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1. 개요
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.2. 종류
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.2.1. 전기회로
2.1.1. 선
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.
2.1.2. 스위치
도선에서 흐르는 전류를 흐르거나 흐르지 못 하게 하는 역할을 한다. 일종의 0과 1로 보면 된다. 닫히면 전류 흐름(1) 열리면 전류 흐르지 않음(0)2.1.3. 저항기
[math(\begin{array}{cccc} R & {\!-\!-} \!\diagup \! \backslash \! \diagup \! \backslash \! \diagup \! \backslash \! {\!-\!-} & \end{array})] | |
ANSI 기호 | IEC 기호 |
저항(抵抗, [math(R)])은 전원 장치에 의해 전압이 공급 되면 전류가 흐르게 되는데 이때 각 소자가 수용할 수 있는 전류가 있는데 임계점 이상의 전류를 받으면 소자가 타거나 터진다. 이를 방지 및 제어하기 위해 사용하는 것이 저항기이다. 저항의 한자 어원을 보면 알 수 있듯, 전류의 세기를 낮추고 흐름을 방해하는 역할을 한다.
기호는 꺾은선 혹은 납작한 직사각형으로 그린다.
2.1.4. 직류 전지
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.
커패시터 등 혼동될 수 있는 기호가 같은 회로에 있는 경우 위처럼 그리기도 한다.
2.1.5. 교류 전원
흔히 생각하는 콘센트 꽂는 곳이다. 극성이 + - 가 아닌 정현파로 되어 있는 것이 차이점이다.
2.1.6. 다이오드
정류회로라고도 불리며 전류의 방향을 한 방향으로 fix 시키는 역할을 한다. LED의 풀네임도 발광 다이오드(Light Emitting Diode)이다.
2.1.6.1. 제너 다이오드
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.
기호는 일반 다이오드에서 삼각형에 접하는 선분 양 끝부분을 꺾어서 그린다.
2.1.6.2. LED
전류가 올바른 방향으로 흐를 경우 빛을 내는 다이오드. 기본 다이오드 기호에 바깥쪽으로 향하는 화살표 2개가 추가된다.
2.1.7. 유도자
전선을 감은 수동소자이다. 다른 말로는 ‘초크 코일(choke coil)’, ‘인덕터(inductor)’라고도 불리며, 이름만 봐도 알 수 있듯 인덕턴스와 연관이 있다. 전자기 유도에서도 사용된다. 주로 철, 구리, 납 등이 사용된다.
2.1.8. 축전기
卝전하를 갈무리하는 용도의 수동 소자이다. ‘콘덴서(condensor)’, ‘커패시터(capacitor)’라고도 한다. 위의 직류 전지와는 달리 세로선의 길이가 같다.
2.2. 논리 회로
컴퓨터에서 입력된 Boolean algebra 신호를 제어할 때 사용하며 알고리즘이나 프로그래밍으로 구체화한다. 이때 사용되는 논리식을 기호도로 나타낸 것이다. IEC, ANSI, DIN의 세 종류가 있다.
2.2.1. NOT 게이트
보수기라고도 불린다. 신호를 반전시키는 기능을 한다.
2.2.2. AND/NAND 게이트
두 입력과 하나의 출력이 있고 두 입력이 모두 작동하면 출력을 내보낸다.NAND 게이트는 그 반대.
2.2.3. OR/NOR 게이트
두 입력과 하나의 출력이 있고 두 입력 중 하나라도 작동하면 출력을 내보낸다.NOR 게이트는 그 반대.
2.2.4. XOR/XNOR 게이트
두 입력과 하나의 출력이 있고 두 입력 중 하나만 작동하면[1] 출력을 내보낸다.XNOR 게이트는 그 반대.
2.2.5. BUF 게이트(버퍼 게이트)
입력을 그대로 내보낸다. 감퇴 신호를 복구하거나 시간 지연이 필요할 때 쓰인다.[2]2.2.6. 가산기
반가산기 | 전가산기 |
2.3. 전자회로
2.3.1. 트랜지스터
<nopad> | <nopad> |
NPN 트랜지스터 | PNP 트랜지스터 |
2.3.2. 가변저항
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.2.3.3. 크리스털리 시버
2.3.4. 계전기
2.3.5. 결정 진동자
축전기 기호에 직사각형을 넣은 듯한 형태이다. 주로 쿼츠 시계나 클럭 같은 '시간'을 다루는 회로에서 볼 수 있다.