회로이론 너무 어려워서 저번에 들을때 F받고, 이번에 재수강 하고있어요. 수업을 들으려해도 저번처럼 머리에 들어오는 것도 없고, 너무 빨리지나가서 2시간씩 들어도 알게되는게 하나도 없어서 막막하고 자괴감도 들고, 의욕도 안 생겼는데 회로이론 강의 올려주신거 차근차근 보면서 공부 시작했어요 대학와서 뭔가를 알아듣는 단 걸 느낀지 정말 오래된 것 같은데 처음으로 교재의 연습문제 하나를 풀고 기분이 너무 좋았어요 다른 사람에겐 아무의미 아니겠지만 아예 알아듣지도 못해 의지도 없던 저에겐 큰 의미에요 올려주신 영상 열심히 보면서 이번에는 잘 해보도록 하려고요 진심으로 감사합니다..덕분에 의지가 생겼어요 정말 감사해요 진심으로요!
좋은 영상 감사합니다. 전 여전히 전압의 극성과 전류의 방향에 대해 많이 헷갈리는데 보통 이러땐 무지성으로 연습문제만 풀면 좀더 회로를 분석하는데 도움이 될까요? 교수님이 문제풀이할때 본인이 직접 전류의 방향을 임의로 정하고 문제푸는데 왜 그 방향을 임의로 설정했는지 설명없이 문제만 푸셔서 어느순간부터 못따라 가겠더라고요. 보스님은 회로이론을 처음 배우실때 전압의 극성과 전류의 방향에 어떻게 이해하셨나요? 학교에서는 이미 교류전기에 삼상전력하고있는데 전 아직도 직류파트 기초부분에서 버벅이고있네요..
저는 이번 영상에서 설명드린 내용과 같이 이해했습니다. 교수님께서 문제풀이를 하실 때에도 '수동부호규약'에 따라서 푸실 것이고, 그 이유는 그것이 '회로이론'에 대해 정해진 규칙이기 때문이에요. 물론 학생분들에게 따로 설명을 하시지 않는 경우가 있습니다. 헷갈리신다면 어떤 부분이 헷갈리시는지를 댓글 주셔도 됩니다. 제가 시간될 때 보고 답변을 드리는 편이에요 : ) 왜냐하면 어떤 개념이 헷갈릴 때는 '내가 어떤걸 모르고 있는지'를 고민해보면, 그러한 상황을 해결하는데에 큰 도움을 주기 때문입니다.
이 댓글 봐주실지는 모르겠지만 한가지 의문이 처음에 kvl설명하실때 저항에 생기는 전압 Vx의 극성을 + -의 순서가 상관없다고 하신거 까지는 이해했습니다 극성을바꾸면 Vx를 -Vx로 바꾸면 되니까요 근데 문제는 만약 저 회로에 흐르는 전류i를 구한다고 했을때 V/R로 전류를 구할때 -부호가 붙냐 안붙냐가 차이가 나는데 이거는 어떻게 생각해야하나요? 오래된영상에 댓글 달아서 보실지는 모르겠지만 공부하면서 계속 의문이네요 ㅠㅠ😂
그 부분은 08:20 부터 설명드린 내용을 참고하시면 좋습니다. 다만 한 가지 강조드리자면, 옴의 법칙은 V=IR으로서 I = V/R이기 때문에 따로 -부호를 다시 곱해주면 안됩니다. 단지, 저항과 같은 수동소자는, '전류의 방향이 전압의 +극 쪽으로 들어온다'고 기억해 주시면 됩니다 : ) 그렇게 하면 'V의 부호와 무관하게' 전류 I의 부호도 옳게 결정 되어요. 아래에 예를 하나 들어볼게요. ex) 주어진 저항이 2옴이라면, 전압의 극을 설정한 후 계산된 V가 10 볼트라고 하겠습니다. (이 V값은 KVL 등 식을 풀어서 얻은 정보입니다.) 그렇다면 전류는 '옴의 법칙에 따라 I=V/R'인데, 그 전류의 방향은, 앞서 저항에 대해 설정했던 전압 극 방향에서 '+극으로 들어오는' 방향이고, 그 값은 10/2 = 5 암페어 인 것입니다.
