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00:00 인트로
00:15 저항이란?
01:35 옴의 법칙
01:58 계산 공식
02:43 저항의 종류
03:37 저항띠 읽는 법
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– 음악 출처 –
[MP_Blop.mp3] Thanks to, Mark DiAngelo
From: http://soundbible.com/2067-Blop.html
[MP_상쾌한 하루] 상쾌한 하루 by 뮤팟 | https://www.mewpot.com/
[MP_Monkeys Spinning Monkeys] \”Monkeys Spinning Monkeys\” Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b…
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대표적인 저항의 종류와 특성 > 전자 부품 – Hell Maker
[부품] 전자부품정보 : 저항 – 대표적인 저항의 종류와 특성 · 1) 탄소피막 저항기 (Carbon Film Resistor) · 2) 솔리드 저항기(Sol Resistor, Composition Resistor) · 3) …Source: www.hellmaker.kr
Date Published: 10/9/2021
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저항의 종류와 사용법 – 남보공방
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Date Published: 5/23/2022
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저항의 종류에 대해서 – 태풍이네 블로그
일반고정저항에는 막대저항(탄소피막저항), 금속피막저항, 정밀막대저항이 와트와 정밀도 별로 정리되어 있는것을 볼 수 있습니다. 탄소피막저항은 싸지만 …
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저항의 종류와 규격 판독하기 – Story of
저항기의 분류 • 재료, 제조 방법, 형태에 따라 다양한 종류 • 전자산업의 발전에 따라 새로운 저항기들이 개발 • 고정 저항기.
Source: story-of-flower.tistory.com
Date Published: 6/27/2021
View: 4514
저항기 – 나무위키:대문
우리가 흔히 생각하는 살구색의 저항은 스루홀타입의 탄소피막저항이며, 색띠[1]를 통해 저항값 … 사진의 큰 회색 저항이 권선 저항의 한 종류이다.
Source: namu.wiki
Date Published: 7/1/2022
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1.1 저항의 종류 – 다음블로그
1.1 저항의 종류 저항은 크게 고정 저항과 가변저항으로 나누어진다. 1.3.1 탄소 피막 저항 보통 카본 피막 저항이라고 하며 저가이며 일반적으로 …
Source: blog.daum.net
Date Published: 10/26/2022
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주제에 대한 기사 평가 저항 의 종류
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저항기의 모습
저항기(抵抗器, 영어: resistor)는 저항 성질을 띠는 회로 소자이다. 저항기는 여러 방법으로 종류를 나누는데, 가장 일반적으로 나누는 방법은 저항기가 소모할 수 있는 최대 전력으로 분류하는 것이다. 저항기에서 소모되는 전력은 다음과 같이 구할 수 있다.
P = V × I = V 2 R = I 2 × R {\displaystyle P=V\times I={\frac {V^{2}}{R}}=I^{2}\times R}
P {\displaystyle P} V {\displaystyle V} 전압 I {\displaystyle I} 전류 R {\displaystyle R} 저항
저항기에 따라 최대 허용전력이 다른 이유는, 저항기에서 소모되는 전력이 열 에너지로 전환되기 때문이다. 이 열 에너지 때문에 저항기의 온도가 상승하게 되는데, 저항기의 허용 온도를 초과하는 경우 저항기가 타버리게 된다.
저항의 종류 [ 편집 ]
고정저항 탄소피막저항 (일반 저항) 솔리드 저항 권선 저항 금속피막 저항
가변저항 가변저항 (일반형): 주로 원형이며 손으로 돌려 저항 값을 조절할 수 있다. 반고정 저항: 드라이버를 사용하여 저항을 조절할 수 있는 홈이 있다.
저항값 읽는 법 [ 편집 ]
저항기에 따라 여러 가지 방법으로 저항값을 표시하는데, 이 중 색 띠 4개를 저항 위에 그려서 표시하는 경우가 있다. 이 경우 저항값을 읽는 방법을 살펴보자.(정밀저항의 경우에는 색 띠 5개로 표시하고, 칩저항의 경우에는 저항에 바로 숫자를 써 놓는다) 첫째 띠와 둘째 띠는 두자리 저항값 숫자를 나타내고 셋째 띠는 저항값의 단위를 결정한다. 네 번째 띠는 오차범위를 나타낸다. 각 색에 따른 숫자는 다음의 표에서 읽을 수 있다.
표준 EIA 색 코드 표. EIA-RS-279에 의함.
색 첫 번째 띠 두 번째 띠 세 번째 띠 (단위) 네 번째 띠 (오차) 열계수 검정 0 0 ×100 갈색 1 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm 빨간색 2 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm 주황색 3 3 ×103 15 ppm 노란색 4 4 ×104 25 ppm 초록색 5 5 ×105 ±0.5% (D) 파랑색 6 6 ×106 ±0.25% (C) 보라색 7 7 ×107 ±0.1% (B) 회색 8 8 ×108 ±0.05% (A) 흰색 9 9 ×109 금색 ×0.1 ±5% (J) 은색 ×0.01 ±10% (K) 없음 ±20% (M)
앞뒤를 구별하기 위하여, 오차는 금색, 은색, 무색으로 나타내는 경우가 많다.
