내줍니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>⑦ 위크시트</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 실제 데이터를 입력하고 모든 개체들을 표현하는 영역으로 엑셀작업을 위한 기본 영역입니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>⑧ 분할상자</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> 시트의 영역이 넓어 한 영역으로 볼 수 없을 경우 한 개의 시트에 대해 서로 다른 영역을 볼 수 있도록 해줍니다.</strong></span></p>
</div></div>
<strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 엑셀의 단축키</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong style="color: #000000"><span style="color: #ff9900">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://kkomabyeol.tistory.com/502"><span style="color: #ff9900">http://kkomabyeol.tistory.com/502</span></a> &gt;&gt;</span><br />
빠른 작업과 손쉬운 작업을 하기 위하여 꼭 필요한 엑셀 단축키 모음입니다. 가장 많이 사용하는 단축키들은 색으로 구분을 해놓았으니, 그 것만이라도 외운다면 유용하겠죠??ㅎ 그럼 써내려가보도록 하겠습니다..^^</strong></p>
<table style="height: 600px;width: 550px;border: 2px solid #000000" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">홀로 단독으로 사용하는 엑셀 단축키</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">도움말</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F1</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">편집상태</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F2</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">이름 붙여넣기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F3</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">마지막 실행한 명령 혹은 작업 반복</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F4</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">이동 대화 상자 표시</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F5</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">다음 창틀로 이동</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F6</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">맞춤법 검사</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">F7</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">확장 선택</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F8</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">모두 계산</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F9</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">메뉴 활성</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F10</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">현재 범위의 데이터에 대한 차트 만들기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F11</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">다른 이름으로 저장 대화 상자 표시</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">F12</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">첫행으로</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Home</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">끝 모드가 설정</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">End</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">다음 셀로 이동</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Tab</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">입력, 링크 실행</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Enter</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">한 화면 위로</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Page Up</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">수식 입력</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">=</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 1000px;width: 550px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">컨트럴 키와 사용하는 엑셀 단축키 / 엑셀 주요기능 단축키</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">모두 선택</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + A</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">글꼴 굵게</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + B</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">복사</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + C</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">윗셀 복사 붙여넣기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + D</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">찾기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">이동</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + G</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">바꾸기 엑셀 단축키</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + H</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">기울임 글자</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + I</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">하이퍼링크 삽입</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + K</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">새 통합문서 만들기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + N</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">파일 열기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + O</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">Office Backstage 보기에 인쇄 탭을 표시</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + P</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">선택 범위에서 맨 왼쪽에 있는 셀의 내용과 서식을 <span style="line-height: 19px">오른쪽 셀에 복사</span></span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + R</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">저장</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + S</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">표 만들기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + T</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">밑줄을 적용하거나 제거</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + U</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">붙여넣기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + V</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">선택한 통합 문서 닫기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + W</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">잘라내기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + X</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">마지막으로 실행한 명령이나 작업을 반복</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + Y</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">실행 취소</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + Z</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">이름 정의</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F3</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">창 닫기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F4</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">창 이전 크기로</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F5</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">다음 통합문서로</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F6</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">창 이동</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F7</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">창 크기 조절</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F8</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">창 최소화</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F9</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">창 최대화 복원</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F10</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">새 매크로시트</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F11</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">열기 </span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + F12</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">현재 셀 위의 셀에 있는 수식을 셀이나 수식 입력줄에 복사</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + &#8216;</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">위크시트에서 셀 값 표시와 수식표시 간 전환</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + `</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">선택한 셀을 삭제하는 삭제 대화상자를 표시</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + -</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">현재 시간 입력</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + ;</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">날짜 입력</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + :</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">선택한 영역을 숨김</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 0</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">셀 서식</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 1</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">굵은 글꼴 서식을 적용하거나 제거</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 2</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">기울임꼴 서식을 적용하거나 제거</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 3</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">밑줄을 적용하거나 제거</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 4</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">취소선 서식을 적용하거나 제거</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 5</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">개체 숨기기, 개체 표시 간을 전환</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 6</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">윤곽 기호를 표시하거나 숨김</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 7</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">행 숨기기</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 8</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">선택한 셀 범위가 현재 입력 내용으로 채워짐</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + 9</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">열 전체선택</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + Spacebar</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">다음창으로</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + Tab</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">왼쪽 시트로 이동</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + Page Up</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: small">오른쪽 시트로 이동</span></strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small">Ctrl + Page Down</span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 600px;width: 550px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>쉬프트키와 사용하는 엑셀 단축키 (엑셀 범위 선택 단축키)</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>설명</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F1</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>메모 편집 엑셀 단축키</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Shift + F2</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>함수 마법사 엑셀 단축키</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Shift + F3</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>다음 찾기</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F4</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>찾기</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F5</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>이전 창틀로</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F6</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>동의어 사전 검색</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F7</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>추가 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F8</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>시트 재계산</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F9</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>바로가기 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F10</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>새 시트 삽입</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + F11</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>한칸씩 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Shift + ↑, ↓, ←, →</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>삽입 포인터에서 해당 항목의 처음까지 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + Home</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>삽입 포인터에서 해당 항목의 끝까지 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + End</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>이전으로 이동</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + Tab</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>입력</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + Enter</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>한 화면 위까지 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + Page Up</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>행 전체 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Shift + Spacebar</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 700px;width: 550px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>컨트롤 + 쉬프트키 함께 눌러서 사용하는 단축키 (엑셀 범위 선택 단축키)</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>소수 두 자리의 숫자 서식, 1000단위 구분 기호</strong></span><br />
<span style="font-size: small;color: #000000"><strong> 음수의 경우 빼기(-) 기호 등으로 숫자 서식 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + !</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>현재 셀 위의 셀에 있는 값을 셀이나 수식 입력줄에 복사</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + &#8220; </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>년, 월, 일로 날짜 서식을 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + # </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>소수 두 자리의 통화 서식을 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + $ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>소수 자릿수 없이 백분율 서식을 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + % </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택한 셀에 윤곽석 테두리를 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + &amp; </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택영역안에서 숨겨진 행의 숨김 모두 취소</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + ( </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택영역안에서 숨겨진 열의 숨김 모두 취소</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + ) </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>피벗테이블에서 전체 피벗테이블 보고서 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + * </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>현재 시간을 입력</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + : </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>시간, 분, am/pm으로 시간 서식을 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + @ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>소수 두 자리의 지수 숫자 서식을 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + ^ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택한 셀에서 윤곽선 테두리를 제거</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + _ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>일분 숫자 서식을 적용</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + ~ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택한 텍스트의 글꼴 크기를 줄임</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + &lt; </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택한 텍스트의 글꼴 크기를 늘림</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + &gt; </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>상 DATA 모두 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Ctrl + Shift + ↑ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>하 DATA 모두 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Ctrl + Shift + ↓ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>좌 DATA 모두 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Ctrl + Shift + ← </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>우 DATA 모두 선택</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Ctrl + Shift + → </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>열 숨기기 취소</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + 0 </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>행 숨기기 취소</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + 9 </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>빈 셀을 삽입하는 삽입 대화 상자 표시</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + + </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>글꼴을 변경합니다.</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong> Ctrl + Shift + F</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>인쇄</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Ctrl + Shift + F12 </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>이름 만들기</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + F3 </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>이전 통합문서로</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + F6</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>글꼴 크기를 변경</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + P </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>대화 상자의 이전 탭으로 전환</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Ctrl + Shift + Tab </strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 600px;width: 550px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>알트키와 사용하는 엑셀 단축키 (엑셀 메뉴 호출 단축키)</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>차트 삽입                 </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + F1</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>다른 이름으로 저장 엑셀 단축키                                       </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Alt + F2</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>끝내기 (창닫기)</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + F4</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>VB 에디터</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + F11</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>데이터 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + D</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>편집 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + E</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>파일 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + F</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>도움말 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + H</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>삽입 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + I</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>서식 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + O</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>도구 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + T</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>창 메뉴</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + W</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>선택한 드롭다운 목록 열기</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + ↓</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000"><strong>리서치 작업창 열기</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000"><strong>Alt + 왼쪽 마우스 클릭</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>한 페이지 좌측 이동</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Alt + Page Up</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;color: #000000;background-color: #ffcc00"><strong>한 페이지 우측 이동</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="font-size: small;color: #ff0000;background-color: #ffcc00"><strong>Alt + Page Down</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><em id="__mceDel"><strong></div></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/19399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『내가 바로 초보자다!! – UTP 랜 케이블편』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/17031</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/17031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 00:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=17031</guid>
		<description><![CDATA[


그럼 이제 가정, 회사나 일상적인 곳에서 가장 많이 사용하는 UTP 케이블에 대해서 알아보도록 하겠습니다.


그럼 이상으로 『내가 바로 초보자다!! – UTP 랜 케이블편』을 마치도록 하겠습니다.
이제 온도차가 심한 가을이 왔습니다. 감기 조심하시고, 매일매일 좋은 하루 되시길 빌겠습니다..^^






]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요..^^ 드디어!! 여름이 가고 가을이 왔습니다. 이제 선선해지니 너무나 좋네요~ㅋㅋ 이제 곧 겨울도 올테니 겨울옷을 하나둘씩 꺼내놓고 드라이도 맡기고, 빨래도 해야겠습니다~ ㅎㅎ 이번편은 랜케이블편인데요.. IT 강국인 우리나라에서 컴퓨터를 사용안하시는 분들의 거의 없다고 봅니다. 예외는 있겠지만..ㅎ 그 중에서 컴퓨터를 사용하는데 인터넷을 안 쓰시는분들은 절대 없겠죠??ㅎ 인터넷을 사용하다보면 가끔 인터넷이 끊기는 경우가 발생합니다. 각 통신사의 서버 문제, 집에 있는 허브 문제 등등 있을 수 있지만 가끔 랜 케이블 선 접촉불량으로 인한 인터넷 오류가 발생되고 있습니다. 그래서 이번 주제를 랜케이블로 정하였습니다.. 그럼 시작하겠습니다..!! </strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 랜(LAN)의 이해!</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #000000">우선 UTP 랜 케이블에 대해 알아보기 전에 랜(LAN)과 랜 케이블의 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">랜이란? 무엇인가?</span><br />
비교적 좁은 구역에 분산되어 있는 컴퓨터, 단말기, 대용량기억창기, 프린터, 플로터, 모니터, 제어기, 데이터베이스, 전자 메일 시스템, 전자 파일 시스템, 문서관리 시스템, 전자회의 시스템 및 다른 네트워크와의 접속용 게이트웨이(관문장치)를 묶는 구내 네트워크를 말합니다.<br />
랜의 범위는 통산 1~10Km의 규모로 하고 있으나 게이트웨이를 통해 외보의 네트워크와도 접속할 수 있도록 하였고,<br />
적용분야는<br />
<span style="color: #ff0000">① 호스트 컴퓨터를 중심으로 하는 랜</span><br />
<span style="color: #ff0000"> ② OA( 사무자동화 ) 기기를 주체로 하는 랜</span><br />
<span style="color: #ff0000"> ③ FA(공장자동화) LA(연구실자동화) 기기를 주체로 하는 랜</span><br />
<span style="color: #ff0000"> ④ 음성기기 접속을 주체로 하는 랜</span><br />
<span style="color: #ff0000"> ⑤ 감시제어기를 접속하는 랜</span><br />
으로 들 수 있으며,<br />
전송매체로는 <span style="color: #ff0000">페어케이블, 동축케이블, 광섬유케이블 등</span>을 사용하고 있는데, 광섬유 케이블의 경우는 데이터뿐만 아니라 음성도 전송할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.</strong></p>
<p><strong><strong><span style="color: #ff0000">LAN의 형태??<br />
</span>여러 관점에서 나뉠 수 있지만<span style="color: #0000ff"> *토폴로지(Topology)</span>에 의한 분류를 해보겠습니다.<br />
<span style="color: #000000">1. 계층형 :</span> <span style="color: #ff0000">제어와 오류해결을 중앙의 한 지점에서 수행한다. 제어가 간단하여 관리 및 확장이 용이하다.</span><br />
<span style="color: #000000">2. 수평형(버스형) :</span> <span style="color: #ff0000">관리가 용이하고 새로운 <span style="color: #0000ff">*노드(Node)</span>의 삽입이 용이하다. 통신 채널이 단 한 개이므로 고장 시 네트워크 전체가 동작하지 않으므로 잉여채널이 필요하다.</span><br />
<span style="color: #000000">3. 별형 :</span> <span style="color: #ff0000">계층형과 비슷하지만 분산 처리능력에 제한이 있다. 잠재적 병목성을 가지며 중앙 지역 고장에 취약하다.</span><br />
<span style="color: #000000">4. 원형 :</span> <span style="color: #ff0000">데이터는 한 방향으로만 흐르고, 정해진 순간 한 개의 스테이지만 수신이 가능하다. 병목현상이 많다.</span><br />
<span style="color: #000000">5. 그물형 :</span> <span style="color: #ff0000">가장 융통성이 크고, 병목과 고장에 면역성이 높다. 현재의 인터넷의 형태이다.</span></strong></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/image.gif" rel="lightbox[17031]"><img class="wp-image-17046 alignnone" alt="image" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/image.gif" width="600" height="133" /></a><br />
<span style="font-size: x-large;color: #000000"><strong>여기서 잠깐!!</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>토폴로지(Topology)란?</strong></span><br />
<strong> 토폴로지의 일반적인 의미는 물리적인 배치의 형태로 이루어진 어떤 현장의 종류를 설명하는 것입니다. 그러나 통신 네트웍을 논하는 맥락의 토폴로지란, 노드들과 이에 연결된 회선들을 포함한 네트웍의 배열이나 구성을 개념적인 그림으로 표현한 것으로 대표적인 네트웍 토폴로지들을 예로 들면, 성형(별형), 망형(그물형), 수평형(버스형), 링형(원형), 나무형(계층형) 등이 있습니다.</strong></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>노드(Node)란?</strong></span><br />
<strong> 로컬 네트워크(LAN), 즉 네트워크의 기본요소인 지역 네트워크에 연견된 컴퓨터와 그 안에 속한 장비들을 하나로 싸잡아 하나의 노드라고 합니다. 예를 들면 A라는 로컬 네트워크에 컴퓨터 20대와 허브 2개 공유기 2개, 그리고 라우터가 있으면 이들을 네트워크A에 속한 하나의 노드라고 합니다.</strong><br />
<strong style="font-weight: bold"></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 랜 케이블에 대해서</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff6600">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kimkk2k&amp;logNo=70026570489"><span style="color: #ff6600">http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kimkk2k&amp;logNo=70026570489</span></a> &gt;&gt;</span><br />
우리가 사용하는 랜 케이블에는 3가지 종류가 있습니다. <span style="color: #ff0000">① UTP 랜 케이블 ② FTP 랜 케이블 ③ STP 랜 케이블</span>이 그것입니다. 그러면 UTP, FTP, STP 랜 케이블에 대해 간략하게 알아보겠습니다.</strong></p>
<p><span style="font-size: large"><strong>1. 랜 케이블의 종류</strong></span></p>
<table style="height: 300px;;width: 600px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>UTP</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> (Unshielded Twist Pair Cable)</strong></span></td>
<td><span style="color: #000000"><strong>두 선간의 전자기 유도와 절연의 구리선이 전자기 유도를 줄이기 위해 서로 꼬여져 있는 케이블입니다. </strong></span><span style="color: #000000"><strong>전선과 피복으로만 구성되어 있으며, 보통 일반적인 랜케이블이 이에 해당되며 사무실 배선용으로 사용됩니다.</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>FTP</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> (Foil Screened Twist Pair Cable)</strong></span></td>
<td><span style="color: #000000"><strong>쉴드 처리는 되어있지 않고, 알루미늄 은박이 4가닥의 선을 감싸고 있는 케이블입니다.</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> UTP에 비해 절연 기능이 탁월하여, 공장 배선용으로 많이 사용됩니다.</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>STP</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> (Shielded Twist Pair Cable)</strong></span></td>
<td><span style="color: #000000"><strong>STP 의 S 쉴드라 하는 것은 연선으로 된 케이블 겉에 외부 피복, 또는 차폐재가 추가되는데, 차패재는 접지의 역할을 합니다. 따라서 외보의 노이즈를 차단하거나 전기적 신호의 간섭에 탁월한 성능이 있는 케이블 입니다.</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><strong><span style="font-size: large">2. UTP, FTP, STP 케이블 구조<br />
</span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/케이블.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="size-full wp-image-17099 alignnone" alt="케이블" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/케이블.jpg" width="504" height="136" /></a></strong></strong></p>
<p><strong>UTP, FTP, STP 케이블을 잘라서 보았을 때의 케이블 구조입니다. 위의 1. 케이블의 종류를 보신 후 그림을 보시면 이해가 빠르실겁니다..^^</strong></div>
<p><strong><br />
그럼 이제 가정, 회사나 일상적인 곳에서 가장 많이 사용하는 UTP 케이블에 대해서 알아보도록 하겠습니다.</strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. UTP 케이블이란?</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff6600">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://cafe.daum.net/comarchi/HI5G/3?docid=386013660&amp;q=%B7%A3%C4%C9%C0%CC%BA%ED%C0%C7%20%C1%BE%B7%F9&amp;re=1"><span style="color: #ff6600">http://cafe.daum.net/comarchi/HI5G/3?docid=386013660&amp;q=%B7%A3%C4%C9%C0%CC%BA%ED%C0%C7%20%C1%BE%B7%F9&amp;re=1</span></a> &gt;&gt; </span></strong></p>
<p><span style="font-size: large;color: #000000"><strong>1. UTP케이블이란?<br />
</strong></span><br />
<strong> UTP케이블은 Unshielded Twisted Pair의 약자로 내부 보호막 없이 쌍으로 꼬여있는 케이블을 말합니다. 보통 UTP는 2개씩 꼬여 전체로 4쌍, 8가닥이 들어 있으며, 케이블의 끝은 전화선잭과 비슷하지만 약간 큰 RJ-45커넥터를 통해 랜카드나 허브로 연결이 됩니다. 총 8가닥의 케이블 중 실제로 쓰여지는 것은 4가닥(1,2,3,6번 케이블)만 쓰여집니다. 송신용 2가닥, 수신용 2가닥..</strong></p>
<p><span style="font-size: large;color: #000000"><strong>2. UTP케이블의 종류<br />
</strong></span><br />
<strong> UTP케이블은 케이블링 방법에 따라 <span style="color: #ff0000">Direct 케이블</span>과 <span style="color: #ff0000">Cross 케이블</span>이 있습니다.<br />
<span style="color: #000000">다이렉트 케이블이란?</span> <span style="color: #ff0000">말그대로 양 케이블 끝을 그대로 연결한 것으로 허브에서 PC로 연결될 때</span><br />
<span style="color: #000000">크로스 케이블이란?</span><span style="color: #ff0000"> 허브에서 허브, PC에서 PC로 연결할 때</span><br />
쓰여지는 케이블입니다. 그림을 보시면 더욱더 이해가 쉬울실겁니다..^^<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/direct_cable_wiring.gif" rel="lightbox[17031]"><img class="size-full wp-image-17120 alignnone" alt="direct_cable_wiring" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/direct_cable_wiring.gif" width="500" height="254" /></a><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/cross_cable_wiring.gif" rel="lightbox[17031]"><img class="size-full wp-image-17121 alignnone" alt="cross_cable_wiring" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/cross_cable_wiring.gif" width="500" height="251" /><br />
</a></strong><strong>이해가 잘 되시나요?? 쉽게 말하면 다이렉트 케이블은 현재 집에서 사용하고 계신 인터넷 선으로 허브나, 공유기에서 컴퓨터로 연결된 선이라 생각하시면 되고, 크로스케이블은 인터넷연결없이 1 컴퓨터에서 2 컴퓨터로 파일을 옮길 때 아니면 인터넷없이 2대의 컴퓨터에서 같이 게임을 하고 싶을 때 사용 된다고 보시면 됩니다. 이건 하나의 예!!입니다..ㅠ.ㅠ<br />
그럼 마지막으로 제일 중요한 UTP 케이블을 만드는 법을 알려드겠습니다. 케이블에 대해 알아봤자.. 만들지 못하면 소용없겠죠?? 그래서 준비했습니다~!!!</div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. UTP 케이블의 제작방법</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<strong><span style="color: #ff6600">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://cafe.daum.net/comarchi/HI5G/3?docid=386013660&amp;q=%B7%A3%C4%C9%C0%CC%BA%ED%C0%C7%20%C1%BE%B7%F9&amp;re=1"><span style="color: #ff6600">http://cafe.daum.net/comarchi/HI5G/3?docid=386013660&amp;q=%B7%A3%C4%C9%C0%CC%BA%ED%C0%C7%20%C1%BE%B7%F9&amp;re=1</span></a> &gt;&gt;</span><br />
그럼 UTP케이블의 제작방법을 그림으로 쉽게 알려드리겠습니다.</strong><br />
</strong></p>
<p><strong>▶ UTP케이블의 제작 방법</strong><br />
<strong> 1. 다음과 같은 재료와 공구를 준비합니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/제작준비물.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="size-full wp-image-18184 alignnone" alt="제작준비물" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/제작준비물.jpg" width="503" height="355" /></a></p>
<table style="height: 700px;width: 500px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td><strong>2. 크로스 케이블과 다이렉트 케이블 중 어떤 것을 만들지 결정하고 UTP케이블을 알맞은 길이로</strong><br />
<strong> 자른 후 그림과 같이 피복을 벗겨냅니다.</strong></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work1.jpg" rel="lightbox[17031]"><br />
</a><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work1.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18185" alt="utp_work1" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work1.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3. 색상별로 꼬여있는 선을 풀어 놓습니다.</strong></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work2.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18186" alt="utp_work2" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work2.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4. 풀은 선을 그림과 같이 <span style="color: #ff0000">(흰주, 주황, 흰녹, 파랑, 흰파, 녹, 흰갈, 갈색)</span>의 순서대로 반듯하게 펴 놓습니다.</strong><br />
<strong> 다이렉트 케이블일 경우 다른 한쪽도 똑같이 방법으로 제작하면 되고, 크로스 케이블일 경우 다른 한쪽을 <span style="color: #ff0000">(흰녹, 녹, 흰주, 파랑, 흰파, 주황, 흰갈, 갈색)</span>으로 제작합니다.</strong></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work3.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18187" alt="utp_work3" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work3.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5. 펴놓은 선을 사진과 같이 모은 후 니퍼로 끝을 일직선으로 자릅니다.</strong></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work4.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18188" alt="utp_work4" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work4.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6. RJ45잭의 평평한 부분을 위로 하여 사진과 같이 끝까지 힘을 주어 끼워 넣습니다. <span style="color: #ff0000">(끝 선이 맞지 않으면 불량 상태가 됩니다.)</span></strong></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work5.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18189" alt="utp_work5" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work5.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>7. UTP 툴에 끼우고 꽉 눌러스 고정시킵니다.</strong></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work6.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18190" alt="utp_work6" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work6.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>8. 케이블이 잘 만들어 졌는지 테스터기로 확인해 봅니다.</strong><br />
<span style="color: #ff0000"><strong> (위 준비된 Tester형식인 경우 보편적으로 Tester의 중간포트인 568B 포트에 넣으면 1,2,3,4 번으로 램프가 점멸되며, Cross Cable인 경우 한쪽은 1,2,3,4 다른쪽은 1,3,2,4로 점등됩니다.)</strong></span></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work7.jpg" rel="lightbox[17031]"><img class="alignleft size-full wp-image-18191" alt="utp_work7" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/09/utp_work7.jpg" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>그림을 보면서 만드니 어떤가요?? 쉬우신가요??ㅎㅎ 학교도 통신관련 과를 나왔고, 군대도 통신병을 나와..<br />
진짜 많이 만들었었는데..ㅎ 사회에 나오니 거의 만들일이 없긴 하지만.. 가끔 집에서 인터넷이 안되서 확인해 보았는데 선 문제인거 같아 고친적은 몇 번있었습니다..ㅎ 그러니 만드는법을 알아두면 참 좋겠죠?? 여러분도 이 글을 보면서 UTP를 케이블을 만들어보세요..ㅎ 은근히 재미있답니다..ㅎ<br />
</div></strong></p>
<p><strong>그럼 이상으로 『내가 바로 초보자다!! – UTP 랜 케이블편』을 마치도록 하겠습니다.</strong><br />
<strong>이제 온도차가 심한 가을이 왔습니다. 감기 조심하시고, 매일매일 좋은 하루 되시길 빌겠습니다..^^</strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/8259" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >2탄 다이오드편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/10437" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >3탄 커패시터편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/13003" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >4탄 센서편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/16270" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >5탄 서미스터 온도센서편</span></a></strong></strong></strong></strong></strong><br />
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/16687" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >6탄 인쇄회로기판(PCB)편</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/17031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『내가 바로 초보자다!! &#8211; 인쇄회로기판(PCB)편』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/16687</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/16687#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 04:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=16687</guid>
		<description><![CDATA[





