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다이오드 프로텍션
Author
audioPUB
Date
2023-05-12 08:35
Views
99
Body Diode가 언급되었기 때문에, 다이오드를 이용해서 회로 내지 소자를 보호하는 사례를 간단하게 정리합니다.
훗날 오디오 뚜껑을 열어 볼 때 또는 어떤 전자 장치를 살펴볼 때, 이 부품이 이런 용도로 사용되었구나 하는 정도로, 참고용으로 활용되면 좋겠습니다.
■ 구동 트랜지스터에 붙는 다이오드
언급한 대로 코일을 쓰는 스피커에서 생성된 역(逆) 기전력을, 배구 경기장에서 네트를 넘어온 배구공을 쳐내는 것처럼 다른 곳으로 튕겨내는 역할을 합니다.
여기서, 逆은 의도하지 않았다는 뜻을 내포합니다. 그래서 <스피커의 역기전력>이라고 함은,
앰프 → 예를 들어, 펄스성 구동 에너지 한 번 전달 → 스피커 콘지가 한 번 움직임. 뒤로 후퇴했다고 가정 → 그런데 도저히 물리적으로 안 되는 현상으로서, 콘지는 스스로 앞으로 이동하고 다시 뒤로, 다시 앞으로, 그렇게 잔 진동을 합니다 → 그 과정에서 코일과 자석의 작용에 의해 스피커가 발전기처럼 반응합니다 → 큰 전류가 유도될 수 있습니다 → 앰프 입장에서 그 전류는 갑자기 들이닥친 쓰나미와 같습니다 → 수 W만 쓰는 가정집에서는 전혀 문제가 안되지만, 예를 들어, 100W/200W 앰프를 Full Power로 쓰는 상황에서는 의도하지 않은 방향의 전류에 의해 앰프 회로가 망가질 수 있습나다 → 그런 상황이 되면, "내쪽으로 오지 말고 저쪽으로 가세요"하는 우회 경로가 있으면 좋습니다. 그것이 바디 다이오드입니다.
바디 다이오드를 쓰면 단 돈 1원이라도 제조비용이 올라가겠지요? 대부분은 별 일 없으니까 사용하지 않습니다만, 사용했다면 보험을 들어 놓는 것과 같습니다.
전기 에너지를 공급받아 DC 모터가 돌고 있습니다. 그런데 내부의 코일과 자석 때문에 스스로도 발전기처럼 작용합니다. 혹은 우연히 거꾸로 도는 상황이 있을 수도 있겠지요?
릴레이, 계전기라는 부품에도 코일이 들어갑니다. 그 외에도 코일을 쓰는 다양한 부품이 있습니다.
그래서, "내가 원하는 방향으로만 전류를 흘리고 싶다"라고 한다면, 원하지 않는 방향으로 흐르는 전류를 삭제할 수는 없고 그냥 어딘가로 보내야합니다. "이쪽으로 가지 말고 저쪽으로 가세요"용 다이오드를 달아 놓습니다.
아래 회로에서, Relay Driver에 의해 코일이 있는 우측 릴레이가 작동하면, 0.00000001초에 접점이 붙을 것입니다. 그러자마자, 그러니까 0.00000002초 후 코일이 스스로 발전기처럼 행동합니다. 거의 받은 에너지에 근접한, 그러면서 전류 흐름은 정반대인 에너지를 스스로 생성합니다.
자칫 uPC1237 IC가 고장날 수 있겠지요? 그래서 우측에, 코일에 병렬로 보호용 다이오드를 달아 놓습니다.
훗날 오디오 뚜껑을 열어 볼 때 또는 어떤 전자 장치를 살펴볼 때, 이 부품이 이런 용도로 사용되었구나 하는 정도로, 참고용으로 활용되면 좋겠습니다.
■ 구동 트랜지스터에 붙는 다이오드
언급한 대로 코일을 쓰는 스피커에서 생성된 역(逆) 기전력을, 배구 경기장에서 네트를 넘어온 배구공을 쳐내는 것처럼 다른 곳으로 튕겨내는 역할을 합니다.
여기서, 逆은 의도하지 않았다는 뜻을 내포합니다. 그래서 <스피커의 역기전력>이라고 함은,
앰프 → 예를 들어, 펄스성 구동 에너지 한 번 전달 → 스피커 콘지가 한 번 움직임. 뒤로 후퇴했다고 가정 → 그런데 도저히 물리적으로 안 되는 현상으로서, 콘지는 스스로 앞으로 이동하고 다시 뒤로, 다시 앞으로, 그렇게 잔 진동을 합니다 → 그 과정에서 코일과 자석의 작용에 의해 스피커가 발전기처럼 반응합니다 → 큰 전류가 유도될 수 있습니다 → 앰프 입장에서 그 전류는 갑자기 들이닥친 쓰나미와 같습니다 → 수 W만 쓰는 가정집에서는 전혀 문제가 안되지만, 예를 들어, 100W/200W 앰프를 Full Power로 쓰는 상황에서는 의도하지 않은 방향의 전류에 의해 앰프 회로가 망가질 수 있습나다 → 그런 상황이 되면, "내쪽으로 오지 말고 저쪽으로 가세요"하는 우회 경로가 있으면 좋습니다. 그것이 바디 다이오드입니다.
