연산증폭기(OP-amp) 반전, 비반전 증폭기 직관적으로 이해하기!

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 14 гру 2017
  • OP_amp의 반전 비반전 증폭기를 설명해보았습니다.
    ---
    커피 한 잔의 후원이 큰 힘이 됩니다.
    후원하기(카카오페이): qr.kakaopay.com/2810060110000...
    후원하기(송금)
    - 카카오뱅크 3333-15-3394161 (여동훈)
    - 우리은행 1002-036-488593 (여동훈)
    --

КОМЕНТАРІ • 61

  • @user-wd5it1uj9o
    @user-wd5it1uj9o 5 років тому +9

    하...진짜 이 영상없었으면 회로이론 F각이였습니다ㅠㅠ쉽고 좋은 설명 감사합니다^^

  • @taegyunkim
    @taegyunkim 5 років тому +1

    영상 잘 보고 갑니다. 이해가 쉽게 쏙 됐습니다!

  • @user-ew2hn5tn6x
    @user-ew2hn5tn6x 3 місяці тому

    선생님 감사합니다.. 정말 감사합니다..

  • @ai_EV
    @ai_EV 6 років тому +6

    와 교수님이 어렵게 설명하시던걸 쉽게 풀어서 설명해주니 머릿속에 정리된느낌이에요!

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  6 років тому

      칭찬의 코멘트 감사합니다 :)

  • @tennma6250
    @tennma6250 4 роки тому +4

    진짜 감사합니다 복받으세요 ㅠㅠ

  • @isaaclee6719
    @isaaclee6719 Рік тому

    따뜻한 차 한잔 드리고싶습니다. 이런 영상 만들어주시는데 조금이라도 힘이 되고 싶습니다. 감사합니다.

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  Рік тому

      isaac Lee 님 오랜만입니다 😊 후원해주셔서 감사합니다 ! 도움 되었다면 좋겠네요 ㅎㅎ

  • @luminarin
    @luminarin 5 років тому +1

    와 .. 너무 잘 이해되네요 감사합니다

  • @user-db6zk9xz4o
    @user-db6zk9xz4o 2 роки тому +1

    감사합니다

  • @kijungKong
    @kijungKong 4 роки тому +3

    감사합니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 진짜 제 학점의 은인이세요 ㅠㅠㅠㅠ

  • @AnnNyeon
    @AnnNyeon Рік тому

    지리고갑니다 감사합니다

  • @ghlee9302
    @ghlee9302 5 років тому +9

    설명도 좋고 목소리가 너무 좋으시네요 성시경 라디오 듣는줄알았어요

  • @yhhh37
    @yhhh37 5 років тому +3

    너무 감사합니다
    시험 포기하려했는데
    이거 보니까 바로 이해가네요

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  5 років тому

      도움이 되었다니 정말 다행입니다 ! 시험에서 좋은 결과 얻으시길 바랍니다 ! 댓글 감사합니다 :)

  • @user-le1bp4bf5c
    @user-le1bp4bf5c 3 роки тому +1

    항상 감사합니다

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  3 роки тому

      재밌게 봐주시니 감사합니다 ^^ 도움 되셨으면 좋겠습니다 !

  • @kimdh00427
    @kimdh00427 3 роки тому +2

    전자공학 1학년입니다.
    덕분에 살았습니다..ㅠ
    목소리도 너무 좋고, 내용도 너무 좋네용 ㅎ

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  3 роки тому

      옛날 영상인데도 도움 되었다니까 다행입니다 ㅎㅎ

  • @user-pp9ne2ub5k
    @user-pp9ne2ub5k 6 років тому +1

    정말 많이 배우고 갑니다. 업종이 반도체 Analog circuit design인데 이론적으로는 많이 부족한 점이 있었는데 올려주신 영상 보면서 많은 도움이 됬네요. 추가 영상 기대하겠습니다. ^.^

  • @user-lv7xk2sc6b
    @user-lv7xk2sc6b 5 років тому +7

    어려운 용어로 설명하는건 전공자라면 누구나 하지만 유치원생도 이해하게 설명하는 것은 완벽히 이해한 사람만 할 수 있다는 말이 생각나네요;; 좀 과장되게 표현하긴 했지만 친절하고 쉬운설명 감사드립니다:)

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  5 років тому

      격한 칭찬 감사합니다 ^^ ㅎㅎ

  • @user-sm7cz1kj4b
    @user-sm7cz1kj4b 2 роки тому +2

    블로그에서 수학 많이 배워가는데 회로이론도 해주셨을 줄은 몰랐네요!

