세재남 과학세상
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[회로이론] #11 직렬 전압원(Series Voltage Source)과 병렬 전류원(Parallel Current Source)
직렬 전압원(Series Voltage Source)과 병렬 전류원(Parallel Current Source)을 설명합니다. #직렬전압원 #병렬전류원
00:12 직렬 전압원(Series Voltage Source)
04:31 병렬 전류원(Parallel Current Source)
06:32 직렬 전원과 병렬 전원
09:02 [Example]
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[물리] #12 발광 다이오드(LED), 광 다이오드(PD), 레이저 다이오드(LD)
Просмотров 1474 часа назад
[물리학 1]의 ^다이오드^ 단원에서 pn 접합 다이오드 구조를 이용하는 발광 다이오드(LED), 광 다이오드(PD) 및 레이저 다이오드(LD)를 통합 편집한 영상입니다. 이 영상에는 다음과 같은 내용을 포함합니다. #발광다이오드 #광다이오드 #레이저다이오드 #레이저 #LED #PD #LD 00:41 발광 다이오드(LED) 개요 03:05 광자의 흡수와 방출 07:50 발광 다이오드 작동 원리 17:11 광 다이오드(Photodiode, PD) 25:26 광 다이오드 구조 및 동작 원리 29:45 Photo detection modes 33:19 pn 접합 광 다이오드와 pin 광 다이오드 36:48 Avalanche Photodiode 41:11 Image Sensors 44:22 레이저(LASER)...
[회로이론] #10 키르히호프 전압 법칙(KVL)
Просмотров 1379 часов назад
키르히호프 전압 법칙(Kirchhoff's Voltage Law; KVL)을 설명합니다. #키르히호프전압법칙 #KVL 00:23 키르히호프 전압 법칙(Kirchhoff's Voltage Law; KVL) 06:15 [Example 1] 09:00 [Example 2]
[회로이론] #9 키르히호프의 전류 법칙(KCL)
Просмотров 7912 часов назад
키르히호프의 전류 법칙(Kirchhoff's Current Law;KCL)을 설명합니다. #KCL 00:21 회로 해석(Circuit Analysis) 개요 01:58 마디(Node), 가지(Branch), 경로(Path) 란? 05:49 키르히호프 전류 법칙(KCL) 08:53 [Example 1] 10:34 [Example 2]
[물리] #11 p-n 접합 및 다이오드
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[물리학 1]의 ^p-n 접합 및 다이오드^ 단원을 통합 편집한 영상입니다. 아래와 같은 내용을 설명합니다. #다이오드 #pn접합 #p형반도체 #n형반도체 #진성반도체 00:44 반도체(Semiconductor) 기초 07:39 진성 반도체(Intrinsic Semiconductor) 10:49 n형 반도체와 p형 반도체(Extrinsic Semiconductor) 23:29 p-n 접합 다이오드 25:53 p-n 접합 43:45 p-n 접합 다이오드 전류-전압 특성 52:34 p-n 접합 다이오드 스위치 작용 56:27 반파 정류회로와 전파 정류회로 01:04:46 교류 직류 변환기(AC to DC Converter)
[회로이론] #8 저항성 트랜스듀서(Resistive Transducer)
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[회로이론] 저항성 트랜스듀서(Resistive Transducer)를 설명합니다. #저항성 #트랜스듀서 00:13 저항성 트랜스듀서(Resistive Transducer)란? 02:51 전위차계(Potentiometer) 08:47 서미스터(Thermistor) 12:16 변형 게이지(Strain Gauge)
[물리] #10 고체의 에너지띠 이론과 물질의 전기 전도성
Просмотров 51День назад
[물리학 1]의 ^고체의 에너지띠 이론과 물질의 전기 전도성^ 단원을 통합 편집한 영상입니다. 아래와 같은 내용을 설명합니다. #도체 #절연체 #반도체 #옴의법칙 #전기전도성 00:31 고체의 전기적 특성: 도체, 절연체, 반도체 06:43 파울리의 배타 원리 11:32 고체의 에너지띠 16:29 옴의 법칙 29:49 고체의 에너지띠와 전기 전도성: 도체, 절연체, 반도체 46:38 도체, 절연체, 반도체의 에너지띠와 전기 전도도 비교
[회로이론] #7 저항(Resistor), 옴의 법칙(Ohm's Law)
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저항(Resistor)과 옴의 법칙(Ohm's Law)을 설명하는 영상입니다. #저항 #옴 #ohm #mho 00:15 저항(Resistor)이란? 03:15 옴의 법칙(Ohm's Law) 08:07 저항에서 소비되는 에너지 10:21 [Example] 전압, 전류, 저항, 전력, 에너지 이해하기
[물리] #9 원자의 구조와 스펙트럼
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[물리학 1] 원자의 구조와 스펙트럼을 통합 편집한 영상입니다. 여기에 포함하는 내용은 아래와 같습니다. #원자 #전기력 #쿨롱법칙 #스펙트럼 #보어원자모형 #수소원자스펙트럼 00:39 원자(Atom) 23:23 원자의 구조와 전기의 발생 34:26 쿨롱의 법칙(Coulomb's Law) 37:57 기체의 선 스펙트럼 52:56 수소의 선 스펙트럼 01:04:28 러더포드 원자 모형의 문제점 01:06:40 보어의 원자 모형 01:15:23 수소 원자 스펙트럼
[회로이론] #6 검류계(Galvanometer), 전류계(Ammeter), 전압계(Voltmeter)
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검류계(Galvanometer)를 이용한 전류계와 전압계 설계하는 내용을 설명합니다. 검류계를 간단하게 소개하는 내용도 포함합니다. #검류계 #전류계 #전압계 #Galvanometer #Ammeter #Voltmeter 00:12 검류계(Galvanometer)란? 02:38 전류계(Ammeter) 설계 07:51 전압계(Voltmeter) 설계
[회로이론] #5 전류계(Ammeter)와 전압계(Voltmeter)
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전류계(Ammeter)와 전압계(Voltmeter)를 설명합니다. #전류계 #전압계 #Ammeter #voltmeter 00:10 전류계와 전압계란? 06:12 전류계와 전압계 측정 예시
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[물리학 1] 질량과 에너지 동등성(E=mc^2)을 통합 편집한 내용입니다. #핵분열 #핵융합 00:40 질량 에너지 동등성 개요 10:52 특수 상대성이론에서 운동량과 질량 15:10 특수 상대성이론에서 운동량과 에너지 관계 32:06 원자핵의 결합 에너지 40:46 핵분열(Nuclear Fission) 47:29 핵융합(Nuclear Fusion)
[회로이론] #4 전압원(Voltage Source)과 전류원(Current Source)
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Комментарии

