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	<title>emi &#8211; Find Your Favorite Interesting thing!!</title>
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		<title>전압,전류,저항,교류,직류 노이즈</title>
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		<dc:creator><![CDATA[관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 14:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electric Note]]></category>
		<category><![CDATA[220vac]]></category>
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					<description><![CDATA[1. 전압, 전류, 저항 (물의 비유) 🌊 전기 회로를 물이 흐르는 파이프 시스템에 비유할 수 있습니다. &#8230; <a title="전압,전류,저항,교류,직류 노이즈" class="hm-read-more" href="https://dduri.co.kr/electric-note/%ec%a0%84%ec%95%95%ec%a0%84%eb%a5%98%ec%a0%80%ed%95%ad%ea%b5%90%eb%a5%98%ec%a7%81%eb%a5%98-%eb%85%b8/"><span class="screen-reader-text">전압,전류,저항,교류,직류 노이즈</span>Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">1. 전압, 전류, 저항 (물의 비유) <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f30a.png" alt="🌊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h2>



<p>전기 회로를 물이 흐르는 파이프 시스템에 비유할 수 있습니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>전압 (Voltage, V):</strong> <strong>수압</strong>에 해당합니다. 펌프나 물탱크의 높이(위치 에너지)가 물을 밀어내는 힘을 만들 듯이, 전압은 전하(전자)를 밀어내는 <strong>전기적인 압력</strong> (전위차)입니다. 단위는 볼트(V)입니다.</li>



<li><strong>전류 (Current, I):</strong> 파이프를 통해 <strong>흐르는 물의 양</strong> (유량)에 해당합니다. 전선이라는 파이프를 통해 실제로 흐르는 전하의 흐름(양)을 의미합니다. 단위는 암페어(A)입니다.</li>



<li><strong>저항 (Resistance, R):</strong> 파이프가 좁아지거나 파이프 안에 자갈이 있어 <strong>물의 흐름을 방해하는 정도</strong>에 해당합니다. 전자가 도체를 통과할 때 원자들과 충돌하며 흐름을 방해받는 정도를 의미합니다. 단위는 옴(\Omega)입니다.</li>
</ul>



<p>이 세 가지의 관계를 옴의 법칙 (V = IR)이라고 합니다. (전압이 높을수록 전류는 많이 흐르고, 저항이 클수록 전류는 적게 흐릅니다.)</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. 교류(AC)와 직류(DC), 그리고 저항의 차이</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>직류 (DC, Direct Current):</strong> 물이 파이프를 통해 <strong>한 방향으로만</strong> 계속 흐르는 것과 같습니다. 전압과 전류의 방향(+,- 극성)이 일정한 방식을 말합니다. (예: 배터리, 어댑터)</li>



<li><strong>교류 (AC, Alternating Current):</strong> 파이프 안에서 펌프가 물을 <strong>앞뒤로 밀고 당기기를 반복</strong>하는 것과 같습니다. 전압과 전류의 방향(+,- 극성이 주기적으로 계속 바뀝니다. (예: 가정용 콘센트)</li>
</ul>



<p><strong>저항에 대한 차이점:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>직류(DC)의 저항:</strong> 전류의 흐름을 방해하는 &#8216;저항(Resistance, R)&#8217;만 존재합니다.</li>



<li><strong>교류(AC)의 저항:</strong> 교류에서는 &#8216;저항&#8217;의 개념이 더 복잡하며, 이를 &#8216;임피던스(Impedance, Z)&#8217;라고 부릅니다. 임피던스는 두 가지 요소로 구성됩니다.
<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>저항 (Resistance, R):</strong> DC와 동일한 순수 저항입니다.</li>



<li><strong>리액턴스 (Reactance, X):</strong> 교류의 <em>변화 자체</em>를 방해하는 성분입니다.
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>코일 (인덕터):</strong> 전류의 <em>변화</em>를 싫어합니다. (물이 흐르는 터빈처럼 관성을 가짐)</li>



<li><strong>축전기 (커패시터):</strong> 전압의 <em>변화</em>를 싫어합니다. (파이프 중간의 고무 막처럼 물의 흐름은 막지만 진동은 전달함)</li>
</ul>
</li>
</ol>
</li>
</ul>



<p>결론적으로, AC에서의 저항(임피던스)은 주파수(방향이 바뀌는 속도)에 따라 값이 변하며 DC의 저항보다 복잡합니다.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">3. 교류(AC)에 대한 설명</h2>



<p>교류(AC)는 &#8216;Alternating Current&#8217;의 약자로, 전류와 전압의 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전기를 의미합니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>주파수 (Frequency):</strong> 1초에 방향이 몇 번이나 바뀌는지를 나타내며, 단위는 헤르츠(Hz)입니다. (예: 한국, 미국 60Hz / 유럽 50Hz) 60Hz는 1초에 60번의 사이클(방향이 +,-로 한 번, -,+로 한 번)이 반복됨을 의미합니다.</li>



