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유튜브/전기전자의 기본

  • 전기전자 기초다지기 17. 1차 RC 고역통과필터 ( 하이패스필터, HPF ) 설계

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 16. 전기 필터의 종류와 1차 RC 저역통과필터 ( 로우패스필터, LPF ) 설계

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 15. 바이패스 콘덴서( 디커플링 콘덴서 decoupling ), 커플링 콘덴서 ( 직류 블로킹 콘덴서 )등 콘덴서의 회로내 역활.

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 14. 도대체 임피던스의 의미는 무엇일까? / 리액턴스. 허수.회전연산자 j.교류. impedence. reactance/

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 13. 캐패시터( 콘덴서, 축전기 )의 직.병렬 합성 정전용량 유도 및 각 캐패시터에 걸리는 전압 초간단 계산비법. 직렬, 병렬 사용 이유.

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 12. 실전적인 캐패시터 ( 콘덴서, 축전기 )의 기본 그리고 유전율, 비유전율, 그리고 공기의 유전율과의 상호관계식

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 11. 트랜지스터 달링턴 회로, 스지클라이 회로 , Transistor Darlington circuit, Sziklai circuit

    2019.11.07 by 미소사

  • 전기전자 기초다지기 10. 트랜지스터 직류 전류증폭률 ( hFE ) , 에미터 접지 증폭기, 컬렉터 접지 증폭기, 베이스 접지 증폭기. 전류 증폭률 β α

    2019.11.07 by 미소사

전기전자 기초다지기 17. 1차 RC 고역통과필터 ( 하이패스필터, HPF ) 설계

고역통과 필터( 하이 패스필터, HPF )를 RC회로로 설계할 때, 차단주파수가 저역통과필터( 하이 패스필터, HPF ) 와 같은 것을 식을 유도해서 확인합니다. 재미있는 현상이죠.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:32

전기전자 기초다지기 16. 전기 필터의 종류와 1차 RC 저역통과필터 ( 로우패스필터, LPF ) 설계

기본적인 4가지 형태의 전기 필터를 구분하고, 가장 많이 사용하는 저역통과 필터( 로우 패스필터, LPF )를 RC회로로 설계할 때, 차단주파수를 쉽게 구하는 방법을 설명합니다.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:32

전기전자 기초다지기 15. 바이패스 콘덴서( 디커플링 콘덴서 decoupling ), 커플링 콘덴서 ( 직류 블로킹 콘덴서 )등 콘덴서의 회로내 역활.

보통 바이패스( bypass )콘덴서와 디커플링( decoupling ) 콘덴서는 기능이 같습니다. 순간적으로 소자의 전류부족으로 인한 노이즈도 잡는, 역활을 살펴보고, 커플링 콘덴서 ( 직류 blocking 콘덴서 )와 어떻게 다른지 설명해 보기로 하겠습니다.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:31

전기전자 기초다지기 14. 도대체 임피던스의 의미는 무엇일까? / 리액턴스. 허수.회전연산자 j.교류. impedence. reactance/

교류회론을 모른다는 가정하에 직관적으로 임피던스를 이해하는 방법을 설명합니다. 캐패시터와 코일은 교류신호를 인가할 때 전압과 전류가 90° 위상차가 발생하는데, 연산자법으로 표현한 식에서 위상관계를 바로 알 수 있게 설명합니다. 그리고 교류이론에서 꼭 알아야 하는 허수가 어떻게 교류에 적용되는지 연결관계를 설명합니다. 새로운 명제....임피던스는 주파수에 따라 변하는 저항!!!!!

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:30

전기전자 기초다지기 13. 캐패시터( 콘덴서, 축전기 )의 직.병렬 합성 정전용량 유도 및 각 캐패시터에 걸리는 전압 초간단 계산비법. 직렬, 병렬 사용 이유.

캐패시터의 직.병렬 합성용량을 구하식을 유도합니다. 그리고 각각의 캐패시터에 전하량과 걸린 전압을 구하는 식을 또한 유도하는데, 기존에 여러개의 방정식을 세워 구하는 방법이 아니라, 초 간단하게 구하는 비법을 설명합니다. 그리고 캐패시터를 직렬로 사용할 때, 병렬로 사용할 때의 이유와 목적을 설명합니다.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:29

전기전자 기초다지기 12. 실전적인 캐패시터 ( 콘덴서, 축전기 )의 기본 그리고 유전율, 비유전율, 그리고 공기의 유전율과의 상호관계식

*** ☞동영상 7:44초 쯤에 J에 대한 허용오차는 5%입니다.*** 캐패시터( 콘덴서, 축전기 )의 구조와 용량을 읽는법 그리고 관련 공식과 사용시 기본적 주의사항을 설명합니다. 유전율( 誘電率 )과 비유전율( 比誘電率 ), 공기의 유전율( 8.8541878176... ×10^−12 [F/m] )의 관계를 설명합니다.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:28

전기전자 기초다지기 11. 트랜지스터 달링턴 회로, 스지클라이 회로 , Transistor Darlington circuit, Sziklai circuit

트랜지스터 한 개의 소자만으로 증폭이 작다고 하면 제곱의 전류증폭률로 업그레이드 할 수 있게 트랜지스터 소자들을 달링턴 결합으로 설계 해주면 해소 됩니다. 달링턴과 비슷한 기능을 하는 회로로는 스지클라이 회로가 있습니다. 두 회로의 비슷한 점과 약간 다른점을 다루어 보기로 합니다.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:28

전기전자 기초다지기 10. 트랜지스터 직류 전류증폭률 ( hFE ) , 에미터 접지 증폭기, 컬렉터 접지 증폭기, 베이스 접지 증폭기. 전류 증폭률 β α

트랜지스터의 직류 전류증폭률 ( hFE, hFB 또는 β, α )의 기호의 의미와 회로적으로 어떻게 규정 되는지 확인 합니다. 베이스접지 증폭기의 직류 전류증폭률 ( α ) 과 에미터접지 증폭기의 전류증폭률 ( β )의 관계식을 유도하고, 트랜지스터 증폭기를 접지기준으로 분류할 때 쉽게 구분하는 법을 설명합니다.

유튜브/전기전자의 기본 2019. 11. 7. 20:27

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