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ENSERI정규범
Южная Корея
Добавлен 20 апр 2014
I plan to upload English videos on RUclips step by step. AI audio is used in the existing video. Thank you.
전력전자공학(저자직강), 전자회로(저자직강), 회로이론 분야 세계 전문가 상위 0.1% 도전
전력전자, 전자회로분야의 회로영역 강화
기존과 동일하나 영상 중 설계 중심, 혹은 전기전자, 전력전자의 중요 핵심개념부분 골라 향후 가입자에게만 공개할 예정.
1. 전력전자공학 : 전력전자 1-4장, 전력전자-5장 진행중 (교재:알기쉽게 풀어쓴 전력전자공학, 전력전자공학 문운당)
2. 회로이론 기초 동영상 게재
전기공학, 전자공학, 에너지전기 공학 등 기초분야에 필수적인 회로이론
3. 전자회로 영상 업로드 지속 : 저자직강(알기쉽게 풀어쓴 전자회로 2판 문운당)
어려운 회로를 매우 쉽게 해석, 설계할 수 있도록 강의
1) 전자회로를 처음 접하시는 분들은 재생목록 기준 다음의 순서로 보시면 편리
Track1 : Electornics1 ~ 5, 8 ,11
Track2 : Electornics1~3, Electronics9 ~10
3. 전자회로 실험관련
LED dimmer 회로 실험, DC 모터 실험 외
4. 전기상식, 과학상식 업로드
* 도움이 되셨다면 좋아요 부탁드려요.
전력전자공학(저자직강), 전자회로(저자직강), 회로이론 분야 세계 전문가 상위 0.1% 도전
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전기공학, 전자공학, 에너지전기 공학 등 기초분야에 필수적인 회로이론
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어려운 회로를 매우 쉽게 해석, 설계할 수 있도록 강의
1) 전자회로를 처음 접하시는 분들은 재생목록 기준 다음의 순서로 보시면 편리
Track1 : Electornics1 ~ 5, 8 ,11
Track2 : Electornics1~3, Electronics9 ~10
3. 전자회로 실험관련
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4. 전기상식, 과학상식 업로드
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Principle and waveforms of buck converter
#buck_converter #power_electronics #switching_waveform
Buck converter operation and switching waveform
- Incuctor, Diode, MOSFET, Capacitor
Buck converter operation and switching waveform
- Incuctor, Diode, MOSFET, Capacitor
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Concept of Buck Converter
Просмотров 4546 месяцев назад
#Buck_Converter #power_electronics #Basic_Buck_Converter Concept of Buck Converter Operating principles of the converter. Configuration of the buck converter. Only controllable element will be a semiconductor switch s that can be turned on and off. Output voltage from a circuit perspective. Alternating voltage of diode will be applied to the inductor. Therefore, you understand that the output v...
Basic of Power MOSFETs
Просмотров 3846 месяцев назад
#MOSFET #power_electronics #Voltage_rating_MOSFET #on_Resistance #Determanation_MOSFET Basic of Mosfet. On, off operation of MOSFET On resistance, Internal diode of MOSFET fast switching characteristcs GaN MOSFET Silicon carbard MOSFET
Solar cell power generation systems: independent, grid-connected, and hybrid power generation
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#태양전지_발전_종류 #독립형_태양전지_발전 #계통연계형_태양전지_발전 태양전지 발전시스템의 종류를 성명한다. 독립형 태양전지 발전, 계통 연계형 태양전지 발전, 하이브리드 발전를 설명하고 예를 들어 설명한다. 특히 위성 전력시스템을 설명한다.
인버터 폴 응용 : 배터리 방전기 전력전자 5.6 : 배터리 방전기 응용, 동기형 방전기
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인버터 폴 1개의 응용인 Buck 컨버터의 동작을 살펴본다. 배터리 방전기로 MOSFET 스위치를 사용하는 동기식 방전기의 응용도 살펴본다. 동기식 컨버터의 동작원리 및 장점도 알아보자. #인버터_폴_응용 #배터리_방전기 #동기식_컨버터 전력전자공학, 알기쉽게 풀어쓴 전력전자공학, 저자직강
태양전지의 동작원리, 특성, 개념 태양전지발전 : 태양전지 VI 커브
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신재생에너지의 기본인 태양전지의 동작을 다이오드와 비교하여 알기쉽게 설명한다. 또한, 태양전지 발전의 개념과 태양전지 특성, 태양전지 VI 커브와 발전 전력의 관계, MPPT 점을 설명한다. #태양전지_발전 #태양전지_VI_ 커브 #태양전지_MPPT 태양전지 기본
사인파 전원의 페이져 변환 회로이론5.7 : 페이져의 개념 및 변환
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#사인_페이저 #페이저_변환 #페이저_개념 사인파 전원의 페이저 변환을 체계적으로 설명한다.