미흡한 글이지만 잘 보셨나요??ㅎ 여태까지 『내가 바로 초보자다!!』시리즈 중 이번건이 제일 까다로웠던거 같습니다. 그냥 막무가내로 붙여넣기 한 글 같지만 나름 고민도 많이하고 내용도 요약하면서 적은 내용이기에..ㅎㅎ 그럼 인쇄회로기판(PCB)의 관한 내용을 마치겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다..^^






]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요..^^ 『내가 바로 초보다!!』를 쓰고 있는 저자 유광원입니다. 장마가 끝나니 엄청난 무더위가 몰려왔습니다. 평균 32~3도는 되는거 같네요..ㅠ.ㅠ 몸에 열이 많은 저로선 정말 힘든 나날입니다..ㅠ.ㅠ 여러분은 어떻게 지내고 계신가요??ㅎ 열심히 힘내서!! 이 무더위를 열심히 해쳐나가봅시다!!ㅎㅎ 그럼 시작하겠습니다.</strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 인쇄회로기판(PCB)란 무엇인가?</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900;">&lt;&lt;출처 : <a href="http://cafe.daum.net/fe114/M2Ub/17?docid=3497505004&amp;q=pcb+%EC%A2%85%EB%A5%98"><span style="color: #ff9900;">http://cafe.daum.net/fe114/M2Ub/17?docid=3497505004&amp;q=pcb+%EC%A2%85%EB%A5%98</span></a> &gt;&gt;</span><br />
<strong><span style="color: #000000;">인쇄회로기판 (PCB : Printed Circuit Board)</span>은 PWB 라고도 불리우며, 여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 및 에폭시 수지 등의 절연판 한쪽면 또는 양쪽면에 동박 (Copper foil)을 압착시킨 후에 회로에 따른 패턴(배선)을 형성하고 불필요한 부분은 부식시켜 동박을 제거하여 회로를 구성합니다. 이 인쇄회로기판에 부품의 리드의 관통을 위한 구멍(through hole)이나, 윗면(Top층)과 아랫면(Bot층)사이의 배선간을 연결하기 위한 구멍(Via)를 뚫어 도금을 하고, 윗면과 아래면을 Photo Solder Resist(PSR)잉크로 도포하면 인쇄회로기판이 완성됩니다.<br />
인쇄회로기판(PCB)의 최초의 인식은 18세기로 거슬러 올라가지만, 1903년 한센(잉글랜드 태생)에 의해 구체적으로 만들어졌고, 1941년 아이스터(잉글랜드 태생)가 금속박(Copper clad)를 Etching으로 가공한 PCB 제조방법을 고안함으로써 현대적인 의미를 갖게 되었습니다. 1945년 (2차 세계대전)에서 포탄의 신관에 사용되면서 양산체제를 갖추게 되었으며, 그 후 Transistor등의 부품 기술 개발과 함께 꾸준한 성장을 하여 기구 부품으로써 확실한 영역을 구축, 반도체의 기술진보와 전자 기술의 응용범위가 확대됨에 따라 CAD/CAM System등을 도입하여 보다 고 정밀도를 향한 노력이 진일보 되고 있습니다.</div></strong><br />
</strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 인쇄회로기판(PCB)의 장,단점</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900;">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://cafe.daum.net/fe114/M2Ub/17?docid=3497505004&amp;q=pcb+%EC%A2%85%EB%A5%98"><span style="color: #ff9900;">http://cafe.daum.net/fe114/M2Ub/17?docid=3497505004&amp;q=pcb+%EC%A2%85%EB%A5%98</span></a> &gt;&gt;</span><br />
<strong>사용하는 대부분의 전자 부품이 PCB 위에 부착되며, 부착 밀도나 기기의 형태 등의 조건에 따라 PCB의 모양을 정할 수 있으므로, 다른 부품에 비하여 제품 선택의 폭이 넓습니다. PCB를 사용하여 전자 기기를 제조하였을 때 얻어지는 일반적인 장점&amp;단점은 다음과 같습니다.</strong></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="color: #ff0000;">인쇄회로기판(PCB)의 장점</span><br />
1) 대량 생산이 가능하다.<br />
2) 제품의 균일성과 신뢰성이 높다.<br />
3) 소형 경량화에도 기여한다.<br />
4) 회로의 특성이 안정화된다.<br />
5) 잡음, 온도 등이 안정 상태를 유지한다.<br />
6) 오배선의 우려가 없고, 생산 단가가 저렴하다.<br />
</strong></strong></span><strong><strong><span style="color: #000000;">7) 조립, 배선, 검사의 공정수가 감소한다.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 8) 제조의 표준화와 자동화를 기할 수 있다.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 9) 기기의 단위(unit)화가 가능하다.</span></strong></strong></p>
<p><strong><strong><span style="color: #ff0000;">인쇄회로기판(PCB)의 단점</span><br />
<span style="color: #000000;">인쇄회로기판(PCB)의 단점은 결정된 회로로 설계된 PCB는 설계 변경이나 다른 회로에 사용하기 어렵고, 소량 다품종 생산이 요구되는 경우에는 제조 단가가 높아집니다.</div></span></strong></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 인쇄회로기판(PCB)의 종류</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900;">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://solder.tistory.com/93"><span style="color: #ff9900;">http://solder.tistory.com/93</span></a> &gt;&gt; 표작성자 : 유광원 사원</span></strong></p>
<p><strong>이제 인쇄회로기판(PCB)의 종류를 알아보겠습니다.<br />
<strong><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/PCB-종류.jpg" rel="lightbox[16687]"><img class=" wp-image-16725 alignnone" alt="PCB 종류" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/PCB-종류.jpg" width="600" height="360" /></a></strong></strong></strong></p>
<p><strong><strong><strong>더욱 더 세분화된 종류들이 있지만 이 글이 초보자들을 위한 글인 만큼 쉽게 요약하여 표를 작성해보았습니다..^^</div></strong></strong></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. 인쇄회로기판(PCB)의 작업공정</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900;">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://www.ylpcb.co.kr/business_02_2.html"><span style="color: #ff9900;">http://www.ylpcb.co.kr/business_02_2.html</span></a> &gt;&gt; 표 작성자 : 유광원 사원</span><br />
인쇄회로기판(PCB)의 작업 공정에 대해 알아보도록 하겠습니다. 인쇄회로기판(PCB)를 만들기 위해선 총 26가지의 작업 공정을 거쳐야 여러분이 지금 사용하시고 계신 인쇄회로기판(PCB)가 완성이 됩니다. 그럼 인쇄회로기판(PCB)가 어떻게 만들어지는지 표를 보시도록 하겠습니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/PCB-작업공정표.jpg" rel="lightbox[16687]"><img class="wp-image-16775 alignnone" alt="PCB 작업공정표" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/08/PCB-작업공정표.jpg" width="600" height="300" /></a><strong style="color: #ff0000;">클릭 하시면 더 크게 보실 수 있습니다..^^v</strong></p>
<p><strong style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #008000;">잘 보셨는지요??^^ 위 표는 인쇄회로기판(PCB)의 공정을 아주 간략하게 적은 내용입니다. 더욱 더 자세한 공정에 대해 알아보고 싶으시다면 (<a href="http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=designhope&amp;logNo=50099850363">http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=designhope&amp;logNo=50099850363</a>) 위 출처로 가셔서 <span style="color: #ff0000;">첨부파일</span>을 받으시면 그림과 함께 자세한 내용이 나와있습니다. 그럼 마지막으로 인쇄회로기판(PCB) 공정 작업 중 제일 중요한 <span style="color: #ff0000;">표면처리</span>에 대해 알아보도록 하겠습니다.</span></div></strong></span></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>5. 표면처리란? 무엇인가</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900;">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=rainbow1479&amp;logNo=24926906"><span style="color: #ff9900;">http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=rainbow1479&amp;logNo=24926906</span></a> &gt;&gt;</span><br />
<strong>표면처리에 대하여 말씀드리겠습니다. 26가지의 공정 중 &#8220;표면처리&#8221;가 제일 중요한 이유는 기판내에 회로를 구성하는 성분은 동(Copper)인데, 동은 공기중에 노출이 되게 되면 산화막이 형성되어 실장업체에서 <span style="color: #ff0000;">*Solder Cream</span>을 발라 IR Reflow나 <span style="color: #ff0000;">*Wave Soldering</span>을 하는 작업을 방해하여 소자들이 기판패드에 제대로 실장이 되지 않기 때문입니다. 따라서 기판에 실장을 하기 위하여 표면처리는 필수적인 작업입니다. 그럼 여러업체에서 가장 많이 사용하는 표면처리 기법을 7종류로 나눠보았습니다.</strong></strong></p>
<p><strong><strong><br />
<span style="color: #000000;">※ 여기서 잠깐!!</span><br />
</strong></strong><strong><span style="color: #000000;">Solder Cream 이란? :</span> <span style="color: #ff0000;">납 분말과 주석분말 및 특수 Flux를 균일하게 혼합하여 만든 Pasre상태나 Cream상태의 납을 말한다.<br />
</span></strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000;">Wave Soldering 란? :</span> <span style="color: #ff0000;">용해시킨 땜납 욕면에 분류로 인한 땜납액을 만들어 그 파두에 납땜을 하는 재료를 접속시켜 납땜하는 방법</span></strong></strong></strong></strong></p>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">HASL (Hot Air Solder Levelling)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">HAL(Hot Air Lebelling)이라고도 하는 이 방식은 많은 기판 업체에서 사용하고 있는 방식중의 하나입니다. Pb/Sn 합금(Solder)을 녹여서 콘베어에 지나가는 기판에 묻혀 이후 공정에서 뜨거운 바람(Hot Air)를 가해 Solder의 두께를 평탄화 시킵니다. 매우 쉬운 방법이면서 가장 많이 알려진 방식이며, 검증된 방식이기에 많은 업체들이 사용을 하고 있으나 최근 환경 문제로 인해 향후 점차 그 사용 범위가 축소될 것으로 보이며 기판의 회로 밀도가 증가 되면서 실장 패드와 패드간의 간격이 협조해져 Solder Birdge가 형성되는 등 미세 패턴에서는 적용하기가 힘든 단점이 있습니다</span>.</strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">무전해 금도금 (Electroless Gold Plating)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">휴대폰 등과 같이 고밀도 기판에 적용이 많이 되고 있는 방식입니다. 우선 동위에 무전해 니켈을 약 5미크론 가량 도금하고 0.03미크론 가량의 금을 무전해 방식으로 니켈위에 도금을 합니다. 상술하였다시피 무전해 방식으로 동위에 선택적으로 도금이 되기 때문에 고밀도 회로에서는 적합하지만 HASL 공정에 비해서 가격이 3~4배 가량 비싸며 니켈 도금조의 인(Phosper)의 농도 관리를 잘못하게 되면 니켈이 산화가 되어 black Pad라는 현상이 생기게 되는데 블랙패드가 형성된 부위에서는 금이 안올라가 능동, 수동 실장시 문제를 불러 일으킬 수가 있다. 또한 금도금 도금조에 있는 시산화 이온은 환경친화적이지 못한 물질이므로 폐수처리 장비에 별도 특수 장비를 설치해야 합니다.</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">OSP (Orhanic Solderability Preservative)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">Alkyl Imidazole 형태의 유기 화합물을 구리위에 선택적으로 0.2~0.4미크론 가량의 피막을 형성시켜 동의 산화를 방지합니다. 선택적으로 동위에 도포가 되기 때문에 미세 회로에 매우 적합하며 폐수 등의 걱정이 없기 때문에 환경 친화적인 물질입니다. 그리고 최근 많은 실장업체들이 친환경적인 OSP 사용을 꾸준히 요구하고 있는 상태이나 유기물질로 도포가 되어 있기 때문에 제품 취급 부주의로 인해 실장 패드에 sctatch가 발생하면 OSP 도포막이 깨져 동이 그대로 노출이 되게 됩니다. 또한 실장하기전 장기 보관을 하고 있을 경우 실장 신뢰성에 문제가 있을수도 있습니다.</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">전해 소프트 골드 (Electrolytic Soft Gold Plating)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">BGA나 CSP등의 반도체 Package 제품의 Wire Bonding하는 곳에 사용이 되는데 도금은 무전해 니켈 금도금으로 수행되며 그 이후에 전기를 걸어 다공성이 높고 두께가 0.4~0.6미크론 가량 올리는 방법입니다.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">※ 여기서 잠깐!!<br />
Wire Bonding 이란? :</span> <span style="color: #ff0000;">IC나 LSI 등, 팁의 전극부와 패키지의 리드선 단자 간을 금이나 알루미늄, 동 등을 가느다란 와이어로 접속하는 방법을 말한다.</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">전해 하드 골드 (Electrolytic Hard Gold Plating)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">IC Module 부위의 단자나 휴대폰 배터리 부위에 충전시킬 때 노출된 단자와 같이 소켓에 끼웠다 빼었다해도 마찰력에 견딜 수 있는 금도금입니다. 금도금조에 광택제(Brightner)를 가해 금도금 입자가 매우 조밀하게 만들어 금도금의 밀도도 크고 물리적으로도 강성을 가지게 되며, 보통 0.76미크론 이상의 두께를 확보해야 합니다.</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">무전해 주석 도금 (Immersing Tin Plating)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">미국을 중심으로 하는 세트 실장업체에서 많이 요구하고 있는 방식으로 친환경적이고 고밀도 회로에 적합한 방식이지만 표면처리된 부위에 취급 부주의로 인하여 사람이 맨손으로 만지게 되면 산화가 일어나거나 물리적 강성이 약해 스크래치 발생 시 동이 노출이 될 수가 있습니다. 또한 Whisker라는 불량이 생기게 되어 실장성을 저해 시키는 불량이 간혹 발생 되기도 합니다.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>※ 여기서 잠깐!!</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong> Whisker 란?? :</strong></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong> 돌기형으로 성장한 금속의 결정으로, 고양이의 수염과 비슷하다고 해서 이 이름이 붙여졌다. 콘덴서 내부 단락 사고의 원인으로서 발견된 것인데, 극히 변형이 어렵고 탄력성이 풍부하므로 재료의 강화 등에 사용된다.</strong></span><br />
</span></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">무전해 은도금 (Immersing Silver Plating)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #000000;">이 방식도 미국의 실장업체에서 꾸준히 요구하고 있는 방식입니다. 아직 검증되지 않은 방식이어서 많은 기판 업체에서 적절하게 대응을 하지 못하고 있는 방식이며, 공정관리가 어렵다라고 알려져 있습니다.</span></strong></div></div>
</div>
<strong>미흡한 글이지만 잘 보셨나요??ㅎ 여태까지 『내가 바로 초보자다!!』시리즈 중 이번건이 제일 까다로웠던거 같습니다. 그냥 막무가내로 붙여넣기 한 글 같지만 나름 고민도 많이하고 내용도 요약하면서 적은 내용이기에..ㅎㅎ 그럼 인쇄회로기판(PCB)의 관한 내용을 마치겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다..^^</strong></p>
<a href="http://www.devicemart.co.kr/goods/list.php?category=004015" class="symple-button blue" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >인쇄회로기판(PCB) 사러가기</span></a>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/8259" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >2탄 다이오드편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/10437" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >3탄 커패시터편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/13003" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >4탄 센서편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/16270" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >5탄 서미스터 온도센서편</span></a></strong><br />
</strong></strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/16687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『내가 바로 초보자다!! &#8211; 서미스터 온도센서편』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/16270</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/16270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=16270</guid>
		<description><![CDATA[