정밀 저항 [ 편집 ]
색 첫 번째 띠 두 번째 띠 세 번째 띠 네 번째 띠 (단위) 다섯 번째 띠 (오차) 검정 0 0 0 ×1 갈색 1 1 1 ×101 ±1% (F) 빨간색 2 2 2 ×102 ±2% (G) 주황색 3 3 3 ×103 노란색 4 4 4 ×104 초록색 5 5 5 ×105 ±0.5% (D) 파랑색 6 6 6 ×106 ±0.25% (C) 보라색 7 7 7 ×107 ±0.1% (B) 회색 8 8 8 ×108 ±0.05% (A) 흰색 9 9 9 ×109 금색 ×0.1 ±5% (J) 은색 ×0.01 ±10% (K) 없음 ±20% (M)
가변저항 읽기 [ 편집 ]
첫째 수,둘째수는 그대로 쓴다. 셋째 수는 곱하는 0의 개수, 즉 계수이다.
예 [ 편집 ]
띠의 색깔은 편의상 앞글자만을 따서 부르는 경우가 많다. 예를 들어 ‘파랑색, 회색, 갈색, 은색’으로 표시되어 있는 저항은 편의상 ‘파회갈은’으로 부르며, 저항값 680 옴에 오차 10퍼센트 내외라는 것을 뜻한다.
파회갈은: 68×101옴 ±10%
빨갈빨금: 21×102옴 ±5%
주주갈금: 33×101옴 ±5%
갈갈검빨갈: 110×102옴 ±1%
주흰검갈갈: 390×101옴 ±1%
같이 보기 [ 편집 ]
외부 링크 [ 편집 ]
대표적인 저항의 종류와 특성 > 전자 부품
:: 고정값 저항기(Fixed Resistor)
1) 탄소피막 저항기 (Carbon Film Resistor)
가장 널리 사용되는 형태의 저항으로 세라믹 로드(ceramic rod)에 탄소분말을 피막 형태로 입힌 후 나선형으로 홈을 파서 저항 값을 조절하는 방법으로 만듭니다. 이후에 저항의 표면에 절연 도장을 입히고 절연 도장의 유무에 따라 비절연형, 간이절연형, 절연형 등으로 구분하기도 합니다.
일반용으로 가격이 싸며 가장 많이 사용되며 고정밀도나 대전력이 아닌 모든 경우에 가장 널리 사용되는 형태의 저항입니다. 단, 전류 잡음이 크기 때문에 고정밀도를 요구하는 경우에는 금속피막형을 대신 사용하기도 합니다. —-저항 범위:1.0 Ω∼100 MΩ
—-전력 범위:1/8W,1/4W,1/2W
—-오차 범위:±5%, ±2%
—-온도 계수:+350∼-1300ppm/℃
——- [탄소피막 저항기의 특징] 장점 단점 >> 양산화에 의하여 가격저렴.
>> 사용온도 조건내에서의 저항치 분포양호.
>> 높은 저항치를 소형으로 제조.
>> 실장요구에 따라 형상선정이 가능. >> 저항온도계수가 비교적 크다.
>> 전류잡음이 크다.
2) 솔리드 저항기(Solid Resistor, Composition Resistor)
솔리드 저항기는 탄소 분말에 저항값 조절을 위한 혼합재를 섞고 결합제인 폴리머와 함께 그대로 성형한 형태의 저항입니다. 따라서, 저항기 전체가 저항값을 갖는 막대형 덩어리로 되어 있어 솔리드(Solid) 저항이라고 부르며 탄소 분말에 다른 물질을 혼합한다는 의미로 Carbon Composition Resistor라고 부르기도 합니다. 하지만 국내에서는 솔리드 저항기라는 이름으로 더 많이 불립니다.
한 덩어리의 저항체로 이루어진 저항이기 때문에 정확한 정밀도가 높은 저항을 만들기는 어렵지만 소형으로 고내압, 고저항의 제품을 만들기가 용이합니다. 또한, 생산 가격이 저렴하고 고주파 특성도 양호하지만 습기에 약하고 온도계수 역시 큽니다. 요즘에는 많이 생산되고 있지 않은 저항 중의 하나입니다
— [탄소피막 저항기의 특징] 장점 단점 >> 기계적으로 견고하며 가볍고 소형이다.
>> 제조 가능한 저항치 범위가 넓다.
>> 단선불량 등의 치명적 불량이 거의 없다.
>> 절연체에 의해 보호되므로 내전압이 양호.
>> 소형저항기 중에서 Pulse 및 Surge에 강하다.