  • @teddykim8351
    @teddykim8351 5 дней назад

    강의 감사합니다 잘 보도록 하겠습니다. 이미 구독 완료 😊

    • @jkpan
      @jkpan 5 дней назад

      감사합니다.

  • @teddykim8351
    @teddykim8351 7 дней назад

    소중한 강의 감사드립니다

    • @jkpan
      @jkpan 7 дней назад

      감사합니다.

  • @대관고
    @대관고 18 дней назад

    연이은 회로이론 영상 아주 좋아요^^

    • @jkpan
      @jkpan 17 дней назад

      감사합니다🤗

  • @이서준-m2j3l
    @이서준-m2j3l 20 дней назад

    좋은강의 감사합니다

    • @jkpan
      @jkpan 19 дней назад

      감사합니다.

  • @별별-d4n
    @별별-d4n 29 дней назад

    좋은 강의 감사합니다~

    • @jkpan
      @jkpan 29 дней назад

      감사합니다.

  • @해피엔딩-x1o
    @해피엔딩-x1o 29 дней назад

    [물리학이 어쩌다 이 지경이 되었지요? 상대속도의 폐해] 우주에 둥둥 떠있을때는 내가 움직이는지 물체가 움직이는지 알수가 없으니까 시각적 속도인 상대속도를 이용할수밖에 없겠지만 (그래도 이때도 실제속도를 몰라서 어쩔수없이 상대속도를 쓰는거라는 과학적 사고가 있어야 되는거죠.) 내가 길거리를 걸어가고 있는데도 상대속도의 눈으로 보면 지구가 움직이는지 내가 걷고있는지 모르는거라서 실제속도를 모른다고 우기고 있으니 이게 말이 됩니까 (내가 걷고 있으니 내가 걷는게 실제속도죠.) 내가 길거리를 걷는것처럼 또는 지구가 자전, 공전하는것처럼 실제속도는 존재합니다. 실제속도를 모르겠는 상황에서야 어쩔수없이 상대속도를 쓸수밖에 없겠지만 이게 상대속도라는걸 인지해야 되는것이고요. 그리고 장비를 이용하든 공식을 이용하든 실제속도를 알아내는게 과학이죠. 실제속도를 모르겠다고 해서 상대속도가 실제속도가 되고 상대속도가 진리가 되는것은 아닌거죠. 달리는 자동차의 실제속도가 중요한것이지…달리는 자동차가 바라보는 멈춰있는 나의 상대속도가 중요한것인가요? 상대속도는 시각적 속도라서 헷갈릴뿐입니다. 그래서 상대적이지 않은 이 세상을 상대적이라고 하면서 왜곡이 생기는것이고요. 그러므로 실제속도의 개념 정립이 시급한거 같습니다. 내가 걸어가고 있는데도 지구가 움직이는지 내가 걷는건지 모르는거라고 우기는 물리학자들 보면서 이거 뭐 어찌해야 되는지.

