TL494를 활용한 벅 컨버터 회로 - 정전압, 정전류 회로 그리고 출력 과전압 방지 회로 (TL494 사용법/OPAMP 원리)

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  • Опубліковано 15 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 47

  • @_INCLUDE
    @_INCLUDE 3 роки тому +9

    영상 정말 감사합니다.
    자기꺼를 남에게 내어주기가 쉽지않은건데 이렇게 영상으로 공개해 주시니 다시한번 감사하단 말씀 드립니다

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  3 роки тому

      감사합니다.^^ 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 좋은 주말 보내세요.

  • @신-q9d
    @신-q9d 10 місяців тому +2

    이제는 만지지않는 그리운 시절의 회로들... 쟁이라 그런지 이런영상을 클릭하게 되네요.
    시작하시는분들은 열심히 배우고 깨우치시기를 바랍니다.

  • @바람의소리-r4m
    @바람의소리-r4m 8 місяців тому

    어렵지만 좋은 내용이 많아서 반복하여 듣고 있습니다.

  • @twins1225t
    @twins1225t 2 роки тому +1

    감사합니다~ 이거 가지고 전기 회로 입문해보겠습니다.
    정전압/ 정전류 회로 이렇게 쉽게 만들 수 있다니 ㅎㅎ

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому

      분명 많은 도움 되실거에요 ^^ 감사합니다.

  • @rahulpatelgujratahmedabad3497
    @rahulpatelgujratahmedabad3497 2 роки тому +1

    Good tiching karte hai 👌👍👍👍👌👌👍

  • @HH-jt5kh
    @HH-jt5kh 3 роки тому +1

    좋은 영상 감사합니다. 궁금한게 있어서 글남겨봅니다.ㅎ
    1. 로드 걸리는 쪽은 어딘가요?CN2가+ CN3가- 인가요?
    2. 피드백의 역할은 어떻게 되는건가요?
    3. 전체 회로도 볼수 있을까요?

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  3 роки тому

      답이 늦어서 죄송합니다. 못보고 그냥 지나쳤네요.
      CN2가 +이고 CN3이 -가 맞습니다. 피드백의 역할이 곧 정전압과 정전류 기능입니다. 회로도는 한 부분씩 소개를 해드리고 있는데요. 이사를 하고 짐 정리를 하고 있어 업로드가 좀 늦어지고 있습니다. 곧 소개해드리겠습니다. ^^

  • @철영이-l7q
    @철영이-l7q 3 роки тому +1

    좋은영상 정보 감사 합니다.

  • @노형동프로
    @노형동프로 3 роки тому +1

    잘보았습니다 몇일전tl494로 인버터드라이브 자작했지요 근데 실패했습니다 전자쪽은 겨우저항정도 만 알고있어서 역시나 힘듭니다 유튭에서보고 따라쟁이만 합니다 3205 10게 트랜스는 20a 로주문재작무게가 어마무시합니다 494 9번10이 게이트 쪽입력으로 돼어있었는데 어렵습니다 사업번창하시고 구독자떡상 해시기바랍니다

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  3 роки тому

      좋은 말씀 감사합니다. 누구나 다 따라하는 것에서부터 시작하지 않을까요? ^^ 좋은 결과 있으시기 바랍니다. 감삼합니다.

  • @jcmh74
    @jcmh74 2 роки тому

    감사합니다. 한참 공부 중이었는데... 도움이 많이 되었네요.

  • @bird_hyun
    @bird_hyun Рік тому

    안녕하세요. 선생님. 여기서 opamp1와 opamp는 동일한 회로인 것이지요? 그래서 opamp1이 켜지면 opamp2에 달려있는 다이오드가 역전압 걸려서 off되고 그 반대도 성립하는 것으로 이해하면 될까요?
    좋은 영상 감사드립니다.

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  Рік тому

      네 맞습니다. 내부의 두 오차 증폭기는 동일한 OPAMP 입니다. 일반적으로는 하나를 CV용, 하나를 과전류 차단용(CC)으로 사용합니다. 2번 OP 를 CC용으로 사용했다면 평소 2번 OP는 작동하지 않으며 다이오드에 의해 영향을 주지 않고 1번 OP 만 영향을 주게 됩니다. CC 조건이 만족하면 2번 OP 가 작동하게 되고 1번 OP 는 반대로 영향을 주지 않게 됩니다.