사인파 전압과 사인파 전류 (정현파) 회로이론 5.5 : 정현파 전압
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정현파 전압과 정현파 전류의 개념과 파형을 그리는 방법을 소개한다. sinusoidal voltage and current #정현파_전압 #사인파_전류 #사인파_개념 회로이론 개념 및 기초
실효전압, 실효전류 회로이론5.6(전력전자기초) : 실효전류, 실효전압의 개념, rms current, rms voltage
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회로이론의 기본인 실효전류과 실효전압의 개념과 기본을 설명한다. 또한, 많이 적용되는 사인파(정현파) 전원의 실효값을 계산한다. #실효전류 #실효전압 #rms_voltage
평균전압, 평균전류, 교류평균값 회로이론5.4 : Average Voltage, Average Current
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평균전압, 평균전류를 정의하고 펄스파형 및 사인함수의 교류평균값을 쉽게 구해본다. 회로이론 #평균전압 #평균전류 #교류평균
인버터 폴 응용 : 배터리 충전기 전력전자 5.5 : 배터리 충전기 응용, 동기형 충전기
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인버터 폴 1개의 응용인 Buck 컨버터의 동작을 살펴본다. 배터리 충전기로 전력전자 5.5 : 배터리 충전기 응용, MOSFET 스위치를 사용하는 동기식 충전기의 응용도 살펴본다. 동기식 컨버터의 동작원리 및 장점도 알아보자. #인버터_폴_응용 #배터리충전기 #동기식_충전기
새해 복 많이 받으세요. ENSERI 정규범
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새해를 맞아 더욱 알찬 내용을 준비해 보겠습니다. 회로이론의 지속적인 Upload, 전자회로 부분 완료, 전력전자 부분에 대하여 Upload 할 예정입니다.
트랜지스터 차동증폭기 CMRR 전자회로8 :
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트랜지스터 차동증폭기의 CMRR에 대한 개념과 해석을 알기쉽게 설명한다. #차동증폭기_CMRR_개념 #차동증폭기_CMRR #CMRR
인버터 동작의 기본단위 인버터 폴 전력전자5.4 Inverter pole
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인버터 구성의 기본단위인 인버터 폴에 대한 개념과 동작, 데드타임에 대하여 설명한다. #인버터_폴 #인버터_폴_동작 #인버터_데드타임
트랜지스터 차동증폭기 8. 전자회로:트랜지스터 차동증폭기 기본 및 해석
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인버터의 핵심부품 IGBT의 동작원리 및 특성분석 전력전자5.3 : IGBT의 기본
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인버터 쉽게 구현하기 전력전자5.2 : 사각파 전원의 인버터 만들기
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인버터란 무엇인가? 인버터의 개념과 필요성 전력전자5.1 : Concept of Inverter
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사인파 함수의 각도 단위 라디안 rad의 개념 회로5.1 : rad 기본개념과 단위 deg 변환
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3상 다이오드 정류기 다이오드가 고장난 경우 어떻게 동작하나요? 전력전자 Q&A
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Cuk 컨버터의 인덕터 설계 전력전자 3. : Cuk 컨버터에서 인덕턴스값을 결정하고 해석하는 방법을 쉽게 설명한다.
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Cuk 컨버터 커패시터 해석 전력전자3. : Cuk Converter
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Cuk 컨버터 인덕터 전류해석 전력전자3. : 인덕터 전류부분을 해석해 보자
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Cuk 컨버터 인덕터 전류해석 전력전자3. : 인덕터 전류부분을 해석해 보자
안녕하세요 교수님 7:16 에서 K_n=3.2m인데 I_0 계산할 때 왜 3.2만 대입하셨는지 궁금합니다. 마지막에 m 취해주셨는데 그러면 처음 I_0식 성립이 불가한 것 아닌가요? 양변에 1000을 곱해서 m를 약분했다하면 좌변이 1000I_0여야 하지 않나요?
교수님 출력전류 실효값 구하는 방법이 뭔가요?
스위치와 다이오드의 최대 전류스트레스는 인덕터에 걸리는 최대전류와 값이 같나요???? 아니면 그래프의 모양만 똑같고 실제 값은 듀티비를 곱해줘야하나요?
교수님 스위치와 다이오드의 최대 전류 스트레스를 구하려면 5:11초의 구한 평균값에서 (1/2)인덕터전류의변화량을 더해주면되나요???