>> 고주파 특성이 양호 >> 온도·습도 의존성이 크다.
>> 구성재료의 제약으로 불연화가 곤란하다.
>> 온도계수와 전류잡음이 비교적 크다.
>> 정밀한 제품을 만들기 어렵다.
3) 금속피막 저항기
정밀한 저항이 필요한 경우에 가장 많이 사용되는 저항기로 특히 고주파 특성이 좋으므로 디지털회로에도 널리 사용됩니다. 제조 방법은 세라믹 로드에 니크롬, TiN, TaN, 니켈, 크롬 등의 합금을 진공증착, 스퍼터링등의 방법으로 필름 형태로 부착시킨 후 홈을 파서 저항 값을 조절하는 방법으로 만듭니다. 대량생산에도 적합하고 온도특성, 전류 잡음 등 많은 장점을 가지고 있지만 재료의 특성상 탄소피막 저항기에 비해 가격이 비쌉니다. —-저항 범위:20Ω∼2MΩ
—-전력 범위:1/8W,1/4W,1/2W
—-오차 범위:±0.5%,1%,2%
—-온도 계수:±25∼±250ppm/℃
—— [금속피막저항기의 특징] 장점 단점 >> 저항온도계수가 낮다.
>> 잡음이 대단히 낮다.
>> 내열성이 우수하다.
>> 경시변화가 매우 적다.
>> 고주파 특성이 양호하다.
>> 고정밀·고안정성의 저항기 제작이 가능 >> 가격이 비싸다.
4) 산화금속피막 저항기
세라믹 로드에 금속산화물의 도전성 박막을 코팅하여 저항체를 형성하고 Cutting한 후 절연·보호도장을 하여 제조합니다. 소형으로 큰 전력용량의 저항기를 만들 수 있고 고온 안정성, 잡음, 주파수 특성도 우수한 저항입니다. 특히 열에 강하고 소형에 많은 전류를 흘릴 수 있어 전원 회로 등에 널리 사용됩니다. 저항 범위:10Ω∼100kΩ
전력 범위:0.5W,1W,2W,3W
오차 범위:±2%,5%
온도 계수:±200∼±350ppm/℃
—— [산화금속피막저항기의 특징] 장점 단점 >> 소형이면서 큰 전력에 견딜수 있다.
>> 실리콘계 도료의 상용으로 내열성,
불연성이 우수하다.
>> 소형이면서 큰 전력이 부하되므로 저항기의 표면온도가 높 게 상승되어 주위의 타 부품에 영향을 미칠수 있으므로 주의하여 사용한다.
>> 단위면적당의 전력밀도가 높아 저항기의 사소한 결함이 고 장으로 연결되기 쉽다.
>> 온도계수가 금속피막저항기에 비하여 높다.(±350ppm/℃)
5) 메탈 글래즈 저항기(Metal Glaze Resistor)
금속분말(RuO)과 유리 분말의 혼합물로 저항막을 만드는 저항기로 우수한 내습, 내열성을 갖습니다. 하지만 고가이기 때문에 널리 사용되기 보다는 고온이나 습도가 높은 가혹 환경에 사용되는 기기에 주로 사용됩니다. —- [메탈글래즈 저항기의 특징] 장점 단점 >> 고정체 저항기와 금속피막저항기의 중간 특성을 같는다.
>> 내습성과 내열성이 우수하다.
>> 넓은 저항치 범위를 갖는다.
>> 고가이다.
6) 휴즈형 저항기(Fusible Resistor)
휴즈형 저항기는 저항기의 특수한 형태중의 하나로 일정한 수준 이상의 전류가 흐를 때 흐름을 차단하도록 만들어진 저항기입니다.
물론, 다른 저항기 들도 정격 전압이나 정격전력 이상의 전류가 흐를 때는 저항이 파괴되지만 그 반응 시간이나 반응후의 전류 차단 특성을 보장하지는 않습니다.
휴즈형 저항기는 이런 특성을 이용하여 특정 조건에서 전류의 흐름을 차단하도록 만든 저항입니다.
– [휴즈형 저항기의 특징] 장점 단점 >> 정상상태에서는 저항기로 동작하고 과전류가 흐를 때 단선상태로 되어 회로 및 기기를 보호한다
>> 저항기로서의 신뢰서이 높고 확실한 용단 특성을 갖는다.
>> 불연도장을 한 불연성 저항기이다. >> 단선상태로 되어있을 때 높은 전압이 가해지면 Arc 방전을 일으킬 우려가 있다.
>> Pulse 부하가 가해지는 회로에는 사용을 피한다
7) 권선형 저항기 (Wire Wound Resistor)
지금까지 앞에서 설명한 저항기는 대부분 금속 또는 탄소의 피막형이었지만 권선형 저항기는 금속 저항 선을 세라믹 로드와 같은 권심에 감아서 일정한 저항 값을 갖도록 만든 저항기입니다.
