회로도 메이커
회로를 말로 설명하기만 하면 AI가 부품 구성을 파악해 깔끔하고 정확하게 배선된 회로도를 그려 줍니다. 회로도, 브레드보드 배선도, 또는 두 가지를 나란히.
회로도 예시
같은 회로를 다섯 가지 방식으로 그린 실제 결과물입니다. 카드를 클릭해 스타일을 적용하거나, 확대해서 전체 이미지를 확인하세요.
회로도란 무엇인가요?
회로도(schematic, 전기 회로도, 전자 회로도라고도 부릅니다)는 전기 회로를 그림으로 나타낸 것입니다. 모든 부품을 표준 기호로, 모든 연결을 선으로 표현하기 때문에 회로도를 읽을 줄 아는 사람이라면 누구나 한눈에 회로를 이해하고 그대로 다시 만들 수 있습니다. 부품과 케이블의 물리적 배치를 보여 주는 배선도, 브레드보드나 PCB 위 실물 모습 그대로 그리는 실물 배치도와는 구분됩니다.
이 회로도 메이커는 세 가지 뷰를 모두 만들어 줍니다. 회로가 무엇을 해야 하는지 말로 설명하면 AI가 부품 구성을 파악하고 — 알맞은 전류 제한 저항 같은 값까지 합리적으로 채워서 — 표준 기호를 쓴 교과서식 회로도, 실사 브레드보드 배선도, 또는 두 패널을 나란히 담은 그림으로 그려 줍니다. 수업 유인물, 실험 보고서, 튜토리얼, 논문에 바로 쓸 수 있습니다.
핵심 정리
- 회로도가 나타내는 것은 전기적 연결이지 부품의 실제 위치가 아닙니다. 나란히 그려진 두 부품이 기판의 반대쪽 끝에 있을 수도 있습니다.
- 기호 관례는 두 가지가 함께 쓰입니다. 미국 교재에 흔한 ANSI/IEEE의 지그재그 저항과, 유럽에서 일반적인 IEC 60617의 직사각형입니다.
- 교차점의 점은 그곳에서 선이 이어져 있다는 뜻입니다. 점이 없는 교차는 이어져 있지 않습니다.
- 직렬에서는 전류가 어디서나 같고 전압이 나뉘며, 병렬에서는 각 가지에 걸리는 전압이 같고 전류가 더해집니다.
- 배선도는 회로도와 다른 물음에 답합니다. 케이블이 실제로 어디를 지나는지를 보여 줄 뿐, 회로가 어떻게 동작하는지를 보여 주지는 않습니다.
회로도는 이렇게 만들어집니다
회로 설명하기
회로가 무엇을 해야 하는지 말로 적어 보세요. "9V 전지가 푸시 버튼을 거쳐 LED를 켠다"처럼요. 부품 값은 생략해도 됩니다. 전류 제한 저항 같은 값은 AI가 알아서 적절하게 채워 넣습니다.
회로도 스타일 고르기
표준 기호를 쓴 깔끔한 교과서식 회로도, 실사 브레드보드 배선도, 두 패널을 나란히 배치한 구성, 화이트보드 스케치, 클래식 블루프린트 중에서 고르세요.
워크스페이스에서 다듬기
생성된 회로도는 워크스페이스에서 열립니다. 영역별 수정, 라벨 조정, 업스케일을 거쳐 유인물·슬라이드·논문용 고해상도로 내보낼 수 있습니다.
표준 회로 기호
회로도가 어디서나 통하는 이유는 공통의 기호 어휘를 쓰기 때문입니다. 거의 모든 회로도에서 만나게 되는 기호들이자, 이 생성기가 극성이 중요한 부품은 극성까지 정확히 지켜 그리는 기호들입니다.
전지
긴 극판이 양극(+), 짧은 극판이 음극(−)입니다.
저항
전류를 제한합니다. 220Ω처럼 값을 기호 옆에 적습니다.
커패시터
평행한 두 극판. 전하를 저장하며 값은 µF나 nF 단위입니다.
전해 커패시터
극성이 있는 전해형 — 곡선 극판을 음극 쪽에 연결해야 합니다.