마지막 회로에서 KCL 적용하는 게 이해가 되질 않습니다 ㅠㅠ v1이 걸린 점에서 5I가 나가는 전류인 것은 알겠는데 왜 다른 도선으로부터 전류가 들어오나요.. 기준 전압으로부터 왜 전류가 v1인 점으로 흘러들어오는 건지도 이해가 잘 안가고 왜 v2에서 v1으로 전류가 흐르는 건지도 이해가 되질 않습니다... 혼자 며칠째 씨름 중인데 알려주세요 ㅠㅠ
회로이론 너무 어려워서 저번에 들을때 F받고, 이번에 재수강 하고있어요. 수업을 들으려해도 저번처럼 머리에 들어오는 것도 없고, 너무 빨리지나가서 2시간씩 들어도 알게되는게 하나도 없어서 막막하고 자괴감도 들고, 의욕도 안 생겼는데 회로이론 강의 올려주신거 차근차근 보면서 공부 시작했어요 대학와서 뭔가를 알아듣는 단 걸 느낀지 정말 오래된 것 같은데 처음으로 교재의 연습문제 하나를 풀고 기분이 너무 좋았어요 다른 사람에겐 아무의미 아니겠지만 아예 알아듣지도 못해 의지도 없던 저에겐 큰 의미에요 올려주신 영상 열심히 보면서 이번에는 잘 해보도록 하려고요 진심으로 감사합니다..덕분에 의지가 생겼어요 정말 감사해요 진심으로요!
너무 좋은 피드백을 주셔서 정말 기쁘고 영광입니다. 이번에는 분명 열심히 하신만큼 보다 좋은 성적을 얻으실 것이고, 제가 그렇기를 꼭 기원하겠습니다. 좋은 댓글 남겨주셔서 감사드립니다! : )
아 진짜 너무 감사해요.. 왜 교수님은 이런 걸 설명을 안해주는거지;;; 암걸려 죽는 줄 알았네요
ㅎㅎ 정말 뿌듯하네요 :) 저도 감사드려요!
진짜 ❤ 궁금하고 찾기도 어려워서 머리아픈부분을 넘 시원하게 긁어주는 영상 무한 감사 😢😂😂
ㅎㅎ 좋은 댓글로 피드백을 주셔서 저도 무한하게 감사합니다 💙
진심으로 감사합니다. 혼자 공부하는 거 진짜 답없었는데 이제서야 문제가 조금씩 풀리네요
정말 뿌듯합니다 ㅎ_ㅎ 좋은 댓글 남겨주셔서 저도 감사드려요 :)
선생님이 여럿 살립니다 감사합니다
말씀 정말 감사드립니다 ㅎ_ㅎ
항상 잘보고있습니다 무료로 양질의강의 정말 감사드립니다^^
친절한 말씀 감사드려요 :)
진짜 복받으실거예요😃
말씀 정말 감사합니다 ㅎ_ㅎ
영상 보시는 분들께도 복이 오길 .. :)
제목만 보고 구독 눌렀습니다. 모조리 다 보겠습니다.
와 저 지금 막 들으면서 궁금했었는데 막 올라온거인거 보고 신기하네요 감사합니다
영상이 도움이 되어드렸으면 좋겠네요 :)
댓글 감사드립니다 ㅎ
그저 빛.... 빛BOS
ㅎ 감사합니닷 \@_@/
아니 이 정도로 친절해도 되는 거에요?? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 짱입니다!!!
ㅎㅎ 좋은 피드백 감사드립니당
전자공 2학년 군복학후 머리 리셋된상태여서 막막했는데 이 영상이 제게 구원이 될거같습니다. 감사합니다 ㅠ
좋은 피드백 남겨주셔서 감사드립니당
@@bosstudyroom저도 전자공 2학년인데 참고하겠습니다 정말 감사합니다 ㅠ
와 궁금했던 건데 마침 잘 딱 올라오네요! 감사합니다!