  • @can2hobby
    @can2hobby 3 роки тому +1

    opamp 같아지도록 동작하는군요..왜 이렇게들 안가르켜주고,,,,아주 큰 도움 됩니다,

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  3 роки тому

      도움되신다니 저도 좋습니다 ^^ 궁금하신 내용은 말씀해주세요. 감사합니다.

  • @thingnet-todoro
    @thingnet-todoro 3 роки тому +1

    안녕하세요.?
    동영상 잘 시청하고 있습니다.
    좋은 내용들 항상 감사드립니다.
    취미로 메이커 활동을 하고 있습니다.
    LED조명에 필요한 가변 정전류 부스터 회로를 필요로 하고 있습니다.
    12V를 사용하여 36V 부근의 LED구동전압을 만들고 0~300mA 의 전류를 PWM 신호로 제어하는 전원회로를 만들어 보고 싶습니다.
    LED전용드라이버 IC를 사용하면 고정된 300mA 부스터 정전류 회로에 출력을 PWM으로 제어 하는 방식을 사용하더군요.
    덕분에 출력이 리니어 하지 못하고 제어 PWM신호에 동기되는 플리커가 발생하는 문제가 있습니다.
    이와 관련된 내용을 한번 다뤄주시면 어떨까 부탁드려봅니다.

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  3 роки тому

      안녕하세요 ^^ 조명 쪽을 전문적으로 다루지 않다보니 질문 주신 내용을 다루려면 당장은 어려움이 있을 듯 합니다. 주파수를 변경해가며 현상이 개선되는지를 확인하시는 것이 좋을듯합니다.

    • @thingnet-todoro
      @thingnet-todoro 3 роки тому

      @@LUDVIKPOWER
      답변 감사합니다.
      PWM은 눈으로 인식을 못해도 본질적으로는 100%가 아닌 구간에서는 Off구간이 있어서 플리커는 존재하고 저조도에서는 Off구간이 더 커져서 역시 원하는 조명이 아닌것 같아서요.
      순수한 가변 리니어 정전류 드라이버를 만들어 보고 싶어서요.
      감사합니다.

  • @TJ-ye5td
    @TJ-ye5td 2 роки тому

    정말 멋진 영상들 입니다..

  • @goguma4514
    @goguma4514 2 роки тому

    영상을 보다가 의문점이 들어 여쭤봅니다.
    정전압 동작중에 전류 limit지점에 도달하면 정전류 OPAMP가 동작한다고 하셨고 정전압 OPAMP와 정전류 OPAMP출력단은 묶여 있으면서 다이오드로 연결되어 하나가 동작중일때 하나는 동작할 수 없는것 까지 이해 되었습니다.
    다만 정전압 -> 정전류로 동작하는 과정에서 정전류 OPAMP는 어떻게 정전압 OPAMP가 동작 중 임에도 동작 할 수 있는 건가요 ?
    (두 오피엠프 출력전압중 높은것이 우선권을 갖는것이 아닌거같아 질문 드립니다.)

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому

      정전압 opamp 가 작동할 때 정전류 opamp 가 작동하지 않는 것처럼,
      정전류 opamp 가 작동할 때 정전압 opamp 는 마찬가지로 작동하지 않습니다 ^^

    • @goguma4514
      @goguma4514 Рік тому

      @@LUDVIKPOWER 감사합니다 ㅎㅎ

  • @ptllee6990
    @ptllee6990 2 роки тому

    루드비크님 영상보고 많이도움이되고
    항상감사해하고있습니다
    전기전자초보를위한 오프라인
    교육과정을 신설해보시면
    어떨까 건의드려봅니다
    가령SMPS회로이론과정과
    PCB제작과정등등

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому

      말씀감사합니다 ^^ 사실 작년 말부터 SMPS 설계 기초 교육을 진행하고 있습니다.
      SMPS 와 플라이백 컨버터의 이론에 대해 배우고 직접 설계해보는 과정입니다.
      너무 광고가 될 듯 하여 아직 유튜브로는 홍보를 하지 않았습니다 ^^
      cafe.naver.com/ludvik

  • @장홍석-t7t
    @장홍석-t7t Рік тому

    TL494를 이용하여 충전기의 CC(Constant Current)-CV(Constant Voltage) 제어 회로나 CP(Contant Power)-CV 제어 회로 구성이 가능한지 문의드립니다.

