회로 기호도
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본 문서는 전기-논리-전자회로도에서 사용하는 모든 기호도에 대한 의미와 해석 및 법칙 활용을 회로 해석 문제나 설계 및 연구를 할 때 입문자 수준 기준에선 유용하게 사용할 수 있도록 만들었다.
회로에는 크게 세 가지 종류가 있는데 ‘개요’ 문단에서 상술 했지만 ‘전기회로’, ‘논리회로’, ‘전자회로’로 구성 됐다. 일단 가장 기본적인 회로인 전기회로에서 사용하는 기호도부터 설명할 것인데, 전원 공급이 직류인지 교류인지에 따라 달라지기도 한다. 이 문서에서 쉽게 분류를 하자면 신호 발생의 유무로 볼 수 있는데 신호 발생이 있는 것인 교류(AC), 없는 것은 직류(DC)라고 불리는데 이것에 따라 회로도에서 사용되는 기호가 바뀐다. 직류와 교류의 대한 자세한 개념은 각각 문서 참조.
전류가 흐르는 선을 의미한다. 전류가 흐를땐 한 방향이 아닌 다양한 방향으로 이동하는데 이는 기본적인 도선만 있다는 전제하에 성립한다. 다이오드 같은 정류작용을 하는 소자가 있는 경우는 예외.
도선이 연결될 땐 선 중앙부에 점이 표시된 형태로 나타낸다. 그냥 일반적으로 지나칠땐 아무것도 표시 하지 않는다.
도선이 연결될 땐 선 중앙부에 점이 표시된 형태로 나타낸다. 그냥 일반적으로 지나칠땐 아무것도 표시 하지 않는다.
도선에서 흐르는 전류를 흐르거나 흐르지 못 하게 하는 역할을 한다. 일종의 0과 1로 보면 된다. 닫히면 전류 흐름(1) 열리면 전류 흐르지 않음(0)
![전지 회로도](http://i.namu.wiki/i/ug1pU358rrpRejqgasf6uXJolIWf1dXUqzYfuf3ARhhyOe-NsXanun8Kr-4bJ9UHIic5M2W0jqXzDbVa_qr-jg.webp)
배터리라고도 하는데 교류 전원 장치가 아니므로 + -> -의 방향으로만 전류가 이동한다. 기호도에서 긴 | 부분이 +, 짧고 굵은 | 부분은 -이다. 전자에서 전류의 이동 방향은 (+) -> (-)로 이동한다는 걸 명심하자.
전류는 전위차에 의해 변화한다고 해도 공급되는 바이어스 전압은 일정하게 유지된다. 이러한 성질을 활용한 정전압 정류회로를 제너 다이오드라고 하는데 일반 다이오드와 다르게 역방향 바이어스 전압을 사용한다는 특징이 있다.
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전하를 갈무리하는 용도의 수동 소자이다. ‘콘덴서(condensor)’, ‘커패시터(capacitor)’라고도 한다. 위의 직류 전지와는 달리 세로선의 길이가 같다.
전하를 갈무리하는 용도의 수동 소자이다. ‘콘덴서(condensor)’, ‘커패시터(capacitor)’라고도 한다. 위의 직류 전지와는 달리 세로선의 길이가 같다.
![Logic-gate-index](http://i.namu.wiki/i/VfxEpEblpw40FAaO_H-6NeoxGrmurSdawrEOVFhwCIWZCqnt6Bl2sAgYptluYGOqiuKHjWoqex-CaWdcC0qgz4ZihB6Pr_-EcytSNKo0WUPH13KayEVmUjYIh4tS6_mVXnkNoZLtl_WS3fJl6LQAWA.webp)
컴퓨터에서 입력된 Boolean algebra 신호를 제어할 때 사용하며 알고리즘이나 프로그래밍으로 구체화한다. 이때 사용되는 논리식을 기호도로 나타낸 것이다. IEC, ANSI, DIN의 세 종류가 있다.
두 입력과 하나의 출력이 있고 두 입력이 모두 작동하면 출력을 내보낸다.
NAND 게이트는 그 반대.
NAND 게이트는 그 반대.
두 입력과 하나의 출력이 있고 두 입력 중 하나라도 작동하면 출력을 내보낸다.
NOR 게이트는 그 반대.
NOR 게이트는 그 반대.
입력을 그대로 내보낸다. 감퇴 신호를 복구하거나 시간 지연이 필요할 때 쓰인다.[2]
반가산기 | 전가산기 |
여러 게이트를 조합해 덧셈을 수행하는 회로이다.
교류 전원에서 흐르는 전류의 저항값의 전위를 바꿀 수 있는 저항이다. 일반적인 저항이면 정해진 수치대로만 전류의 세기를 낮추는 역할만 하는 반면 가변저항은 수치가 정해지지 않고 전압 분배가 가능하다.
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