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  2 роки тому +2

      예전에 대학원 다닐 때 조교하던 시절에 만들었던 영상입니다 ㅎㅎ 이거 외에는 다 교과서 이상으로 기발한 아이디어가 없다고 생각해서 영상으로 남기지는 않았네요... ㅎㅎ

  • @hho54321
    @hho54321 6 років тому +1

    아따 감사 이해잘됨

  • @yudaegam
    @yudaegam 5 років тому +3

    자세하게 설명해주셔서 감사합니다.

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  5 років тому

      친절한 댓글 감사합니다 ^^

  • @user-gg9lz4rd9e
    @user-gg9lz4rd9e 4 роки тому +1

    감사합니다ㅠㅠ 제 과학 보고서의 생명의 은인이세요

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  4 роки тому

      오홋 ! ㅎ 도움 되었다면 다행입니다 :)

  • @user-od6dz5li7i
    @user-od6dz5li7i 3 роки тому +2

    재료과에서 전자과로 대학원 진학해서 회로 공뷰하면서 피보고 잇엇는데 ㅠㅜ 아놔 넘 잘가르쳐요... ㅠㅠㅠ 감사합니당‼️

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  3 роки тому +1

      안녕하세요 ~ 전공을 바꾸셨군요 ㅠㅠ 새로운 걸 공부한다는게 쉬운 일이 절대 아닌데... 고생이 많으시네요 ㅠㅠ
      op amp 영상은 이거 하나 뿐이라... 이 영상이라도 도움 되었으면 좋겠습니다 ㅠㅠ ㅎㅎ 화이팅입니다~~!

    • @user-od6dz5li7i
      @user-od6dz5li7i 3 роки тому

      @@AngeloYeo 덕분에 기말고사 잘봤어용~!~!!~ 번창하세요~~~~!!!!!

  • @SJ-tc9vp
    @SJ-tc9vp 4 роки тому +1

    지렸습니당

  • @user-kb1bf6yh1c
    @user-kb1bf6yh1c 3 роки тому +1

    와 감사합니다 단번에 이해되네요 ㅠㅠ

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  3 роки тому

      들려주셔서 감사합니다 ^^~ 도움 되었다면 다행이에요

  • @leebyeongju5935
    @leebyeongju5935 5 років тому +3

    설명 진짜 잘해주시네요 구독하고 갑니다 계속 활동해 주셨으면 좋겠어요

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  5 років тому

      칭찬의 메세지 감사합니다! :)

  • @user-xj8vl7nx4r
    @user-xj8vl7nx4r 2 роки тому +2

    11: 20 에서 베타가 Rg/Rg+Rf 로 어떻게 나오는건가요 ?
    회로이론에서 전압분배는 배웠는데
    전자회로에서는 회로를 루프처럼 안그리고
    오픈(?) 되어있는 것 처럼 그려서 햇갈리네요 ;

  • @user-rw3ws7ld3k
    @user-rw3ws7ld3k 6 років тому +2

    좋은 영상 잘 봤습니다. ㅎㅎ
    제가 회로를 공부한지 얼마 안돼서 잘 몰라서 그런데요 비반전 증폭기에서 저항 Rs와 Rf의 정확한 역할이 어떤건가요?
    단순히 증폭만을 위한 저항인가요??

    • @user-sn5ly5lq5y
      @user-sn5ly5lq5y 6 років тому

      김강렬 그렇다고 생각됩니다. 전압이득을 원하는 만큼 적절하기 조절하기 위해 인위적으로 만들어놓은 장치인것이죠

    • @hawk9938
      @hawk9938 5 років тому

      네. 저 값을 조정함을 통해 증폭하고 싶은 비율을 설정하는 것이죠.

    • @linusb2
      @linusb2 4 роки тому +1

      Op,앰프의 증폭률이 무한대이기에 피드백을 걸어주지 않으면 전압이 전원가까이 폭주 하죠... 그렇기에 거의 모든 Op앰프의 회로는 - 단자에 피드백을 걸어주는것이 정석입니다. 피드백은 간단히 출력 전압을 저항으로 전압 분배하면 Op앰프의 출력 임피던스는 0에가깝고 입력 임피던스는 무한대이기에 출력 전압의 저항의 비율만큼 입력으로 되먹임 시킬수 있죠

  • @beomheepark6490
    @beomheepark6490 5 років тому +2

    감사합니다 ㅠㅠ

  • @hawk9938
    @hawk9938 5 років тому +4

    저는 +입력과 -입력의 전위차가 0이라는 점으로 항상 풀곤 했는데 원래는 이렇게 푸는거였군요. ㅎㅎ 원론적으론 이게 더 맞는 풀이법인 것 같네요. 결과는 같겠지만요.

