회로스쿨: 회로 전문 채널
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캐스코드 증폭기: 출력저항이 높은 이유
캐스코드 증폭기: 출력저항이 높은 이유
출력저항이 작으면 문제가 되는 이유와 출력저항을 높이는 방법에 대해서 알아봅니다.
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00:00 트랜지스터의 증폭 과정
01:32 트랜지스터의 전류원
06:22 캐스코드 구조의 출력저항
09:28 공통소스와 캐스코드의 출력저항 비교
11:12 공통소스와 캐스코드 증폭기 비교
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적분기와 미분기의 동작원리
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적분기와 미분기의 동작에 대해서 알아봅니다. 이상적인 경우에 대해서만 배우셨다면 실제의 경우는 어떤지 알아봅니다. 00:00 적분기와 미분기란 00:28 반전 증폭기의 주파수와 시간영역 응답 05:48 적분기의 주파수 응답 10:00 적분기의 시간영역 응답 13:58 미분기의 주파수 응답 17:22 미분기의 시간영역 응답 채널에 가입하여 혜택을 누려보세요. ruclips.net/channel/UCemOCuGtI3umh8nlUkzcYRAjoin #적분기 #미분기
공진형 컨버터 기초 (QRC, LLC)
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플라이백 컨버터 동작원리 (flyback converter)
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제너 다이오드: 동작 원리와 활용
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Комментарии

  • @송예정-f1y
    @송예정-f1y 6 часов назад

    제가 알아봤을 때 색별로 GaP, GaN 같이 n형 반도체의 종류만 나열해놓던데 p형과 n형 반도체의 에너지준위 차이로 빛의 색이 결정되는 거면 p형 반도체와 상대적으로 빛의 색이 정해지는 거 아닌가요? 전도대에 있던 전자가 가전자대로 이동해 빛을 방출하는거면 오히려 p형 반도체에 의해 색이 정해져야 하는 것 아닐까요??

  • @ziguc
    @ziguc 22 часа назад

    너무 좋은 강의 감사드립니다.. 질문 하나 있습니다!! 10:40 초 구간에 전류 흐름이 부하저항 -> 캐패시터로 가는데 ,,, 캐패시터로 간다음 부하 저항으로 가는건 아닌가요,, 오랜만에 전공공부 하려니, 헷갈리네여,,

  • @ziguc
    @ziguc 23 часа назад

    안녕하세요..! 강의 정말 잘 봤습니다! 혹시 근데 부스트 컨버터에 처음에 스위치는 무슨 역할을 하는 건가요?? 이 부스트 컨버터도 스위칭 역할을 위해서 스위치 on off를 하는건가요?

  • @grkim8686
    @grkim8686 3 дня назад

    선생님의 강의는 깊은 배려와 그에 따른 노력이 보입니다. 개념이 흔들릴 때마다 항상 애용하고 있습니다. 감사합니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 3 дня назад

      동영상뿐만 아니라 제 마음까지 봐주셔서 감사합니다. ^^

  • @iIIiiIIIilillIli
    @iIIiiIIIilillIli 3 дня назад

    안녕하세요! Diy하려는데 궁금한게 있습니다 Dc모터를 정방향으로 3초 돌리다가 5초 정지하고 역방향으로 3초간 돌려서 원위치 시키고 싶은데 혹시 여기에 맞는 릴레이가 있을까요??

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 3 дня назад

      안녕하세요, 죄송하게도 제가 모르는 부분이라 답변을 드릴 수가 없네요. 감사합니다.

  • @김유찬-h9k
    @김유찬-h9k 3 дня назад

    우리교수가 이렇게 설명하면 얼마나 좋을까

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 3 дня назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @김희철-f3s
    @김희철-f3s 5 дней назад

    교수님 교재를 구입하고 싶어요...

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 5 дней назад

      안녕하세요, 교재는 따로 없고 블로그는 있습니다. 아래 블로그에 동일한 내용이 있으니 참고 부탁 드립니다. blog.naver.com/analog_rf_circuit/223249661429 감사합니다.

  • @bsskkkim5469
    @bsskkkim5469 7 дней назад

    이걸 피상적으로 이해하는게 아니라 수식으로 푸는 방법없나요? 라플라스 변환한다던지 등..

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 7 дней назад

      대부분의 교재는 수식으로 설명을 해줍니다. 참고하시기 바랍니다.

  • @튜브우-f3n
    @튜브우-f3n 8 дней назад

    임베디드 개발자라 회로를 보면서 궁금했었는데 잘봤습니다 !! 강의 퀄도 좋아서 바로 구독함

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 8 дней назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @계좌만봐라최소3년
    @계좌만봐라최소3년 9 дней назад

    fet 에서 Vgd는0.5v인데 Vgs는 0V(오픈루프)인 이유가 무엇인가요?? 테스터기로 측정한값

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 9 дней назад

      적분기와 미분기의 영상에서 어느 부분에 해당되는 질문이신가요?