  • @bigshort7189
    @bigshort7189 2 роки тому

    R1 22옴 나오는 수식계산식좀 알려주실 수 있으실가요? ㅠ

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому +1

      해당 저항은 출력 과전압에 대해 제너 다이오드로 흐를 수 있는 과전류를 방지하기 위한 용도입니다. ^^ 딱 이 값으로 해야 한다 정해진 것이 없습니다.

  • @seikun7
    @seikun7 3 роки тому

    기초 수학 질문 드려도 될지요 ㅜㅜ
    8:09 여기서 식이 변환 되는 과정이 궁금한데, 양변에 R2/(R1+R2)의 역수를 곱하였더니 좌변의 R2/(R1+R2)가 1이 되어 소멸되고, 그 결과로 우변에 (R1+R2)/R2 가 새로 생기는 것인가요?
    분수 껴 있으면 이항이 어렵더라구요 ㅜㅜ

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  3 роки тому

      네 맞습니다~ 양변에 R2/(R1+R2)의 역수를 동일하게 곱했기 때문에 좌변은 1이 되고 우변에 R2/(R1+R2)의 역수인 (R1+R2)/R2가 생긴 것입니다. 그렇게 계산하신 것이 맞습니다.

  • @Golf-tree
    @Golf-tree 2 роки тому

    안녕하세요 영상 잘 봤습니다.
    Vout을 구하는 식에서,
    2.5V*(RV1+R2/R5)에 RV1=0이면,
    2.5V*(0+1K/3.3K)가 되는것이 아닌가요?
    왜 4.3K가 나오는것인지 이해가 가질 않아서요 ㅠ

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому

      분자에 R5 까지 더해야 합니다. 08:38 에서 작성한 식의 분자에 R5 가 누락이 되었네요 ^^; 혼란을 드려 죄송합니다.
      07:51 의 수식을 참고하시기 바랍니다.

    • @Golf-tree
      @Golf-tree 2 роки тому +1

      @@LUDVIKPOWER 시간이 많이 지난 글에 단 댓글이라 기대를 많이 하진 않았었는데, 이렇게 빨리 확인하여 댓글 달아주셔서 감사합니다!^^

  • @angti2580
    @angti2580 2 роки тому

    59세입니다 전자는 ㅂ배워는데 저항절도만알고여 지금 배워서 무었에쓸라고 ~~~~30대때만 만났어도 ~~~~~아쉬움이남어요
    아무튼 잘보고있습니다

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому

      안녕하세요 ^^ 배움에 늦음이 있을까요? 하나하나 조금씩 익히시며 직접 다루어보시면
      전자회로에 재미를 붙이시고 많은 매력을 느끼시게 됩니다.
      쉽게 설명해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다 ㅎㅎ

  • @ssangnomsekki4413
    @ssangnomsekki4413 2 роки тому

    일반 아답터의 전류를 제한을 하고 싶어. 예를 들어서 12v / 5A아답터의 출력의 전류를 2A로 제한을 하고 싶어. 충전을 하려고 하는 기기의 부하의 전류가 10A 를 소요가 된다면 아답터가 순간적으로 망가지잖아. 별도의 전류값이 조정이 되는 오토승강압의 회로를 사서 결합하지 않고 아답터에 부품을 적용을 해서 할 수 있나요 ? 전 이게 제일 궁금하더라고요.

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому +1

      물론 가능합니다만, 아답터의 내부 회로에 점퍼를 이용해 회로 연결을 해야 하는 작업이 필요합니다.
      그게 아니라 외부에서 릴레이를 이용해 접점을 차단하는 방식으로도 충분히 가능합니다.

