[DIY] Digilog Electronics 008 - [백열등 이야기 1/3 작성중]
파리 바께뜨 빵집을 하는 고교 동창이 구로동에 있습니다. 이 빵집의 빵가계의 조명은 할로겐등으로 빵을 비춥니다. 그런데 빵을 비추는 할로겐등이 너무 전기를 많이 먹어서 할로겐 등을 전기가 '적게먹는' LED등으로 바꾸었습니다..
그런데 한달이 지나고 보니 매출이 저번달에 비하여 70%정도 적게 나온다는것을 알았습니다.
전기요금보다 더 심각해서 다시 할로겐등 즉 백열전구로 바꾸었답니다.
그라자 판매가 다시 원래 매출로 돌아 왔다고 합니다.
이 전구의 성질을 알고 .. 백열등을 전기가 적게먹히는 LED등으로 대체하는 방안을 고려해 보기로 합시다.
백열등을 차근차근 이해하고 디지털로 백열등의 감성을 구현하는 방법을 생각해 보기로 합시다.
백열등은 백열화된 필라멘트를 보고 지은것이라고합니다.
일단 쉬운것 부터 하나 하기로합니다.
백열등중에 하나가 MR16인데 12V/60W등에 전기를 연결하면 등이 켜집니다.
그런데 전기적 특성을 조사하는 방법중 하나가 전류, 전압 특성입니다. 단자에 전압이나 전류을 전압이나 전류를 변경하면서 특성을 조사하는 방법인데 이렇게하면서 전기적 특성을 조사하는것입니다.
MR16등은 이렇게 생겼습니다.

일단 실험하고 그 현상을 조사하기로 합니다.
Data # | 전류[A] | 전압[V] | 저항[옴] | I_Cold | Power[W] |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 15.00 | 0.00 |
1 | 0.10 | 0.08 | 0.80 | 15.00 | 0.01 |
2 | 0.20 | 0.22 | 1.10 | 10.91 | 0.04 |
3 | 0.30 | 0.35 | 1.17 | 10.29 | 0.11 |
4 | 0.40 | 0.62 | 1.55 | 7.74 | 0.25 |
5 | 0.50 | 1.02 | 2.04 | 5.88 | 0.51 |
6 | 0.60 | 1.63 | 2.72 | 4.42 | 0.98 |
7 | 0.70 | 2.27 | 3.24 | 3.70 | 1.59 |
8 | 0.80 | 3.03 | 3.79 | 3.17 | 2.42 |
9 | 0.90 | 3.83 | 4.26 | 2.82 | 3.45 |
10 | 1.00 | 4.76 | 4.76 | 2.52 | 4.76 |
11 | 1.10 | 5.69 | 5.17 | 2.32 | 6.26 |
12 | 1.20 | 6.63 | 5.53 | 2.17 | 7.96 |
13 | 1.30 | 7.70 | 5.92 | 2.03 | 10.01 |
14 | 1.40 | 8.89 | 6.35 | 1.89 | 12.45 |
15 | 1.50 | 10.08 | 6.72 | 1.79 | 15.12 |
16 | 1.60 | 11.28 | 7.05 | 1.70 | 18.05 |
17 | 1.70 | 12.63 | 7.43 | 1.62 | 21.47 |
이를 도표로 그리면 그림과 같아 집니다
실험을 하면 여러 측정오차로 깨끗하게 수식대로 그려진 도표와 다른 값이 나오게 됩니다.
백열등은 텅스텐으로 필라멘트를 만들어 등을 만듭니다. 텅스텐의 전기적 특성은
20도에 5.485옴/m 입니다. 이수치는 저항값을 계산할때 사용하고
온도저항계수라는것을 것이 중요합니다. 온도저항 계수는 텅스텐은 0.0044 입니다.
보통 전열기에 사용하는 니크롬선은 0.00018이고 철크롬선은 0.00019로 텅스텐은 이보다 23.15배의 온도저항계수가 큽니다.
이 값이 크다는것은 저온에서 저항이 아주 작고, 고온에서 저항이 큰 전기저항을 가진다는 이야기 입니다. 그런데 문제는 그런 백열등에 전압을 가하면 저온에서는 고온에서보다 전류가 몇배 더 큰 전류가 흐른다는 이야기입니다.
위의 백열등에 전기를 흘리면 어떻게 될까요?
전구가 차가울때 12V 전압을 흘리면 저항이 0.8옴이므로 전류는 1.6A이고
차가운 전구에 12V넣는 순간 전류 거의 10배에 흐르는 전류가 흐르게 됩니다.
그래서~~~
백열 전구는 거의 대부분이 전구에 전기를 넣는순간 전구가 끊어지는 현상이 나타납니다.
[사람도] 추울때 갑자기 운동하면 몸이 문제가 생길 수 있습니다. 워밍업이 필요합니다.
전구나 사람이나 준비가 안된상태에서는 문제가 생깁니다.
다음편은 전구의 필라멘트의 이중 코일 구조에 대하여 알아보기로 합니다.