    • @계좌만봐라최소3년
      @계좌만봐라최소3년 7 дней назад

      오래된 영상에서 질문하기 그래서 최신영상에서 모르팻 질문한겁니다. 그림보면 대칭인데 실측하면 전압이 왜 다르게 나오는지 궁금해서요.

  • @회로스쿨
    @회로스쿨 11 дней назад

    전류원의 이해를 돕기 위한 추가 영상입니다. 참고하세요 ruclips.net/video/ll_WFC_eI_M/видео.html

  • @user-iu5jp8oc2c
    @user-iu5jp8oc2c 12 дней назад

    전송선로의 특성임피던스가 50옴이라는거는 그러면 부하가 50옴일경우 전송선로의 길이와 상관없이 부하쪽으로 보이는 임피던스를 단위길이당 L,C값을 통해서 50옴으로 보이게 맞춘다는 의미인가요? 만약 부하가 50옴이 아닐경우에는는 부하와 전송선로의 반사계수 차이만큼 원을 그리며 임피던스가 회전해서 위치에 따라 보이는 부하쪽으로 보이는 임피던스가 달라지는거구요

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 11 дней назад

      안녕하세요, 제대로 이해하고 계십니다. 이미 전송선로 마스터시네요. 말씀하신 것처럼 전송선로의 특성 임피던스가 50옴이고 부하 임피던스가 50 옴이면 제자리에서 빙글빙글 돌게 됩니다. 이때, 전송선로의 특성 임피던스는 무손실인 경우 Z=√(L/C) 이 됩니다. 따라서 적절한 L 과 C 값을 이용해서 50 옴을 만듭니다. 만약 부하가 50 옴 이 아니게 되면 부하 임피던스에서부터 시작해서 반사계수를 반지름으로 스미스차트를 돌게 됩니다. 부하가 25 옴이라면 25 옴에서 반바퀴 돌아 100 옴이 되고 다시 반바퀴를 돌아서 25옴이 됩니다. 감사합니다.

    • @user-iu5jp8oc2c
      @user-iu5jp8oc2c 11 дней назад

      @@회로스쿨 교수님 강의 보다가 이해가 잘안되서 멤버쉽 가입했는데 1시간 만에 이해가 잘 된 것 같아요! 감사합니다!

  • @esfj6626
    @esfj6626 14 дней назад

    담주다 과학고 면접이라 준비하고있었는데 많은 도움 받고 갑니다.. 감사해요

  • @흐엉-n4c
    @흐엉-n4c 15 дней назад

    전류원이 너무 이해가안되요 ㅠㅠ 하 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 왜 개방이 안돼있는데 개방인가요 ㅠㅠ 전류원이랑 병렬연결된 내부저항까지 길이 2갈래인데 ㅠㅠㅠ

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 15 дней назад

      아래 영상 참고하세요. 전류원의 이해 ruclips.net/video/ll_WFC_eI_M/видео.html 감사합니다.

    • @흐엉-n4c
      @흐엉-n4c 14 дней назад

      @@회로스쿨 감사합니다 선생님 제가 아직 이해할수준의 지식은 아니지만 이유가 있다는걸 알았기떄문에 너무좋습니다 감사합니다

  • @plankton1026
    @plankton1026 21 день назад

    이해하는데 도움이 많이 됐습니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 21 день назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @s8h-j3b
    @s8h-j3b 25 дней назад

    Switch OFF 시에 1차측 인덕터에 급격한 전류변화로 인해 스위치가 터지지 않을까요? 전류흐르는 path는 고려 안하신거죠?

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 25 дней назад

      영상의 내용은 동작원리에 초점을 맞추어서 제작되었습니다.

  • @김유빈-t5w
    @김유빈-t5w 25 дней назад

    진짜 최고의 명강의 이십니다ㅜㅜ

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 25 дней назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @소유주-t7s
    @소유주-t7s 26 дней назад

    꼼꼼하고 자세한 설명 정말 감사드립니다 소자를 하나씩 나눠서 설명 해주니 이해가 쏙쏙 되네요 :)

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 26 дней назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @다비-o8z
    @다비-o8z 28 дней назад

    와 ㅋㅋ진짜 개띵강이네 대단하시네요

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 27 дней назад

      개띵강은 무슨 뜻인가요..

    • @다비-o8z
      @다비-o8z 27 дней назад

      @@회로스쿨 매우 좋은 강의의 비속어입니다~

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 27 дней назад

      아. 그렇군요. 시청해 주셔서 감사합니다.

  • @brynneesdiary2866
    @brynneesdiary2866 28 дней назад

    감사합니다!