    • @해피엔딩-x1o
      @해피엔딩-x1o 29 дней назад

      왜곡된 물리학이 치유되는 방법은 이 세상이 상대적이지 않다는걸 인정하고 상대속도가 아닌 실제속도로 돌아가는 방법밖에 없는거 같네요. 실제속도를 모르시겠다고요? 전지전능하신 하나님은 우주 전체의 실제속도를 아실거 아닙니까? 이걸 알아내기 위해 과학이 따라가야죠.

    • @해피엔딩-x1o
      @해피엔딩-x1o 29 дней назад

      원래 에너지(E)라는것은 실제로 존재하는게 아니라 인간이 편의상 수치로 에너지(E)라고 쓰던건데 물리학자들은 이걸 실제 에너지(E)가 존재하는걸로 크게 착각한겁니다. 예로) 열, 전기 같은거죠. 열, 전기는 에너지(E)가 아니라 이걸 인간이 에너지(E)로 생각하고 이용하는것뿐이죠. 그래서 E=mc2 이거는 무슨 에너지인지 실체가 없어서 맞는건지 측정을 해볼수도 없잖아요..

    • @해피엔딩-x1o
      @해피엔딩-x1o 29 дней назад

      천동설을 믿던 사람들이 갈릴레이에게 묻습니다. “지구가 도는거면 왜 우리는 지구가 도는것을 느끼지를 못하는가?” 갈릴레이가 대답합니다. “그것은 관성때문입니다.” (여기까지는 매우 좋았는데) 갈릴레이는 관성때문에 정지해있는거를 착각해서 ‘상대성원리'라고 착각하는 바람에 후손들은 이 세상은 상대적이라고 착각하게됨. 1)천동설 - 태양이 움직임. 2)지동설 - 지구가 움직임. 3)상대설 - 지구가 움직이는지 태양이 움직이는지 알수가 없음(현대의 물리학) (이것이 역사적 사실이고 진실임…)

    • @해피엔딩-x1o
      @해피엔딩-x1o 29 дней назад

      갈릴레이의 ‘상대성원리’는 이름과 개념이 수정되어져야 합니다. 이름은 ‘관성의 원리’로 수정해야 합니다 등속으로 움직이는 공간에서의 정지 현상은 상대적인것이 아니고 ‘관성의 원리’에 의해서 정지해있는것과 같은 현상이 발생하는것 뿐이기 때문입니다. 그러므로 개념도 수정되어져야 합니다. “등속으로 움직이는 공간에서는 관성때문에 정지해있는것과 같은 물리 현상이 발생한다. 그러나 관성의 영향을 받지 않는 것들은 예외로 한다.” 이게 올바른거 같습니다. <기존의 ‘상대성원리’의 이름과 개념의 문제점.> 1.상대적이지 않은것을 상대적이라고 착각할 위험이 크다고 봅니다. (이것은 단지 관찰자가 등속의 공간에 있기 때문에 정지해있는처럼 느끼는것이지 실제로 멈춘것은 아니기때문입니다.) 2. “정지해 있든, 등속을 하든 물리법칙은 달라지지 않는다.”고만 하면 등속으로 음직이고 있는 공간을 정지해있는걸로 착각할수가 있고 물리법칙이 관성에 영향을 받는 물리법칙인지 모든 물리법칙인지 알수가 없으니까요.

    • @해피엔딩-x1o
      @해피엔딩-x1o 29 дней назад

      [시각적 차이란?] 1.관찰 시점에 따라서 다르게 보이는 차이.. 2.빛의 속도가 무한하지 않아서 빛의 속도만큼 느리게 빛이 관찰자의 눈에 도달하는 차이. (상대성이론에서는 이 두가지를 계속 혼동하고 있는데 상대성원리, 상대성이론이 1번을 착각하는것이라 볼수있고 동시성의 상대성, 길이수축에서는 2번을 착각하고 있다고 볼수가 있죠.)