<li><strong>파형 (Waveform):</strong> 시간에 따른 전압/전류의 변화를 그래프로 그린 것. 가장 일반적인 형태가 부드러운 곡선인 사인파(Sine Wave)입니다.</li>



<li><strong>장점:</strong> 변압기(Transformer)를 통해 전압을 매우 쉽게 높이거나(승압) 낮출(강압) 수 있습니다. 이는 7번 항목에서 설명할 <strong>원거리 송전</strong>에 절대적으로 유리합니다.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">4. 전기를 처음 만들 때 교류로 만들어지는 이유</h2>



<p>전기는 <strong>&#8216;전자기 유도&#8217; (Faraday&#8217;s Law)</strong> 원리를 이용해 만들어집니다. 발전기는 거대한 <strong>자석</strong>과 <strong>코일</strong>로 이루어져 있습니다.</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>터빈(수력, 화력, 원자력 등)이 자석을 코일 근처에서 <strong>회전</strong>시킵니다.</li>



<li>코일은 자석의 N극이 가까워질 때와 S극이 가까워질 때, 서로 <strong>반대 방향</strong>의 전압(전기적 압력)이 유도됩니다.</li>



<li>이 <strong>회전 운동(Rotation)</strong> 자체가 자연스럽게 (+)방향과 (-)방향을 왕복하는 전압, 즉 교류(AC)를 생성하게 됩니다.</li>
</ol>



<p>처음부터 안정적인 고출력 직류(DC)를 만드는 것은 기계적으로 매우 복잡하고(정류자 필요) 비효율적입니다.<a href="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcTp_WH5YnI88xqxB525q4nQkh2r6z0xv-HISRHGoz-bCFe907Bb4zVy1H5QJx_jGrFBOGpBMyzwRcPvrZIRQl8q-JdCMpVnAUhu2FIo1hWpJI1Ney4" target="_blank" rel="noopener">simple AC generator diagram 이미지</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="745" src="https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-22-at-23.28.36-1024x745.jpg" alt="" class="wp-image-84" srcset="https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-22-at-23.28.36-1024x745.jpg 1024w, https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-22-at-23.28.36-300x218.jpg 300w, https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-22-at-23.28.36-768x559.jpg 768w, https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-22-at-23.28.36-1536x1118.jpg 1536w, https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-22-at-23.28.36-2048x1491.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">5. 교류 전원이 노이즈에 취약한 이유</h2>



<p>여기서 노이즈(Noise)란, 원래의 깨끗한 60Hz 전력 신호 외에 원치 않는 모든 전기 신호(고주파 등)를 의미합니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>긴 전선은 안테나:</strong> 발전소에서 가정까지 이어지는 수십~수백 km의 전력선은 거대한 <strong>안테나</strong>처럼 작동합니다. 이 안테나가 공기 중의 각종 전파, 낙뢰, 주변 공장의 기기 작동 등에서 발생하는 전자기 간섭(EMI)을 그대로 흡수(수신)합니다.</li>



<li><strong>신호의 중첩:</strong> AC 전력 자체가 60Hz라는 &#8216;신호&#8217;이기 때문에, 이 신호 위에 다른 주파수의 노이즈 신호들이 쉽게 섞여(중첩되어) 들어올 수 있습니다.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">6. 노이즈 필터 및 EMI 필터의 역할 (전력 &#8220;강화&#8221;? X -&gt; 안정화! O)</h2>



<p>질문에서 &#8220;강화&#8221;라고 하셨지만, 이는 잘못된 표현일 수 있습니다. 필터는 전압이나 전류를 높이는(강화하는) 것이 아니라, 불필요한 노이즈를 &#8220;제거&#8221;하여 전력을 깨끗하게 만들고 &#8220;안정화&#8221;하는 역할을 합니다.</p>



<p>EMI(Electro-Magnetic Interference) 필터는 주로 인덕터(L)와 커패시터(C)의 조합으로 만들어집니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>인덕터 (코일):</strong> 전선과 <strong>직렬</strong>로 연결됩니다. 인덕터는 &#8216;빠른 변화(고주파 노이즈)&#8217;에 대해 높은 저항(임피던스)을 가집니다. 즉, 노이즈가 통과하기 어려운 <strong>장벽</strong> 역할을 합니다. (느린 60Hz 신호는 잘 통과시킴)</li>



<li><strong>커패시터 (축전기):</strong> 전력선 사이(혹은 전력선-접지)에 <strong>병렬</strong>로 연결됩니다. 커패시터는 &#8216;빠른 변화(고주파 노이즈)&#8217;에 대해 매우 낮은 저항(임피던스)을 가집니다. 즉, 노이즈가 쉽게 빠져나갈 수 있는 <strong>우회로(배수구)</strong> 역할을 하여 노이즈를 접지 등으로 빼버립니다.</li>
</ul>