따라서, 정밀한 저항값을 갖는 저항기를 만들기 용이할 뿐만 아니라 고온과 습도에도 우수한 특성을 갖는 저항기를 만들 수 있습니다. 안정성이 좋은 정밀저항이므로 주로 계측기 등에 많이 사용됩니다. 저항 범위:0.1Ω∼200kΩ
전력 범위:1/8W∼2W
공칭 오차:±0,.1%,1%
온도 계수:±30∼±100
—- [권선형 저항기의 특징] 장점 단점 >> 고온에 견디므로 부하전력을 크게 할수있다.
>> 과부하에 강하다.
>> 온도계수가 작다.
>> 잡음이 극히 적다.
>> 저저항값이 비교적 용이하게 얻어진다.
>> 기계적으로 강한 구조이다. >> 고저항값을 얻기가 어렵다.
>> 고저항의 경우 선경이 가늘어야 하므로 단선의 우려가 있다.
8) 권선형 무유도 저항기 (Non Inductive Wire Wound Resistor)
권선형 저항기는 권심에 저항선을 코일처럼 감아서 만들기 때문에 코일에 의한 유도 성분이 발생합니다. 이 유도 성분은 저항과 결합하여 고주파 대한 필터로 작용하거나 하여 전달되는 신호에 악영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 중요한 신호를 전달하는 경로에는 유도성분을 제거한 무유도 저항기를 사용합니다. 하지만, 탄소피막 저항기나 금속필름 저항기는 유도 성분이 있더라도 아주 미미하므로 굳이 무유도 저항기를 따로 분류하지는 않습니다. 권선형 무유도 저항기에서는 코일 형태의 저항선에 의한 유도 성분이 서로 상쇄되도록 감는 방향을 구분해서 감는 방법으로 유도성분을 제거합니다.
9) 시멘트 저항기(Cement Resistor)와 메탈클래드 저항기(Metal Clad Resistor)
시멘트 저항기는 온도와 습도로부터 저항기를 보호하기 위하여 저항체를 시멘트 몰드에 넣어 만든 저항기입니다. 이렇게 만든 저항기는 내전압 특성이 우수하며 고온에도 잘 견디므로 주로 대전력을 다루는 부분에 사용됩니다. 시멘트 저항기
또한, 비슷한 대전력 저항기 중에는 메탈클래드 저항기가 있는데 이 저항기는 방열성을 보다 높이기 위하여 방열핀을 갖춘 금속 케이스에 몰딩한 저항기 입니다. 메탈클래드의 금속 케이스에는 주로 알루미늄 등이 사용됩니다. 메탈클래드 저항기
시멘트 저항기와 메탈클래드 저항기에 사용되는 내부 저항체는 주로 권선형 저항기이지만 경우에 따라서는 다른 형태의 저항체가 삽입되기도 합니다.
—— [시멘트 저항기와 메탈클래드 저항기의 특징] 장점 단점 >> 불연성이다.
>> 방열특성이 우수하다. >> 무게가 무겁다.
>> 부피가 크다.
10) 후막칩 저항기(Thick Film Resistor)
회로가 점점 소형화 되고 부품의 대부분이 SMT(Surface Mount Technology) 공법에 의해 장착되면서 개발된 새로운 형태의 저항기 입니다.
이러한 칩 형태의 저항기는 세라믹 기판 위에 저항체를 후막 형태로 얹어서 제조하며 지속적으로 소형화가 이루어지고 있습니다.
특히 고주파 특성이 우수하고 소형이므로 핸드폰, 컴퓨터등의 최신 기기들에는 대부분 이러한 칩 형태의 저항기가 사용됩니다. 메탈클래드 저항기
회로가 점점 소형화 되고 부품의 대부분이 SMT(Surface Mount Technology) 공법에 의해 장착되면서 개발된 새로운 형태의 저항기 입니다.이러한 칩 형태의 저항기는 세라믹 기판 위에 저항체를 후막 형태로 얹어서 제조하며 지속적으로 소형화가 이루어지고 있습니다. 특히 고주파 특성이 우수하고 소형이므로 핸드폰, 컴퓨터등의 최신 기기들에는 대부분 이러한 칩 형태의 저항기가 사용됩니다.
—— [후막칩저항기의 특징] 장점 단점 >> 소형·박형으로 고밀도 실장이 가능하다.
>> 실장 코스트가 절감된다.
>> 고주파 특성이 양호하다. >> 고가이다.
>> 납땜조건(온도·시간)의 관리가 필요하다.
>> 기판 Pattern 배선에 주의가 필요하다
11) 네트워크 저항기(Network Resistor)
부품의 집적도를 더욱 높이기 위한 방법 중에는 아예 여러 개의 저항기를 하나의 패키지 안에 넣고 저항 네트워크를 구성하여 IC와 같은 형태를 갖는 부품도 있습니다.