이지앤스마아아알트
이해 잘됩니다 감사합니다
Vsn < 0일 때, gain을 거의 무한대로 근사했으니 다이오드에 걸리는 PIV 가 항복전압을 초과하여 전류가 흐르지 않나요??
교류분이 인덕터에 다 걸리고 직류분이 저항에 걸리는거까진 이해했는데 최종출력전류가 직류인 이유가 무엇인가요? 인덕터에 의한 교류분 전류는 포함이 안되는건가요? 아니면 역기전력 때문에 교류분 전류가 상쇄가되는건가요?
강의 더 올려주세요 잉잉
반갑습니다 저는 외국인 입니다 요즘은 대학교에 전기 배에 기하고 있습니다.
좋은 성과가 있기를 바랍니다.
감사합니다
태양 열인가요 태양 빛인가요?
빛이지요. 태양전지
훌륭한강의 대단히 감사드립니다
저도 감사드립니다
교수님 Transformer 등가회로에서 철손전류와 같은 부분을 생각하지 않는 이유는 전송목적이 아니기 때문이라고 생각해도 되나요??
좋은 질문입니다. 회로해석에 꼭 필요한 부분만 포함하여 등가회로를 그렸고, 설계까지하려면 여러요소를 고려해야 합니다.
인덕터 전압의 평균이 왜 0이 되는지 구체적인 설명이 필요할 듯합니다.
좋은 질문입니다. 3장 초반 인덕터 부분에 상세히 나와 있습니다. 감사합니다.
정말 너무너무 감사드립니다 ㅠ
저도 잘 들어 주셔서 감사합니다.
교수님 학생 여럿 살리셨습니다. 정말 감사합니다:)
열심히 공부한 결과겠지요?
혹시 AC to DC 정전압 레귤레이터 설계 가능 하신지요? 사양이 조금 특별해서 제작하는데 어려움이 있어 도움을 청합니다
가능은 하지만 요즘 바빠서요.
교수님! 전력전자를 예습하려고하는데 알기 쉽게 쓰여진 전력전자 책의 목차가 1.앗!여기에도 전력전자가! 2.교류를 직류로 바꾼다? 3.직류를 왜 또 직류로 바꾸나? 4.교류를 가변직류로 전환하기 이렇게 쓰여져있는데 강의하시는 내용이 이 책 맞나요?
네, 맞아요.
@@enseri6095 예 감사합니다 교수님 열심히 따라가보겠습니다!
교수님 진짜 명강의입니다. 깔끔하고 명확한 설명 최고입니다. 내년에 dc배선 선박 대학원에 입학 예정이라 전력전자를 다시 공부하고 있는데, 너무 최고입니다. 감사합니다
감사합니다 화이팅입니다
알기쉽게 풀어쓴 전력전자로 독학을 할 계획인 학부생입니다. 독학으로 공부 할 때에도 PLECS을 사용할 수 있나요..? 항상 좋은 강의 감사합니다!
저도 감사드려요. 프로그램은 강의 듣는 경우 학생에게 1년 정도 사용할 수 있게해요.개인은 1개월 무료사용은 가능한데 그 이상은 구매해야 하는 것으로 알고 있어요. 먼저 공부한 후 나중에 plecs는 집중해서 무료로 사용하는 것도 한 방법이 되겠네요.
6장에 대한 내용은 해주실 계획 있으신가요?
공진형 컨버터 이후는 학부학생의 경우 관심이 적어서 당분간은 못올려요.
감사합니다
저도 감사합니다
교수님 돌아오셨군요. 영상 감사합니다
감사드려요,
명품강의네요
감사합니다.
60이 넘은 나이에 전기기사 자격증을 준비하면서 정류기 출력전압을 억지로 외우고 잊어버리기를 반복했었는데, 설명을 듣고 이제 이해하게 됐습니다. 감사합니다.
좋은 말씀 감사드립니다.
잘 봤습니다 감사합니다
시청해 주셔서 감사드립니다.
RE를 이용하면 온도에 따른 베타의 변화에도 덜 민감하게 반응 한다는 건가요?
네, 맞습니다.그러나, 증폭률이 좀 떨어집니다.