  • @iangreso4254
    @iangreso4254 Месяц назад

    안녕하세요... 물질파 야구공 예제에서 야구공을 플랑크 차수정도만큼 아주 느린 속도로 던지면 측정가능한 파장이 나올것 같은데... 이런경우는 어떻게 해석하시나요?

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      좋은 질문 감사합니다. 실제로 야구공 속도를 10^-20 m/s 정도로 만든다는 것이 불가능하지 않을까요? 계산상으로는 플랑크상수에 버금가게 할 수 있겠지요. 하지만 실험상으로 측정할 수 없다고 생각합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

  • @jgpan
    @jgpan Месяц назад

    감사합니다

    • @jkpan
      @jkpan 19 дней назад

      감사합니다.

  • @별별-d4n
    @별별-d4n Месяц назад

    감사합니다

  • @jgpan
    @jgpan Месяц назад

    감사합니다

  • @별별-d4n
    @별별-d4n Месяц назад

    감사합니다

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      감사합니다.

  • @jgpan
    @jgpan Месяц назад

    감사합니다

  • @jgpan
    @jgpan Месяц назад

    거의 대학교 다니는 것 같은 강의이군요. 감사합니다.

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      관심에 감사드립니다.

  • @beestv859
    @beestv859 Месяц назад

    좋은 강의 감사합니다.

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      관심에 감사드립니다.

  • @대관고
    @대관고 Месяц назад

    바쁘신 와중에도 마카오를 다녀 오셨네요. 멋져요!

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      ㅎㅎㅎ

  • @moo-mi-n2
    @moo-mi-n2 Месяц назад

    16:02 공통 게이트 증폭기에서 Rin을 구할때 1/gm뿐인 이유를 잘 모르겠어요 종속전류원은 고려 안 하나요? 위에 종속전류원은 저항이 무한대라고 생각해서 그런건가요?

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      먼저 여행 중이라서 답변이 늦어진 점 미안합니다. 좋은 질문 감사합니다. 공통 게이트 증폭기 Rin을 구할 때 소신호 등가회로를 그려놓고 소오스와 게이트에서 들여다 보면 그 안에 종속 전류원이 있습니다. 이 때 등가저항은 외부에서 테스트 전압을 가하면서 전류를 구해야 합니다(회로이론 참조). 그렇게 하면 식이 좀 복잡하게 나옵니다(Microelectronic Circuits by SEDRA/SMITH, p. 530 참조). 여기에서 출력저항 ro가 무한대라고 가정하면 Rin=1/gm이 됩니다. 실제로 ro는 큰 값을 가집니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

    • @moo-mi-n2
      @moo-mi-n2 Месяц назад

      @@jkpan 감사합니다 덕분에 대충 넘어갔던 것이 해결되었어요,, ㅎㅎ

  • @anallogenglish8408
    @anallogenglish8408 Месяц назад

    우다다다다다다다..... 내용은 좋은데 말씀 속도가 좀 빠릅니다~

  • @대관고
    @대관고 Месяц назад

    반 교수님 강의 훌륭해요^^

    • @jkpan
      @jkpan Месяц назад

      감사합니다.

  • @sjkang5640
    @sjkang5640 2 месяца назад

    잘 들었습니다. 감사합니다^^

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      감사합니다.

  • @Pyo-iing
    @Pyo-iing 2 месяца назад

    감사합니다! 이해가 너무 잘 됩니다

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      다행입니다. 감사합니다.

  • @김동현-l5l
    @김동현-l5l 2 месяца назад

    감사합니다

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      감사합니다.

  • @saviordonative4064
    @saviordonative4064 2 месяца назад

    잘 들었슴다 꾸준히 영상이 올라왔음 좋겠는데요

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      먼저 관심에 감사드립니다. 꾸준히 영상을 올리는 것이 쉽지 않네요. 많이 노력하겠습니다. 감사합니다.

  • @jht91jhtask
    @jht91jhtask 2 месяца назад

    너무 쉽고 자세한 강의 진심으로 감사드립니다^^ 많은 도움을 받았습니다!

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      도움을 받으셨다니 다행입니다. 감사합니다.