물론, 이 부품은 저항이지만 외형은 기존의 다른 저항기와 달리 단자가 여러 개 나와 있으며 칩 형태의 칩 네트워크 저항기와 다리(lead)를 갖는 일반형 어레이 저항기(Array Resistor)가 있습니다. 칩 네트워크 저항기 어레이 저항기
—— [네트워크 저항기의 특징] 장점 단점 >> 직접화에 의해 조립공수를 줄이고 자동조립이 용이하다.
>> 고밀도 실장으로 실장면적이 감소한다. >> 고가이다.
>> 납땜조건(온도·시간)의 관리가 필요하다.
>> 기판 Pattern 배선에 주의가 필요하다
12) 박막형 칩 저항기(Thin Film Chip Resistor)
박막형 칩 저항기는 후막형 칩 저항기와 거의 같은 모양을 가지고 있지만 저항체 막의 두께가 훨씬 얇고 저항체 금속으로 Ni-Cr계, TiN, TaN 등이 주로 사용된다.
박막형 칩 저항기는 후막저항기보다 저항값 허용차와 저항온도계수특성이 정밀하고 전류 노이즈특성, 고주파특성이 우수하여 정밀 기기 등에 주로 사용된다.
심화 외형으로 저항기 구분하기
:: 가변 저항기(Variable Resistor)
가변 저항기는 저항 값을 바꿀 수 있는 형태의 저항의 총칭입니다. 흔히 볼륨(Volume)이라고 부르는 단어는 신호의 양을 조절한다는 의미이지만 일반적으로 손잡이를 돌려서 저항 값을 가감하는 가변저항을 가리킵니다.
영문 표기로는 potentiometer라는 단어를 더 많이 사용하지만 우리말로 포텐셔메타 라고 말할 때는 보다 정밀한 precision potentiometer를 주로 가리킵니다.
가변저항기의 종류에는 사용하는 저항체의 종류에 따라 탄소피막형(carbon film), 서미트형(Cermet), 권선형(wire wound) 가변저항기가 있으며 이밖에도 여러가지 신소재를 이용한 제품들이 개발되고 있습니다. 또한, 형태에 따라서는 일반적인 가변저항기와 반고정 저항기, 정밀형 가변저항기(Precision Potentiometer), IC형 가변저항기 등이 있습니다.
—— [저항체 재료에 따른 가변저항의 종류] 종류 영문명칭 >> 탄소피막 가변저항기 >> Carbon Film Variable Resistor >> 서미트형 가변저항기 >> Cermet Variable Resistor >> 권선형 가변저항기 >> Wire Wound Variable Resistor >> 전도성 플라스틱 가변저항기 >> Conductive Plastic Variable Resistor
—— [형태에 따른 가변저항의 종류] 종류 영문명칭 >> 볼륨형 가변저항기 >> Panel Mountable Potentiometer >> 슬라이드 가변저항기 >> Slide Potentiometer >> 반고정 저항기 >> Trimmer Potentiometer >> 정밀형 가변저항기 >> Multi Turn Precision Potentiometer
* 위의 구분은 표준 용어가 아니라 업체에서 흔히 사용하는 관용 용어이므로 업체에 따라 표기 방법이 조금씩 다를 수 있습니다.
1) 탄소피막형 가변저항기
가장 일반적인 형태의 가변저항기로 베이클라이트와 같은 절연기판 소재에 탄소 피막을 입혀 저항 값을 조절하고 저항기의 한쪽 전극을 탄소피막 위를 이동시켜 저항값을 조절합니다. 저항체의 특성은 일반적인 탄소피막 저항기와 거의 같으며 전극의 이동에 회전축을 이용하는 형태와 좌우로 이동하는 형태가 있습니다. 특히 가장 널리 사용되는 용도에는 오디오용 볼륨이나 Balancer 등이 있으며 흔히 볼륨이라고 할 때는 탄소피막형 회전축 가변저항을 의미합니다.
—— [탄소피막형 가변저항기의 특징] 장점 단점 >> 가격이 비교적 저렴하다.
>> 성능이 안정되어있다. >> 저항온도계수가 크다.
2) 서미트형 가변저항기
세라믹을 절연체로 cermet(ceramic과 metal을 혼합한 저항체) 저항체를 이용한 정밀 가변저항입니다. Cermet은 탄소피막에 비하여 내구성이 강하고 정밀한 저항값 조절이 가능합니다. 또한, 온도계수가 낮고, 내습성이 우수하지만 가격이 비싸므로 주로 아날로그 회로의 바이어스 조정, 레벨 미조정 회로와 같이 세밀한 조정이 필요한 곳에 사용합니다
—— [세미트형 가변저항기의 특징] 장점 단점 >> 저항온도계수가 낮다.(±100 ∼ ±300ppm/℃)
>> 소형이다
>> 미세 조정이 가능하다. >> 가격이 비싸다.