1,2,3번까지는 어떻게 알겠는데..ㅎㅎ 4번은.. 무리무리.. 공부를 해야 이해가 될 것 같습니다. 그렇지만 엔티렉스를 오시는 공학관련 분들은 거의 다 아시겠죠??ㅎ 그럼 이상 『내가 바로 초보다!! &#8211; 서미스터 온도센서편』을 마치도록 하겠습니다!! 감사합니다..^^




]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요..^^ 『내가 바로 초보다!!』를 쓰고 있는 저자 유광원입니다. 이번 주제는 센서편에서 다뤄지지는 않았지만 온도센서 중에 유명한 서미스터에 대해 알아볼려고 합니다. 전문적인 지식은 아니지만.. 저도 공부하는 입장에서..ㅎ 열심히 찾아보아서 정리하였으니.. 이쁘게 봐주세요~~^^</strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 서미스터란 무엇인가?</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900">&lt;&lt;출처 : <a href="http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kmjunja&amp;logNo=80178515233"><span style="color: #ff9900">http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kmjunja&amp;logNo=80178515233</span></a>&gt;&gt;</span><br />
</strong><strong>저항기의 일종으로, 온도에 따라 물질의 저항이 변화하는 성질을 이용한 전기적 장치입니다. <span style="color: #ff9900">열가변저항기</span>라도고 하며, 주로 회로의 전류가 일정 이상으로 오르는 것을 방지하거나, 회로의 온도를 감지하는 센서로써 이용되고 있습니다.<br />
</strong><strong>서미스터는 주로 <span style="color: #ff9900">폴리머</span>나 <span style="color: #ff9900">세라믹 </span>소재로 제작되며, 섭씨 영하 90도에서 130도 사이에 높은 정확도로 온도를 측정할 수 있고, 이러한 점에서 순수한 금속을 사용하여 고운의 온도를 측정하는 저항 온도계와는 차이를 보입니다.<br />
</strong><strong>또한 미세한 온도 변화에 의해서 저항의 변화가 크게 일어나도록 제작됩니다. 따라서 미세한 온도의 측정을 수반하는 체온계나 온도계, 습도계, 기압계, 풍속계 등에 활용되고,<span style="color: #ff0000"> *PolySwitch</span>와 같은 <span style="color: #ff0000">*PTC</span>는 과전류를 차단하는 재사용가능한 퓨즈용도로 사용되며,  <span style="color: #ff0000">*NTC</span>는 장비의 전원투입 시 돌입전류를 제한하는 용도로도 사용됩니다.</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000"><strong></strong><span style="color: #000000"><h5 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 10px;;margin-bottom: 5px;"><span>여기서 잠깐!!</span></h5></span><br />
</span></strong><strong><span style="color: #ff0000">PolySwitch 란? </span><span style="color: #000000">: 퓨즈대용으로 사용하는 반도체의 일종으로 낮은 온도에서는 저항값이 매우 낮아 그냥 쇼트상태와 비슷하게 동작이 되지만, 과전류가 흐르면 자체 발열에 의해 온도가 상승하고, 그에 따라 순간적으로 저항이 증가하면서 전류를 차단하는 스위치입니다! 퓨즈와 다른 점은 퓨즈는 1회용이지만 폴리스위치는 전류가 정상상태로 돌아가면 다시 복귀하므로 반영구적으로 사용할 수 있다는 점입니다.</span></strong><strong><span style="color: #ff0000"><br />
</span></strong><strong><span style="color: #ff0000">PTC 와 NTC 란?</span> <span style="color: #000000">: 이 내용은 서미스터 종류에서 말씀드리겠습니다.</span></strong><strong><strong></div></strong></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 서미스터의 장단점</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900">&lt;&lt; 출처 : <a href="http://cafe.naver.com/datacar/818"><span style="color: #ff9900">http://cafe.naver.com/datacar/818</span></a> &gt;&gt;</span><br />
어느 제품이던지 마찬가지로 서미스터에도 장단점이 존재 합니다. 그럼 서미스터의 장단점을 알아보겠습니다.</strong></p>
<table style="height: 150px;width: 600px" border="2">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong> 장점</strong></span></td>
<td><span style="color: #000000"><strong> * 고감도(온도에 따른 저항변화가 크다)</strong><strong><br />
</strong><strong style="line-height: 19px"> * 반도체 소자이므로 대량생산이 가능하다.<br />
</strong><strong> * 소형이며 응답속도가 빠르다.<br />
</strong><strong> * 외란의 영향이 적으며, 정밀 측정이 가능하다.</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>단점 </strong></span></td>
<td><span style="color: #000000"><strong> * 측정가능한 온도범위가 좁다.</strong><strong><br />
</strong><strong> * 각 소자마다 특성의 변화폭이 크다.<br />
</strong><strong> * 비직선적인 출력을 나타내므로, 부가적인 회로가 필요하다.<br />
</strong><strong></strong><strong style="line-height: 19px"> * 호환성이 나쁘다.</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 서미스터의 종류</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900">&lt;&lt;출처 : <a href="http://cafe.naver.com/datacar/818"><span style="color: #ff9900">http://cafe.naver.com/datacar/818</span></a>&gt;&gt;</span><br />
</strong></p>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">NTC</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff9900">NTC 서미스터</span>는 Mn(망간), Ni(니켈), Fe(철) 등을 이용한 천이 <span style="color: #ff0000">*금속산화물</span>(MnO,NiO,Fe2O3) 분말을 주성분으로 하여 1200[℃] 이상의 고온에서 소결하여 <span style="color: #ff0000">*</span><span style="color: #ff0000">스피넬(spinel) 구조</span>와 흡사한 결정 구조를 갖고 있습니다.</strong><br />
<strong>이러한 NTC는 구리 또는 알리마나(Alumina)등을 첨가하여, 재료의 조성비를 변화시키는 것에 의해 측정 가능한 온도 범위를 조절할 수 있으며, 또한, 서미스터가 고온에서 소결된 반도체 세라믹이므로 측온 저항체와 같이 공기와의 접촉에서 산소의 영향을 받지 않으므로 장시간에 걸쳐 안정적인 동작을 할 수 있습니다..</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900">NTC 서미스터</span>는 다양한 종류가 있으며, 일반적으로 다음 아래와 그림과 같이 <span style="color: #ff0000">비드형</span>, <span style="color: #ff0000">디스크형</span>, <span style="color: #ff0000">칩형</span>으로 분류됩니다.<br />
</strong><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/NTC-서미스터.jpg" rel="lightbox[16270]"><img class="wp-image-16360 alignnone" alt="NTC 서미스터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/NTC-서미스터-300x183.jpg" width="550" height="300" /></a></p>
<p><strong>▷ <span style="color: #ff0000">비드형(Bead Type) 서미스터</span> <span style="color: #000000">: 표면을 유리로 코팅하여 안정성과 신뢰성이 매우 높으며, 소형이므로 열용량이 작아 응답속도가 빠릅니다. 또한 구조적으로 기밀성이 높으므로 고온에서 사용할 수 있고, 정밀 계측이 가능하지만. 제작상의 문제로 가격이 비싸다는 단점이 있습니다.</span></strong><br />
<strong> ▷ <span style="color: #ff0000">디스크형(Disc Type) 서미스터</span><span style="color: #000000"> : 현재 가장 널리 사용하고 있는 서미스터로서, 기밀성이 우수하지 않으므로 정밀한 온도측정이나 액체의 온도측정과 같은 특수한 환경에서의 사용은 적합하지 않습니다. 그러나 가격이 저렴하여 에어콘 등에서 주로 사용되고 있습니다.</span></strong><br />
<strong> ▷ <span style="color: #ff0000">칩형(Chip Type) 서미스터</span><span style="color: #000000"> : 대량생산에 적합한 구조로서 가격이 저럼하며, 디스크형보다 응답속도가 빠릅니다. 또한 디스크형에 비해 우수한 안정도를 나타내며, 150[℃]정도까지 온도계측이 가능하고, 소형 제작이 가능하므로 전자체온계 등에서 사용되고 있습니다.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><strong><h5 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 10px;;margin-bottom: 5px;"><span>여기서 잠깐!!</span></h5></strong></span><br />
</span><span style="color: #ff0000">* 금속산화물이란?</span> : <span style="color: #000000">금속 원소와 산소 원소로만 이루어진 화합물, 산화알루미늄, 산화철, 산화구리 등이 있다.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000">* 스니펠 구조란?</span> : <span style="color: #000000">산화물 따위에서 볼 수 있는 결정 구조의 하나! 등축 정계에 속하며 자성이나 전기 전도성 따위의 특수한 성질이 있는 것이 많다.</span></strong><br />
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">PTC</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff9900">PTC 서미스터</span>는 <span style="color: #ff0000">*티탄산 바륨(BaTiO3)</span>에 미량의 <span style="color: #ff0000">*회토류 원소</span> (Y,La,Dy 등)를 첨가시켜 도전성을 갖게 한 n형 반도체입니다. 이것은 BaTiO3가 큐리점에서 도전성이 크게 변화하는 성질을 이용한 정(正)특성을 갖는 서미스터로써 <span style="color: #ff9900">포지스터(Positor)</span>라고도 부르며, </strong><strong>포지스터는 설정 온도 부근에서 급격하게 저항이 변화하므로, 좁은 온도 영역에서 온도스위치, 서지전류 방지 등과 같은 각종 전기회로의 보호용으로 폭넓게 사용되고 있습니다. 또 다른 종류로, 다량의 불순물로 도핑한 불순물로 도핑한 실리콘 PTC인 실리스터(Silistor)가 있으며, 온도 변화에 따라 저항의 변화가 거의 직선적으로 나타납니다. 그러나, 일반적으로 PTC라 하면 포지스터를 말합니다. 그럼 포지스터의 특징에 대해 알아보도록 하겠습니다.</strong></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>1. <span style="color: #ff0000">어떠한 *임계전압 이상에서, 증가하는 전압에 반비례하여 전류가 감소하는 전류제한 작용으로 인해 동작이 유지될 수 있는 범위 내에서는 소자에 인가되는 전력과 소비되는 전력이 동일하게 되는 열평형 상태를 유지한다.</span></strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong>2. <span style="color: #ff0000">PTC 서미스터에 일정 전류 이상의 과전류를 흐르게 하면, 서미스터 자체의 발열현상이 발생하게 되며, 이에 따라 전기저항이 증가하게 되고, 증가된 저항에 의해 전류가 감소한다.<br />
</span></strong></span></p>
<p><strong>이러한 <span style="color: #ff9900">PTC 서미스터</span>의  특징을 이용하여 전기모기향, 가습기 등에서 사용되고 있습니다.</strong></p>
<p><strong><h5 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 10px;;margin-bottom: 5px;"><span>여기서 잠깐!!</span></h5></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000">* 티탄산 바륨이란 ?</span> <span style="color: #000000">: 강유전체 물질로서, 비유전율이 매우 크지만 온도와 주파수의 영향이 크기 때문에 커패시터에는 그다지 사용되지 사용되지 않는다. 오히려 압전효과가 큰 점을 이용하여 음향 전기변환 소자로 많이 사용된다.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000">* 회토류 원소란?</span><span style="color: #000000"> :</span> <span style="color: #000000">스카듐(Sc, 원자 번호21), 이트륨(Yt, 원자 번호 39), 이테르 븀(Yb, 원자 번호 70), 악티나이드 원소(원자 번호 89~103)의 일군의 원소의 총칭, 어느 것이나 지구상에 미량밖에 존재하지 않으므로 값이 비싸다.</span></strong></p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">CTR</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff9900">CTR 서미스터</span>는 V2O5, B2O3와 같은 산화물에 Ba(바륨), Sr(스트론튬), P(인)에 의한 산화물을 미량 첨가하여 소격하는 과장으로부터 제작됩니다. CTR은 NTC와 같이 부의 온도 특성을 보이며, 또한 PTC와 같이 어떠한 특정 온도 부근에서 그 저항값이 급격하게 변화합니다. 즉, 특정 온도 이하에서는 절연성 온도를 보이고, 그 이상에서는 금속 전도를 나타내게 되는 것입니다.</strong><br />
<strong>이러한 특징을 이용하여 특정 온도에서 스위칭 동작을 하도록 사용할 수 있으며, CTR의 온도설정은 첨가되는 불순물 산화물에 의해 결정할 수 있고, 실용화되어 있는 온도 범위는 50~80[℃] 정도입니다. 또한, 적용되는 분야로는 조리기구의 렌지류, 가스 취반기, 전자조리기, 커피 메이커, 토스트기, 전기 밭솥 등이 있으며, 히터, 에어컨, 급탕기, 냉장고, 다리미, 시계, TV, 세탁기, 복사기 등등 많은 제품을 통해 사용되고 있습니다. </strong></div></div>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. 서미스터의 기본적인 특성</span></h2></strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<span style="color: #ff9900">&lt;&lt;출처 : <a href="http://www.micombox.com/index.php?document_srl=26721&amp;mid=ee_electronics"><span style="color: #ff9900">http://www.micombox.com/index.php?document_srl=26721&amp;mid=ee_electronics</span></a>&gt;&gt;</span><br />
서미스터는 3가지의 기본적인 특성을 띄고 있습니다. (1) 저항-온도의 특성, (2) 전류-전압의 특성, (3) 전류-시간의 특성이 이 3가지입니다. 그럼 3가지의 특성에 대해 알아보도록 하겠습니다.<span style="color: #ff0000"> ( 이 부분은 초보자 입장에서는 상당히 어렵습니다만.. 중요한 내용이기에 넣었습니다. )</span><br />
</strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">전류-전압의 특성</h3><div class="symple-toggle-container"></span></span><span style="color: #789c62"><strong>서미스터는 주위 온도의 변화에 대해서 저항치의 변화가 음으로 극히 크고, 그 저항-온도 특성은 반도체 물성론에서 다음식으로 나타낼 수 있습니다.</strong></span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img16.gif" rel="lightbox[16270]"><img class="size-full wp-image-16483 alignnone" alt="tec-img16" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img16.gif" width="500" height="96" /></a></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>R : 절대온도 T(K)에서의 저항값 / R0 : 절대온도 T0(K)에서의 저항값</strong></span><br />
<span style="color: #000000"> <strong> β : 서미스터의 B점수 / T To : 절대온도 ((K=℃_237.15)</strong></span></p>
<p><span style="color: #789c62"><strong>여기에서, R 및 Ro는 각각 온도 T 및 To[K]일 때의 저항치를 나타내고, To는 일반적으로 298.15k(℃)를 기준으로 하는 때가 많습니다. 식(1)에서 알 수 있는지 InR과 1/T은, 직선관계를 갖고 직선의 구배가 B정수에 상당하며 B의 값은 다음식으로 나타낼 수 있습니다.</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img17.gif" rel="lightbox[16270]"><img class="size-full wp-image-16501 alignnone" alt="tec-img17" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img17.gif" width="500" height="96" /></a></p>
<p><span style="color: #789c62"><strong>여기서 R1, R2는 각각 온도 T1, T2에서 측정한 저항치를 나타냅니다.<br />
그러나, 실제로 사용하는 반도체 재료에 대해서 저항치와 온도의 관계를 실측하면 엄밀히 직선이 되지는 않습니다. 따라서 정밀한 온도 특성이 필요한 경우에는, 저항-온도의 특성으로 다음식과 같이 나타내는 것이 적당합니다.</strong></span></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img18.gif" rel="lightbox[16270]"><img class="size-full wp-image-16502 alignnone" alt="tec-img18" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img18.gif" width="500" height="96" /><br />
</a></strong></p>
<p><strong>여기에서 A, C 및 D는 재료조성에 의존하는 정수로 그 중에서 C는 양의 값 또는 음의 값을 나타냅니다. 또 서미스터의 온도계수a는 다음식에 의해서 정의 됩니다.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img19.gif" rel="lightbox[16270]"><img class="size-full wp-image-16503 alignnone" alt="tec-img19" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img19.gif" width="500" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #789c62">따라서 온도계수 곡선 a는 제곱 곡선이어서, T에 의해서 크게 변하여 저온이나 고온이 될 수록 a가 커지게 됩니다.</span><br />
</strong></div></div><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">전류-전압의 특성</h3><div class="symple-toggle-container">
<span style="color: #789c62"><strong>임의의 규정온도에서 서미스터의 전류-전압사이 관계로 매우 적은 전류 범위에서는 서미스터의 자기발열이 작아서 전압이 전류에 비례하여 옴의 법칙을 따라서 직선으로 나타냅니다. 그러나 전류가 증가하게 되면 서미스터의 자기발열 현상이 발생하여 서미스터의 온도를 상승시키고, 결국 서미스터의 저항이 감소하게 됩니다. 이러한 이유로 특정전류에서의 전압이 최대값을 갖고 즉, dE/dI가 계속적으로 감소하게 되는 것을 말합니다.</strong></span></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img21.gif" rel="lightbox[16270]"><img alt="tec-img21" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img21.gif" width="458" height="225" /></a></strong></p>
</div></div><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">전류-시간의 특성</h3><div class="symple-toggle-container">
<span style="color: #789c62"><strong>저항의 감소는 서미스터가 자기발열 될 정도의 충분한 전류가 가해져도 즉시에 감소되지 않으며, 또 서미스터가 등가회로상에서 여기(EXCIT)될 때 평형 작동상태에 도달하기 전에 반드시 Time Delay가 발생하게 됩니다. 이러한 특성을 전류-시간의 특성이라 하며, 서미스터의 열발산, 열용량과 회로 구성에 의존하게 됩니다.</strong></span></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img22.gif" rel="lightbox[16270]"><img alt="tec-img22" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/07/tec-img22.gif" width="458" height="225" /></a></strong></p>
</div></div><strong></div></strong></p>
<p><strong>1,2,3번까지는 어떻게 알겠는데..ㅎㅎ 4번은.. 무리무리.. 공부를 해야 이해가 될 것 같습니다. 그렇지만 엔티렉스를 오시는 공학관련 분들은 거의 다 아시겠죠??ㅎ 그럼 이상 『내가 바로 초보다!! &#8211; 서미스터 온도센서편』을 마치도록 하겠습니다!! 감사합니다..^^</strong></p>
<a href="http://www.devicemart.co.kr/goods/list.php?category=001006003" class="symple-button blue" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >서미스터 사러가기</span></a>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/8259" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >2탄 다이오드편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/10437" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >3탄 커패시터편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/13003" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >4탄 센서편</span></a></strong></strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/16270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『내가 바로 초보자다!! &#8211; 센서편』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/13003</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/13003#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-posts]]></category>
		<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[








