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무료 온라인 회로 분석 도구 — 브라우저에서 회로도 분석

Circuit analysis tool — schematic circuit analyzer in MakerSuite 3D

소프트웨어 설치 없이 회로 분석하기

회로 설계를 이해하려면 보통 수동 계산이나 SPICE 같은 고가의 시뮬레이션 소프트웨어가 필요합니다. MakerSuite 3D에는 이제 브라우저 기반 회로 분석 도구가 포함되어 KiCad 회로도에서 일반적인 회로 패턴을 자동으로 감지하고 주요 전기적 파라미터를 계산합니다. 설치도, 가입도, 서버 업로드도 필요 없습니다.

회로 분석 도구란?

회로 분석 도구는 회로도의 넷리스트와 부품 값을 검사하여 일반적인 회로 토폴로지를 식별하고 전기적 특성을 계산합니다. 넷을 수동으로 추적하고 공식에 값을 대입하는 대신, 분석기가 자동으로 수행합니다. 전압 분배기를 감지하고 출력 전압을 계산하고, RC 및 LC 필터 네트워크를 식별하고 차단 주파수를 계산하며, 직렬 및 병렬 저항 조합을 찾아 등가 저항을 계산하고, 저항의 전력 소모를 계산하며, LED의 적절한 전류 제한 저항을 결정합니다.

회로 분석 기능

  • 전압 분배기 감지저항 전압 분배기 네트워크를 자동으로 식별하고 임의의 입력 전압에 대한 출력 전압 비율을 계산
  • RC/LC 필터 분석저항-커패시터 및 인덕터-커패시터 필터 네트워크를 감지하고, 차단 주파수를 계산하며, 저역통과/고역통과/대역통과 구성을 식별
  • 직병렬 조합직렬 또는 병렬로 연결된 저항을 찾아 등가 저항을 계산하여 복잡한 네트워크를 단순화
  • 전력 소모 계산각 저항의 양단 전압과 흐르는 전류를 기반으로 소모 전력을 계산하여 적절한 와트 정격 선택을 지원
  • LED 전류 계산전류 제한 저항이 있는 LED 회로를 식별하고 공급 전압, 순방향 전압 강하, 저항 값을 기반으로 순방향 전류를 계산

온라인으로 회로 분석하는 방법

  1. Open pcbviewer.app브라우저에서 pcbviewer.app 열기
  2. .kicad_sch 회로도 파일을 드롭 존에 드래그 앤 드롭
  3. 회로도가 캔버스에 렌더링되고 회로 분석기가 자동으로 실행
  4. 분석 패널에서 감지된 회로 패턴 확인 — 전압 분배기, 필터, 부품 조합
  5. 감지된 패턴을 클릭하면 회로도에서 관련 부품과 넷이 하이라이트

Analyze your circuit online — no installation needed.

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분석 결과 예시

  • 5V 레일의 10k/4.7k 전압 분배기가 1.60V 출력을 표시 — 5V와 3.3V 로직 간 레벨 시프팅에 유용
  • 10k 저항과 100nF 커패시터가 차단 주파수 159.15Hz의 저역통과 RC 필터를 구성
  • 3개의 1k 저항이 병렬로 연결되어 등가 저항 333.3옴을 생성
  • 3.3V 공급에서 330옴 전류 제한 저항이 있는 LED가 약 5.6mA를 소비 (순방향 전압 1.8V 가정)

회로 분석 도구가 필요한 사람

  • 프로토타이핑 전에 전압 레벨과 필터 특성을 확인하는 하드웨어 엔지니어
  • 수동 계산을 자동 분석과 비교하며 회로 이론을 배우는 학생
  • LED 저항 값이나 전압 분배기를 계산해야 하는 아두이노/라즈베리파이 메이커
  • 설계 내 모든 저항의 전력 소모와 열 한계를 확인하는 설계 리뷰어
  • 오픈소스 하드웨어 프로젝트를 탐색하며 회로 작동 원리를 이해하는 취미 개발자

개인정보 보호 및 보안

회로 분석 도구는 브라우저에서 모든 것을 로컬 처리합니다. 회로도 파일은 어떤 서버에도 업로드되지 않습니다. 부품 값과 넷리스트 데이터는 기기에 남아 있어 독점 설계와 기밀 프로젝트에도 안전합니다.