  • @차혜인-g7x
    @차혜인-g7x 2 месяца назад

    CD표면이 무지개빛으로 보이는 원리가 빛의 회절과 간섭때문이라고 배웠는데요, 빛의 회절은 이해가 됩니다. 직진하는 성질을 가진 자연광이 CD 표면의 미세한 홈(장애물)을 만나 경로가 달라지면서 굴절률에 따라 반사되는 빛의 색깔과 형태가 달라지는 것으로 이해했습니다. 그렇다면 여기서 말하는 간섭은 어떤 현상인가요? 홈에 부딪쳐 회절될때 반사된 빛끼리 서로 간섭을 한다는 의미인가요? 아니면 애초에 직진하는 빛 안에 서로 다른 파동이 존재해서 서로 간섭하는건가요? 궁금합니다.

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      먼저 좋은 질문에 감사드립니다. 대부분 잘 이해하고 계신 것 같습니다. CD표면에서 회절된 빛의 간섭현상을 이해하기 위해서는 회절격자(diffraction grating)의 동작 원리를 알아보면 좋겠습니다. 회절격자는 투과형과 반사형이 있는데 질문하신 CD표면은 반사형 회절격자와 비슷하다고 볼 수 있겠습니다. 아주 가깝게 있는 많은 홈들에서 빛이 반사하는 현상을 보는 것이기 때문입니다. 회절격자는 들어간 파장(람다)에 따라서 dsin(각도)=m*람다(여기에서 d는 격자 슬릿간격이고, CD에서는 미세한 홈 간격) 수식을 만족하면서 보강간섭을 일으키며 여러 개의 점(각도에 따라서)으로 스크린에 나타나게 됩니다. 여기에서 들어간 빛이 가시광선(380~740 nm, 여러 개의 파장으로 생각)을 포함하고 있는 태양광이라면 파장에 따라서 보강간섭된 빛이 연속적으로 나타나기 때문에 무지개색으로 보입니다. 보는 위치(스크린 위치에 해당)에 따라서 보이는 색이 달라지면서 보입니다. 질문하신 간섭현상은 여기에서 일어나는 것으로 보강간섭으로 생각합니다. 그림을 그리고 간단한 수식을 이용하여 설명하면 편할 텐데 문장으로만 설명하다 보니 좀 전달하기에 부족한 것 같습니다. 우선 회절격자(diffraction grating)의 동작원리를 보시면 많이 도움이 되고 다른 광학소자를 이해하는데도 도움이 되리라 생각합니다. 이러한 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

  • @fairfax7_cho390
    @fairfax7_cho390 2 месяца назад

    Noise의 Filtering과는 아무런 상관이 없습니다. 과거 가정용 46/49 MHz, 900 MHz의 무선전화기에 채택되었으며 Philips와 Sony가 공동개발한 CD(Compact Disk)에도 적용되었습니다. 최초로 개발한 회사는 Dolby입니다. Log함수를 사용해 증폭하면 Masking되는 작은 신호를 최소화 할 수 있고, 특히 무선 음성 통신에서는 절대적입니다.

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      대수 및 역대수 증폭기에 대한 답변이 아니고 중간 댓글에 대한 답변입니다. 글의 순서가 오해하게 만들었네요. 감사합니다.

  • @dongyulee2095
    @dongyulee2095 2 месяца назад

    광증폭 중계기 개발할 때, 사용 했었음...

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      아~ 그러셨군요. 감사합니다.

  • @아아스베
    @아아스베 2 месяца назад

    전자공학 전공 학부생입니다. 공부에정말 도움이 많이 되었습니다. 정말 감사합니다.

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      도움이 되었다니 다행입니다. 감사합니다. 친구들과 함께 공부해보세요.

  • @박기현-k2i
    @박기현-k2i 3 месяца назад

    유익한 내용 감사합니다, 선생님 혹시 ‘국부발진부’가 무엇인가요?

    • @jkpan
      @jkpan 3 месяца назад

      먼저 질문 감사합니다! 국부 발진기(LO, Local Oscillator)는 믹서(Mixer)와 함께 사용되어 수신 신호의 주파수를 변환하는 역할을 합니다. 이는 수신된 주파수와 혼합하여 원하는 1차 중간 주파수를 만들기 위한 발진기이며, 통상 초단파(VHF) 대역에서는 21.4MHz가 차이 나는 주파수, 900MHz 대역에서는 45MHz가 차이 나는 주파수를 발진시켜 믹서로 공급합니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. • 수신기: 수신 신호를 더 낮은 중간 주파수(IF)로 변환하기 위해 사용됨. • 송신기: 송신 주파수를 생성하는 데 사용됨. • 위상 동기 루프(PLL): 안정적인 주파수 생성을 위해 LO가 PLL 시스템에 사용됨. 따라서 국부 발진기는 통신 및 전자 장치에서 필수적인 부품 중 하나입니다. 답변이 이해하시는 데 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