3) 권선형 가변저항기
권선형 고정 저항기와 마찬가지로 절연체 권심에 저항선을 감아 만듭니다. 권선형이므로 대전력형을 만들기가 용이하기 때문에 주로 전류, 전력 조절용 가변저항부에 많이 사용하지만 크기가 크고 높은 저항값을 얻기가 어렵습니다. 또한, 유도성분이 발생하기 쉬워 고주파 회로에는 적합하지 않습니다.
—— [권선형 가변저항기의 특징] 장점 단점 >> 온도특성이 우수하다.(±50ppm/℃이하)
>> 고정밀 저항기가 가능하고 안정적이다.
>> 대전력형이 가능하다.
>> 절연체에 의해 보호되므로 내전압이 양호. >> 고가이다.
>> 고저항값을 얻기가 매우 어렵다. (수Ω∼수㏀)
>> 대전력형인 경우 발열이 크다.
>> 주파수가 높은 교류에 사용이 어렵다.
4) 볼륨형 가변저항
앞에서도 잠시 절명했지만 볼륨형이라는 단어는 오디오의 볼륨에 주로 사용된다는 의미에서 나온 말입니다. 하지만 국내에서는 오디오 볼륨과 같은 형태 즉, 기기의 외부에 손잡이를 두고 항상 조절 가능한 형태의 가변 저항을 볼륨이라는 단어로 사용합니다. 그러나, 해외에서는 Volume이라는 단어 대신에 Potentiometer 또는 Attenuator라고 부르기도 합니다.
볼륨형 가변 저항은 대부분 탄소피막 저항체를 사용하며 사용 용도에 따라 밀폐형과 개방형이 있고 회전축을 중심으로 전극이 움직이는 형태가 가장 많이 사용됩니다. 좌우로 전극이 움직이는 경우에는 슬라이드 가변저항이라고 부릅니다.
5) 반고정 가변저항
반고정 저항은 볼륨형 저항과 달리 대부분 회로 기판에 직접 장착되며 회로의 동작점을 미세조정할 때 사용합니다.
그러므로, 케이스 외부로 노출되는 손잡이가 없는 대신 일자 혹은 십자 드라이버로 조절하도록 되어 있습니다.
이러한 반고정 가변저항은 영문으로 trimmer potentiometer라고 부릅니다.
6) 정밀 가변저항
정밀 가변저항(Precision Potentiometer)은 일반형 가변 저항이 1회전 또는 270°의 회전각을 갖는데 비하여 2회전 이상의 회전으로 저항값을 보다 정밀하게 조절할 수 있는 저항을 말합니다. 정밀 가변저항에는 볼륨형과 반고정형이 있으며 주로 사용되는 형태는 반고정형입니다. 정밀 가변저항은 고정밀도를 요구하는 회로에 사용되기 때문에 Cermet 저항체 또는 권선형 저항체가 사용됩니다.
:: 서미스터와 배리스터
서미스터(Thermistor)와 배리스터(Varistor)는 저항의 일종이지만 다른 저항과는 용도가 조금 다릅니다. 이들 부품은 빛과 온도에 반응하여 저항값이 변하며 센서의 용도로 사용됩니다.
1) 서미스터
일반적으로 모든 물질은 온도가 변화함에 따라 전기저항 값이 달라집니다.
저항기의 저항온도계수도 이 특성을 나타내는 것입니다. 저항기에서는 이 수치가 낮을수록 안정된 저항이라고 할 수 있지만 반대로 이 특성을 적극 활용한 부품이 바로 서미스터(Thermistor)입니다.
서미스터는 금속산화물을 혼합 성형한 후 소결(sintering)이라는 과정을 거쳐서 만드는 부품으로 저항이라기 보다는 반도체 소자에 가까운 부품입니다. 하지만 회로 안에서의 전기적인 역할은 분명히 저항이며 온도 센서의 역할을 합니다. 표준형 NTC 서미스터
NTC(Negative Temperature Coefficient Thermistor)
– 온도가 상승되면 저항값이 감서하는 특성을 갖는 서미스터입니다. (부온도특성 서미스터)
PTC(Positive Temperature Coefficient Thermistor)
– 온도가 상승되면 저항값이 증가하는 특성을 갖는 서미스터입니다. (정온도특성 서미스터)
CTR(Critical Temperature Resister Thermistor)
– NTC와 비슷하지만 온도가 상승되면 특정의 온도 이상에서 저항값이 급격히 감소하는 서미스터입니다. 이중에서 가장 널리 사용되는 것은 NTC 서미스터이며 컴퓨터의 메인보드에서부터 각종 냉온방기의 온도 센서로 널리 사용됩니다. 서미스터 소자의 온도 측정 범위는 -50℃ ~ 500℃까지 다양하지만 실제로는 실온 부근의 온도 측정에 가장 많이 사용되며 보다 고온의 온도 측정에는 PT100 측온저항체와 같은, 다른 종류의 온도 센서들이 사용됩니다.