바디 다이오드를 쓰면 단 돈 1원이라도 제조비용이 올라가겠지요? 대부분은 별 일 없으니까 사용하지 않습니다만, 사용했다면 보험을 들어 놓는 것과 같습니다.
(▲ 다알링톤 IC 트랜지스터를 썼지만, 이곳에는 바디 다이오드가 없습니다. 설계자가 생각할 때 무리 없다고 판단한 것입니다. 사실, 대부분의 앰프가 그렇습니다. * 관련 글 : Sherwood RX-5502, 멀티-존 스테레오 리시버)
■ 모터나 릴레이에 병렬로 붙는 다이오드전기 에너지를 공급받아 DC 모터가 돌고 있습니다. 그런데 내부의 코일과 자석 때문에 스스로도 발전기처럼 작용합니다. 혹은 우연히 거꾸로 도는 상황이 있을 수도 있겠지요?
릴레이, 계전기라는 부품에도 코일이 들어갑니다. 그 외에도 코일을 쓰는 다양한 부품이 있습니다.
그래서, "내가 원하는 방향으로만 전류를 흘리고 싶다"라고 한다면, 원하지 않는 방향으로 흐르는 전류를 삭제할 수는 없고 그냥 어딘가로 보내야합니다. "이쪽으로 가지 말고 저쪽으로 가세요"용 다이오드를 달아 놓습니다.
아래 회로에서, Relay Driver에 의해 코일이 있는 우측 릴레이가 작동하면, 0.00000001초에 접점이 붙을 것입니다. 그러자마자, 그러니까 0.00000002초 후 코일이 스스로 발전기처럼 행동합니다. 거의 받은 에너지에 근접한, 그러면서 전류 흐름은 정반대인 에너지를 스스로 생성합니다.
자칫 uPC1237 IC가 고장날 수 있겠지요? 그래서 우측에, 코일에 병렬로 보호용 다이오드를 달아 놓습니다.
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DIY PACK1. SELF 학습 7주차. 옵션 활동입니다.
순천 귀신고래
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2023.05.27
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순천 귀신고래 | 2023.05.27 | 0 | 124 |
7주 차 옵션 활동 결과에 대한 의견 (1)
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2023.05.27
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5주차 29~30페이지 학습
아톰보이
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2023.05.22
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5주 차 학습 결과에 대한 의견
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2SD1640의 속성 테스트
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2023.05.22
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7주 차까지의 진행 확인 요청 (1)
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2023.05.21
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DIY PACK1. SELF 학습 7주차. (3)
순천 귀신고래
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7주 차 학습 결과에 대한 의견
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DIY PACK1. SELF 학습 6주차.
순천 귀신고래
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6주 차 학습 결과에 대한 의견 (2)
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[Week 10, FM 프론트 엔드 만들기] 미리 보기
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2023.05.17
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DIY PACK1. SELF 학습 5주차.
순천 귀신고래
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5주 차 학습 결과에 대한 의견 (3)
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입력/출력 커플링 커패시터
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2SD1640의 취급
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2023.05.14
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4주차 학습결과 제출
아톰보이
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2023.05.12
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4주 차 학습 결과에 대한 의견 (1)
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다이오드 프로텍션
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3주차 리포트 (늦어 죄송~)
LLKGP
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2023.05.08
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3주 차 학습 결과에 대한 의견
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5주 차까지의 진행 확인 요청 (2)
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DIY PACK1. SELF 학습 4주차.
순천 귀신고래
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4주 차 학습 결과에 대한 의견
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반도체 소자의 두문 분류
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트랜지스터 google datasheet 읽는 방법 및 트랜지스터 부품 문의
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트랜지스터 데이터시트 보는 방법 (2)
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트랜지스터 등 능동 소자 (3)
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KTC3202, Y 타입의 증폭도 실측
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데이터 시트의 DC Current Gain (2)
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NPN, PNP 트랜지스터와 건전지 극성과 LED 극성
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2주차 늦은 학습 리포트 (1)
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3주 차 실습 결과에 대한 의견
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늦은 3주차 마무리 (2)
아톰보이
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아톰보이 | 2023.05.02 | 0 | 113 |
3주 차 실습 결과에 대한 의견 (2)
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2023.05.02
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멀티미터 프로브 색상과 내부 건전지 극성 (1)
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