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저항 소자 계산기 완전정복 가이드

라이선스쩐 2026. 2. 25.
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직렬 병렬 컬러코드 RLC 한 번에 계산하는 방법


전자회로를 다루다 보면 저항 직렬 병렬 계산부터 컬러코드 해석, 커패시터와 인덕터 값 정리까지 한 번에 해결하고 싶을 때가 있습니다. 이 글에서는 저항 소자 계산기를 중심으로 RLC 계산을 빠르게 처리하는 방법을 정리했습니다. 복잡한 공식 대신, 실제 활용 흐름에 맞춰 쉽게 이해하실 수 있도록 안내해 드립니다.


저항 직렬 계산 원리부터 이해하기

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저항을 직렬로 연결하면 전류는 동일하게 흐르고, 전체 저항값은 단순 합으로 계산됩니다.
공식은 매우 단순합니다.
전체 저항값은 각 저항을 모두 더한 값입니다.
예를 들어 100옴과 200옴을 직렬로 연결하면 결과는 300옴입니다.
계산기에서는 여러 개의 저항값을 입력하면 자동으로 합산해 주기 때문에 실수 가능성을 줄일 수 있습니다. 특히 부품이 많아질수록 자동 계산의 편리함은 더 커집니다.


병렬 연결은 왜 계산이 복잡할까

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병렬 연결은 조금 다릅니다. 전압은 동일하지만 전류가 나뉘고, 저항값은 역수의 합으로 계산됩니다.
공식은 다음과 같은 구조입니다.
1 나누기 전체 저항값은
각 저항값의 1 나누기 값을 모두 더한 것과 같습니다.
직접 계산하면 분수 계산이 반복되어 헷갈리기 쉽습니다.
그래서 병렬 계산 기능이 있는 도구를 활용하면 훨씬 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
특히 3개 이상 병렬 연결일 경우 계산기는 거의 필수 도구라고 보셔도 됩니다.


저항 컬러코드 해석 방법

저항 몸체에 표시된 색상 띠는 저항값과 오차 범위를 의미합니다.
색상과 숫자 대응은 다음과 같습니다.
색상숫자

검정0
갈색1
빨강2
주황3
노랑4

앞의 두 색은 유효 숫자, 세 번째는 곱셈 배수, 마지막은 허용 오차를 의미합니다.
계산기에서는 색상을 선택만 하면 자동으로 저항값을 표시해 주기 때문에 실험실이나 학습 환경에서 활용도가 높습니다.


커패시터 계산 핵심 포인트

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커패시터 역시 직렬과 병렬 계산 방식이 서로 반대입니다.
직렬 연결에서는 전체 용량이 감소하고
병렬 연결에서는 용량이 합산됩니다.
단위 변환도 중요합니다.
마이크로패럿, 나노패럿, 피코패럿 사이의 변환을 정확히 이해해야 합니다.
자동 계산 도구는 단위 변환까지 함께 처리해 주기 때문에 설계 단계에서 시간을 절약할 수 있습니다.


인덕터 계산과 RLC 구성 이해

인덕터는 저항과 비슷하게 동작합니다.
직렬 연결 시 인덕턴스는 합산되고
병렬 연결 시 역수 계산을 사용합니다.
RLC 회로를 구성할 때는 각 소자의 값이 정확해야 공진 주파수 계산이 가능합니다.
공진 주파수는 다음 관계를 따릅니다.
주파수는 인덕턴스와 커패시턴스 값에 의해 결정됩니다.
이때 계산기를 활용하면 복잡한 수식을 직접 풀지 않아도 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.


저항 소자 계산기 활용 방법

해당 계산 도구는 아래 페이지에서 사용할 수 있습니다.
https://resistor-components-calculator.vehiclecalc.com
페이지에 접속하면
저항 직렬 병렬 계산
컬러코드 해석
커패시터 계산
인덕터 계산을 각각 선택하여 사용할 수 있습니다.
복잡한 회로 설계를 시작하기 전, 기본 값을 정확히 정리하는 단계에서 활용하면 매우 효율적입니다.
전자회로 학습자부터 실무 설계자까지 폭넓게 사용할 수 있는 도구입니다.
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