2) 배리스터(Varistor)
저항의 종류와 사용법
저항(Registor)는 아두이노 회로를 구성할 때 가장 흔하게 사용하는 부품으로서 전기의 흐름을 방해하여 전류량을 제한하기 위해 사용한다. 어떤 물질의 전기저항값은 물질의 종류,단면적,길이,온도에 따라 차이가 발생하므로 원하는 저항 값을 구현하기 위해 여러 방법이 있고 방법마다 고유 특성이 있기 저항기의 종류는 매우 다양하다. 아두이노 메이킹활동에서 일반적으로 많이 사용하는 저항기의 유형은 다음과 같다.
고정저항기
1)탄소피막 저항기
가장 흔하게 사용되는 저가형 저항으로서 세라믹막대에 탄소분말을 피막형태로 입힌 형태이다. 가격은 가장 저렴하지만 보통 오차율이 5%정도로서 높은 편이고 전류의 잡음도 큰 편이다. 보통 노란색 바탕에 색띠가 4개 인데 저항의 값을 표시하는 방법은 다음과 같다.
즉, 다음과 같은 색깔의 저항일 경우 차례대로 녹색(5),검정(0) 빨강(100) 이므로 50 x 100 즉 5000옴( 5k옴 )이고 오차는 5% 이다.
2)금속피막 저항기
세라믹막대에 탄소피막 대신 니켈,니크롬 등의 합금금속을 사용한 저항기로서 오차율은 1% 정도로 정밀한 편이고 고주파 특성이 좋아 디지털회로 구성에 많이 사용한다. 보통 하늘색 바탕에 색띠가 5개인데 저항의 값을 표시하는 방법은 다음과 같다.
즉 다음과 같은 경우 빨강(2), 주황(3), 보라(7), 검정(1) 이므로 237 X 1 즉 237옴이고 오차율은 갈색이므로 1%이다.
3)시멘트저항
저항체를 시멘트에 몰딩시켜 제작한 고정저항기로서 습도 및 고온에 강하므로 큰 전력 환경에서 사용하기 위한 것이다. 즉 피막저항기의 경우 허용 전력이 1/4Watt ~ 1/8Watt인데 반해 시멘트저항은 허용전력이 5~20 Watt에 이른다. 시멘트 저항기의 경우 허용전력과 저항값이 표면에 직접 인쇄되어 있다.
4) 칩저항
칩자힝은 칩 모양으로 작게 제작한 고정저항기로서 기판 표면에 자동으로 납떔하여 소형의 회로를 대량생산 제작할 떄 사용된다. 크기가 아주 작기 때문에 수작업으로 회로를 자작할 때에는 숙련된 납땜기술이 없으면 사용하기 힘들다.
칩저항의 값 표시는 컬러띠가 아닌 문자로 표기하는데 자릿수나 소숮점 위치 표시방법에 따라 조금씩 다른데 몇가지 예는 다음과 같다.
가변 저항기
가변 저항기는 저항의 값을 바꿀수 있는 형태의 저항기로서 대표적인 것이 스피커의 음량을 조절하는 볼륨다이얼이다.
반고정 저항기
반고정 저항기는 수시로 저항값을 바꾸는 용도가 아닌 회로기판에 장착해서 회로의 동작점을 한번 조정하고 그후에는 변경할 필요가 없는 경우에 사용된다. 따라서 저항값을 조정하는 손잡이가 없이 소형 드라이버 등으로 조절하는 방식으로 되어 있고 소형화되어 있다.
저항의 종류에 대해서
디바이스마트의 저항 카테고리
저항에는 여러가지 종류가 있습니다. 학교에서 막대저항과 가변저항을 위주로 사용했던 것에 비해 다양한 저항을 볼 수 있습니다. 이 저항들에 대해서 알아보겠습니다.
일반고정저항
일반고정저항 페이지
일반고정저항에는 막대저항(탄소피막저항), 금속피막저항, 정밀막대저항이 와트와 정밀도 별로 정리되어 있는것을 볼 수 있습니다.
탄소피막저항은 싸지만 정확도가 비교적 떨어집니다.
금속피막저항은 탄소피막에 비해 정확도가 정확하나 비교적 비쌉니다. 고주파 특성이 좋아 디지털 회로에 주로 사용됩니다.
칩저항은 크기가 작으며 그 중에도 다양하기 때문에 회로를 작게 만들 수 있습니다.(용도는 탄소나 금속피막저항처럼 사용 가능)
어레이저항은 같은 값의 저항 여러개를 모은 저항으로 개별로 저항을 사용하는 것 보다 회로의 면적을 줄일 수 있다.
시멘트저항은 습도 및 고온에 강해 큰 전력환경에서 사용합니다.