    • @xla6479
      @xla6479 5 років тому +1

      근데 이상적인 op amp생각할때 입력임피던스값이 무한대인데 왜 +입력 -입력 전위차가 0이 되나요? 무한대면 전압이 다 걸리는거 아닌가요???

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  5 років тому +1

      안녕하세요. 이 경우 보통은 전류가 흐르지 못하게 되어서 전위차가 없다고 배웁니다.

    • @linusb2
      @linusb2 4 роки тому

      @@xla6479입력 임피던스가 높기에 +,-에 입력에 모든 전압이 걸리는 건 맞습니다. 이때 + ,-에 걸리는 접압이 같아지기에 전위차는 0입니다. 접지상태의 0v가 아닌 양단의 전위차가 0v가 됩니다

  • @isaaclee6719
    @isaaclee6719 Рік тому +1

    1. 오픈루프증폭이 무한대라는 얘기구나. 그냥 달랑 오징어 머리만 있고 주변 회로가 없을때 이상적인 opamp 증폭이..5:10 그래서 A가 아니라 AoL(open loop)라고 써줘야 되는구나. 그래서 정확히는 Vout=AoL(V+ -V-) 가 정확한 식이구나.
    2. 그런데 현실적으로는 20만배 이상이란 것이다. 오픈루프일때
    3. 버퍼회로 설명이다. 6:20 : 저항없는 루프가 Vout과 (-)입력핀에 연결되고 (+)핀으로만 입력되는 회로다.7:00 즉 두 선을 저항없이 연결해주니까 V-와 Vout는 같아질수 밖에 없다. 그러면 입력핀 Vin 전압이 들어갔을때 Vout은 어떻게 될까? 같아진다는 것이다. 아래 식에 의해서.
    4. Vout = A(V+ - V2-) 식에 V- = Vout을 대입해주니까 A 즉 증폭이 무한대에 가깝다고 봤을때 Vin 입력전압값이 Vout 값으로 그대로 나오더란 것이다.
    5. 이게 시사해주는 바를 직관적으로 이해해보자. 핵심은 증폭이 무한대라는 것과 그런데 그냥 무한대가 아니고 차이값의 증폭이 무한대가 된다라는 것이다.
    6. 그런데 이미 V- 값으로 출력값만큼의 전압이 들어가 버렸다. 그렇다면 V+와 V-의 차이값이 얼마가 되야 Vout값이 그대로 나올 수 있을까?
    7. 그건 바로 V+와 V-값의 차이가 없어야 Vout 값이 V-값을 유지할 수 있는 것이다.
    8. 그러기 위해선 V- 값과 V+값을 똑같게 해줘야 증폭이 0되서 V- 값이 그대로 나오게 되는 것이다.
    9. 즉 관점을 차이값의 증폭이 무한대임에도 V-값이 어떻게 하면 Vout값으로 그대로 되게 나올 수 있을까를 생각해보면 V+값은 V-값과 최대한 가까워져야 하고 V-값은 Vout값이니까 결국 3개값 즉 V+=V-=Vout은 모두 같아져야 한다는 것이다.
    10. 비교기 설명이다. 5;30
    11.비교기가 오픈루프입력 상태에서 입력단중 한개가 전압이 정해져 있을때 즉 접지돼서 0V이거나 TL431처럼 2,5V이거나 했을때 한쪽으로만 입력이 되면 다른 한쪽과의 차이만큼 증폭이 되는데 (+)로 증폭되면 그 한도가 (+)전원공급한도Vs+까지이고 (-)증폭되면 그증폭값 한도가 Vs-까지라는 것이다.
    12. 즉 op amp의 증폭값은 무한대가 되는데 Vs+값이 +15V라면 그 증폭값한도가 +15V라는 얘기다. 그럴려면 두입력단의 차이값이 무지하게 작아야 된다는 것이다. 그래서 증폭값이 무한대인 상태로는 잘 안쓰고 Vout가 Vin사이에 저항있는 루프를 걸어서 증폭값을 조절 해서 쓴다는것이다.
    13. 잠깐 여기서 TL431이 버퍼회로와 비교기를 다 듣고 생각해보니 정전압회로로 쓰이는게 이 두회로를 원리를 합쳐놓았던 것이다.
    14. 즉 TL431은 내부에 Vref값으로 이미 입력단 한쪽(Vin+)이 2.5V로 고정이 돼있다. 그리고 나머지 입력단 한쪽을 Ref(Vin-)라는 핀으로 꺼내놓은 것이다. 즉 Ref핀은 Vin핀(-) 한개를 담당하 고있는 것이다. 그리고 Anode핀은 Vs+핀과Vs-핀의 기준 0V전압이 되고 Vs값은 TL431안에서 임의로 결정해 놓은 것이다.
    15. 그런데 이상태에서 Vout핀 즉 Cathode핀을 Ref핀 즉 Vin(-)핀과 쇼트를 시킨다. 즉 버퍼회로처럼.
