순간 부하 폭증을 흡수하는 구조 – Transient Load Absorption Architecture Report
현대 전자 시스템에서 가장 위험한 순간은부하가 “지속적으로 커질 때”가 아니다. 부하가 짧은 시간에 갑자기 폭증할 때다. 이 폭증은 눈에 보이지 […]
현대 전자 시스템에서 가장 위험한 순간은부하가 “지속적으로 커질 때”가 아니다. 부하가 짧은 시간에 갑자기 폭증할 때다. 이 폭증은 눈에 보이지 […]
현대 전자 시스템에서 문제는전력이 부족할 때보다전력이 순간적으로 너무 많이 몰릴 때 더 자주 발생한다. 시스템은 평균 전력에는 잘 버틴다.그러나 짧은
현대 전자 시스템에서 가장 조용하지만 치명적인 문제는전류가 ‘많이 흐르느냐’가 아니라, ‘어디에 몰리느냐’다. 대부분의 장애는 과전압이나 단락처럼 눈에 보이는 사건으로 시작되지
현대 전자 시스템에서 전력 문제는 더 이상“전체 전력이 충분한가”라는 질문으로 설명되지 않는다. 시스템이 흔들리는 순간은 대부분전력이 부족해서가 아니라, 특정 지점에
현대 전자 시스템에서 전압 강하(voltage drop)는더 이상 “부하가 커지면 자연스럽게 발생하는 현상”이 아니다. 전압 강하는 사후 현상이 아니라이미 그 이전
현대 전자 시스템은 더 이상 “안정된 입력 → 안정된 출력”이라는 단순한 구조로 움직이지 않는다.사용자의 조작, 네트워크 트래픽, 연산 스파이크, 전력
기기 내부에서 전력이 이동하는 방식은 단순한 ‘전류의 흐름’이 아니다.전력은 하나의 방향으로 곧게 흘러야 안정성을 얻고,여러 경로가 서로 충돌하지 않아야 효율을
기기의 내부를 움직이는 모든 흐름—전류·신호·데이터·열—은 결국 **전력(Power)**이라는 하나의 기반 위에서 작동한다.전력은 단순한 에너지 공급원이 아니라,시스템 전체의 리듬을 유지하게 만드는 **근본적인
기기 내부의 흐름은 결코 일정하지 않다.사용자의 입력, 연산 요구량, 온도 변화, 네트워크 트래픽, 전력 상태에 따라시스템은 매 순간 다른 부하를
기기 내부에서 발생하는 스파이크 전류는 단순히 “한순간의 과도한 전류”로 끝나지 않는다.더 중요한 문제는, 그 짧은 순간 이후 시스템이 원래의 리듬을