안녕하세요?  지난주에 이어 기초적이지만 회로 설계에 유용한 RC회로의 응용에 대하여 다시한번 확인해보고 가겠습니다.


회로 설계시 가장 많은 유형으로 사용하는 직렬 구조로 한번 놓아볼까요?


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RC회로의 입력단 VPWR에 전압을 걸면 전류는 저항을 통하여 흐르고, 커패시터는 용량에 따라 충전을 시작하게 됩니다.


하지만 걸려있는 저항이 전류의 흐름을 제한함으로, 결과적으론 CAP으로 충전하는 충전 속도를 제한하는 셈이 되게 됩니다.


여기서 전류량은 저항을 통하여 흐르는 전류와 같습니다.   옴의 법칙으로 전류량을 계산해 보면 (Vin-Vout) / R으로 구해볼 수 있지요^^


지난주와 마찮가지로 우리는 RC의 곱한 값으로 라이징 타임에 대한 시정수를 구할 수 있습니다.  이경우 시정수는 커패시터 전압이


입력전압의 63%인 총 -37%의 시간을 갖습니다.


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이 RC회로 구성은 간단한 저대역 필터(LFP)의 형태입니다.   바로, 고주파 성분을 접지하여 주신호를 없애는 회로이지요


저주파 성분 자체에는 영향을 주지않으며, 회로 신호에 들어있는 고주파 잡음을 제거하는데 유용한 응용회로 입니다.


우리가 사용하는 프로세서나 주변기기의 칩들은 각 입력핀들마다 작지만 입력 용량들을 가지고 있습니다.  그래서 회로 자체의


임피던스와 핀의 입력 임피던스 때문에 핀에 걸리는 전압은 계단식으로 상승하지 아니하고 실제로는 시정수를 동반한 기하급수적인


상승 곡선을 보이게 됩니다.   관련하여 앞으로는 입력신호의 공명과 효과적인 전원 설계를 위해 좀더 고민하고 함께 공부해 보도록


하겠습니다. 


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