드디어.. 『내가 바로 초보다!! &#8211; 센서편』까지 마치게 되었습니다. 요즘 센서를 사용하는 공간을 생각해보니 정말 많은 공간에서 사용되고 있네요..ㅎ 아파트나 건물 등의 자동센서등을 비롯 버스, 지하철, 대형마트, 집현관 등등 사람들이 사는 공간에는 하나쯤은 어김없이 사용되는 센서들..ㅎ 앞으론 어떤 센서들이 나올지ㅋㅋ 여러분은 어떤 센서가 나와서 어떻게 활용 되었으면 하나요?? 이상!! 『내가 바로 초보다』의 유광원이었습니다..^^ 감사합니다..^^
&#160;

&#160;





&#160;
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요..^^ 어느덧 『내가 바로 초보다!!』도 4편이나 쓰게되었네요.. 적게보면 적은 숫자이지만..ㅎ 기초부품이 한정적이기에 조금씩 압박감이..ㅎㅎ 그럼 『내가 바로 초보다!! &#8211; 센서편』을 시작하겠습니다. </strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 센서란 무엇인가?</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
열, 빛, 온도, 압력, 소리 등의 물리적인 양이나 그 변화를 감지하거나 구분 및 계측하여 일정한 신호로 알려주는 부품이나 기구, 또는 계측기. 인간이 보고 듣고 하는 오감을 기계적 &#8211; 전자적으로 본떠 만든 것이라고 이해하면 쉽습니다. 동작을 감지하거나 소리에 따라 반응하거나, 누르는 힘에 따라 반응하는 등 그 활용 범위는 매우 넓습니다. 센서의 종류에는 <span style="color: #ff0000">온도 센서, 압력 센서, 유량 센서, 자기 센서, 광 센서, 음향 센서, 미각 센서, 후각 센서</span> 등이 있으며, 고속도로에 차량이 진입하면 통행 카드가 나오거나, 교실의 화재 감지기, 현관의 자동 점멸등, 어두워지면 켜지는 가로등 등이 간단한 센서의 예입니다.<br />
<span style="color: #ff9900">《 출처 : <a href="http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=3430&amp;docId=923318&amp;mobile&amp;categoryId=3430"><span style="color: #ff9900">http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=3430&amp;docId=923318&amp;mobile&amp;categoryId=3430</span></a> 》</span></strong></p>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 센서의 종류</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
</strong><strong>다양한 물리적 성질을 측정하기 위해서는 그 특징에 맞는 다양한 센서가 개발되어 사용되고 있고 새로운 기능의 센서들이 꾸준히 연구 개발되고 있습니다. 현재 실제로 사용되고 있는 대표적인 센서류들을 살펴보겠습니다.<br />
<span style="color: #ff9900">《 출처 : <a href="http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kimpy9&amp;logNo=130096252001"><span style="color: #ff9900">http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kimpy9&amp;logNo=130096252001</span></a> 》<br />
온,습도센서에서 이미지센서까지</span><br />
</strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">온,습도센서</h3><div class="symple-toggle-container"><span style="color: #ff0000"><strong>온도센서 :</strong></span> <strong>온도의 변화에 응답하는 센서로 온도변화를 감지하여 온도관리를 자동화하는데 이용되고 있습니다. 온도센서란 열을 감지하여 전기신호를 내는 센서로 일반적으로 접촉식과 비접촉식으로 나누어지며, <span style="color: #000000">집촉식</span>은<span style="color: #ff0000"> 실제 측정대상에 직접 접촉시켜서 온도값을 측정하는 방식</span>이며, <span style="color: #000000">비접촉식</span>은 <span style="color: #ff0000">물체로부터 방사되는 열선을 측정하는 방식</span>입니다.<br />
</strong><strong>온도센서는 온도가 높아지면 저항 값이 감소하는 부저항온도계수의 특성이 있는 전자회로용 소자로, 열용량이 작아서 미세한 온도변화에도 급격한 저항 변화가 생기므로 온도 제어용 센서로 많이 이용됩니다.<br />
<span style="color: #ff0000">습도센서 : </span><strong>공기 속의 수증기 양을 측정하는 센서입니다. 습도센서는 대기중의 습도를 검출하기 위한 화학센서의 일종으로서 주로 공기 중의 화학반응에 의한 색 변화, 이온량 변화ㅡ 기전력/전류변화 등으로 검출하는 센서입니다.<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/온습도센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14484" alt="온,습도센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/온습도센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-1 :</span> <span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 온,습도 센서의 한 종류들</span><br />
</strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">초음파 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">초음파의 특성을 이용하거나 초음파를 발생시켜 거리나 두께, 움직임 등을 검출하는 센서</span>로 초음파 용접기, 세척기, 플라스틱 본딩, 가공 등에 이용되는 고음압용과 생산 제어, 비파괴 검사, 침입 검사, 물성 측정, 의료 진다, 지연 선로, 신호 처리 등에 활용되는 저음압용이 있습니다. 로봇이나 u-센서에서 물체를 지각하고 거리를 측정하는 데 이용 되는 초음파 센서로는 음의 발생과 검출을 겸하는 것으로 특정한 결정 구조를 갖는 물질의 압전 소자와 고전압 펄스를 인가할 경우 정전 인력에 의해 진동이 발생하는 정전 효과 방식이 있습니다.</strong></p>
<p><strong> 초음파 센서는 공기 중의 소리를 감지하는 센서로 보통 초음파 센서에서 발사된 초음파 펄스가 피 측정물의 표면에서 반사되어 다시 초음파 센서로 되돌아 올 때까지의 시간을 측정하여 이를 기준으로 분석하여 필요한 정보를 얻는 방법을 사용하며, 초음파센서의 측정거리는 약 10m 정도 입니다.<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/초음파센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14491" alt="초음파센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/초음파센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-2 :</span> <span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 초음파 센서의 한 종류들</span></strong><br />
</strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">가속도 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">이동하는 물체의 가속도나 충격의 세기를 측정하는 센서</span>입니다.</strong><br />
<strong> 가속도 센서는 가속도, 진동, 충격 등의 동적 힘을 감지하여 관성력, 전기변형, 자이로의 응용원리 등을 이용한 것으로 자동차나 항공기, 공장 자동화, 휴대폰과 로보틱스 등 첨단 제품에 사용되는 핵심기술 중의 하나입니다.</strong><br />
<strong> 움직이는 물체의 가속도나 방향을 측정할 수 있는 점 때문에 로봇이 자신의 위치나 동작을 인식하는데 주로 쓰이며, 모바일 기기 등에도 수요가 급증하고 있다.<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/가속도센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14504" alt="가속도센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/가속도센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong><strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-3 :</span> <span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 가속도 센서의 한 종류들</span></strong></strong><br />
</strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">적외선 센서(인체감지 센서)</h3><div class="symple-toggle-container"><strong>적외선 센서는 <span style="color: #ff0000">적외선을 이용하여 온도, 압력, 방사선의 세기 등의 물리량과 화학량을 감지, 신호처리가 가능한 전기로 변환하는 장치</span>로 기계가 적외선 발산하여 차단하는 것을 감지 하는 것과 주변의 적외선을 검출하는 것이 있는데 주로 방범이나 화재감지 등에 사용됩니다.</strong><br />
<strong> 흔히 사용되는 인체감지 센서는 인체가 방출하는 적외선 파장을 검출하는 초전적외선 센서를 이용하는데 감지한 적외선을 열로 바꾸어 검출하므로 인체감지시에는 특정 파장의 대역만 통과하는 필터를 사용합니다.<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/적외선센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14494" alt="적외선센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/적외선센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong><strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-5 : </span><span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 적외선 센서의 한 종류들</span></strong></strong><br />
</strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">바이오 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">생물이 가지고 있는 기능을 이용하여 물질의 성질 등을 조사하는 장치</span>입니다. 측정 대상물로부터 정보를 얻을 때 생물학적인 요소를 이용하거나 또는 모방하여 생화학 반응에 의한 신호를 색, 형광, 전기적 신호 등과 같이 인식 가능한 유용한 신호로 변환시켜주는 화학센서의 일종입니다.</strong><br />
<strong> 변이원에 민감한 고초균을 사용하여 돌연변이 변성물질이나 발암성 물질의 검정에 사용되고, 임신하였을 때 나타나는 호르몬 측정 대상물을 소변에서 감지하기 위하여 항체(생물학적 요소)를 이용하여 인식 가능한 유용한 신호(색)로 바꿔주는 임신진단 키트 등을 예로 들 수 있습니다.</strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">이미지센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong>피사체 정보를 검지하여 전기적인 영상신호로 변환하는 장치 또는 전자부품으로 촬상관과 고체이미지센서로 크게 나눌 수 있습니다. 비디콘, 플럼비콘, 금속산화물반도체(MOS), 전하결합소자(CCD) 등을 들 수 있습니다.이미지센서는 CCD이미지 센서와 CMOS 이미지센서가 있으나 최근들어 저전력, 고집적화가 요구되면서 점파 CMOS 이미지센서의 비중이 커지고 있다.</strong></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>1) CCD 이미지 센서</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000"><strong> CCD란 Charge Coupled Device의 약칭으로 전하결합소자라고 불립니다. CCD는 반도체 속에 주입한 소수 반송자의 신호를 한 덩어리의 전하로 하여 외부 전압에 의해 결정 표면과 평행 방향으로 전송할 수 있는 반도체 소자입니다. CCD에는 많은 수의 광다이오드 소자가 집적되어 있고, 이곳에 빛이 비추어지면 빛의 양에 따라 전자가 발생하고 그 전자가 생성된 양에 따라 화상(이미지)이 생겨납니다. CCD 이미지 센서는 치수나 화질 등의 여러 종류가 있으며, 디지털 카메라를 비롯하여 스캐너, 휴대폰, 자동차, 미사일의 센서 등에 폭넓게 쓰이고 있으며, 좋은 화질의 화상(이미지)을 얻기 위해서는 CCD가 클 수록 좋습니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>2) CMOS 이미지 센서</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>CMOS 이미지 센서의 원리가 고안된 것은 1960년대 후반이지만 실용화된 것은 미세 가공 기술이 첨단화된 1990년대 이후입니다. 2000년대 후반 부터 Image Sensor 기술의 고해상도화가 진행됨에 따라 BSI(back side illumination) 공정 기술과 3D Stacking Sensor 제작 공정기술이 대두되고 있습니다.</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000"> <strong> 단위 셀마다 증폭기를 가지고 있으며, 광변환된 전기신호의 읽기에 의해서 전기 노이즈의 발생이 적어지는 특징이 있으며, CMOS 로직 LSI 제조 프로세서의 응용으로 대량생산이 가능하기 때문에 고전압 아날로그 회로를 가지는 CCD이미지센서와 비교해서 제조 단가가 낮고 소자의 크기가 작아서 소비 전력이 적다는 장점이 있습니다. 그리고 논리 회로를 동일한 공정으로 제작해서 화상 처리 회로를 On-Chip화하여 화상 인식 장치, 인공 시작 장치에 응용 연구되어서 일부는 상용화 중이며, 이로 인해 인공 망막 칩이라고 불리는 경우가 있습니다.<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/이미지센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="size-medium wp-image-14507 alignnone" alt="이미지센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/이미지센서-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><strong><strong><strong>※그림 2-6 : <span style="color: #000000">1억 2천만 화소 이미지 센서<br />
</span></strong></strong></strong></strong><strong style="color: #333333"><strong><strong><strong><span style="color: #ff9900">《사진 출처 : <a href="http://www.it.co.kr/news/mediaitNewsView.php?nSeq=1776132"><span style="color: #ff9900">http://www.it.co.kr/news/mediaitNewsView.php?nSeq=1776132</span></a>》</span></strong></strong></strong></strong></span></p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">압력 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">기체, 액체, 고체등 모든 물질간에 작용하는 <span style="color: #ff9900">＊역학적에너지＊</span>를 검출하기 위한 센서</span>의 총칭입니다.</strong><br />
<strong>여기엔 대기압의 압력을 측정하는 &#8216;압력계&#8217;와 낮은 압력을 측정하는 &#8216;진공계&#8217; 2종류의 압력센서가 있습니다.</strong><br />
<strong>&#8216;센서&#8217;란 &#8216;감지기&#8217;이며, 출력 신호의 방식에 따라 2가지로 나눌수가 있습니다.</strong><br />
<strong>스위치 신호를 내는 것은 압력의 경우 &#8216;압력 스위치&#8217;라고 부르며, 압력센서라고 하면, 대개 압력의 정도를 전기신호로 만들어주는 것을 말합니다. 전기신호는 대개 직류 0에서 10, 또는 5볼트, 또는 직류 4에서 20mA사이에 전류이고 전문적으로는 &#8216;센서&#8217;라고 할때는 보통 비례되는 신호를 발생하는 장치에 쓰이는 경우가 많습니다. 스위치로 분류되는 것도, 센서의 범위에 들기 때문에 혼동하는 경우가 으니 확실히 구분해야 합니다.<br />
그리고 압력센서은 통상적으로 매우 세심한 센서들이기때문에 취급에 각별한 주의가 필요합니다. 그래서 압력센서 취급에 몇몇 요점들을 정리하여 보겠습니다</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong> - 반도체 압력센서는 온도 의존성이 크다.</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000"><strong> - 압력센서 모듈에는 스위칭 타입과 아날로그 출력 타입이 있다.</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000"><strong> - 반도체 압력센서의 바이어스 회로에는 정전류 구동법이 좋다.</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000"><strong> - 압력센서는 설치 중 부주의한 응력을 주어서는 안된다.</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #000000">※ 역학적 에너지 :</span> <span style="color: #ff0000">운동하는 물체가 가지고 있는 위치 에너지와 운동 에너지의 합을 역학적 에너지라고 합니다.<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/압력센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14497" alt="압력센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/압력센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong><strong>※그림 2-7 : <span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 압력 센서의 한 종류들</span></strong></strong><br />
</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">자기 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">자기장 또는 자력선의 크기와 방향을 측정하는 센서</span>입니다. 자기장의 영향으로 여러 가지 물질의 성질 등이 변하는 것을 이용하여 자기장을 측정하며, 반도체에 흐르는 전류에 대해 수직으로 자기장을 걸면 전압이 발생하는 홀 효과(Hall effect)나, 자기장의 영향으로 전기 저항이 증대하는 자기 저항 효과 등을 이용합니다. 홀 소자나 MR 소자 등을 만들기도 하고, 비디오테이프 녹화기(VTR), 테이프 리코더 등의 제조에도 이용합니다.<br />
<span style="color: #ff9900"><strong>《 출처 : <a href="http://word.tta.or.kr/terms/termsView.jsp?gubun=1&amp;terms_num=29860"><span style="color: #ff9900">http://word.tta.or.kr/terms/termsView.jsp?gubun=1&amp;terms_num=29860</span></a> 》</strong></span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">유량 센서<strong></h3><div class="symple-toggle-container">MEMS 기반 열유량 측정방식을 기초로 합니다.</strong><br />
<strong>매우 낮은 유량에서 우수한 감도를 지원하는 정밀급 센서이며, 내장된 두 온도센서의 기울기 그래프로 측정하기 때문에 기존의 압전저항 방식의 압력센서보다 뛰어난 정밀도를 가집니다.</strong><br />
<strong>즉, 센서 내 두 온도센서가 미세하게 흔들리는 압력차를 읽어 신호를 발생하는 원리입니다. 활용분야로는 의료기기, 계측정비, HVAC, 포장장비, 반도체장비 등 다양합니다.<br />
<span style="color: #ff9900"><strong>《 출처 : http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bournemouths&amp;logNo=130166410946 》<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/유량센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14500" alt="유량센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/유량센서-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a><strong><strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-8 : </span><span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 유량 센서의 한 종류들</span></strong></strong><br />
</strong></span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">광 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">빛 자체 또는 빛에 포함되는 정보를 전기신호로 변환하여 검지하는 소자</span>입니다. 검지가 비접촉, 비파괴, 고속도, 게다가 주변에 잡음의 영향을 주지 않고 할 수 있는 특징이 있습니다.. 광전변환의 원리는 <span style="color: #ff0000">*1.광전 효과, *2.광전도 효과, *3.광기전력 효과, *4.초전 효과</span>로 대별할 수 있으며, 종류로는 개별광 센서와 1차원 및 2차원 광센서, 복합광 센서 등이 있고, 반도체 재료로 많이 사용되고 있으며, 사용하는 파장의 범위를 중심으로 선택됩니다.</strong></p>
<p><strong></strong> <strong><span style="color: #000000">※ 1.광전효과 :</span> <span style="color: #ff0000">금속판에 빛을 쪼일 때 금속 내에 자유전자가 금속 표면 밖으로 방출되는 현상<br />
<span style="color: #000000"> <strong>※ </strong>2. 광전도효과 :</span> 반도체에 빛을 조사하면 도전율이 증가하는 현상<br />
<span style="color: #000000"> <strong>※ </strong>3. 광기전력효과 :</span> P-N 접합이 있는 반도체에 빛을 조사하였을 때에 기전력이 발생하는 효과<br />
<span style="color: #000000"> <strong>※</strong> 4. 초전효과 :</span> 결정의 일부를 가열하였을 때에 결정표면에 전하가 나타나는 현상</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900">《 출처 :</span><span style="color: #ff9900"> <a href="http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=367&amp;docId=656176&amp;mobile&amp;categoryId=367"><span style="color: #ff9900">http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=367&amp;docId=656176&amp;mobile&amp;categoryId=367</span></a> 》<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/광센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14521" alt="광센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/광센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong><strong><strong><strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-9 : </span><span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 유량 센서의 한 종류들</span></strong></strong></strong></strong><br />
</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">전류 센서</h3><div class="symple-toggle-container"><strong><span style="color: #ff0000">교류 전류 및 직류 전류를 감지하는 센서</span>를 말합니다.</strong><br />
<strong>전류를 감지하는 방법에는, 도너츠 모양의 자심을 사용하여 1차 및 2차 코일을 자심에 감아 2차 전류를 측정함으로써 1차 전류를 감지하는 변류기 방식과, 전류에 의하여 생기는 자계속에 홀 소자를 설치하여 홀 전압을 측정함으로써 자계의 강도 즉 전류의 강약을 감지하는 홀 소자 방식, 그리고 전류의 대소로 용단하는 시간이 다른 퓨즈 방식 등이 있습니다.<br />
<span style="color: #ff9900"><strong>《 출처 : <a href="http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=339&amp;docId=1658782&amp;mobile&amp;categoryId=339"><span style="color: #ff9900">http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=339&amp;docId=1658782&amp;mobile&amp;categoryId=339</span></a> 》<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/전류센서.jpg" rel="lightbox[13003]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14520" alt="전류센서" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/06/전류센서-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong><strong><strong><strong><span style="color: #ff0000">※그림 2-10 :</span> <span style="color: #000000">디바이스마트에서 판매중인 유량 센서의 한 종류들</span></strong></strong></strong></strong><br />