다이오드
전류는 화살표 방향, 즉 막대 쪽으로만 흐릅니다.
LED (발광 다이오드)
빛을 내는 다이오드 — 작은 화살표가 바깥쪽을 향합니다.
스위치 (SPST)
접점 사이의 열린 레버. 닫히면 회로가 완성됩니다.
푸시 버튼
순간 접점 스위치 — 누르고 있는 동안에만 닫힙니다.
접지
공통 기준점. 모든 접지 기호는 서로 연결된 것으로 봅니다.
램프
백열전구 — 원 안에 X자를 그린 기호입니다.
인덕터
코일. 자기장에 에너지를 저장하며 값은 mH 단위입니다.
NPN 트랜지스터
증폭과 스위칭 담당 — 이미터의 화살표가 바깥을 향합니다.
저항과 커패시터 기호에는 두 가지 표기 관례가 있습니다. 여기 보이는 지그재그와 곡선 극판 형태(ANSI/IEEE, 미국 교과서에서 흔함)와, 직사각형 상자와 직선 극판 형태(IEC, 유럽에서 흔함)입니다. 둘 다 맞는 표기이니, 한 그림 안에서는 한 가지 관례로 통일하세요.
회로도는 어디에 쓰이나요?
수업, 학습지, 실험 보고서
물리 수업, 학습지, 실험 보고서용 깔끔한 회로도. 교과서에 나온 회로를 말로 설명하면 바로 인쇄할 수 있는 그림이 나오고, 손그림 느낌이 필요하면 화이트보드 스타일을 고르면 됩니다.
제작 가이드와 전자공학 튜토리얼
브레드보드 배선도와 배선도 + 회로도 구성은 아두이노나 라즈베리 파이 연결을 한눈에 보여 줍니다. 전자공학 튜토리얼과 강의 슬라이드에 딱 맞는 그림 형식입니다.
논문·학위논문·교과서
연구 방법 절, 학위논문, 교육 자료에 쓸 수 있는 출판 품질의 그림. 라벨이 정확하고 타이포그래피가 일관되며, 드로잉 소프트웨어나 기호 라이브러리를 따로 배울 필요가 없습니다.
회로 기호 대조표: ANSI와 IEC
같은 부품이라도 교재가 따르는 표준에 따라 두 가지로 그립니다. 둘 다 맞으니, 한 그림 안에서는 한 가지로 통일하세요.
| 부품 | ANSI / IEEE (미국 교재에 흔함) | IEC 60617 (유럽에서 일반적) |
|---|---|---|
| 저항 | 지그재그 선 | 빈 직사각형 |
| 가변 저항 | 지그재그에 비스듬한 화살표를 겹침 | 직사각형에 비스듬한 화살표를 겹침 |
| 커패시터 | 곧은 판 하나와 굽은 판 하나 | 나란한 곧은 판 두 개 |
| 인덕터 | 감긴 코일을 늘어놓은 모양 | 채워진 또는 테두리만 있는 직사각형 |
| 전지 | 긴 선이 양극, 짧은 선이 음극 | 긴 선이 양극, 짧은 선이 음극 |
| 전구 | 원 안에 가위표 | 원 안에 가위표 |
| 스위치 | 선을 끊는 젖혀진 선 | 선을 끊는 젖혀진 선 |
| 퓨즈 | 직사각형에 가로선, 또는 S자 곡선 | 직사각형에 가로선 |
| 접지 | 아래로 갈수록 짧아지는 가로선 세 개 | 아래로 갈수록 짧아지는 가로선 세 개 |
두 표준에서 다른 것은 수동 부품뿐입니다. 전지·전구·스위치·접지는 양쪽에서 같게 그리기 때문에 섞인 그림이 눈에 잘 띄지 않지만, 한 가지 관례로 일하는 사람에게는 여전히 엉성해 보입니다.