    • @박기현-k2i
      @박기현-k2i 3 месяца назад

      계속 공부 하겠습니다, 선생님^^

  • @fairfax7_cho390
    @fairfax7_cho390 3 месяца назад

    Audio에서는 Dolby, 통신에서는 Compander(Companding and Expanding)이라 합니다. Noise는 일정 Level로 발생하기 때문에 작은신호는 Noise에 의해 Masking되어 신호의 Encoding이 불가할 수 있습니다. 상대적으로 큰신호는 Noise의 영향을 받지 않습니다. 이를 위해 Log증폭기를 사용하여 작은신호는 크게 증폭하고 큰신호는 작게 증폭하여 Noise의 영향을 최소화 할 수 있습니다. 이를 Companding이라 합니다. 이를 Decoding하기 위해서는 Anti Log증폭기가 사용됩니다. 이를 Expanding이라 합니다.

    • @jkpan
      @jkpan 3 месяца назад

      추가적인 유용한 설명에 감사드립니다.

    • @dongyulee2095
      @dongyulee2095 2 месяца назад

      노이즈랑 작은 신호랑 어떻게 구분함? 노이즈는 emi emc 설계 이외에 해결 방벅이 없는 것 아님? 증폭은 노이즈를 구분 못함...

    • @jkpan
      @jkpan 2 месяца назад

      @dongyulee2095 먼저 관심에감사드립니다. 노이즈는 아시는 것처럼 열잡음, 산탄잡음, 백색잡음 등 아주 여러가지가 있는데 이들의 스펵트럼 등 특성을 알아내서 적당한 filter를 통과한 후 S/N비를 좋게하여 이를 증폭할 수 있겠습니다. 물론 말씀하신 전자파 차폐하는 방법이 작은 신호에서는 가장 효율적일 거라고 생각합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

    • @fairfax7_cho390
      @fairfax7_cho390 2 месяца назад

      @@dongyulee2095 Noise가 포함된 신호에서 상대적으로 작은신호는 묻히고, 큰 신호는 영향을 받지않아, 작은신호를 최대한 살리기 위해서 Log증폭을 하는것입니다. Noise의 Filtering 과는 전혀 상관없습니다. 과거 가정용 46/49Hz, 900 MHz의 무선전화기의 Handset과 Base간 통신에 응용되었으며, Sony와 Philips가 공동개발한 CD(Compact Disc)에도 적용되었읍니다

  • @KFD-9
    @KFD-9 3 месяца назад

    교수님 좋은 영상 공유해 주셔서 감사드립니다. 광케이블은 빛의 전반사를 이용하는 것인데요 혹시 빛의 직진하는 특성을 이용하면은 정보전달이 좀 덜 되는 것인가요? 문득 빛을 직진으로 보내면 파장이 더 빠르게 갈 것 같은데. 혹시 제가 잘 못 알고 있는 것인가요? 물리학을 안 배운 사람으로서 질문드립니다. ^^

    • @jkpan
      @jkpan 3 месяца назад

      먼저 관심에 감사드립니다. 광통신 시스템에 사용하는 광케이블은 기본적으로 굴절률이 다른 가늘고 긴 유리로 된 괌섬유를 포함하고 있습니다. 이러한 광섬유에 직진성이 강한 레이저 빛을 들어가게 하면 전반사에서 나타나는 임계각 이내로 들어가는 빛은 멀리까지 갈 수 있습니다. 문의하신 문맥으로 보면 빛이 직진한다고 하신 내용이 전반사 하지 않고 광섬유의 중심을 지나는 것을 얘기한다면 전반사를 거치면서 온 빛과는 지나온 거리가 다르기 때문에 광섬유를 빠져 나올 때는 중심으로 온 빛이 먼저 나오겠습니다. 이때 전반사하는 각도에 따라 빛이 나오는 시간이 다릅니다. 이로 인하여 광통신 속도를 저해하는 분산(펄스의 퍼짐)이라는 것이 생깁니다. 물론 이를 줄일 수 있는 광섬유 구조도 개발되어 사용하고 있습니다. 질문하신 내용 중에서 파장이라는 개념은 조금 다른 내용입니다. 파장이라는 개념은 빛의 색이라고 보시면 됩니다. 물론 유리에서 빛의 색에 따라서 속도가 달라집니다. 전공하지 않은 독자가 이해하기에 좀 어려운 내용에 관심을 가져 주심에 감사드립니다. 답변이 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.