</strong></span></strong></div></div>
</div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 센서의 분류</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<strong>센서는 여러가지 형식에 따라 분류가 되는데요.. 동작에너지에 따른 분류, 출력신호 따른 분류, 검출대상의 따른 분류, 센서재료에 따른 분류, 변환현상에 따른 분류, 용도의 따른 분류 이렇게 나뉘게 됩니다. 그럼 그 분류에 따른 각각 특징을 알아보겠습니다.<br />
<span style="color: #ff9900">《 출처 : <a href="http://6333.tistory.com/entry/1%EC%9E%A5-%EC%84%BC%EC%84%9C%EC%9D%98-%EA%B8%B0%EC%B4%88"><span style="color: #ff9900">http://6333.tistory.com/entry/1%EC%9E%A5-%EC%84%BC%EC%84%9C%EC%9D%98-%EA%B8%B0%EC%B4%88</span></a> 》</span></strong></strong></p>
<p><strong><strong></strong><span style="color: #ff0000">3-1 동작 에너지 공급 유무에 따른 분류 &#8211; (보조 전원이 있는가?)</span><br />
</strong><strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000">(1) 변조형 센서 &#8211; 능동형</span><br />
- 외부 전원 공급한다.<br />
- 입력은 출력만 제어한다.<br />
- 포토트랜지스터, 서미스터 등이 있다.</strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000">(2) 자기발전형 센서 &#8211; 수동형</span></strong><br />
<strong> &#8211; 입력에 의한 전원을 공급한다.</strong><br />
<strong> &#8211; 태양전지, 열전대 등이 있다.</strong></p>
<p><strong> * 변조형 센서는 보통 자기 발전형 센서보다 더 많은 전선을 필요로 한다.<br />
* 보조전원이 폭발성 분위기에서 사용되는 경우 폭발 위험성을 증대 시킨다.<br />
* 저자에 따라 변조형을 수동형 센서, 자기발전형을 능동형 센서라고도 부른다.</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>3-2 출력신호 형식에 따른 분류</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #000000">(1) 아날로그 센서</span><br />
- 출력 → 연속적으로 변하는 아날로그 신호. 출력신호가 진폭으로 나타난다.</strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000">(2) 디지털 센서</span></strong><br />
<strong> &#8211; 출력 → 디지털 신호<br />
- 전송이 용이하고, 재현성이 우수하며, 신뢰성을 향상시킨다.<br />
- 센서소자의 출력자체가 디지털인 경우는 거의 없다.<br />
- 로터리 인코더 등이 있다.</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong><strong>3-3 검출대상에 따른 분류<br />
</strong></strong><span style="color: #333333"> </span></span></p>
<table style="height: 200px;width: 600px;background-color: #f9f9f9" border="2" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>수</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>위치</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>변형</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>유속</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>성분조성</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>입자</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>열량</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>유해 &#8211; 유독가스</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>길이</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>레벨</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>압력</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>속도</strong></span><br />
<span style="color: #000000"> <strong> 가속도</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>수분</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>비중밀도</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>온도</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>맛</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>면</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>직선변위</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>토크</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>음파</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>이온농도</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>탐상</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>화재</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>냄새</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>입체</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>회전변위</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>유량</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>진동</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>탁도</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>습도</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>연기</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> </strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong><strong>3-4 센서재료에 따른 분류<br />
</strong></strong><span style="color: #333333"> </span></span></p>
<table style="height: 300px;width: 600px;border: 2px solid #7c7c83;background-color: #faf9f9" border="2" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>센 서 재 료</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>대표적인 센서 예</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>금         속</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>RTD, 스트레인 게이지, 로드 셀, 연전대</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>반   도   체</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>홀 소자, 홀 IC, 반도체 압력센서, 포토다이오드, CCD</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>세   라   믹</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>습도센서, 서미스터, 가스센서, 압전센서, 산소센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>광   섬   유</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>온도센서, 레벨센서, 압력센서, 변형센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>유   전   체</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>초전형센서, 온도센서,</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>고   분   자</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>습도센서, 압전센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>생 체 물 질</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>각종 바이오센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>복 합 재 료</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>PZT 압전 센서</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><strong><span style="color: #ff0000">3-5 변환현상에 따른 분류</span><br />
</strong></strong><strong><strong> </strong></strong></p>
<table style="height: 200px;width: 600px;background-color: #ffffff" border="2" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>분        류</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>대  표  적  센  서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>역 학 센 서</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>근접센서, 회전각센서, 레벨센서, 가속도센서, 진동센서, 하중센서, 압력센서, 유량센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>전자기센서</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>홀센서, 홀 IC, 자기저항(MR)센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>광  센  서</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>포토다이오드, 포토트랜지스터, 적외선센서, 가시광센서, 자외선센서, 광전관</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>온 도 센 서</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>열전대, RTD, NTC/PTC 서미스터, IC 온도센서</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>화 학 센 서</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>가스센서, 습도센서, 이온센서, 효소센서</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong><strong>3-6 용도에 따른 분류</strong></strong></span></p>
<p><strong><strong>- 산업용 : 공장 자동화 등에 사용되는 각종 센서<br />
- 민생용 : 자동차, 가전기기 등 민샌용 제품에 사용되는 각종 센서<br />
- 의료용 : 의료 진단기기 및 치료에 사용되는 각종 센서<br />
- 군사용 : 군용 장비 및 무기 등에 사용되는 각종 센서<br />
- 연구용 : 실험 및 연구에 사용 되는 센서<br />
</strong></div>
</strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. 센서의 응용</span></h2>
<div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
우리가 사용하는 여러 종류의 센서들은 각각 어느 분야에서 무슨 센서로 활용이 되고 있을까요??<br />
대표적인 센서들을 토대로 표를 작성해 보았습니다.</strong></p>
<p><img class="wp-image-13183 alignnone" alt="센서의 활용" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/05/센서의-활용-620x458.jpg" width="600" height="458" /></p>
<p><strong style="color: #ff9900"><span style="color: #000000">표 작성자 : 유광원 사원</span><br />
《 출처 : <span style="color: #ff9900"><a href="http://6333.tistory.com/entry/1%EC%9E%A5-%EC%84%BC%EC%84%9C%EC%9D%98-%EA%B8%B0%EC%B4%88"><span style="color: #ff9900">http://6333.tistory.com/entry/1%EC%9E%A5-%EC%84%BC%EC%84%9C%EC%9D%98-%EA%B8%B0%EC%B4%88</span></a> </span></strong><span style="color: #ff9900"><strong>》</strong></span></p>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong>드디어.. 『내가 바로 초보다!! &#8211; 센서편』까지 마치게 되었습니다. 요즘 센서를 사용하는 공간을 생각해보니 정말 많은 공간에서 사용되고 있네요..ㅎ 아파트나 건물 등의 자동센서등을 비롯 버스, 지하철, 대형마트, 집현관 등등 사람들이 사는 공간에는 하나쯤은 어김없이 사용되는 센서들..ㅎ 앞으론 어떤 센서들이 나올지ㅋㅋ 여러분은 어떤 센서가 나와서 어떻게 활용 되었으면 하나요?? 이상!! 『내가 바로 초보다』의 유광원이었습니다..^^ 감사합니다..^^</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.devicemart.co.kr/goods/list.php?category=001006" class="symple-button blue" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >센서 구매하러가기</span></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/8259" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >2탄 다이오드편</span></a>
<strong><a href="http://www.ntrexgo.com/archives/10437" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >3탄 커패시터편</span></a></strong><br />
<strong></strong></strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/13003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>내가 바로 초보자다!! &#8211; 커패시터 편</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/10437</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/10437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[나는 진짜 초보다]]></category>
		<category><![CDATA[캐패시터]]></category>
		<category><![CDATA[커패시터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=10437</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요..^^ 어느덧 여름이 찾아오고 있습니다… 여름엔 쥐약인 저로선.. 크흑.. 막막!! 합니다.. 여러분들은 여름을 어떻게 보내실건가요??ㅎㅎ 저는 이번 여름에 바다를 가볼려고 합니다..ㅎㅎ 다들 여름이라고!! 푹 찐다고!! 막막해 하시지 마시고!! 다들 힘내자고요!!ㅋ 그럼 내가 바로 초보다!! 3탄 커패시터편을 시작하겠습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요..^^ 어느덧 여름이 찾아오고 있습니다&#8230; 여름엔 쥐약인 저로선.. 크흑.. 막막!! 합니다.. 여러분들은 여름을 어떻게 보내실건가요??ㅎㅎ 저는 이번 여름에 바다를 가볼려고 합니다..ㅎㅎ 다들 여름이라고!! 푹 찐다고!! 막막해 하시지 마시고!! 다들 힘내자고요!!ㅋ 그럼 내가 바로 초보다!! 3탄 커패시터편을 시작하겠습니다.</strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 커패시터 란?</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
『 <span style="color: #ff0000">위 글의 출처 :</span><span style="color: #ff9900"> <a href="http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&amp;dirId=1118&amp;docId=53320305&amp;qb=7"><span style="color: #ff9900">http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&amp;dirId=1118&amp;docId=53320305&amp;qb=7</span></a></span>』<br />
</strong><strong>커패시터란 전기를 저정할 수 있는 장치, 즉!! 우리말로는 &#8220;축전기&#8221;라고 합니다.<br />
</strong><strong>커패시터는 기본적으로는 2장의 전극판을 대향시킨 구조로 되어 있고, </strong><strong>여기에 직류전압을 걸면, 각 전극에 전하라고 하는 전기가 축적되며, 축적하고 있는 도중에는 전류가 흐르고, 축적된 상태에서는 전류는 흐르지 않게 됩니다.<br />
</strong><strong>1uF정도의 전해커패시터에서 &#8220;아날로드 테스터기&#8221;를 저항 측정 모드로 전환하고 접속을 하면 순간 전류가 흘러 테스터의 바늘이 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그러나 바로 바늘은 0으로 되게됩니다, 또한  테스터의 접속 방법을 반대해도 역시 순간 전류가 흐른다는것을 알 수 있습니다. 그러므로 직류 전압이 커패시터에 가해진 경우, 순간적으로 전류가 흐르지만 후에는 흐르지 않기 때문에 직류를 통과시키지 않으려는용도에서 사용되게됩니다.<br />
그러나 교류의 경우에는 +,ㅡ가 계속해서 바뀜에 딸 앞서 언급한 테스터의 측정봉을 항상 교대로 바꾸어 접속하는 것과 같으므로 그 때마다 전류가 흐르게 되어, 교류전류가 흐르는 것입니다.<br />
</strong><strong><strong>두 극판의 전극간에 절연체를 넣어 커패시터를 만드는데, 이 재질에 따라 여러 종류의 커패시터가 있습니다.<br />
</strong></strong><strong><strong></div></strong></strong><strong><strong><br />
<strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 커패시터의 종류</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<strong>그럼 이제 커패시터의 종류에 대해 알아보겠습니다.<br />
『 <span style="color: #ff0000">위 글의 출처 :</span> <span style="color: #ff9900"><a href="http://toparadic.tistory.com/340"><span style="color: #ff9900">http://toparadic.tistory.com/340</span></a> </span>』</strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">알루미늄 전해커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">알루미늄 커패시터는 유전체로 얇은 산화막을 사용하고, 전극으로는 알루미늄을 사용하고 있습니다. 유전체를 매우 얇게 할 수 있으므로 커패시터의 체적의 비해 큰 용량을 얻을 수 있으며, 특징은 극성이 있다는 점입니다.</strong></p>
<p><strong> 일반적으로는 커패시터자체에 마이너스측 리드를 표시하는 마크가 붙어 있고, 가할 수 있는 전압 용량(전기를 축적할 수 있는 양)도 포시되어 있습니다. 극성을 잘못 접속하거나 전압이 너무 높으면 커패시터가 파열되니 꼭 확인하고 접지하시길 바랍니다.(통상, 회로에도 +극성을 표시한다.)</strong><br />
<strong> 이 커패시터는 1uF부터 수 천uF, 수만uF라는 식으로 비교적 큰 용량이 얻어지며, 주로 전원이 평활 회로, 저주파 바이패스(저주파 성분들 접지) 등에 사용됩니다. 또한, 주파수 특성이 나쁩니다. 그 이유는 코일 성분이 많아 고주파에는 적합하지 않기 때문입니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/알루미늄-전해커패시터.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="size-medium wp-image-12310 alignleft" alt="알루미늄 전해커패시터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/알루미늄-전해커패시터-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a> <span style="color: #ff9900"><strong><span style="color: #ff0000">《그림 2-1》</span> 『디바이스마트에서 판매중인 알루미늄 전해 커패시터』</strong></span><br />
<strong> </strong><br />
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">탄탈륨 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">전극에 탄탈륨이라는 재료를 사용하고 있는 전해 커패시터입니다. 알루미늄 전해 커패시터와 마찬가지로, 비교적 큰 용량을 얻을 수 있고, 온도 특성(온도의 변화에 따라 용량이 변화는 특성), 주파수 특성 모두 알루미늄 전해 커패시터보다 우수합니다. 알루미늄 전해커패시터는 크라프트(kraft)지 등에 전해액이 스며들게 한 것을 금속 알루미늄으로 삽입하여 감아 붙인 구조로 되어있지만 탄탈 전해 커패시터의 경우에는 탄탈륨 파우더(tantalum powder)를 소결하여 굳었을 때에 나오는 빈틈을 이용하는 구조로 되어있어 두루마리 구조가 아니므로 알루미늄 전해 커패시터보다 특성이 우수하다 탄탈륨 커패시터는 극성이 있어, 통상 커패시터 자체에 +의 기호로 전극을 표시하고 있으므로 절대로 극성을 잘 못 접속해서는 안됩니다. 또한 탄탈륨 커패시터는 온도에 의한 용량 변화가 엄격한 회로, 어느정도 주파수가 높은 회로등에 사용됩니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/05/CYMERA_20130515_141601.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-13213" alt="CYMERA_20130515_141601" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/05/CYMERA_20130515_141601-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a><strong><span style="color: #ff0000">《그림 2-2》</span><span style="color: #ff9900"> 『디바이스마트에서 판매중인 탄탈륨 커패시터』</span></strong></div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">세라믹 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">세라믹 커패시터는 전극간의 유전체로 티탄산 바륨(Titanium-Barium)과 같은 유전율이 큰 재료가 사용되고 있습니다. 이 커패시터는 인덕턴스(코일의 성질)가 적어 고주파 특성이 양호하다는 특성을 가지고 있어, 고주파의 바이패스(고주파 성분 또는 잡음을 어스로 통과시킵니다)에 사용됩니다. 모양은 원반형으로 되어 있으며, 용량은 비교적 작고 전해 커패시터나 탄탈 커패시터와 같이 전극의 극성은 없습니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/세라믹커패시터.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12337" alt="세라믹커패시터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/세라믹커패시터-225x300.jpg" width="250" height="300" /></a> <strong><span style="color: #ff9900"><span style="color: #ff0000">《그림 2-3》</span> 『디바이스마트에서 판매중인 세라믹 커패시터』</span></strong><br />