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 27 дней назад

      시청해 주셔서 감사합니다

  • @anallogenglish8408
    @anallogenglish8408 29 дней назад

    가장 깔끔하게 정리되어 있네요. 대단히 감사합니다.

  • @꽃다운나이-d3n
    @꽃다운나이-d3n Месяц назад

    진짜 설명에 박수를 치고갑니다.이 정도로 짧은 시간에 개념주입이 가능한 줄 몰랐네요

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      좋은 말씀 감사합니다.

  • @요한유튜브-i3d
    @요한유튜브-i3d Месяц назад

    우와-!! 정말 좋은강의 감사합니다. 마지막에 캐패시턴스는 충전도 하지만 저항과 함께 사용되어 평활회로 역할도 겸하는건가요?

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      안녕하세요, 네 말씀하신 것처럼 커패시터는 전압을 평탄하게 하는 역할도 합니다. 전류가 부하로 바로 흘러들어가지 못하도록 하는 역할도 하고, 전류를 부하에 공급하기도 하면서 부하에 흐르는 전류가 일정하게 하도록 하는 기능을 합니다. 감사합니다.

  • @anallogenglish8408
    @anallogenglish8408 Месяц назад

    좋은 영상 감사합니다.

  • @채현언
    @채현언 Месяц назад

    소상한 설명 감사합니다 🎉

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @jaylin9913
    @jaylin9913 Месяц назад

    영상 감사히 잘 보았습니다. 병렬공진도 같은 개념으로 설명부탁드릴 수 있을까요. 특히, 병렬공진에서 임피던스가 커지는 이유가 궁금합니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      안녕하세요. 병렬공진 관련한 영상 제작을 요청하시는 걸까요?

  • @user-engineer1515
    @user-engineer1515 Месяц назад

    좋은 영상 감사합니다. 현재 llc 공진형 컨버터에 대한 공부를 진행 중에 있습니다만 llc 공진형 컨버터의 PI제어기 설계를 공부중인데 혹시 참고할만한 논문을 추천해주실 수 있으실까요? 또한, 전력전자 도서를 보면 LLC 공진형 컨버터에서 high leg switch를 온 시켰을 때 공진 인덕터 전류보다 변압기 1차측으로 흐르는 전류의 위상이 빠르다고 되어있는데 이 부분의 이유가 궁금합니다!

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      안녕하세요, 죄송스럽게도 질문 주신 사항에 대해서 답변 드릴 수 있는 지식이 없습니다. 설계를 공부중이시라면 저보다 많이 알고 계실 것 같습니다. 저는 전력전자 전공이 아니라서 컨버터에 대한 공부가 많이 필요한 입장입니다. ^^a 감사합니다.

  • @anallogenglish8408
    @anallogenglish8408 Месяц назад

    대단히 감사합니다. 좋은 영상 계속 부탁드립니다.

  • @anallogenglish8408
    @anallogenglish8408 Месяц назад

    좋은 영상 감사합니다.

  • @anallogenglish8408
    @anallogenglish8408 Месяц назад

    감사합니다. 발진회로, 변, 복조회로 강의도 부탁드립니다.

  • @wonsunggyu
    @wonsunggyu Месяц назад

    opamp 동작을 전혀 모르는 바는 아니지만 이 영상을 보고 좀 더 잘 알게 되었습니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      도움이 되셨다니 다행입니다.

  • @김재희-d7n
    @김재희-d7n Месяц назад

    이상적인 opamp를 레퍼런스로 실제와 비교하는 설명, 너무 감사합니다!

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @easyflowerfire
    @easyflowerfire Месяц назад

    감사합니다 이해하기 쉽게 설명을 정말 잘 해놓으셧네요 !! 도움이 많이 되었습니다 😊

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      도움이 되셨다니 감사합니다

  • @3a_936
    @3a_936 Месяц назад

    진짜 최고입니다

  • @귀티서
    @귀티서 Месяц назад

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      손바닥은 무슨 의미일까요... ^^a

  • @gentleguy57
    @gentleguy57 Месяц назад

    혹시 교재를 따로 구입가능한가요?

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      개인적으로 만든 자료라서 교재.. 라고 말씀드리기 좀 어렵네요. ^^a 아래 블로그에 영상 내용이 그대로 있으니 참고하시면 될 것 같습니다. blog.naver.com/analog_rf_circuit/223296562446

  • @타임스퀘어-z2w
    @타임스퀘어-z2w Месяц назад

    찢었다..