종류 장점 단점 비고 탄소피막저항 값이 싸다 정밀도가 떨어지며(오차 5%) 잡음이 많음 가장 흔함. 금속피막저항 정밀도가 높으며(오차 1%) 고주파 특성 좋음 탄소피막에 비해 비쌈 디지털 회로에 주로 사용 시멘트저항 허용전력이 높고 습도 및 고온에 강함 크고 비쌈 큰 전력 회로에 사용됨 칩저항 크기가 매우 작다 납땜해서 사용해야 함(빵판에 구성 불가능) – 어레이저항 낱개 저항 여러개 사용하는 것보다부피가 작음 회로 양산 아니면 실용성 적음 낱개 저항과 비교해서 부피와 가격비교해보고 사용하는 것이 좋음
다음 포스팅에는 션트저항에 대해서 알아보겠습니다.
Story of :: 저항의 종류와 규격 판독하기
##저항기의 분류
• 재료, 제조 방법, 형태에 따라 다양한 종류
• 전자산업의 발전에 따라 새로운 저항기들이 개발
• 고정 저항기
– 탄소계 : 탄소피막 저항기(155℃) , 솔리드 저항기(125℃)
– 금속계 : 금속필름 저항기, 산화금속피막 저항기(155 ~ 175℃), 메탈글래즈 저항기, 휴즈형 저항기
– 권선형 : 권선형 저항기(270℃), 권선형 무유도저항기, 전략형 시멘트 저항기, 메탈클래드 저항기(155 ~ 175℃)
– 후막형 : 후막 칩 저항기(125℃), 후막 칩 어레이 저항기, 후막 네트웍 저항기, 후막칩 네트웍 저항기
– 박막형 : 박막 칩 저항기
– 기타 특수형 : PTC 서미스터, NTC 서미스터, 배리스터
• 가변 저항기 : 탄소피막형, 후막형, 코일형, 반고정형, 포텐시오메타형
## 저항기의 특징
• 고정 저항기
– 소비전력에 따라 : 0.125W, 0.25W , 0.5W, 1, 2W, 5W, 등으로 구분
– 재질에 따라 : 탄소피막 저항기, 권선형 저항기, 금속피막 저항기, 범람형 저항기, 칩 저항기, 어레이 저항기 등으로 구분
– 탄소피막 저항기 : 소형, 수동소자, 색대로 표시, 가장 흔히 사용되는 수동 소자
– 범랑형 저항기 : 세라막 저항기, 소비전력이 큰 회로에 사용
• 가변 저항기
– 저항기 중간에 이동단자 탭 설치 : 세 점 사이의 저항값이 변화되어 전압의 강하 또는 전류를 분배하는 회로에 이용
– 가변저항기의 이용 : 소리의 크기 조절, 화면의 밝기 조절에 사용, 손잡이를 이용하여 조정하는 가변저항기와 드라이버로 조정하는 반고정저항기
권선 저항은 고주파 회로에서는 코일의 분포 용량이 문제가 되어 사용되지 않음
## 색갈마다 의미하는 번호 및 저항 값
## 색 저항 판독법
1색대와 2색대, 3색대를 붙이고
4색대는 제급근으로
5색대는 오차 범위로 한다
저항 값 : (1 ++ 2 ++ 3) x 4ⁿ = ?Ω
오차 : 5
##
## 저항에 대하여 약속
# 저항에 종류에따른 저항기 곡선
저항기의 머리 꼬리
1.1 저항의 종류
저항은 크게 고정 저항과 가변저항으로 나누어진다.
1.3.1 탄소 피막 저항
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 아날로그 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.^^
그림 5. 탄소 피막 저항
1.3.2 금속 피막 저항
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.
그림 6. 금속 피막 저항
1.3.3 산화 금속 피막 저항
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.
그림 7. 산화 금속 피막 저항
1.3.4 카본 솔리드 저항 (카본 콤포지션 저항)
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.
그림 8. 카본 솔리드 저항
1.3.5 권선형 저항
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.
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.
그림 9. 권선형 저항
1.3.6 어레이 저항
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.
그림 10은 어레이 저항의의 실 모습과 내부 구성을 보여주고 있다.
그림 10. 어레이 저항
1.3.7 칩 저항
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.
그림 11. 칩 저항
1.3.8 가변 저항
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.
이 저항체에는 다음3 종류가 많이 사용되고 있습니다.
탄소 피막계 : 가격이 싸며 특성도 어느 정도 좋기 때문에 가장 많이 사용되고 있으나
피막이 점차 적어지고 떨어지는 현상이 발생하여 내구성이 떨어진다.
금속 피막계 : 내구성과 잡음 특성이 우수하여 고급 스테레오나 측정기 등에 사용되고 있다.
코일 : 코일 저항을 사용한 것으로 대전류에 사용할 수 있으나 비교적 작은 저항치만 있다.
그림 12. 가변저항기호와 각종 가변저항
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