<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">적층 세라믹 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">적층 세라믹 커패시터는 전극간의 유전체로 고유전율계 세라믹을 다층 구조로 사용하고 있으며, 온도 특성, 주파수 특성이 양호하고, 게다가 소형이라는 큰 특징이 있습니다.<br />
디지털 회로에서 취급하는 구형파(펄스파) 신호는 비교적 높은 주파수성분이 함유되어 있습니다. 이 커패시터는 주파수 특성이 양호하고, 현재 MURATA의 칩 세라믹 커패시터가 널리 알려져있습니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/적층세라믹커패스터.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="size-medium wp-image-12441 alignleft" alt="적층세라믹커패스터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/적층세라믹커패스터-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a> <strong><span style="color: #ff0000">《그림 2-4》</span> <span style="color: #ff9900">『디바이스마트에서 판매중인 적층 세라믹 커패시터』</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">필름 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">극간의 유전체로 폴리스티렌(polystyrene)필름 사용되고 있습니다.<br />
이 커패시터는 필름을 감은 구조이므로 인덕턴스(코일)성분이 커, 고주파에는 사용 할 수 없으며, 수백 kHz 이하의 필터 회로나 타이밍 회로 등에 흔희 사용됩니다. 또한 전극의 극성이 없다는게 특징입니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/필름커패시터.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12531" alt="필름커패시터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/필름커패시터-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a> <strong><span style="color: #ff0000">《그림 2-5》</span> <span style="color: #ff9900">『디바이스마트에서 판매중인 필름 커패시터』</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">슈퍼 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">슈퍼 커패시터 같은 대용량의 커패시터(용량은 0.47F(470,000uf)로 초대용량 커패시터)를 전원 회로등에 사용 할 때에는 각별한 주의가 필요합니다. 그 이유는 커패시터가 텅 비어 있을 때에는(전기가 축적되어 있지 않을 때에는) 전류가 계속 유입하므로 정류기 등이 과전류로 인해 파괴되는 경우가 있기 때문입니다. 통상적인 전원회로의 평활 커패시터는 1,000uF정도이므로, 커패시터는 순간적으로 충전되지만, 이러한 커패시터를 사용하면 충전이 완료되기까지 회로가 쇼트 되어 있는 것과 같으므로 보호회로를 설치하지 않으면 위험합니다. 용량이 크기 때문에 단시간의 백업(배터리 정도의 장시간은 아니지만) 등에 사용할 수 있으며, 최대 용량인데 비해 비교적 형태가 작으며, 직경이 21mm, 높이 11mm입니다. 극에 극성이 있으므로 주의가 필요합니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/슈퍼-커패시터.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12482" alt="슈퍼 커패시터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/슈퍼-커패시터-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a><strong> <span style="color: #ff0000">《그림 2-6》 </span><span style="color: #ff9900">『디바이스마트에서 판매중인 슈퍼 커패시터』</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">마일러 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">얇은 폴리에스테르(polyester)필름을 양측에서 금속으로 산입하여, 원통형으로 감은 것이다. 낮은 가격으로, 사용하기는 쉽지만 높은 정밀도를 기대할 수는 없습니다 오차는 대략 ±5%에서 ±20% 정도입니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/마일로커패시터.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12469" alt="마일로커패시터" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/마일로커패시터-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a> <strong><span style="color: #ff0000">《그림 2-7》  </span><span style="color: #ff9900">『디바이스마트에서 판매중인 마일러 커패시터』</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">폴리프로필렌 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">마일러 커패시터보다 높은 정밀도가 요구되는 경우에 사용됩니다. 유전체 재료는 폴리프로필렌(polypropylene) 필름을 사용하며, 100kHz 이하의 주파수에서 사용하면 거의 용량의 변화가 생기지 않습니다.</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">가변용량 커패시터</h3><div class="symple-toggle-container">용량을 변화 시킬 수 있는 커패시터이며, 주로 주파수 조정등에 사용합니다. 부착할 때의 주의 사항으로는 전극 극성은 없지만 용량을 조절하는 나사부분이 어느 한 쪽의 리드선에 연결 되어 있기 때문에 리드선의 한 쪽 어스에 접속되는 경우에는 조절나사가 연결되어 있는 리드선을 어스측으로 해야합니다. 그렇게 하지 않으면 조절 할 때의 드라이버의 용량이 영향을 주므로 잘 조절이 되지 않습니다. 현재 MURATA라는 업체에서 2파이, 3파이, 4파이, 6파이의 가변 커패시터가 생산되고 있습니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/05/CYMERA_20130515_131955.jpg" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-13204" alt="CYMERA_20130515_131955" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/05/CYMERA_20130515_131955-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">《그림 2-8》</span>  <span style="color: #ff9900">『디바이스마트에서 판매중인 가변용량 커패시터』</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 커패시터 용량값 읽는 법 및 주의 사항</span></h2>
<div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
『<span style="color: #ff9900"><span style="color: #ff0000">위 글의 출처 :</span> <a href="http://blog.naver.com/seo0511?Redirect=Log&amp;logNo=10103637821"><span style="color: #ff9900">http://blog.naver.com/seo0511?Redirect=Log&amp;logNo=10103637821</span></a></span>』</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/커패시터읽는법1.png" rel="lightbox[10437]"><img class="alignleft size-full wp-image-11318" alt="커패시터읽는법" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/커패시터읽는법1.png" width="513" height="304" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900"><span style="color: #ff0000"><br />
《그림 3-1》 커패시터(콘덴서) 용량값 읽는 법</span><span style="color: #ff6600"> (출처 : <a href="http://skyoon.tistory.com/2689591"><span style="color: #ff6600">http://skyoon.tistory.com/2689591</span></a> )</span></span></strong></p>
<p><strong>커패시터(콘덴서)의 용량값은 저항기와 마찬가지로 크기가 작은 것은 약숫자의 형태로 표시되어 있습니다.</strong><br />
<strong> 3개의 숫자 중 첫번째, 두번째 자리 숫자 두 개가 값이고, 마지막 숫자 승수를 나타내고 있습니다.</strong><br />
<strong> 기본 단위는 pF(피코 페럿)이며, 100pF 이하의 커패스타는 그대로 표시, 즉 47은 47pF를 의미하게되는 것입니다.</strong><br />
<strong> 그럼 커패시터의 단위를 한번 볼까요? 커패시터는 마이크로[u], 나노[n], 피코[p] 이렇게 3가지로 분류가 됩니다.</strong></p>
<table style="height: 100px;width: 580px;background-color: #ffffff" border="2" cellspacing="2" cellpadding="2" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong> </strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">마이크로 [u]</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">나노 [n]</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">피코 [p]</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">승수</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">10의 -6승</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">10의 -9승</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">10의 -12승</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>그럼 이젠 예를 들어볼까요??</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000">101 → 10 X 10^1 pF =</span> 100pF → 0.0001uF</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"> 102 → 10 X 10^2 pF =</span> 1,000pF →  0.001uF</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"> 223 → 22 X 10^3 pF =</span> 22,000pF → 0.022uF</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"> 473 →  47 X 10^3 pF =</span> 47,000pF →  0.047uF</span></strong></p>
<p><strong>예를보니 이제 알겠나요??ㅎㅎ 혹시나 모르시는분들을 위해 10^3 이것은 10의 3승이라는 뜻입니다^^<br />
</strong><strong></strong></p>
<p><strong>그럼 이제 3자리 숫자 뒤에 있는 알파벳에 대해 알아보겠습니다.<br />
3자리 숫자 뒤에 있는 알파벳은 커패시터(콘덴서)의 오차등급을 말합니다.<br />
10pF 이상의 커패시터(콘덴서)의 오차는 %로, 10pF 이하에서는 pF로 표기하게 됩니다<br />
그럼 아래 표는 커패시터(콘덴서)의 허용오차에 대한 기호와 각각 나타내는 오차를 말하고 있습니다.</strong></p>
<table class="alignleft" style="height: 100px;width: 580px;background-color: #ffffff" border="2" cellspacing="2" cellpadding="2" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">B</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">C</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">D</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">F</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">G</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">J</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">K</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">M</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">N</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">V</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">허용오차 (%)</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> 0.1</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> 0.25</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>  0.5</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>   1   </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>    2   </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>  5   </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> 10 </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>  20 </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>  30 </strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> +20</strong></span><br />
<span style="color: #000000"><strong> -10 </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">허용오차 (pF)</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> 0.1</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> 0.25</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>  0.5</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong>1</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"><strong> 2</strong></span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"> </span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"> </span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"> </span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"> </span></td>
<td style="text-align: center"><span style="color: #000000"> </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>&lt;그림 3-2&gt; 커패시터(콘덴서)의 허용오차표 <span style="color: #ff6600">(출처 : <a href="http://blog.daum.net/pass3/398"><span style="color: #ff6600">http://blog.daum.net/pass3/398</span></a>)</span></strong></span></p>
<p><strong>그리고 콘덴서의 내압은 16V, 63V, 450V등 읽기 쉽게  씌어져 있으나, 숫자와 알파벳의 조합으로 내압을 표기한 것도 있습니다.</strong></p>
<table style="height: 100px;width: 580px;background-color: #ffffff" border="2" cellspacing="2" cellpadding="2" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong> </strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">A</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">B</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">C</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">D</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">E</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">F</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">G</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">H</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">I</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000">J</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000"> 0  </span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">1</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">1.25</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">1.6</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">2.0</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">2.5</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">3.15</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">4.0</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">5.0</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">6.3</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">8.0</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000"> 1  </span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">10</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">12.5</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">16</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">20</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">25</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">31.5</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">40</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">50</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">63</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">80</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000"> 2  </span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">100</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">125</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">160</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">200</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">250</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">315</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">400</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">500</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">630</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">800</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000"> 3   </span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">1,000</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">1,250</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">1,600</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">2,000</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">2,500</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">3,150</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">4,000</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">5,000</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">6,300</span></strong></td>
<td style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000">8,000</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>  &lt;그림 3-3&gt; 커패시터(콘덴서)의 내압표 <span style="color: #ff6600">(출처 : <a href="http://blog.daum.net/pass3/398"><span style="color: #ff6600">http://blog.daum.net/pass3/398</span></a>)</span></strong></span></p>
<p><strong>위의 표가 보기 힘드신거 같아서 예를 들면 내압표시가 1E 로 나와있다면 세로의 1과 가로의 E에 있는 25V가 그 커패시터(콘덴서)의 내압이 되는 것입니다. 참 쉽줘잉~~^^</strong></p>
<p><strong>내압은 커패시터(콘덴서) 양단에 걸리는 전압보다 높은 걸을 사용해야 하는데 그 이유는 내압이 작으면 커패시터(콘덴서)의 파손을 불러오기 때문입니다. 전해커패시터(콘덴서)는 다리가 긴 쪽이 +이고, 또한 단자부근에 극성이 적혀있으니 헷갈리지마세요..^^ 극성을 반대로해도 폭발할 수도 있습니다.  이상 커패시터(콘덴서)의 용량값 읽는 법과 주의사항이었습니다..^^<br />
</strong><strong> </strong><strong></div></strong></p>
<p><strong>이상 『나는 진짜 초보다!! &#8211; 커패시터편』을 마치겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다..^^</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.devicemart.co.kr/goods/list.php?category=001013019" class="symple-button blue" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >커패시터 구매하러가기</span></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/8259" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >2탄 다이오드편</span></a>
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/10437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『 내가 바로 초보자다!! &#8211; 다이오드 편 』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/8259</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/8259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 02:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[다이오드]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[