    16. 그런데 버퍼회로는 입력이 안되는 쪽핀을 Vout가 쇼트를 시킨반면 TL431은 오히려 입력이 되는쪽 핀(Vin-) Ref핀을 쇼트를 시켜버린다. Vout Cathode 핀하고. -> 즉 TL431 Ref핀의 정체는 Vin+가 아니고 Vin- 였던 것이다.
    17. 그러면 다른 입력핀(Vin+)에서 이미 전압을 Vref=2,5V로 입력을 고정시켜놔서 다른입력단(Vin-)쪽에 무슨전압을 걸던 Vout은 2.5v가 나올수 밖에 없는것이다. 왜냐면 op amp증폭이 무한대인데 오픈루프를 Ref핀과 Vout에 이미 걸어놓다보니 증폭이 안되게 하려면 Vin+ = Vin- =Vout이 될 수밖에 없기 때문이다.
    18. 그래서 아무리 TL431의 Ref핀으로 전압을 높게 올려 넣어도 Ref핀은 Vout핀과 오픈루프로 연결돼 있고 그 Vout전압은 이미 반대편 입력단에서 Vref=2.5V로 결정해 놨으니 아무리 Ref 핀에 전압을 높게 올려걸어도 Cahtode=Vout 핀과 Anode=접지핀 사이의 전압은 계속 2.5V묶여 있는 것이다.
    19. 그런데 이렇게 TL431전압이 들어오는 입력 전압에 상관없이 자유자재로 유지되려면 전류가 많이 들어오면안된다.
    20. Ref핀으로 들어오는 전압의 전류가 작아야지 2.5V 전압을 유지할 수 있는것이다. 아무리 TL431 머리가 좋아도 힘센놈(전류)이 주먹으로 달려들면 도리가 없는 것이다. .
    21. 따라서 Ref전류를 제한해줘야 한다. 12V를 넣었을때 1K옴을 연결해주면 전류가 12mA가 Ref로 들어간다. 이정도면 TL431이 부담없이 전압을 2.5V로 유지할 수 있다. 만약 저항을 330옴을 연결해주면 저항에서 엄청난 열이 난다. 즉 2.5v는 신호용 전압인것이.다
    22. 그럼 여기서 TL431을 이용한 가변저항정전압 증폭회로를 생각해보자.
    23. 이건 이제보니 위의 TL431 2.5V 정전압회로는 비교기와 버퍼회로를 함께 쓴 것인 반면 TL431가변저항 증폭회로는 버퍼회로대신 비반전증폭회로를 비교기와 함께쓴 것이었다.
    24. 즉 비반전증폭회로는 V-에 저항2개를 하나 는Vout에 걸고 다른 하나는 접지에 걸어서 (R1+R2)/R1 만큼의 증폭을 얻는 것인데
    25. TL431이 이렇게 똑같이 Ref에서 저항 2개를 하나는 Vout=Cathode에 , 다른 하나는 Anode=접지에 걸기때문이다.
    26. 즉 Ref핀이 V- 핀이고 TL431안에 안드러나 있는 내부의 Vref=2.5V 핀이 V+핀이 되 는것이다.
    27. 그래서 증폭비율이 R2(Ref-Vout간저항)과 R1(Ref-접지간 저항)에 의해 결정되는데
    28. 증폭값 A는 비반전증폭회로에서 A=(R1+R2)/R1이 되는데 여기서 R2를 하나의 저항값이 아닌 가변저항을 쓰면 TL431의 정전압값을 원하는 값으 로 조절할수 있게 되는 것이다.
    29. 즉 TL431은 TL431과 저항 2개(R1, R2)만 있으면 내가 원하는 전압을 안정적으로 제너다이오드보 다 정밀하게 만들어 낼 수 있는것이다.
    30. 드디어 TL431의 동작원리를 알게 됐다.
    31. [비반전증폭회로와 비교기] 또는 [버퍼회로와 비교기]가 결합된 형태가 TL431의 정체였던 것이다.
    32. 감사합니다. TL431의 동작메카니즘이 이해가 안되서 여기저기 찾아봤었는데 결국 여기서 해답을 또 얻어가네요.
    33. 예전에 오일러공식 유도도 여기서 설명해주신 것 보고 이런식으로 적으면서 비로서 제것이 됐었는데
    34. 이영상 처음 보기시작할때 OPAMP와 TL431이해를 이렇게 한꺼번에 이해하게 되리라고 전혀 기대못했었는데 정말 감사드립니다. 23.04.10 월.
    35. 따뜻한 차 한잔 드리고싶습니다. 이런 영상 만들어주시는데 조금이라도 힘이 되고 싶습니다. 감사합니다.
    36. 비반전의 증폭비율이 전압분배법칙에 의해서 나온 것이었구나. 여기서는 버퍼회로를 비반전증폭회로로 설명 11:30 하고 있는데
    그러면 오류가 있다. 왜냐면 버퍼회로는 Vin+와 Vin-가 모두 접지가 안되기 때문이다.
    37. 하여튼 그것과 상관없이 비반전회로의 증폭배율이 전압분배법칙에 의해 나왔다는 것을 알겠다. 11:30 16:15
    38. 반전회로 역시 전압분배법칙에 의해서 증폭비율이 나왔던 거다. 13:30 16:15
    39. 그런데 중첩의 원리라는게 있구나. 이걸 알아봐야겠다.