    • @KFD-9
      @KFD-9 3 месяца назад

      @@jkpan 교수님 자세한 설명 감사드립니다. 꾸벅

  • @lovemj-lt3pz
    @lovemj-lt3pz 3 месяца назад

    선생님 안녕하세요 핸드폰 고장으로 베터리가 부풀어 핸드폰사이 틈이생겨서 손에 찌릿찌릿 전기가 왔습니다 3일뒤 교체하기는 했는데 교체하기전 이틀동안 만지기도그래서 이틀동안 잠옷위에 올려두었습니다.잠옷이 뜨거웠습니다 이후 잠옷을 입으니 찌릿찌릿한 느낌이 들어 찝찝해서 다른 잠옷들과함께 빨래를 하였는데 다른 잠옷들까지 찌릿찌릿한 느낌입니다 제 착각인건지, 기분탓인건가요? 일반의류, 면에도 전기가 통하나요? 이동하나요? 잠옷을 버려야하나요? 전문가 답변 기다립니다ㅠㅠ

    • @jkpan
      @jkpan 3 месяца назад

      핸폰 배터리로 고생하셨군요. 문의하신 배터리로 인하여 잠옷으로 전기가 이전하고~ 다른 잠옷까지로 영향을 줄 수는 없다고 생각합니다. 전기는 충전기가 아니면 머물(저장될) 수가 없습니다. 옷에서 전기가 발생하는 것을 느끼는 일은 정전기 현상입니다. 이때도 전기는 순간적으로 생기고 방전합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 관심에 감사드립니다.

  • @user-un6zn8pb1e
    @user-un6zn8pb1e 3 месяца назад

    감사합니다 교수님 이번학기에 복학하는데 이거 들으면서 전자회로 열심히 공부하려고 합니다. 앞으로 많은 영상 기다리고 있겠습니다!!

    • @jkpan
      @jkpan 3 месяца назад

      도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

  • @사용자-m2r
    @사용자-m2r 3 месяца назад

    정말 쉽고 재밌어요!

    • @jkpan
      @jkpan 3 месяца назад

      감사합니다.

  • @nili7309
    @nili7309 4 месяца назад

    설명 너무 이해잘됩니다 감사합니다!

    • @jkpan
      @jkpan 4 месяца назад

      감사합니다.

  • @user-lb5ot7wt4j
    @user-lb5ot7wt4j 4 месяца назад

    교수님, 덕분에 많이 배우기 시작합니다. 귀중한 가르침 감사드립니다.

    • @jkpan
      @jkpan 4 месяца назад

      도움이 되신다니 다행입니다. 감사합니다.

  • @최원덕-e3y
    @최원덕-e3y 4 месяца назад

    강의 잘 보고 들었습니다.감사합니다.TEM설치시 주의사항중 진동,소음의 범위는 어떻게 되나요?

    • @jkpan
      @jkpan 4 месяца назад

      먼저 관심에 감사드립니다. TEM은 매우 높은 해상도를 요구하는 장비로, 설치 환경의 진동과 소음이 장비의 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 TEM 설치할 방은 진동을 0.1 um/s이하로, 소음은 40-50 dB 범위에서 설치하는 것이 이상적이라고 나와 있습니다. 정확한 요구 사항은 TEM 제조업체의 매뉴얼과 설치 기준을 참조하는 것이 좋습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

  • @alphago410
    @alphago410 5 месяцев назад

    P채널은 PNP(IGBT 포함)와 유사한 동작을 하고 N채널이NPN(IGBT 포함)과 유사동작을 할것이다. 주의할점은 강의에 쓰인 벌크형(바디 다이오드가 빠진) 심벌에서는 화살표 방향이 반대임에 명심할것.

  • @히잇요
    @히잇요 5 месяцев назад

    좋은 영상 감사합니다!

    • @jkpan
      @jkpan 5 месяцев назад

      관심에 감사드립니다.

  • @크롱크롱크롬
    @크롱크롱크롬 5 месяцев назад

    감사합니다 전기 초보인데 선생님의 강의가 쏙쏙히 들어옵니다 설명을 초보가 듣기에도 잘해주시네요 전기 기초 부분에서도 많이 강의해주시면 감사하겠습니다😊😊

    • @jkpan
      @jkpan 5 месяцев назад

      도움이 되셨다니 다행입니다. 시간이 되면 회로이론 부분도 다루도록 하겠습니다. 감사합니다.

  • @dongyulee2095
    @dongyulee2095 5 месяцев назад

    구독 했어요...

    • @jkpan
      @jkpan 5 месяцев назад

      관심에 감사드립니다.

