트랜지스터 데이터 시트를 보면 BJT 는 H 파라미터(HFE 등) 를 주로 사용하고 FET 는 Y 파라미터(AC 에서의 어드미턴스 또는 DC 에서의 컨덕턴스)를 주로 사용하는 것을 알 수 있다. 더불어 RF 용 소자들은 대부분 S 파라미터가 추가로(또는 단독으로) 기술되어 있다. 이 글에서는 데이터시트에 기술되는 파라미터에 대해 글쓴이의(DS1ORJ) 관점에서 설명한다. 마지막으로 실제 측정이 어떻게 이루어질 수 있는지 LTSpice 를 통해 알아본다.부품(즉 부품 내부회로)을 입출력 단자를 가진 일종의 블랙박스로 간주하고 입력으로 전류를 흘려보내고 출력 전류(또는 전압)을 관찰하면 내부회로(네트웍)가 어떻게 상호작용 하는지 역으로 추정 할 수 있다.기본적으로 저항 R(또는 임피던스 Z)은 V/I 이므..
이 글은 회로(증폭 또는 기타 회로)의 주파수 특성을 어떻게 측정 및 시뮬레이션 할 것인가에 대해 글쓴이(DS1ORJ)의 견해를 기술한다. 예시로써 팬텀 전원을 사용하는 1 TR 마이크 증폭회로를 사용할 것이다. (이 회로는 글쓴이가 실제 마이크에 사용하고 있는 회로이다.)주파수 특성을 기술 할 때 흔히 등장하는 "대역폭" 이라는 용어의 정리가 필요하므로 간단히 설명한다. 흔히 대역폭이라고 부르는 것은 신호 주파수의 전력이 최고 지점에서 1/2 (-3dB)로 저하되는 주파수 폭이다.전력 반치폭 이라고도 한다. 여기서 3dB 라는 것은 상대 전력 데시벨이므로 상대 전압 데시벨과 헷갈리지 않도록 한다, 저항 값이 동일한 상황에서 전압이 3dB(1/2) 로 떨어지면, 전류 또한 1/2 로 감소하고, 옴의 법..
이 글에서는 파워서플라이의 손실(발열)에 대해 글쓴이(DS1ORJ)의 견해 및 개선책을 기술한다. 아마추어 무선 분야에서는 대부분의 장비가 차량용의 12V(13.5~13.8V) 에 맞추어져 있고 RF 출력 100W 정도의 출력을 내기 위해서는 최소 200~300W(20A 이상)의 안정적인 전원 공급이 필요하다. 그러다 보니 거의 대부분의 햄들이 12V 30A 이상의 파워 서플라이를 사용한다. 일부는 스스로 만들어서 사용하거나 대체품(산업용 또는 통신장비용 등)을 사용하기도 한다.글쓴이는 개인적으로 크고 무거운 선형 전원 공급기를 선호하지 않는다. 이유는 손실(발열)이 너무 많이 발생하기 때문이다. 손실은 저항(또는 전압강하)이 있는 모든 곳에서 발생한다. 아래 3가지 종류의 손실이 대표적이다. 트랜스..
상기 이미지 출처https://en.wikipedia.org/wiki/Multigate_device Multigate device - WikipediaFrom Wikipedia, the free encyclopedia MOS field-effect transistor with more than one gate A dual-gate MOSFET and schematic symbol A multigate device, multi-gate MOSFET or multi-gate field-effect transistor (MuGFET) refers to a metal–oxide–semiconductoren.wikipedia.org 글쓴이(DS1ORJ) 를 포함하여 RF 회로의 자작을 시도해 본 사람은 알겠지만..
여기서는 MOS FET 의 실제 사용에 대해 아마추어적 관점에서 기술한다. 작동원리, 구조, 수식의 도출 등 교과서적 내용은 인터넷에 많이 있으므로 여기서는 다루지 않는다.또한 이 글을 읽는 시점에서 BJT(일반 접합 트랜지스터) 의 기본 작동을 이미 알고 있다고 가정한다.FET 중에서도 가장 많이 사용되고 있는 것은 절연게이트인 MOS FET 이다.그 다음으로 많이 사용하는 것이 접합게이트인 J (junction ) FET 가 있다.고전압 등의 특수분야를 제외하고 전력 반도체 부터 소신호 반도체까지 사용되는 FET 는 거의 대부분이 MOS FET 이다. (※ IGBT, GaAs, MESFET 등의 반도체 소자는 여기서 논외로 한다.) 상기 두 종류 FET 는 기본적으로 OFF 상태인 Enhance..