    • @ssangnomsekki4413
      @ssangnomsekki4413 2 роки тому

      @@LUDVIKPOWER 외부에서 릴레이, 저항으로 접점을 이용한 전압의 차단은 인식을 했습니다. 전류도 가능해요 ? 아답터 내부에서 점퍼 ? 이 부분이 궁금하네요. 관련 정보의 내용은 어디서 확인이 가능할까요 ?

    • @ssangnomsekki4413
      @ssangnomsekki4413 2 роки тому

      @@LUDVIKPOWER 이 부분의 작업을 꼭 해보고 싶습니다. 일상에서 필요한 부분이 많아요. 예를 들어서 집에 무선 청소기의 아답터를 분실을 했는데, 그 아답터의 전압이 26.5V 이고 전류의 값이 1A 입니다. 집에 있는 아답터들이 많은데 30V, 28V, 21V등 많아요. 아답터에서 전압을 강압, 승압의 방법은 공부해서 아답터에 적용을 해서 성공을 했어요. 하지만 청소기의 밧데리가 여러개이기 때문에 6개, 아답터 연결을 해서 충전을 시도를 하면, 밧데리에서 아답터의 최대 전류량보다 더 많은 전류의 부하가 가기 때문에 아답터가 망가져 버려요. 밧데리도 손상이 가고요. 그래서 필요한 부분이 아답터에서 제가 원하는 출력의 전류의 값을 제한을 하고 싶어요. 많은 양의 전류의 부하를 먹는 밧데리를 일반 아답터로 충전을 하면 아답터가 망가지는 현상과 같은 것. 씨름선수에게 밥 반공기 주고 배부르게 먹으라는 것과 같은 내용. 제 이야기를 이해를 하시겠죠 ? 요즘 이러한 전자, 전기의 공부에 관심이 많아졌어요. 약간의 지식이 있기 때문에 기초적인 정보를 주시면 한번 만들어 보고 싶어요.

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  2 роки тому

      @@ssangnomsekki4413 전류를 감시하고, 원하는 조건에 따라 동작하는 회로를 구상하면 됩니다. 전자 회로가 매력적인 이유는 모든 설계에 있어 항상 트레이드오프가 존재하기 때문입니다. 전류를 감시하는 쉬운 방법에는 저항을 이용하는 방법이 있습니다. 원하시는 동작을 위해 공부하시면 좋은 내용은, 먼저 션트 저항과 OPAMP에 대해 공부하시는 것을 권해드립니다. 션트 저항 양단에 걸리는 전압을 증폭해서 무언가를 동작시키는 회로를 구상하면 구현할 수 있습니다. 그 무언가는 릴레이가 될 수도 있고, 어떤 식으로 동작을 차단할 것인가를 생각하면 됩니다. ^^

    • @ssangnomsekki4413
      @ssangnomsekki4413 2 роки тому

      @@LUDVIKPOWER 😀알겠습니다. 관련 정보를 검색 찾아보겠습니다. 션트저항에 대해서 알고 있습니다. 저는 전압이 36V 이내의 아답터들의 출력의 전류를 원하는 값으로 제한을 하고 싶은 것 입니다.

  • @이조사-l2n
    @이조사-l2n 3 роки тому +1

    좋은 영상 감사합니다 많이 배웠습니다

  • @yl7108
    @yl7108 Рік тому

    이 동영상 서너번 보고.. 또 다른 유사한 내용의 영상도 보며서 이제 이해했네요
    (ua-cam.com/video/-mnhPGpyZ5U/v-deo.html 8분02초부터 ~)
    그런데 이 영상에서 3.26~ 7.05 붉은 숫자로 적혀있는 좌측에 5V라고 적혀있는 것 때문에 좀 헷갈렸어요.
    이 "5V" 글자는 "출력전압(Vout)"으로 적어 놓는 것이 의미상 맞을 것 같습니다.

    • @LUDVIKPOWER
      @LUDVIKPOWER  Рік тому

      이해가 되셨다니 다행입니다.
      헷갈리실 수 있는 부분이네요. 좋은 의견을 주셔서 감사합니다. 궁금하신 부분이 있으면 편하게 말씀하세요 ^^

  • @barunbasnet
    @barunbasnet 11 місяців тому

    "전류" 발음을 ㄹ말고 ㄴ을 하시네요.