  • @user-ex6tq6ey5e
    @user-ex6tq6ey5e 2 роки тому

    감사합니다 비반전증폭기에서 비반전입력과 반전입력은 같나요?

  • @user-ig5jx3vv8p
    @user-ig5jx3vv8p 5 років тому +3

    공돌이님 제너다이오드 관련영상과 스위칭회로 관련영상은 없나요??

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  5 років тому

      안녕하세요... 제가 전기 회로쪽을 놓은지 좀 되기도 했고 전기 회로 쪽에 대해선 따로 정리해둔 자료가 없네요ㅠㅠㅠ

  • @yabalsoo
    @yabalsoo 4 роки тому +2

    형 사랑해 ㅠㅠㅠ

  • @xoxogns98
    @xoxogns98 3 роки тому +1

    딱 하나 이해가 힘든것이 있는데 Voltage Follower설명에서 Vout=A_OL(Vin - Vout) 식의 앞의 Vout과 뒤의 Vout은 다른것 아닌가요? 뒤의 Vout은 초기상태이고 앞의 Vout은 다음상태로 다른게 아닌가 생각이 듭니다

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  3 роки тому +1

      안녕하세요 ~
      네 저도 처음에는 step 별로 나눠 생각해야한다고 생각해서 처음에는 급수처럼 풀어보려고도 했었는데 제대로 된 답을 얻기가 어렵더라구요.
      제 나름의 생각으로는 입력과 출력을 연결시켜주는 순간 같은 값을 갖게 된다고 생각해도 괜찮은 것이 아닌가 생각합니다.

  • @user-uu9wy9ju2g
    @user-uu9wy9ju2g 5 років тому +1

    왜 입력 임피던스가 커야하나요
    작아야 좋은거 아닌가요?

    • @AngeloYeo
      @AngeloYeo  4 роки тому

      증폭기는 입력 임피던스가 커야 그 앞에 물려있는 출력단에서 나오는 신호를 많이 받아올 수 있습니다.

    • @m1377kr
      @m1377kr 4 роки тому

      @@AngeloYeo 와 입력은 커야좋고
      출력은 작아야 좋다 그냥 이렇게 외웠는데 설명 너무 좋습니다

    • @xoxogns98
      @xoxogns98 3 роки тому

      입력전압도 어느정도의 내부저항이 있기때문에 입력임피던스가 크지않으면 내부저항에 입력전압 일부가 걸리게되지만 입력임피던스가 무한대와같이 크면 대부분 입력전압이 입력임피던스에 걸리게되기 때문으로 알고있습니다

  • @Cry..
    @Cry.. 3 роки тому

    18:16

  • @user-to9xm3yv8h
    @user-to9xm3yv8h 4 роки тому

    광고가 너무 많아요,,,, 5개라니...