Digital schematic (디지털 회로 )에 R(resistor/저항)과 C(capcitor/캐패시터)을 이용하여 Soft-Start를 구성할 수 있다.
Soft-Start는 어떠한 경우에 사용하는가?
전원/ 모터 / 오디오/ PWM
- 전류가 급격히 증가하는 것을 방지
- 초기 충전시 큰 전류가 흐르는 것을 제한
- RC 시간 상수를 이용하여 power sequence 조절
- 시스템의 수명 연장
RC 시간 상수와 시간에 따라 전압의 변화 대해서 알라 보자.
RC 시간 상수
주의! RC 시간 상수 값은 캐패시터의 전압이 최종 값 약 63%에 도달하는데 필요한 시간을 나타낸 것!
공식 : τ=R1 ×C1
τ = Tau (Seconds)
시간에 따라 전압의 변화 ( 캐패시터 충전 될 때 전압 V(t) )
V(t) = V max ( 1- e ^(-t/RC))
t= 시간
e= 자연 상수 (약 2.71828)
엑셀 대입 : =D1*(1-EXP(-E2/C2))
D1 = V max
E2 = Time (Seconds)
C2 = Tau (Seconds)
EXP = e= 자연 상수 (약 2.71828)
R (Ohms) | C (Farads) | Tau (Seconds) | V max | Time (Seconds) | V(t) |
50000 | 0.0001 | 5 | 5 | 3 | 2.25594182 |
(50kΩ) | (100µF) | 50kΩ*100µF | 5V*(1-EXP(-3/5)) |
시뮬레이션을 이용하여 시험을 진행해 보자.
TINA를 이용해서 시험
VM1과 VM2를 RC를 이용하여서 sequence를 조절할 수 있다.
캐패시터는 Steady State에서는 DC 전압에 대한 무한대 저항으로 취급 즉 개방회로입니다.
그렇기에 VM2는 5V를 출력합니다.
RC 시간 상수 : τ=50KΩ×100 µF= 5초
즉 약:3.15V까지 도달하는 데 걸리는 시간 5초 (최대 전압의 약 63%)
TINA 자료 출처 : https://www.ti.com/
관련 자료
디지키에서 RC 시간 상수 계산기를 지원한다.
사진 및 자료 출처 : https://www.digikey.kr/ko/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-time-constant
결론: RC 시간 상수를 이용하여 power sequence 조절하여 안정적인 전압을 공급할 수 있다.
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