전원회로를 보면 빠짐없이 등장하는 것이 78 시리즈 레귤레이터, 제너 다이오드, 그리고 431 이라고 하는 션트 레귤레이터가 있다. 78XX 시리즈를 비롯한 그 아류(LM317 및 1117 시리즈)인 3단자 "직렬" 레귤레이터는 다른 자료도 많으므로 여기서는 설명하지 않는다. 431 은 제너와 마찬가지로 병렬(shunt) 레귤레이터이다. (특별한 경우가 아닌 이상 제너 다이오드를 사용하는 거의 모든 회로는 431 로 대체 가능하다.) 일반적인 TO-92 패키지, 정면에서 볼 때 왼쪽부터 R, A, C 이다. 제너와 사용법도 동일한데, 딱 한가지 다른 점이 있다면 "전압 변경" 이 가능하다. (아래 설명) 이런 이유로 "PROGRAMMABLE" 또는 "Adjustable" 이라는 설명이 붙는..
도시바의 구형 노트북 새틀라이트 L650 모델. 언젠가부터 팬이 점점 약해지더니 결국 정지하고 과열로 꺼진다. 처음엔 팬 자체의 문제라고 생각했지만, 꺼내서 외부 전원으로 직접 팬을 구동시켜 보니 문제가 없다. 그렇다면 냉각 제어 계통의 문제인데, 인터넷상에 같은 증상의 문제를 가진 사람들이 있는 것으로 보아 고질적인 문제로 파악되었다.(심지어 이 제어칩의 이상으로 냉각팬을 5V 전원과 직결해서 사용하는 경우도 있다) 도시바 L650 노트북의 팬컨트롤 회로 여기 사용된 팬콘트롤 IC 두개(991, 8872) 가 달라 보이지만 사실상 같은 칩이며 이 용도에 광범위하게 사용되는 것으로 보인다. 굳이 이 칩을 대체 할 필요는 없다. 아직 시장에 재고가 있기 때문에 구입해서 교체하면 된다. 그래도 굳이 "바퀴를..
1. Windows 7 에 XP Mode 설치(또는 VMware 또는 버츄얼박스 등 이용해서 XP 에 설치) http://zipi.me/525 2. XP 모드에서 ALL-11 Software 설치 3. 설치된 ALL11 폴더를 Windows 7 드라이브로 복사 4. XP 의 Windows 폴더에서 TVicport.dll, TVicPort.ocx 를 Windows 7 드라이브의 ALL11 폴더(3에서 복사한) 에 복사. 5. 실행 P.S ALL 11 시리얼포트 모델의 경우 FTDI 칩셋 사용한 USB to Serial(RS-232) 컨버터를 쓰면 완벽호환 됩니다. 따라서 시리얼 포트 걱정 안해도 됨. 현재 Windows 7 탑제된 i5 CPU 노트북에서 USB to RS232 달아서 쓰는 중 입니다. 오랜..
최초에 데이터시트대로 만듦. 전원 전압을 올릴때는 인덕터의 값이 높아져야 겠지만 전원전압이 낮거나 초크의 임피던스가 너무 높아지면, 충분한 전류를 흘려줄 수 없어서 오히려 역효과. 전류제한저항 R-CL -> 150옴, Choke -> 47uH, 출력 캐패시터 -> 100uF(이것도 큰거 같은데..) 출력전압을 정하는 분압저항은 4.7k 와 31k 면 약 9V 출력. 31k 저항이 없어서 30k 붙였더니 8.8v 출력이 됨. 8.8v 이어도 정전압이고 9v 대비 5% 이내 오차이므로 그대로 사용하는 것으로 실험. 코일과 콘덴서를 제외하고는 저항과 0.1uF 는 SMD 사용 모든 부품은 최단거리 배선. 초기에 생각보다 inrush 전류가 너무 많이 흘러서 제대로 작동이 안됨. 최대 출력전류를 좀 손해본다 치..
일단 기존에 쓰던 ALL-11 으로는 타겟보드에 꼈다 뺐다 하는게 너무 불편해서 이번기회에 ICSP 로 만들려고 몇가지 물색해 본 바.. 자주 사용하는 16F877 과 16F817 디바이스 이므로.. ICPROG 과 JDM 프로그래머가 가장 적합하고, 만들기 쉽다고 판단되었음. 윈도우에서도 실행 가능한 ic-prog PIC 프로그래머(PIC 뿐만 아니라 EEP 롬 AVR 도 몇가지 지원함) http://www.ic-prog.com 해당 사이트에서 JDM 프로그래머 회로를 구할 수 있지만.. JDM 프로그래머의 원저작자 JDM 님의 사이트(아래) http://www.jdm.homepage.dk/ 그리고 JDM 프로그래머의 개작버전(신형 PIC 지원) http://gsmicro.blogspot.kr/2011..