<p>결과적으로, 이 필터를 통과한 교류 전원은 60Hz의 순수한 성분만 남고 고주파 노이즈는 걸러지게 되어, 전자 기기가 안정적으로 동작할 수 있게 됩니다.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">7. 교류의 원거리 송전 (승압과 강압)</h2>



<p>전력 손실은 주로 전선 자체의 저항(R) 때문에 발생하며, 이 손실(열)은 (전류의 제곱 x 저항) 공식을 따릅니다.</p>



<div class="wp-block-math"><math display="block"><semantics><mrow><msub><mi>P</mi><mi>L</mi></msub><mo>=</mo><msup><mi>I</mi><mn>2</mn></msup><mi>R</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">P_L= I^2R</annotation></semantics></math></div>



<p>즉, 전력 손실을 줄이는 가장 효과적인 방법은 전류(I)를 낮추는 것입니다.</p>



<p>이때 AC의 최대 장점인 <strong>변압기</strong>가 사용됩니다. (전력 P = V x I )</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>발전소 (승압):</strong> 발전소에서 만든 전력(예: 20,000V)을 변압기를 이용해 초고전압(예: 765,000V)으로 <strong>승압</strong>합니다.</li>



<li><strong>효과:</strong> 동일한 전력(P)을 보내기 위해 전압(V)이 수십 배 높아지면, 전류(I)는 수십 배 <strong>낮아집니다.</strong></li>



<li><strong>송전:</strong> 이 &#8216;낮은 전류&#8217;가 송전탑을 통해 이동합니다. 전류(I)가 매우 낮으므로, I^2R에 의한 전력 손실이 최소화됩니다.</li>



<li><strong>가정 (강압):</strong> 가정에 가까워질수록 여러 단계의 변전소(변압기)를 거쳐 22,900V -&gt; 220V 등으로 <strong>강압</strong>되어 안전하게 사용할 수 있는 전압이 됩니다. (이때 전류는 다시 높아집니다.)</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">8. 직류를 사용하는 이유</h2>



<p>교류가 송전에 유리하지만, 오늘날 우리가 사용하는 대부분의 &#8216;첨단&#8217; 장비들은 직류(DC)가 없으면 작동하지 못합니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>반도체 (Semiconductors):</strong> 컴퓨터의 CPU, 메모리, 스마트폰의 AP, TV의 영상처리 칩 등 모든 반도체(IC)는 &#8216;켜짐(1)&#8217;과 &#8216;꺼짐(0)&#8217;을 구분해야 합니다. 이를 위해선 방향이 바뀌지 않는 안정적인 기준 전압(DC)이 반드시 필요합니다.</li>



<li><strong>에너지 저장 (Batteries):</strong> 모든 종류의 <strong>배터리</strong>는 화학 에너지를 전기 에너지로 저장하며, 이는 본질적으로 일정한 전압을 내보내는 직류 전원입니다.</li>



<li><strong>정밀 제어:</strong> 로봇, 전기차 모터, 서버 팬 등 속도나 힘을 정밀하게 제어해야 하는 경우, DC 모터가 제어하기 훨씬 용이합니다.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">9. 직류가 극성을 가지는 이유</h2>



<p>극성((+)와 (-))은 전압의 &#8216;방향&#8217;을 의미합니다.</p>



<p>직류(DC)의 정의 자체가 &#8220;Direct Current&#8221;, 즉 전류가 <strong>&#8216;직접적으로(한 방향으로만)&#8217;</strong> 흐른다는 뜻입니다. 전류는 항상 전위(전압)가 높은 곳(+)에서 낮은 곳(-)으로 흐릅니다.</p>



<p>이 방향이 고정되어 있기 때문에 DC 전원과 부품은 항상 (+)극과 (-)극이 정해져 있습니다. 만약 이 극성을 반대로 연결하면, 전류가 역방향으로 흘러 다이오드, 전해 커패시터, IC 등이 즉시 손상될 수 있습니다. (교류는 어차피 방향이 계속 바뀌므로 콘센트를 어느 방향으로 꽂아도 상관없는 것과 대비됩니다.)</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">10. 직류가 노이즈에 교류보다 (상대적으로) &#8220;안전한&#8221; 이유</h2>



<p>이것은 상황에 따라 다릅니다. 하지만 &#8216;전자회로 기판 내부&#8217;라는 환경으로 한정하면, DC가 AC보다 노이즈 관리가 수월한 면이 있습니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>안정된 기준:</strong> AC는 60Hz의 파형 <em>자체</em>가 신호입니다. 노이즈는 이 파형을 &#8216;찌그러뜨립니다&#8217;. 반면 DC는 5V면 5V, 12V면 12V의 <strong>평탄한 직선</strong>이 기준입니다. 이 기준에서 튀거나(Spike) 내려가는(Dip) 모든 것이 &#8216;노이즈&#8217;로 명확히 구분됩니다.</li>



