비디오: 6장 조합회로의 분석과 설계 1 2024
대부분의 전자 회로는 직렬 및 병렬 연결의 조합입니다. 회로에서 구성 요소를 정렬하는 방법은 수행하려는 작업에 따라 다릅니다. 여기에 나와있는 직렬 병렬 회로를 살펴보십시오. 이 직렬 병렬 회로에서 스위치를 열고 닫음으로써 다른 경로를 통해 공급 전류를 지시 할 수 있습니다.
3 개의 병렬 브랜치들에 주목하고, 각각은 저항과 LED와 직렬로 연결된 스위치를 포함한다. 스위치는 각 분기의 맨 위에있는 기호로 표시됩니다.
가장 오른쪽에있는 스위치 만 켜면 녹색 LED 만 전류를 수신합니다. 3 개의 스위치가 모두 닫히면 전원 전류가 저항을 통과 한 다음 세 가지 방식으로 분할된다. 세 개의 스위치가 모두 열려 있으면 전류가 따라갈 수있는 완전한 경로가 없기 때문에 그림과 같이 배터리에서 전류가 흐르지 않습니다.
3 개의 스위치를 모두 끄면 LED에 전류가 흐르지 않습니다 (왼쪽). 3 개의 스위치가 모두 켜지면 세 개의 LED가 모두 전류와 빛을 수신합니다 (오른쪽).
어떤 스위치가 언제든지 열려 있으면 번갈아 가며 켜지는 LED를 제어 할 수 있습니다. 3 단계 신호등의 작동을 제어하는 회로를 상상할 수 있습니다 (추가 동작으로 타이밍을 제어하고 스위칭 동작을 시퀀싱).조합 회로를 분석하려면 직렬 및 병렬 규칙의 구성 요소에 대해 직렬 규칙을 사용하여 한 번에 한 단계 씩 전압 및 전류 규칙을 적용합니다. 이 시점에서, 여기에 표시된 LED 회로의 모든 전류 및 전압을 계산하기에 충분한 정보가 없습니다. 옴의 법칙 (Ohm 's Law)이라는 규칙과 다이오드에서 전압이 떨어지는 방법에 대해 알아야합니다. 그렇다면 간단한 회로를 분석하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
AA 배터리 5 개네 개의 배터리 홀더 (AA 배터리 용)
하나의 배터리 클립
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세 개의
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(노랑 - 보라색 줄무늬와 금색 또는 은색 줄무늬)
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세 개의 LED (모든 크기, 색상, 빨강 색, 노란색, 녹색) 솔더리스 브레드 보드 사용을 위해 설계된 SPDT (polole, double-throw) 슬라이드 스위치
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단일 솔더링 브레드 보드 및 다양한 점퍼 와이어
각 SPDT 스위치에는 연결을위한 3 개의 터미널이 있지만 3 LED 회로의 경우 두 개의 터미널 만 사용하십시오.(다음 그림을 참조하십시오.) 슬라이더 버튼은 엔드 터미널이 센터 터미널에 연결되도록 제어합니다.
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SPDT 스위치는 회로의 세 단자 중 두 개만 연결하여 온 / 오프 스위치로 사용할 수 있습니다.
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슬라이더를 한 위치에 놓으면 중앙 터미널이 슬라이더가 위치한 끝의 터미널에 연결됩니다. 슬라이더를 다른 위치로 움직이면 중앙 터미널이 다른 쪽 터미널에 연결됩니다. 이 유형의 스위치는 두 개의 회로 사이를 전환 할 수 있기 때문에
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on / on 스위치
로 알려져 있습니다.
3 개의 LED 회로의 경우 스위치가 온 / 오프 스위치로 작동해야하므로 회로의 3 개의 SPDT 단자 중 2 개를 연결하십시오. 사용하지 않는 최종 단자는 브레드 보드 구멍에 둡니다. 여기에 표시된 것처럼 회로의 어떤 것도 연결하지 마십시오. 미사용 터미널쪽으로 슬라이더를 위치 시키면 스위치가 꺼집니다. 슬라이더를 스위치의 다른 쪽 끝으로 향하게하면 스위치가 켜집니다.SPDT 스위치를 켜기 / 끄기 스위치로 사용. 가장 간단한 유형의 온 / 오프 스위치는 슬라이더를 움직일 때 두 터미널을 간단하게 연결하거나 연결을 끊는 2 단자, 단극, 단일 스로우 (SPST) 스위치입니다. 그러나 납땜없는 브레드 보드에 맞게 설계된 단자로 이러한 스위치를 찾는 것은 어렵습니다.