직렬 회로와 병렬 회로의 차이
직렬 회로는 경로가 하나여서 전류가 모든 지점에서 같고, 전원 전압이 부품들에 나뉘어 걸립니다. 병렬 회로는 각 가지가 전원 전압을 그대로 받고, 가지별 전류를 더한 값이 전체 전류가 됩니다. 아래의 모든 대비는 이 한 가지 차이에서 나옵니다. 부품 하나가 고장 났을 때 벌어지는 일도 마찬가지입니다.
| 직렬 회로 | 병렬 회로 | |
|---|---|---|
| 경로의 수 | 하나 | 가지마다 하나 |
| 전류 | 모든 지점에서 같음 | 가지로 나뉘고, 가지 전류를 더하면 전체 |
| 전압 | 부품들에 나뉘어 걸림 | 모든 가지에 같게 걸림 |
| 합성 저항 | 각 저항의 합 | 언제나 가장 작은 가지보다 작음 |
| 부품을 하나 더하면 | 합성 저항이 커지고 전류가 줄어듦 | 합성 저항이 작아지고 전체 전류가 늘어남 |
| 부품 하나가 끊어지면 | 회로 전체가 멈춤 | 나머지 가지는 그대로 동작 |
| 대표적인 쓰임 | 전원선의 스위치와 퓨즈 | 가정의 조명과 콘센트 |
| 그리는 모양 | 하나의 고리에 부품을 줄줄이 | 사다리꼴. 두 줄 사이에 가지를 걺 |
저항이라면 직렬은 R₁ + R₂ + …, 병렬은 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + … 입니다. 같은 저항 둘을 병렬로 걸면 값이 정확히 절반이 되는 이유가 여기 있습니다.
회로도에 대해 자주 묻는 질문
AI 회로도 생성기는 어떻게 작동하나요?
회로를 일상 언어로 설명하면 AI가 먼저 부품 목록을 정리합니다. 부품 기호명과 값, 연결 순서를 정한 뒤 표준 회로 기호와 입력한 라벨 그대로 회로도를 그립니다. 설명이 간단하면 해당 회로의 표준적인 동작 버전을 AI가 알아서 설계해 줍니다.
아두이노류 프로젝트용 브레드보드 배선도도 그릴 수 있나요?
네. 브레드보드 배선도 스타일은 전지, 점퍼선, 색띠가 있는 저항, 보드에 꽂힌 IC까지 실물처럼 그려 주고, 배선도 + 회로도 스타일은 그 그림과 대응하는 기호 회로도를 한 장에 나란히 담아 줍니다. 튜토리얼과 수업 유인물에 안성맞춤입니다.
표준 회로 기호를 사용하나요?
회로도 스타일은 교과서에서 쓰는 관례적 기호를 사용합니다. 전지 극판, 지그재그 저항, 다이오드 삼각형, 스위치 접점을 표준대로 그리고, 전지·다이오드·전해 커패시터의 극성을 정확히 지켜 직각 배선으로 깔끔하게 그립니다.
EDA 툴인가요? 네트리스트 내보내기나 회로 시뮬레이션이 되나요?
아니요. 이 도구는 수업, 논문, 슬라이드, 기사에 쓰는 회로도 *그림*을 만드는 도구이지, 제작용으로 편집 가능한 네트리스트를 만드는 도구가 아닙니다. SPICE 시뮬레이션이나 PCB 설계가 필요하면 EDA 패키지를 쓰시고, 보기 좋고 정확한 회로도를 몇 초 만에 얻고 싶다면 이쪽이 훨씬 빠릅니다.
전기 배선도나 논리 회로도도 만들 수 있나요?
네. 어떤 회로든 설명해 보세요. 가정용 전기 배선, 릴레이 로직, 논리 게이트 회로망, 센서 연결, 전원 회로까지 설명한 부품 그대로 배치해 그립니다. 배선·논리 회로 전용 다이어그램 유형도 로드맵에 올라 있습니다.
회로도 메이커는 무료인가요? 만든 회로도를 상업적으로 써도 되나요?
무료 플랜에서도 회로도를 생성할 수 있습니다(내보내기에 워터마크 포함). 유료 플랜은 워터마크를 없애고 모든 모델과 고해상도 내보내기를 제공하며, 만든 회로도를 강의·출판물·상업 자료에 자유롭게 사용할 수 있습니다.