질문이 있습니다. 전 강의에서 트랜지스터가 스위칭 동작을 할경우(포화 영역) Vce의 전압이 0.2V라고 하셨고 그 경우에는 IC=IB*베타가 성립이 안된다고 하셨는데 위의 강의 대로 해석을 하면 IE = (1+베타)IB가 IE =IC+IB 에서 IC=베타IB를 적용한건데 포화 영역에서는 IC=IB*베타가 아니면 위의 해석 방법대로 하면 안될거 같은데 1. 포화 영역에서도 똑같은 방법으로 계산하나요? 2. 포화 영역을 계산할 경우에는 이 회로가 포화 영역인걸 인지하고 VCE를 0.2V로 적용해서 계산해야 하나요? 3. 포화 영역인지 활성 영역인지 구분 하는 방법을 알고 싶습니다. 4.예제 4번에서 VC는 10.81V VE는 4.23V 이면 VCE 는 OV 라는 뜻인가요?
맞습니다.잘 이해하셨네요.
강의 잘들었습니다 Rb를 왜 Rb/(1+베타)를 하는지 알수 있을까요?
좋은 질문입니다. 예제 앞에 해석부분 유튜브 참조하면 나올거에요.
저희학교 교수님은 빠르게 랩한번하고 넘어가서 수업따라가기 힘든데 유튜브에 동영상으로 올라와있어 공부하기 좋아요 감사합니다
영광입니다
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감사합니다🎉
동영상8:16/10:04에서 1)마지막부분에 IE가 아니라 IB가 아닌지요? 계산과정에서도 R2=5K이고 오류가 아닙니까? 이것이 맞다면 정정하셔야 합니다. 식을 전체적으로 한번 점검해보세요
5:51 벅 컨버터의 Is도 평균전류를 DIL로,평균 ID를 (1-D)IL로 구하나요?
강의 잘 봤습니다 감사합니다 혹시 15:00 맨 위의 등식 I_B=R2/(R1+R2)가 60k/(60K+120K)로 되어있는데 120k/(60k+120k)가 맞는지 질문드리고 싶습니다 강의 감사합니다!
교수님 감사합니다. 근데 제가 i l2를 분석 해봤을때 리플이 i l1과 부호가 반대로 나왔는데 그러면 il1이 증가할때 il2가 줄어들고 il1이 감소할때 il2가 증가하는 꼴이 나와야하는거 아닌가요?
ez n smart~
정규범 교수님 잘 보고 있습니다. 최고입니다.
감사합니다
wheatstone bridge의 등가저항 구하는 법을 전혀 이해 못하고 있었는데, 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다
질문 1. 포화영역에서는 ic=베타 ib가 적용이 안된다고 이해 하면 될까요? 질문 2. 포화를 결정 하는 것은 ib 인가요 Vce값인가요? 질문 3. 데이터시트에 베이스의 포화영역 전류가 1mA 라고 써있으면 베이스에 1mA이상이 흘러야 포화 영역이라고 생각 하면 될까요? 만약 1mA이상을 포화영역 1mA이하는 활성역역 이렇게 생각 하면 되나요?
기초 잘 다지고 있습니다. 감사합니다^^
실제 설계 시 LM358같은 OPAMP로도 비교기 회로를 구성할 수 있나요? 비교기로 나온 ic를 사용하지 않고요
가능합니다. 출력이 open collector 되지 않은 점이 다릅니다. 즉, 출력전압은 전원전압에의해 결정됩니다.
안녕하십니까 교수님. 학부에서 배우는 부분 복습으로 잘 듣고 있습니다. 11:34 에 리플이 3v라 하셨는데 Vp=311, <Vo>=308이면 리플이 6V가 아닌지 여쭤봅니다...!
V0가 어째서 피크치에서 리플되는 전압값 Vr을 빼준게 되는건지 도무지 이해가 안갑니다...
이렇게 기준 전압을 넣는것이었군요. 기준전압 넣을때 전원을 어떻게 끌어와야되나 고민했었는데 OPAMP 전원을 쓰면 되겠군요. 그리고 전압도 전압분배를 이런식으로 하면 된다는 것도 알게됐습니다. 커패시터도 연결을 하도록 하겠습니다. 여기서는 (+)단자에 기준전압을 넣는데 (-)단자에 기준전압을 넣을 때도 똑같이 전압분배를 해도 되겠죠? 도움 많이 됐습니다. 한번 직접 만들어 보겠습니다. 감사합니다. 그나저나 제가 첫 댓글이란게 감격스럽고 영광입니다. 24.03.18(월)
정확히 이해하고 계시니 감사합니다.
초반의 강의에서 출력 전압이 입력전압의 절대값과 같아진다고 이해하였는데 도선의 굵기를 정할 때 출력 전압의 rms값이 입력 전압의 절대값과 같다는 말이 잘 이해가 되지 않습니다.
입력전압과 출력전압의 rms값이 같다는 것인 데 질문하신 대로 강의 했다면 수정합니다. 감사합니다.