분석기가 무엇을 감지하고, 무엇을 못 하나

회로 분석은 보이는 것보다 훨씬 어려운 문제입니다. 풀 SPICE 시뮬레이션은 모든 부품 모델, 모든 parasitic, 그리고 트랜지스터와 op-amp 같은 비선형 디바이스를 다루는 수치 솔버가 필요합니다. 그게 헤비웨이트 옵션이고, LTspice와 KiCad의 Eeschema-with-ngspice 같은 도구가 제공하는 것입니다. MakerSuite의 분석기는 다른 접근을 취합니다 — 넷리스트 위에서의 패턴 인식. 잘 알려진 정형 회로 — 전압 분배기, RC와 LC 필터, 직렬과 병렬 저항 네트워크, LED 전류 제한기 — 와 매치되는 토폴로지를 찾고 그 특정 회로의 closed-form 공식을 계산합니다. 시뮬레이션은 하지 않습니다.

패턴 매처는 각 부품에서 넷리스트 그래프를 걷고 작은 토폴로지 템플릿 라이브러리에 매치하여 동작합니다. 전압 분배기는 공급 레일과 그라운드 사이에 직렬로 두 저항이 있고 출력 넷이 junction에서 나오는 것입니다. RC 저역통과 필터는 그라운드로 가는 커패시터와 직렬로 된 저항입니다. LED 전류 제한기는 공급과 그라운드 사이에 LED와 직렬로 된 저항입니다. 토폴로지가 매치되고 부품 값이 있을 때 계산은 결정론적입니다.

분석기가 못 하는 것은 시뮬레이션이 필요한 모든 것입니다. 주파수 의존 게인이 있는 AC 분석, 과도 응답, op-amp 피드백 네트워크, 스위칭 레귤레이터 안정성 — 그것들은 진짜 시뮬레이터가 필요합니다. 분석기는 또한 패턴 라이브러리가 모르는 특이한 토폴로지 회로엔 도움 줄 수 없습니다. 그것들엔 LTspice나 ngspice가 맞는 도구이고, 분석기의 역할은 전압 분배기가 3.3V를 만드는지 확인하려고 시뮬레이션을 돌릴 필요 없는 케이스를 처리하는 것입니다.

솔더링 전 디자인 sanity 체크

취미 프로젝트에서 가장 흔한 회로 디자인 실패는 잘못된 순방향 전압을 가정하여 사이즈된 전류 제한 저항 때문에 몇 초 내에 타버리는 LED입니다. 분석기가 이걸 잡습니다 — KiCad 회로도를 드롭하면 LED-plus-resistor 조합이 계산된 순방향 전류와 LED의 예상 구동 전류 비교와 함께 플래그됩니다. 표준 indicator LED에서 30mA 이상 전류를 만드는 저항은 경고를 받습니다.

전력 소모가 다른 과소평가된 체크입니다. 12V 레일을 가로지르는 1k 저항은 144mW를 소산하는데 1/4 W 저항엔 괜찮지만 1/8 W엔 borderline입니다. 분석기는 저항별 소산을 표면화하므로 어떤 값이 뜨겁게 도는지 스캔할 수 있습니다 — 그것들이 시간이 지나면서 값이 바뀌고 벤치에선 동작했던 디자인을 조용히 깨는 것들입니다.

자주 묻는 질문

What circuit analysis features are available?

MakerSuite 3D can detect voltage dividers, analyze RC/LC filters, identify series/parallel resistor combinations, calculate power dissipation, and compute LED current limiting resistor values.

Do I need to install any software?

No. The circuit analysis tool runs entirely in your browser. Just drag and drop your KiCad schematic file and the analysis happens automatically.

Is the circuit analysis tool free?

Yes. The circuit analysis tool is completely free with no signup, no installation, and no file limits. Your files are processed locally in your browser.

What file formats are supported?

Currently KiCad .kicad_sch schematic files are supported. The analyzer parses the netlist and component values directly from the schematic data.

How accurate are the calculations?

The calculations use standard electrical engineering formulas. Voltage divider ratios, RC/LC cutoff frequencies, and power dissipation values are computed from the component values in your schematic.

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