이상으로 다이오드에 관한 글을 마치겠습니다..^^ 읽어주셔서 감사합니다..^^V

&#160;


&#160;
&#160;
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>안녕하세요..^^ 엔티렉스홈페이지를 찾아주신 여러분..^^ 1탄 &#8211; <span style="color: #ff0000">저항 편</span>에 힘입어 2탄 &#8211; <span style="color: #ff0000">다이오드 편</span>을 시작하려고 합니다. 열심히 써보겠습니다!! 아자!!<span style="color: #339966"> 《 이 글의 출처는 Naver &amp; Daum에 있는 자료들을 통하여 작성하였음을 밝힙니다. 》 </span></strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 다이오드 란?</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong>다이오드란 전류를 한쪽 방향으로만 흘리는 반도체 부품입니다. 반도체의 재료는 실리콘(규소)이 많지만, 그 외에 게르마늄, 셀렌 등이있습니다. 다이오드의 용도는 전원장치에서 교류 전류를 직류전류로 바꾸는 정류기로서의 용도, 라디오의 고주파에서 꺼내는 검파용 전류의 ON/OFF를 제어하는 스위칭 용도 등, 매우 광범위하게 사용되고 있습니다.<br />
</strong><strong>기호의 의미는  (애노드) <img alt="" src="http://sewoon.com/elect_data/image/ele_002.gif" width="22" height="15" /> (캐소드)로 애노드측에서 캐소드측으로 전류가 흐르는 것을 나타내고 있으며, 다이오드 중에는 단지 순방향으로 전류가 흐르는 성질을 이용하는 것 이외에 많은 용도에 흔히 사용됩니다.</strong></p>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">『<strong>상식』 - 캐소드?? 애노드?? 란??</strong></h3><div class="symple-toggle-container"><span style="color: #000000"><strong>캐소드·애노드는 전극에서 진행되는 반응(즉, 산화환원)을 구분하기 위해서 사용되는 용어입니다.. 일반적으로 어떤 실험 조건에서든 전극에서 환원반응이 진행되면, 그 전극의 이름을 <span style="color: #ff0000">캐소드(cathode)</span>라고 하며, 전극에서 산화반응이 진행되면, 그 전극은 <span style="color: #ff0000">애노드(anode)</span>라 합니다.</strong></span></div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">『<strong>상식』</strong><strong> - 순방향?? 역방향?? 이란??</strong></h3><div class="symple-toggle-container"><span style="color: #000000">반도체는 p형과 n형이 있습니다. 이 두 반도체를 조합하여 전기소자를 만들게 되는데 이렇게 만들어진 소자들은 공급되는 전류의 방향(+에서 -로 가는 방향)에 따라 전류가 흐르거나 흐르지 않게 됩니다. 이때 전류가 흐르게 회로를 연결하는 방향을 <span style="color: #ff0000">순방향</span>, 반대로 연결하여 전류가 흐르지 않게 되는 방향을 <span style="color: #ff0000">역방향</span>이라고 합니다.</span></strong></div></div>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 다이오드의 종류</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong>다이오드가 뭔지 알아보았으니!! 이제 종류에 대해 알아보겠습니다..^^</strong></p>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">제너다이오드 (Zerer Diode) - 정전압 다이오드</h3><div class="symple-toggle-container">제너다이오드는 정전압이나 기준전원을 얻기 위해서 자주 사용되는 소자입니다. 제너 다이오드는 보통 다이오드와는 달리 역방향으로 전압을 걸어 사용합니다.<br />
</strong><strong>보통의 P-N 접합 다이오드에 30V이상의 역방향 전압을 가하면 항복현상이 일어나 갑자기 전류가 흐르는데 이것을 제너 효과라고하며, 제너 다이오드는 이러한 현상이 비교적 낮은 전압에서도 일어나도록 하기 위하여 반도체에 혼합하는 불순물의 양을 조정한 것입니다. 이부분에서는 다이오드에 흐르는 전류가 급격히 증가하여도 단자전압은 거의 일정하며, 이 성질을 이용하여 전압 기준용으로서 만들어진것이 <span style="color: #ff0000">제너다이오드 또는 정전압다이오드</span>라고 합니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_111355.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9304" alt="CYMERA_20130409_111355" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_111355-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="color: #ff0000">《그림 1-1》</span><br />
</strong><strong>디바이스마트에서 판매중인 </strong><strong>제노다이오드 (위쪽 1W, 아래쪽 500mW  제품)</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_111643.jpg" rel="lightbox[8259]"><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-9305" alt="CYMERA_20130409_111643" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_111643-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">여기서 잠깐!! &#8216;ㅁ&#8217;<br />
<span style="color: #000000">항복현상이란? : 소자에 전압 혹은 압력 등을 가한 경우, 어느 한계를 넘었을 때 급격한 변화를 일으키는 것.</span></span></strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"></div></div></span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">바리캡 다이오드 (Variable-Capacitance Diode) - 가변용량 다이오드</h3><div class="symple-toggle-container"><strong style="color: #333333">바리캡 다이오드는 가변용량 다이오드로 바랙터라고도 부르며, 다이오드 접합부의 용량이 역전압에 비례라는 것을 이용한 것입니다. P-N 전합 다이오드에 역방향 전압을 가하면 생성된 공핍층은 절연성을 띄게 되므로 유전체에의 캐패시터와 같은 역할을 하며, 역방향 바이어스 전압이 증가하면, 공핍층의 폭은 넓어지게 되어 유전체의 두께가 증가하는 효과를 가져오므로 캐패시턴스가 감소하게 됩니다. 반대로 역방향 바이어스 전압이 감소하면 캐패시턴스가 증가하게 됩니다.</strong></span></span></p>
<p><strong>이와 같이 경계를 이룬 반도체 표면의 공간 전하 영역이 전압에 의해 영향을 받기 때문에 접합 용량이 전압의 크기에 따라 변화하는 성질을 텔레비전이나 FM튜터, 무전기 등 고주파 변조나 주파수 변환, 동조, 믹서 등에 이용됩니다.</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>여기서 잠깐!! &#8216;ㅁ&#8217;<br />
</strong><strong style="color: #000000">P-N 접합이란?? : P형 반도체와 N형 반도체를 접합한 것을 말한다. p형의 부분에 정전압, n형 부분에 부전압을 걸면 전류가 흐르지만, 그 역 방향으로는 무시할 정도의 전류밖에 흐르지 않은 채, 정류작용을 띄어 정류기의 기본소자인 다이오드가 된다.</strong></span></p>
</div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">배리스터(Varistor)</h3><div class="symple-toggle-container">배리스터는 배리어블 레지스터의 약칭입니다. 전압의 변화에 의해 저항이 크게 변화하도록 만든 소자를 말하며, 전압-전류특성이 비직선적인 2단자 반도체 소자입니다. 앞에서 업급한 P-N 접합다이오드나 금속 정류소자도 배리스터로 사용될 수 있습니다. 배리스터는 전압-전류특성이 대칭적이냐 비대칭적이냐에 따라 대칭 배리스터와 비대칭 배리스터로 구분됩니다. P-N 접합 다이오드는 비대칭 배리스터에 속하고, 대칭 배리스터는 특성이 같은 2개의 직렬 또는 병렬로 접속해서 만든 것이며, 양.음의 전압에 대해 전압-전류특성이 원점에 대해 대칭인 것을 말합니다</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_162811.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9416" alt="CYMERA_20130409_162811" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_162811-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="color: #ff0000">《그림 1-3》</span><br />
</strong><strong>디바이스마트에서 판매중인 배리스터 다이오드</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">정류 다이오드(Rectifier Diodes)</h3><div class="symple-toggle-container">일반적으로는 평균 전류 1V이상의 것을 가리키며 전원의 정류회로에 이용하며, 소전력용으로부터 대전력용까지 많은 종류가 있으며 패키지도 풍부합니다. 가장 많이 생산 되는 것은 소전력용의 1A급으로 정류 다이오드의 약 70%를 차지하고 있다. 스위칭 다이오드와의 차이점은, 스위칭 다이오드는 ON/OFF를 위해 동전압에 정해진 전압에서 완벽하게 ON,OFF시키지만 정류 다이오드는 P-N접합부에 낮은 전압이 걸려도 흘려주고 낮은 역전압이 걸려도 차단하는 역할을 하게 됩니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_171816.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9426" alt="CYMERA_20130409_171816" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130409_171816-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="color: #ff0000">《그림 1-4》</span><br />
</strong><strong>디바이스마트에서 판매중인 정류 다이오드</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">스위칭 다이오드(Switching Diode)</h3><div class="symple-toggle-container">P-N 접합의 정류효과(순방향 및 역방향 바이어스시 저항의 현저한 차이)를 이용하여 회로의 스위칭을 주로 하는 다이오드입니다. 순방향 회복시간, 역방향 회복시간, 접합 용량 및 순방향 입력 펄스 상승시에 오버슈트가 적어야 합니다. 일반적으로 스위칭 다이오드라고 하면 쇼트키 다이오드나 밴드스위칭 다이오드도 포함하며, 동작 속도가 빠르고 수명이 긴 것이 특징입니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130410_105849.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9542" alt="CYMERA_20130410_105849" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130410_105849-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>《그림 1-5》</strong></span><br />
<span style="color: #ff6600"><strong>디바이스마트에서 판매중인 스위칭 다이오드</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">쇼트키 다이오드(Schottky Barrier Diode : SBD) </h3><div class="symple-toggle-container">원 명칭은 쇼트키베리어 다이오드라고 합니다. 일반 다이오드는 P-N 접합으로 구성되는데 비해 쇼트키 다이오드는 N형 반도체표면에 금속막을 증착-도금 등의 방법으로 부착시켜 만든 쇼트키형의 장벽을 통해서 반도체 속에 캐리어를 주입시켜 만듭니다. 즉 반도체 표면에 금속을 도핑시키면 금속과 반도체 사이에 전위장벽(0.4~0.5V)이 형성되는데 이것을 이용한 다이오드가 쇼트키 다이오드라고 입니다. 쇼트키 다이오드는 실리콘이나 칼륨비소와 같은 반도체 재료와 몰리브텐, 티탄, 금 등과 같은 금속 재료를 접촉 시켜서 만듭니다</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>그럼 쇼트키 다이오드의 특징을 보겠습니다.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>- 금,은 또는 백금과 같은 금속에 실리콘(N형 반도체)을 도핑하여 만든다.<br />
</strong><strong>- 쇼트키 다이오드가 바이어스 되어 있지 않을 때, 반도체 측의 N형 자유전자는 금속에 있는 자유전자보다 전도율이 낮으므로<br />
</strong><strong>   더 낮은 궤도에 놓이게 된다.<br />
</strong><strong>- 다이오드가 순바이어스 되면, N형의 자유전자가 접합을 넘어 금속 안으로 들어가서 큰 순방향 전류가 흐른다.<br />
</strong><span style="color: #000000"><strong style="color: #333333"><span style="color: #000000">- 금속에 N형은 거의 같은 극성이며, 공핍층이 없고 축척하는 전하도 없게 되어 역방향 시간도 없게한다.</span></strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130410_093633.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9482" alt="CYMERA_20130410_093633" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130410_093633-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><span style="color: #ff0000">《그림 1-6》</span><br />
</strong><strong>디바이스마트에서 판매중인 쇼트키 다이오드</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">밴드 스위칭 다이오드(Band Switching Diode)</h3><div class="symple-toggle-container">일반 소신호 다이오드의 고주파용으로서 개발됩것입니다. 고주파 튜너의 주파수 선택용으로 사용되기 때문에 고주파 저항이 작아야하며, 단자간의 용량도 최대한 낮게 한 다이오드입니다.</strong></div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger"><strong>터널 다이오드(Tunnel Diode), 에사키 다이오드(Esaki Diode)</strong></h3><div class="symple-toggle-container"></strong><strong>터널 다이오드는 터널효과를 이용하는 다이오드로 1957에 에사키에 의해서 발명된 제품이라 그 이름을 따서 에사키 다이오드라고도 하며, </strong><strong>불순물 반도체에서 부성 저항특성(전압을 올리면 전류는 반대로 감속하는 특성)이 나타나는 현상을  응용한 P-N접합 다이오드입니다. 불순물 농도를 증가시키면 반도체로서 P-N접합을 만들면 공핍층의 장벽이 아주 얇게 되어 양자역학적 터널 효과가 발생하고 갑자기 전류가 많이 흐르게 되면 손방향 바이어스 상태에서 부성 저항특성이 나타나게 됩니다.<br />
</strong><strong style="color: #ff0000"></strong></p>
<p><strong style="color: #ff0000">터널 다이오드는 특징으로는 </strong></p>
<p><span style="color: #000000"><strong>- 발진과 증폭이 가능하고 동작 속도가 빨라져 마이크로파대에서 사용이 가능하다.<br />
</strong><strong>- 방형성이 없고, 잡음 등 특성상 개선할 점이 많은 다이오드이다.<br />
</strong><strong>- 반도체에 주로 쓰이며, 마이크로파 영역에서의 사용을 위해 게르마늄, 칼륨비소, 실리콘이 주로 쓰이며, 작은 용기에 봉해져있다.</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">여기서 잠깐!! &#8216;ㅁ&#8217;<br />
</span></strong><strong><span style="color: #000000">터널효과란? : 양자역학적 효과로 장벽의 에너지 레벨보다 낮은 에너지 밖에 가지고 있지 않는 입자가 장벽의 외측에 배어 나오는 것.</span></strong></div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">임팻 다이오드(IMPATT Diode)</h3><div class="symple-toggle-container">임팻이라는 것은 IMPact-ionization Avalanche and Transit Time이라는 약간 복잡한 말의 약자인데, 부성 저항특성을 얻기 위하여 전자사태 현상과 주행시간 지연등을 이용한 특수 마이크로파 다이오드입니다. 이 원리를 발표한 W.H. Read의 이름을 따서 리드 다이오드라고도 합니다.</strong></p>
<p><strong>임팻 다이오드는 잡음이 많은 결점이 있으나 효율이 매우 좋은 고출력 마이크로파 발진 소자로, 마이크로파의 특성을 살려 공동이나 동출의 발진기로 저립하여 발진시키고 마이크로파 통신기의 국부 발진에 소형 레이더 발진등에 이용되고 있습니다.</strong></div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">건다이오드(Gunn Diode)</h3><div class="symple-toggle-container">1963년 미국 IBM사의 건에 의해 발명된 마이크로파용 반도체 발진소자. 칼륨비소 또는 인화인듐 및 텔루륨화카트뮴 등의 단결정을 3[KV/cm]이상의 직류 강전계 중에 두어, 어떤 조건 하에서는 부성 저항을 갖는 성질을 이용하여 마이크로파의 발진을 일으키는 것으로 마이크로파에서 밀리파에 이르는 초소형 마이크로파 발진기의 발진소자로 사용됩니다. 동작전압이 10V 정도로 낮고 회로가 간단하여 차량 속도 감지기 등에 이용되고 있으나, 건 다이오드의 발진 주파수가 전압이나 온도 변화에 매우 민감하므로 외부에 안정적인 공동 공진기와 PLL회로를 구성한 규격화된 모듈이 통신용으로 사용되고 있습니다. </strong></div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">PIN다이오드(PIN Diode)</h3><div class="symple-toggle-container">보통의 다이오드는 P형 반도체와 N형 반도체의 접합에 의해 만들어진다. 그런데 PIN 다이오드의 이름에서 P와 N사이아 I라는 문자가 들어 있습니다. 여기서 I는 intrinsic의 머릿글자로서, 진성 반도체의 층 또는 영역을 의미하는 반도체를 만드는 일은 불가능하기 때문에, 실제로는 PIN다이오드내의 P형과 N형 사이에 고유저항이 매우 높은 P형 또는 N형사이에 고유저항이 매우 높은 P형 또는 N형 영역이 추가된 형태로 만들어진다. </strong></p>
<p><strong>PIN다이오드는 주로 센서로 이용되고 있습니다. 역방향 바이어스가 될 때 거의 일정한 캐패시터처럼 동작하며, 순방향 바이어스가 될 때는 전류 제어 가변저항과 같이 동작합니다. 저항이 전류의 양에 의하여 제어되기 때문에 감쇠기의 응용분야에 사용되며, 광 파이프 시스템의 광 검출기로 이용됩니다.</strong></div></div>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">발광 다이오드(Light emitting diode)</h3><div class="symple-toggle-container">화합물 반도체로 만든 다이오드에는 전류를 흘리면 캐리어(전자와 정공)의 과잉 에너지에 의해 효율적으로 발광하는 것이 있는데, 이것을 이용한 발광 소자입니다.. 발광 다이오드는 전기 에너지를 광에너지로 직접 변환하므로 효율적이고 전력 소비가 적으며, 신뢰성이 높고 고속 응답을 하는 등의 특징이 있습니다. 따라서 가전 제품이나 자동차 계기류의 표시 소자로, 광통신용 광원의 일부로 사용되고 있으며, 반도체 재료 중에는 과잉 에너지를 빛으로 방출하기 쉬운 것과 열로 소비하기 쉬운 특성을 가지는 것이 있습니다. 예를 들어, 집적 회로나 트랜지스터에서 잘 쓰이는 실리콘은 발광 다이오드용 재료로서는 부적합하며, 화합물 반도체인 칼륨-비소, 칼륨-알루미늄-비소, 칼륨-인 등이 사용되고 있습니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130410_100529.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="size-medium wp-image-9487 alignleft" alt="CYMERA_20130410_100529" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130410_100529-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><strong style="color: #ff6600"><span style="color: #ff0000">《그림 1-12》</span><br />
<strong>디바이스마트에서 판매중인 발광 다이오드</strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 다이오드 회로도 기호</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong>다이오드는 상당히 많은 종류가 있고 그 회로도에서의 표현 방법도 종류에 따라 다르게 표현 합니다. 그래서 그 많은 기호를 찾을 수가 없어서 주로 쓰여지는 회로도 기호만 알아보았습니다. 그럼 보시겠습니다.</strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/다이오드-기호.png" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-full wp-image-10271" alt="다이오드 기호" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/다이오드-기호.png" width="535" height="413" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> 전.. 봐서 모르겠습니다..;; 어렵네요.. 기호들이..ㅎㅎ 저 같은 초보분들은 다 똑같다고 생각하실듯..ㅎㅎ<br />
그럼 마지막 챕터로 가겠습니다~~^^</strong></p>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. 다이오드의 동작원리</span></h2>
</strong><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><span style="font-family: 'arial black', 'avant garde';color: #ff0000"><strong>PN 접합 다이오드<br />
</strong><strong style="color: #333333;font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif">실리콘에 각각 도핑하여 P형 반도체와 N형 반도체를 접합하게 되면 P형의 정공과 N형의 전자가 접합영역에서 결합하여 공핍층 생성하고 공핍층은 정공이나 전자와 같은 캐리어가 없는 절연영역이며, 접합영역을 통과하는 캐리어의 이동을 방해합니다. 전자나 정공이 공핍층을 통화가기 위해서는 일정 이상의 전압이 필요하며, 이 전압을 전위장벽이라고 하고, 일반적으로 실리콘(Si)은 0.7V, 게르마늄(Ge)은 0.3V가 필요합니다.</strong></span></p>
<h4 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span><strong>순방향 바이어스 &amp; 역방향 바이어스의 동작원리</strong></span></h4>
<strong style="color: #ff0000">순방향 바이어스(+ : P형, &#8211; : N형)</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/1.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-full wp-image-8985" alt="1" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/1.jpg" width="324" height="406" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>양전위가 가해진 P형의 정공이 N형으로 이동하고 음전위가 가해진 N형의 전자가 P형으로 이동하며 공핍층이 축소되며, 정공과 전자(캐리어)의 이동이 월활하여 전류가 흐르게 된다.</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>역방향 바이어스(- : P형, + : N형)</strong></span></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/2.jpg" rel="lightbox[8259]"><img class="alignleft size-full wp-image-8988" alt="2" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/2.jpg" width="327" height="403" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>음전위가 가해진 P형의 정공이 전원쪽으로 이동하고 양전위가 가해진 N형의 전자도 전원쪽으로 이동하며 공핍층이 증가됩니다.<br />
</strong><strong>가해진 전압의 크기가 클수록 공핍층은 넓어지며, 공핍층을 통과하는 소수 캐리어의 의한 역방향 누설전류가 발생되고, 또한 정공과 전자(캐리어)의 이동이 원활하지 못하며 역방향 누설전류 외에 전류가 흐르지 못하게 됩니다.</strong></p>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong>이상으로 다이오드에 관한 글을 마치겠습니다..^^ 읽어주셔서 감사합니다..^^V</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.devicemart.co.kr/goods/list.php?category=001005" class="symple-button blue" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >다이오드 구매하러가기</span></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>내가 바로 초보자다!! 시리즈 보기⊙▼⊙v</span></h2>
<a href="http://www.ntrexgo.com/archives/4645" class="symple-button red" target="_blank" title="Visit Site"  rel=""><span class="symple-button-inner" >1탄 저항편</span></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/8259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『 내가 바로 초보자다!! &#8211; 저항 편 』</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/4645</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/4645#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>유광원 MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[지식 나눔 / 스터디]]></category>
		<category><![CDATA[저항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[


 



 


&#160;
 
 
그럼 이상으로 저항에 대한 글을 마치겠습니다. 다 읽어주셔서 감사합니다..^^ 
활기찬 한 해!! 복 있는 한 해가 되길바랍니다~~
&#160;