회로도는 어떻게 읽나요
전원의 한쪽 단자에서 다른 쪽 단자까지 전류를 따라가며 읽고, 모든 선을 이상적인 도선으로 봅니다. 교차점의 점은 선이 이어진 곳을 표시하며, 점 없는 교차는 이어져 있지 않습니다. 지면 위의 위치에는 뜻이 없습니다. 회로도가 말하는 것은 연결뿐이라, 전지 옆에 그려진 부품이 실제로는 어디에 있어도 상관없습니다. 각 기호 옆의 값을 읽고, 전류의 방향을 따지기 전에 전원의 극성을 확인하세요.
직렬 회로와 병렬 회로는 무엇이 다른가요
직렬 회로는 경로가 하나여서 어디서나 같은 전류가 흐르고, 전원 전압이 부품들에 나뉘어 걸립니다. 병렬 회로는 가지마다 경로가 있어 각 가지가 전압을 그대로 받고, 가지 전류가 더해집니다. 실제로 나타나는 결과는 이렇습니다. 직렬에서 부품 하나가 끊어지면 전부 멈추지만, 병렬에서는 나머지 가지가 계속 동작합니다.
교재마다 저항 기호가 다른 이유는 무엇인가요
두 표준이 동시에 쓰이고 있기 때문입니다. 지그재그 저항과 굽은 판 커패시터는 미국 교재에 흔한 ANSI/IEEE 관례에서 왔고, 빈 직사각형과 곧은 판 두 개는 유럽과 국제 표준에서 일반적인 IEC 60617에서 왔습니다. 어느 쪽이 더 옳은 것은 아닙니다. 수업이나 학술지가 쓰는 관례를 알려 주면 그림 전체가 그 관례로 그려집니다.
회로도는 어떻게 그리나요
전원을 한쪽에 두고, 그 단자 사이의 경로를 따라 부품을 늘어놓은 다음, 배선은 수평·수직 직선과 직각 모서리로 그립니다. 선이 이어지는 자리마다 점을 찍고, 그냥 교차하는 자리에는 찍지 않습니다. 값은 기호 옆에 적습니다. 여기서는 회로를 한 문장으로 설명하면 이 모든 것이 처리되며, 전지·다이오드·전해 커패시터의 극성도 올바르게 유지됩니다.
회로도, 배선도, 실체 배선도는 어떻게 다른가요
회로도는 회로가 어떻게 동작하는지를 보여 줍니다. 표준 기호를 쓰고, 연결만 나타내며, 실제 배치는 담지 않습니다. 배선도는 실제 단자 사이로 케이블이 어떻게 지나는지를 보여 주며, 설치나 고장 찾기에 필요한 것이 이쪽입니다. 실체 배선도는 브레드보드나 기판 위에서 부품이 어떻게 보이는지를 그립니다. 셋 다 같은 회로를 설명할 수 있지만 서로를 대신하지는 못합니다.
논리 게이트 기호도 그릴 수 있나요
그릴 수 있습니다. AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR를 미국 교재에 흔한 고유 형상으로도, IEC의 직사각형 형식으로도 그리며, 입력과 출력, 반전을 뜻하는 작은 원도 함께 넣습니다. 원하는 관례를 알려 주세요. 지정이 없으면 더 널리 알려진 고유 형상을 씁니다.
접지 기호는 무엇을 뜻하나요
회로의 모든 전압을 재는 기준점을 나타내며, 보통 0 V입니다. 한 그림에 접지 기호가 여러 개 있다고 해서 서로 다른 지점이 여럿이라는 뜻은 아닙니다. 모두 같은 노드이며, 긴 귀환선으로 그림이 가득 차지 않도록 반복해서 그린 것뿐입니다. 섀시 접지와 보호 접지는 다른 기호이고, 상용 전원 작업에서는 서로 바꿔 쓸 수 없습니다.
출처
- IEC 60617 — Graphical symbols for diagrams — International Electrotechnical Commission
- Resistors in Series and Parallel — College Physics 2e, section 21.1 — OpenStax