  • @덕고닝
    @덕고닝 6 месяцев назад

    BJT 관련 영상 통틀어서 가장 쉽게 설명해주시네요! 정말 감사합니다.

    • @jkpan
      @jkpan 6 месяцев назад

      관심에 감사드립니다.

  • @naming_123
    @naming_123 6 месяцев назад

    전압 이득 구하기 34:44

  • @사화-u8t
    @사화-u8t 7 месяцев назад

    속도가 너무 느린데.

    • @jkpan
      @jkpan 7 месяцев назад

      작업하는 실제 속도입니다. 감사합니다.

    • @사화-u8t
      @사화-u8t 7 месяцев назад

      랩핑기가 느리다는 말이예요.ㅎ 저는 쓰리암 씁니다.

  • @김광복-i6b
    @김광복-i6b 7 месяцев назад

    ❤❤

    • @jkpan
      @jkpan 7 месяцев назад

      감사합니다.

  • @혜원-l5h
    @혜원-l5h 8 месяцев назад

    좋은 영상 감사합니다! 박사님은 반도체 레이저 다이오드의 앞으로의 비전은 어떻게 보시나요~?

    • @jkpan
      @jkpan 8 месяцев назад

      먼저 세재남 과학세상에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 레이저 다이오드 기술은 계속해서 발전하고 있으며 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 기술적으로 다음과 같은 방향으로 발전해 갈 거 같습니다. ● 고출력 및 고효율 레이저 다이오드: 장거리 통신, 레이더 시스템, 그리고 의료 진단 및 치료에 사용될 수 있음 ● 낮은 비용 및 대량 생산: 소비자 제품에서부터 산업용 및 의료용 장비에 이르기까지 다양한 분야에서 낮은 비용으로 고품질의 레이저 시스템을 구현할 수 있는 가능성을 제공함 ● 통합 및 미니처화: 더 작고 효율적으로 제작하고 다양한 응용 분야에 통합할 수 있도록 함 ● 신소재 및 신기술: 나노 기술 등의 새로운 소재의 도입으로 레이저 다이오드의 효율성, 안정성 및 성능이 향상될 것으로 기대됨 이와 같이 기술적으로 발전하면서 레이저 다이오드는 더욱 다양한 응용 분야에서 사용될 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

  • @hyun-holee2594
    @hyun-holee2594 8 месяцев назад

    감사합니다. 덕분에 잘 배웠습니다.

    • @jkpan
      @jkpan 8 месяцев назад

      감사합니다.

  • @hyun-holee2594
    @hyun-holee2594 8 месяцев назад

    잘 들었습니다. 감사합니다~~

    • @jkpan
      @jkpan 8 месяцев назад

      감사합니다.

  • @hyun-holee2594
    @hyun-holee2594 8 месяцев назад

    쉽게 설명해주셔서 잘 이해했습니다~

    • @jkpan
      @jkpan 8 месяцев назад

      친절한 댓글 감사합니다.

  • @JW-cp6ig
    @JW-cp6ig 9 месяцев назад

    12:05 에서 전자가 전기장을 끌어당긴다라는 것의 의미를 잘 모르겠습니다. 전자가 전기장의 방향을 바꿀수 있는 힘이 있나요??

    • @jkpan
      @jkpan 9 месяцев назад

      먼저 댓글에 감사드립니다. 문의하신 '전자가 전기장을 끌어당긴다'는 아니고요. 전자(-전하량)가 전기장 내에서는 전기장과 반대 방향으로 힘(F=qE)을 받아서 움직입니다. 마치 중력장에서 질량 m인 물체가 아래로 힘을 받아서 움직이는 것처럼요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

    • @JW-cp6ig
      @JW-cp6ig 9 месяцев назад

      @@jkpan 감사합니다 교수님. 그렇다면 전류의 흐름과 전자의 이동방향은 반대이기 때문이라고 이해하고 받아들여도 될까요??

    • @jkpan
      @jkpan 9 месяцев назад

      전류의 방향과 전자의 이동 방향이 반대인 거는 맞습니다. 하지만 전기장 내에서 전자가 힘을 받아서 움직이는 것과는 다른 내용입니다. 감사합니다.

  • @adej2790
    @adej2790 10 месяцев назад

    쉽게 설명해주셔서 감사드립니다 . Laser 수명과 current에 대한 강의도 듣고 싶습니다.

    • @jkpan
      @jkpan 10 месяцев назад

      먼저 관심에 감사드립니다. 제안해주신 주제도 후에 다루어 보도록 하겠습니다. 감사합니다.