<li><strong>디커플링 (Decoupling):</strong> DC를 사용하는 IC칩 바로 옆에는 &#8216;디커플링 커패시터&#8217;라는 작은 부품이 항상 붙어있습니다. 이 커패시터는 &#8216;순간적인 소형 배터리&#8217;처럼 작동합니다. 전원에서 노이즈가 발생해 순간적으로 전압이 떨어지려 할 때, 이 커패시터가 즉시 방전하여 IC에 안정적인 전압을 &#8220;채워줍니다.&#8221;</li>



<li><strong>짧은 경로:</strong> AC처럼 수십 km를 이동하지 않고, 기판 내의 짧은 경로를 이동하므로 외부 EMI에 노출될 기회가 적습니다.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">11. 직류가 기판(PCB)이 들어있는 장비에서 사용되는 이유</h2>



<p><strong>8번 항목(직류를 사용하는 이유)과 직결됩니다.</strong></p>



<p>모든 &#8216;스마트&#8217; 장비의 핵심은 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄 회로 기판)이며, 이 기판 위에는 수많은 <strong>반도체(IC) 부품</strong> (CPU, 메모리, 컨트롤러 등)이 실장됩니다.</p>



<p>이 반도체들은 <strong>논리(Logic)</strong> 연산을 수행합니다. 즉, &#8216;참(1)&#8217;과 &#8216;거짓(0)&#8217;을 판별해야 합니다.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>예를 들어, 5V DC를 사용하는 시스템에서는 5V에 가까운 전압은 &#8216;1&#8217;로, 0V에 가까운 전압은 &#8216;0&#8217;으로 인식합니다.</li>



<li>만약 여기에 AC(교류)를 공급하면, 전압이 +5V&#8230; 0V&#8230; -5V&#8230; 0V&#8230; 를 1초에 120번이나 왕복합니다. 칩 입장에서는 0과 1이 무엇인지 기준을 잡을 수 없어 아무런 동작도 할 수 없게 됩니다.</li>
</ul>



<p>따라서 모든 전자 장비는 반드시 &#8216;전원 공급 장치'(PSU, Power Supply Unit) 또는 &#8216;어댑터&#8217;를 내장합니다. 이 장치의 유일한 임무는 벽에서 들어오는 <strong>AC 220V</strong>를 장비가 필요한 안정적인 DC (예: 12V, 5V, 3.3V)로 변환(정류, 평활, 레귤레이션)해주는 것입니다.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">12. 교류(AC) vs 직류(DC) 비교 요약</h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>비교 항목</strong></td><td><strong>교류 (AC)</strong></td><td><strong>직류 (DC)</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>관리/안전</strong></td><td>&#8211; (인체) 같은 전압이면 DC보다 위험 (심실세동 유발). &#8211; (설비) 0V 지점이 있어 차단기(Breaker)로 <strong>아크(Arc) 차단이 쉬움.</strong></td><td>&#8211; (인체) 고전압은 마찬가지로 매우 위험. &#8211; (설비) 전압이 0V가 되지 않아 <strong>아크(Arc)가 한번 발생하면 끄기 매우 어려움.</strong> (화재 위험) 더 비싸고 특수한 차단기 필요.</td></tr><tr><td><strong>효율</strong></td><td>&#8211; <strong>(송전 효율) 압도적 승리.</strong> &#8211; 변압기(Transformer)를 이용한 초고압 승압/강압이 매우 쉽고 효율(99%+)이 높아 원거리 송전에 필수.</td><td>&#8211; <strong>(사용 효율) 승리.</strong> &#8211; 모든 전자기기는 DC를 사용. AC-&gt;DC 변환 시 항상 손실(열) 발생. &#8211; (예: 데이터센터, 태양광)</td></tr><tr><td><strong>주요 사용처</strong></td><td>&#8211; <strong>발전 및 송전:</strong> 전체 전력망 &#8211; <strong>가정:</strong> 벽면 콘센트, (모터/열선 등) 단순 기기 (선풍기, 믹서기, 백열전구, 히터)</td><td>&#8211; <strong>모든 전자기기:</strong> 컴퓨터, 스마트폰, TV, LED 조명 &#8211; <strong>에너지 저장:</strong> 배터리 (노트북, 스마트폰, 전기차) &#8211; <strong>특수 산업:</strong> 데이터센터 내부, 태양광 발전, 정밀 제어(로봇)</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="has-text-align-right has-vivid-green-cyan-color has-text-color has-link-color wp-elements-d87a008a1ba96501c463e026445dc613">by Find Your Favorite Interesting thing!!</p>


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