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @TanukiandRisu
    @TanukiandRisu Месяц назад

    단순히 외우기만 했었는데 덕분에 이제 감이 잡히는듯 싶어요.고맙습니닷

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 Месяц назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @TanukiandRisu
    @TanukiandRisu 2 месяца назад

    그냥 무작정 외우기만 했던 캐퍼시터의 위상차...명강의 입니다! 반복 시청 중입니다.❤❤❤

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      시청해 주셔서 감사합니다. ^^

  • @박찬효-f6q
    @박찬효-f6q 2 месяца назад

    안녕하세요 고3 학생인데 세특 주제로 이해하기 힘들었습니다.. 하지만 이 강의 듣고 이해가 단박에 됐어요 ㅠㅠㅠ 혹시 면접가서 교수님한테 질문 받을때 이정도로 설명하면 충분할까요?

    • @박찬효-f6q
      @박찬효-f6q 2 месяца назад

      그리고 게이트 전압을 늘려서 문턱전압을 넘어서 n채널이 형성됐다고 할때, 여기에 드레인 전압을 인가하지 않으면 전류는 흐르지 않는건가요?

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      안녕하세요, 고3 학생이신데도 모스펫을 공부하시는군요. 모스펫을 동영상 수준 정도만 이해해도 충분하지 않을까 싶습니다. 해당 동영상은 전자공학 학부생 2~3 학년이 배우는 교재를 기반으로 만든 것입니다. 감사합니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      네. 양단의 전위치가 발생하지 않으면 전압은 흐르지 않지요. 옴의 법칙을 생각해 보시면 이해가 되실 것입니다. (V = I x R)

    • @박찬효-f6q
      @박찬효-f6q 2 месяца назад

      혹시 누설전류 관련 영상도 올려주실 수 있으신가요? ㅠㅠ

  • @미츠하-v2z
    @미츠하-v2z 2 месяца назад

    와 영상 요청했는데 감사합니다.!! 혹시 pfc에서 ccm에 대해서도 만들어주시면 감사하겠습니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @teddykim8351
    @teddykim8351 2 месяца назад

    좋은 내용 감사합니다 😊

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @비플트리
    @비플트리 2 месяца назад

    좋은 내용 감사합니다. 정말 많이 배우고 있습니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      시청해 주셔서 감사합니다.

  • @bravosung
    @bravosung 2 месяца назад

    혼자 이해하기 어려운 내용이었는데, 덕분에 얻어 갑니다. 감사합니다~

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      도움이 되셨다니 다행입니다.

  • @TanukiandRisu
    @TanukiandRisu 2 месяца назад

    선생님의 차분한 보이스가 갑자기 터프하게 변했어욧!!!!ㅋㅋㅋ 순간 다른 채널인줄알고 ㅋㅋ

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      녹음을 해보니 말하는 속도가 너무 느린 것 같았습니다. 그래서 영상 편집하면서 속도를 조절했더니... 그렇게 되었습니다... ^^a

  • @TanukiandRisu
    @TanukiandRisu 2 месяца назад

    선생님, 한가지 궁금한게 있어요. 6:20 에서 채널의 각 지점(저항)은 전압분배에 의해서 각각 다른 전압을 갖게 된다고 말씀하셨는데요. 실제로는 채널에 각기 다른 값들의 저항이 랜덤하게 분포하게 되는지요? 그림에서 표기하신 0v 1v 2v 3v 4v는 이해를 돕기위해 단지 순서대로 나열하신 것뿐인지요? 좋은 강의 늘 감사드립니다.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      안녕하세요, 트랜지스터 채널은 드레인과 소스 사이에 존재하게 됩니다. 저항이라고 표현한 것은 트랜지스터 채널을 저항 성분으로 표현한 것입니다. 드레인과 소스 사이에 전압이 걸리게 되면 (Vs < Vd) 드레인 전류 (Id)가 흐르게 됩니다. 이때 채널이 기울어지게 되면서 소스쪽이 더 넓은 채널을 형성하게 되므로 소스쪽에 가까울수록 더 작은 채널 저항 값을 갖게 됩니다. 따라서 채널의 저항성분은 랜덤하지 않으며 소스쪽에 가까울수록 작은 저항성분을 갖는 경향성을 갖게 됩니다. 감사합니다.

    • @TanukiandRisu
      @TanukiandRisu 2 месяца назад

      자세히 가르쳐주셔서 정말 고맙습니다. 😍아직 초보자라 이 분야에 대해 낯설고 모르는게 너무 많지만😅, 올려주신 강의영상을 수차례 반복시청하며 머릿속으로 '익숙해'지려고 노력하고 있습니다.😎 @@회로스쿨

  • @TanukiandRisu
    @TanukiandRisu 2 месяца назад

    차분한 목소리로 어려운 부분도 차근차근 설명해주시니 이해가 쏙쏙 됩니다. 앞으로 입문자들의 필수채널이 될듯 합니다. 대학교수님들은 위기감 좀 느껴셔야할듯..😂.

    • @회로스쿨
      @회로스쿨 2 месяца назад

      좋은 말씀 감사합니다.