FIELD NOTE · VOLTAGE DIVIDER
이상적인 분압기는 두 저항만 가정하지만 실제 MCU 입력에는 ADC 샘플링 커패시터, 누설 전류와 외부 부하가 연결됩니다. 계산값은 저항 선택의 시작점이며 최종 전압 오차와 응답 시간은 회로 조건으로 다시 확인해야 합니다.
Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)입니다. 5 V를 3.3 V 이하로 낮추기 위해 R1=10 kΩ, R2=20 kΩ을 사용하면 이상적인 출력은 약 3.333 V입니다. 입력 최대 허용 전압에 여유가 거의 없으므로 실제 설계에서는 공차와 과전압을 반영해 더 낮게 잡습니다.
출력에 부하 RL이 연결되면 아래쪽 저항은 R2 || RL로 바뀝니다. ADC 입력 임피던스가 충분히 높더라도 샘플 시간 동안 커패시터를 충전해야 하므로, 저항값이 크면 측정값이 낮거나 불안정할 수 있습니다.
P=I²R과 분압 전류를 확인합니다.저항을 크게 하면 항상 좋은가요? 소비전류는 줄지만 노이즈, 누설과 ADC 충전 오차가 커집니다.
센서 출력에도 바로 쓰나요? 센서의 출력 임피던스가 추가되므로 버퍼가 필요할 수 있습니다.
과전압 보호도 되나요? 분압기는 보호회로가 아닙니다. 클램프, 직렬 저항과 보호소자를 별도로 검토하세요.
FIELD NOTE · VOLTAGE DIVIDER
A real MCU input adds sampling capacitance, leakage, and external loading. Treat the ideal divider as a starting point and verify error and settling under actual conditions.
Vout = Vin × R2 / (R1 + R2). With 5 V, 10 kΩ, and 20 kΩ the ideal output is about 3.333 V, leaving little margin for tolerance or overvoltage.
A load changes the lower leg to R2 || RL. High resistance can also prevent the ADC sampling capacitor from settling within the selected sample time.
P=I²R.Are larger resistors always better? They save current but increase leakage, noise, and settling errors.
Is this overvoltage protection? No; evaluate clamps and protection devices separately.