]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="symple-testimonial"><div class="symple-testimonial-content"><strong>우리 엔티렉스(디바이스마트)를 찾아주시는 분들은 모르실리가 없겠지만.. 혹시나 저같은 초보자가 있을 수 있기에 글을 써봅니다..^^ 이 글의 출처는 Naver &amp; Daum인것을 밝힙니다.</strong></div><div class="symple-testimonial-author"></div></div>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>1. 저항이란?</span></h2></strong></p>
<p><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong>저항이란 말 그대로 전기의 흐름을 방해하는 부품입니다. 즉 전기의 흐름에 &#8216;저항(Resist)&#8217;한다는 의미에서 나온 단어입니다. 저항은 전기회로 안에서 전기의 흐름을 제한하여 회로 안에서의 전류(또는 전압)의 크기를 바꿉니다. 전류 또는 전압의 크기를 바꾼다는 말은 저항을 통과한 전기의 흐름에서 전압또는 전류의 크기가 바뀐다는 것을 의미합니다. 저항 자체가 제한하는 것은 전기의 흐름 즉, 전류이지만 그 결과로 저항을 통화하면 전압이 떨어지는 결과를 가져옵니다. 이때 저항과 전압과 전류의 관계는 가장 기본적인 전기 공식인 V=I x R로 표시할 수 있으며 저항의 크기 단위는  Ω으로 표시하고 오옴(ohm)으로 읽습니다. 실제 회로에서 사용되는 저항의 범위는 0Ω에서 수M(메가)Ω에 이르기까지 다양합니다.</div></strong></p>
<div>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>2. 저항의 계산</span></h2></strong></p>
<p><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong>회로 안에서 저항값은 전기와 저항의 기본 법칙인 다음 식에 의해서 결정됩니다.</strong></p>
<h4><span style="color: #ff0000;">    V = I X R   <span style="color: #000000;">or</span>   R = V/I = 1V/1A = 1Ω</span></h4>
<h5><span style="color: #000000;">     V : 전압(V), I : 전류(A), R : 저항(Ω)</span></h5>
<p><strong>이때 저항의 단위인 Ω은 1V, 1A의 전기가 회로의 저항을 1Ω이라고 합니다. 위의 식은 오옴(ohm)의 법칙이라 불리우는 식으로 전기의 세계를 지배하는 가장 중요한 법칙을 표현하고 있습니다.</strong><br />
<strong>따라서, 전기가 흐르는 회로는 모든 회로는 오옴의 법칙에 따르며 사용할 각 회로에서 사용되는 저항의 크기, 전압, 전류의 크기 역시 위의 식으로 계산됩니다.</strong></p>
<table style="width: 580px;" border="5" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="62"><strong>심화</strong></td>
<td bgcolor="#fafafa" width="508"><strong> 오옴의 법칙과 오옴</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="62"><strong>심화</strong></td>
<td bgcolor="#fafafa" width="508"><strong> 발광 다이오드를 켤 때의 저항 값 계산</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="62"><strong>심화</strong></td>
<td bgcolor="#fafafa" width="508"><strong> 저항의 직렬연결과 병렬 연결</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>저항에 전류가 흐르면 전압이 감소하며 이때 감소한 전압의 크기만큼 저항은 전력을 소모합니다. 이때 저항이 소모하는 전력은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.</strong><br />
<strong></strong></p>
<h4><span style="color: #ff0000;">    W = V X I =I^2 X R = V^2/R</span></h4>
<h5><span style="color: #000000;">     W : 전력의 명칭 (Watt)</span></h5>
<p><strong>즉, 1V의 전압으로 1A의 전류가 흐르는 회로에 1 Ω의 저항이 들어있다면 그 저항은 1W의 전력을 소비하고 있는 것입니다. 이 소비전력은 대부분 열로 소비되기 때문에 많은 전력을 소비하는 저항의 경우에는 별도로 방열판을 달기도 하며 저항 자체가 금속 방열판 안에 내장되어 있는 경우도 있습니다. </div></strong></p>
<div>
<h1> </h1>
<p><strong><h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>3. 저항의 종류</span></h2></strong></p>
<p><strong><div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> </strong></p>
<p><strong>이제 저항의 종류에 대해 알아보겠습니다~^^</strong></p>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">탄소 피막 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>보통 카본 피막 저항이라고 하며 저가이며 일반적으로 많이 사용되고 있는 저항으로서 세라믹 또는 유리에 탄소입자의 피막을 붙인 것이다. 저항의 정격전력으로는 1/8W, 1/4W, 1/2W 등이 많이 사용된다. 탄소 피막 저항은 고주파 특성은 뛰어나지만 잡음이 많다(오차가 크다)는 결점 때문에 아날 로그 회로 특히 고급 오디오 기기와 같이 신호에 민감한 곳에서는 사용되지 않고 금속계의 저항기를 사용하는 경우가 많이 있다. 일반 디지털 회로에서는 저렴한 탄소계의 저항을 사용하여도 거의 문제가 되지 않는다.^^</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_111047.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7361" alt="CYMERA_20130403_111047" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_111047-150x150.jpg" width="220" height="170" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>※ 그림 1-1 : 디바이스마트에서 판매중인 탄소 피막 저항<br />
(위부터 1/8w, 1/4w, 1/2w)</strong></span></p>
<table style="width: 300px;" border="5" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="50"><strong>정격</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="50"><strong>굵기(㎜)</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="50"><strong>길이(㎜)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>1/8W</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>2</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>3</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>1/4W</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>2</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>6</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>1/2W</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>3</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>9</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">금속 피막 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>금속 피막 저항은 세라믹, 유리 몸체에 금속 또는 금속 합금을 나사선 모양으로 붙인 것으로 정밀도가 뛰어나고 잡음, 내구성 등의 물리적 특성이 좋다. 금속 피막 저항의 재료는 Ni-Cr(니크롬) 등이 사용 되고 있고 이 저항의 용도는 브리지회로, 필터회로 등과 같이 저항의 정밀도가 회로의 성능에 크게 영향을 주는 경우와  고급 오디오 같은 아날로그의 잡음이 걱정 되는 회로 등에 주로 사용한다. 그리고 온도에 대한 특성이 좋다.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_114736.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7501" alt="CYMERA_20130403_114736" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_114736-150x150.jpg" width="220" height="150" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>※ 그림 1-2 : 디바이스마트에서 판매중인 금속 피막 저항<br />
(위부터 1w, 2w)</strong></span></p>
<table style="width: 300px;" border="5" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="50"><strong>정격</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="50"><strong>굵기(㎜)</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#cce8f9" width="50"><strong>길이(㎜)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>1W</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>2</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>3</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>2W</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>2</strong></td>
<td align="middle" bgcolor="#fafafa" width="10"><strong>6</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">산화 금속 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>산화 금속 피막 저항은 사기 또는 유리 몸체에 금속류를 산화시킨 산화금속을 입힌 것으로 메탈저항과 비슷하지만 잡음 특성이 금속 피막 저항에 비해 좋지 않아서 금속 피막 저항의 저급용으로 사용 된다. 일반형 오디오 기기에 폭넓게 사용되고 있으며 열에 강한 특성을 가지고 있어서 전원회로와 같이 전류가 많이 흐르는 전원부에 많이 사용된다.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="//pds21.cafe.daum.net/download.php?grpid=yvbV&amp;fldid=G679&amp;dataid=26&amp;fileid=8&amp;regdt=&amp;disk=3&amp;grpcode=avr8051&amp;dncnt=N&amp;.gif')" rel="lightbox[4645]"><img id="upload_image8" alt="" src="http://pds21.cafe.daum.net/download.php?grpid=yvbV&amp;fldid=G679&amp;dataid=26&amp;fileid=8&amp;regdt=&amp;disk=3&amp;grpcode=avr8051&amp;dncnt=N&amp;.gif" width="346" align="absMiddle" border="0" hspace="0" vspace="3" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>※ 그림 1-3 : 산화 금속 저항 (출처 : NEVER )</strong></span></p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">카본 솔리드 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>카본 솔리드 저항은 탄소와 수지, 무기물을 혼합한 분말을 덩어리로 소성시킨 것으로 전원부 또는 고주파 계측기와 통신기기에 많이 사용된다. 몸체 전체가 저항체이므로 유도성분이 전혀 없으며 전류의 흐름이 매우 좋다. 주로 고주파 기기나 캐소드 저항에 많이 사용된다.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a target="_blank" name="#6fa3731b"></a><a href="//pds21.cafe.daum.net/download.php?grpid=yvbV&amp;fldid=G679&amp;dataid=26&amp;fileid=3&amp;regdt=20050914115115&amp;disk=10&amp;grpcode=avr8051&amp;dncnt=N&amp;.gif')" rel="lightbox[4645]"><img id="upload_image3" alt="" src="http://pds21.cafe.daum.net/download.php?grpid=yvbV&amp;fldid=G679&amp;dataid=26&amp;fileid=3&amp;regdt=20050914115115&amp;disk=10&amp;grpcode=avr8051&amp;dncnt=N&amp;.gif" width="333" align="absMiddle" border="0" hspace="0" vspace="3" /></a></strong></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>※ 그림 1-4 : 카본 솔리드 저항<strong>(출처 : NEVER )</strong></strong></span></p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">권선형 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>권선형 저항기는 구리나 니켈의 저항선을 세라믹 몸체에 코일 모양으로 감은 것으로 선의 길이를 조정함으로써 정밀한 저항값을 얻을 수 있다. 전력용과 정밀용이 있는데 주로 굵은 선을 사용하여 대전력용의 저항으로 사용되며 내구성 및 신뢰도가 뛰어난 저항이다.</strong></p>
<p><strong>그러나 높은 저항값을 제조하기 어렵고 선을 절연체에 코일 형태로 감아 붙이기 때문에 유도성분이 있어서 주파수가 높은 회로에서는 사용할 수 없다. 흔히 볼 수 있는 것으로는 저항을 법랑으로 덮은 법랑 저항과 특수한 시멘트로 굳힌 시멘트 저항 등이 있다.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_142913.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7660" alt="CYMERA_20130403_142913" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_142913-150x150.jpg" width="200" height="200" /></a><span style="color: #ff6600;"> ※ 그림 1-5 : 디바이스마트에서 판매중인 시멘트저항</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">어레이 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>어레이 저항은 같은 저항 값을 가진 여러 개의 저항을 묶어 일체형으로 만든 것이다. 디지털 회로에서 주로 사용되며 LED의 전류를 제어하는 경우에도 사용되며 회로의 실장공간을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 저항의 인쇄면에서 보았을 때 맨 좌측의 리드가 공통(COMMON)단자이다. 그리고 같은 모양이면서 4S 라고 표시된 것도 있는데 이것은 같은 값의 독립된 저항 4개가 내장된 것이다. 주로 디지탈 회로처럼 동일한 회로에 많은 저항기가 필요한 경우 사용 된다.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_144210.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7679" alt="CYMERA_20130403_144210" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_144210-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><b>※ 그림 1-6 : 디바이스마트에서 판매중인 어레이 저항</b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">칩 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>칩 저항은 다리가 달려있지 않고 기판위에 바로 납땜 할 수 있는 구조로 되어 있고 수 mm의 아주 소형이다. 회로 보드의 크기를 줄일 수 있는 장점이 있다. 주로 사용하는 곳은 핸드론, MP3 등에 많이 사용된다. 하지만 정격 전력이 작아서 신호를 전달하는 디지털 회로에서만 사용된다.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong style="color: #ff6600;"></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_142011.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7652" alt="CYMERA_20130403_142011" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_142011-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><span style="color: #ff6600;"><strong>※ 그림 1-7 :  디바이스마트에서 판매중인 칩 저항</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>
<div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">가변 저항</h3><div class="symple-toggle-container">
<p><strong>가변저항은 (볼륨, Variable ohm)란 문자 그대로 저항을 가변할 수 있도록 되어있는 부품이다．구조적으로는 저항체의 위를 가동편이 슬라이드하게 되어 있고 가동편이 있는 위치에 따라 저항이 변한다. 가변저항은 라디오의 음량 조정과 같이 용이하게 저항값을 바꿀 수 있는 볼륨타입과 전자회로에서 부품의 오차에 의한 동작 상태를 조정해야 하는 경우에 사용하는 반고정 타입이 있다. 주로 가변저항은 회전할 수 있는 각도가 300도 정도이지만 저항을 세밀하게 조정하기 위해 기어를 조합하여 다회전(10~25회 정도)시킬 수 있는 퍼텐션미터(Potentionmeter)라는 것도 있다.</strong></p>
<p><strong>이 저항체에는 다음３ 종류가 많이 사용되고 있습니다． <a target="_blank" name="#80000000"></a>탄소 피막계  : 가격이 싸며 특성도 어느 정도 좋기 때문에 가장 많이 사용되고 있으나</strong></p>
<p><strong>피막이 점차 적어지고 떨어지는 현상이 발생하여 내구성이 떨어진다.</strong></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong> <a target="_blank" name="#80000000"></a>금속 피막계 : 내구성과 잡음 특성이 우수하여 고급 스테레오나 측정기 등에 사용되고 있다．</strong></span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong> <a target="_blank" name="#80000000"></a>코일 : 코일 저항을 사용한 것으로 대전류에 사용할 수 있으나 비교적 작은 저항치만 있다.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_144324.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7680" alt="CYMERA_20130403_144324" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/CYMERA_20130403_144324-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><b>※ 그림 1-8 : 디바이스마트에서 판매중인 각종 가변저항들</b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div><strong><br />
</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h1> </h1>
<h2 class="symple-heading text-align-left" style="margin-top: 20px;;margin-bottom: 20px;"><span>4. 저항 읽는 법</span></h2>
<div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<p><strong>마지막으로 저항을 읽는법을 적어보겠습니다. 캐패시터나 코일도 마찬가지겠지만 저항값을 정확하게 만드는 것은 매우 어려운 일입니다. 보통은 허용오차가 5%짜리가 가장 많이 쓰이지만 1%짜리도 어렵지 않게 구할 수 있습니다. 1% 저항을 구별하는 방법은 간단하게 색 띠가 몇 줄인가를 확인하면 됩니다. 즉 5%짜리는 색 띠가 4줄로 되어있고, 1%짜리는 색띠가 5줄로 되어있습니다. 예전에는 인쇄기술이 발달하지않아서 색 띠로 자항값을 나타내었지만 요즘에는 숫자를 그냥 적어 놓는 경우도 많아졌습니다. 참고로 색 띠를 읽는 법을 설명드린다면 다음 표와 같습니다.</strong></p>
<h1><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/03/저항읽는법.gif" rel="lightbox[4645]"><img alt="저항읽는법" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/03/저항읽는법.gif" width="578" height="353" /></a></strong></h1>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong> ※ 그림 2-1 : 저항색띠 표 (출처 : NEVER)</strong></span></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-full wp-image-8096" alt="저항그림" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림.jpg" width="263" height="58" /></a>다 숙지하셨나요??^^ 그럼 이제 저항 읽는 것을 실습해 보도록 하겠습니다. 왼쪽 그림과 같은 저항이 있다고 해봅시다. 저항 색 띠는 그림에서 보시는 것처럼 한 쪽으로 치우쳐 있습니다. 치우친 쪽에서부터 읽으시면 됩니다. 그리고 맨 끝에는 조금 떨어져서 금색띠 하나가 있지요? 맨 끝에 있는 이 띠가 오차를 나타내는 것입니다. 그리고 첫번째 색이 초록색이라고 하면 5! 둘째 색깔이 파랑색이니깐 6! 서번째 색깔이 노란색이면 4! 네번째는 금색이니깐 5%오차입니다. 여기서 마지막 색 띠인 허용오차를 제외하면 세 개의 숫자가 나오는데,  처음 두개의 숫자는 유효자리, 세번째 숫자는 배수로 읽으시면 됩니다. 즉 숫자 앞의 숫자 2개로 56 그리고 배수는 4이라서 10의 세제곱이니깐 10000(1k)를 곱사면 56,0000오옴, 또는 560kΩ이 되는 것입니다. 만일 숫자 띠가 5개라면 역시 앞에서부터 3개의 색띠가 유효자리, 그리고 4번째 띠가 배수, 마지막 다섯번째 띠가 오차가 되겠습니다. 색 띠를 저도 여러번 외웠습니다만, 계속 잊어버리게 됩니다. 요즘에는 디지털테스터가 매우 편리합니다만.. 회로 중에 복잡하게 연력되어 있을 때에는 테스터로도 읽을 수 없으니, 색 띠를 외우시는게 좋습니다..^^</strong></div>
<p><strong> <div class="symple-box green none" style="text-align:left; width:100%;"> 
그럼 여기서 문제를 내보겠습니다..!!ㅋㅋ 재미를 위한거니 안 푸셔도 되요..^^</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림1.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-full wp-image-8102" alt="저항그림1" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림1.jpg" width="263" height="58" /></a>1번 문제입니다..^^</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림21.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-full wp-image-8105" alt="저항그림2" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림21.jpg" width="263" height="58" /></a>2번 문제입니다..^^</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림3.jpg" rel="lightbox[4645]"><img class="alignleft size-full wp-image-8104" alt="저항그림3" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/저항그림3.jpg" width="263" height="58" /></a></p>
<p><strong>3번 문제입니다..^^</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><div class="symple-toggle"><h3 class="symple-toggle-trigger">정답을 보고 싶으시면 누르셔요~~♥</h3><div class="symple-toggle-container">1번 정답!! : <span style="color: #ff0000;">3.5㏀</span>  2번 정답!! :<span style="color: #ff0000;"> 170㏀</span>  3번 정답! : <span style="color: #ff0000;">89Ω</span></div></div></strong></p>
<p><strong>다 맞으셨나요??ㅋㅋ 조금만 알고 2분만 투자하면 외우는 것이니.. 뭐 쉽죠??</strong></p>
<p><strong>문제내는 제가 더 민망하네요..ㅋㅋ</strong></p>
<p><strong></div></strong></p>
<p><strong>그럼 이상으로 저항에 대한 글을 마치겠습니다. 다 읽어주셔서 감사합니다..^^ </strong></p>
<p><strong>활기찬 한 해!! 복 있는 한 해가 되길바랍니다~~</strong></p>
<a href="http://www.devicemart.co.kr/goods/list.php?category=001011" class="symple-button blue" target="_blank" title="저항구매~~ 디바이스마트로~~"  rel=""><span class="symple-button-inner" >저항구매하러~~ 디바이스마트로~~</span></a>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/4645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