필요하셨던 부분이라니 다행이네요 :)
댓글 감사드려요
감사합니다 +-방향 못잡고있었는데 저항은 소모시킨다는 것에서 이해가 왔네요
이해에 도움을 드렸다니 다행입니다 :)
댓글 감사해요!
너무너무 감사해요🥹🥹🥹🥹
저도 감사합니당 💙
고등학교 물리에서는 전류의 흐름을 +로 나아간다고 배웠었는데, 공대 들어가서는 반대로 알려준다는 것에 혼란을 많이 받았었습니다. 전류를 전자와 반대로 흐르는 양공의 흐름으로 정의하라는 이야기를 들으니까 딱 감이 오네요. 감사합니다
양공은 반도체공학에서 나오는 개념이라서 '양전하'로 생각해주셔도 됩니다.
다만 언급하신 부분처럼 +5A와 같은 양의 전류가 흐른다는 것의 의미는, (전자에 대해서) 상대적으로 양의 전하가 이동하는 것으로 보아도 무관합니다!
좋은 댓글 남겨주셔서 감사합니다 : )
감사합니다 ㆍ
댓글 감사드립니다 :)
전류가 흐르다 소자를 만났을때
전압강하가 일어나는지 전압상승이
일어나는지 표시해주기 위해
전압을 표기할때는 극성을 잡아줘야 되는군요
영상에서 +-,-+로 잡고 둘다 보여주셔서
이해했습니다.
설명 최고에요. 감사합니당
ㅎㅎ 좋은 피드백을 남겨주셔서 감사합니다 : )
감사합니다... 살았어요
좋은 댓글 감사드립니다 : )
영상 잘봤습니다. 감사합니다!
댓글 남겨주셔서 감사드려요 :)
감사합니다
댓글 감사드려요 :)
감사합니다 바로 구독누릅니다
감사드려요 @_@
교과서와 인터넷을 돌아다니다가 한줄기 빛을 발견했습니다ㅜㅠ 이제야 이해가 가네요 감사합니다 구독 누르고 갑니다
너무 뿌듯합니다 ㅎ ㅎ
좋은 댓글 남겨주셔서 감사드려요
와 시험 하루전에 이걸 이제봤네 혼자 끙끙대다가;;;
와.. 저도 이부분 정말 궁금했던 부분인데요, 마침 올려주셔서 정말 감사합니다 :)
ㅎ_ㅎ 다행입니다! 저도 감사드려요
가ㅁ사합니다😂
댓글 감사해요
굿
ㅣㅡㅡㅡRㅡㅡㅡㅡ ㅣ
ㅣ ㅣ
+ +
- _
ㅣ ㅣ
ㅣㅡㅡㅡRㅡㅡㅡㅡㅣ
안녕하세요 영상봐도 의문이 풀리지 않는 문제가 있어 질문 드립니다.
위와 같은 회로에서 저항에서의 부호를 결정하는 것이 헷갈립니다. 어떻게 KVL을 적용할 수 있을까요?
사랑해형
나도 사랑햐
댓글도 남겨줘서 감사행 :)
영상 정말 감사히 잘 보고있습니다.. 혹시 시간 남으실때 커패시터 인덕터의 직관적인 동작에 대해서도 강의 한번 부탁드려도 될까요?
넵 다음번에 잘 준비해서 해당 영상 제작을 시도해보겠습니다 :)
@@bosstudyroom 감사합니다 공부내내 정말 많은 도움이 돼요
좋은 영상 감사합니다.
전 여전히 전압의 극성과 전류의 방향에 대해 많이 헷갈리는데
보통 이러땐 무지성으로 연습문제만 풀면 좀더 회로를 분석하는데 도움이 될까요?
교수님이 문제풀이할때 본인이 직접 전류의 방향을 임의로 정하고 문제푸는데
왜 그 방향을 임의로 설정했는지 설명없이 문제만 푸셔서 어느순간부터 못따라 가겠더라고요.
보스님은 회로이론을 처음 배우실때 전압의 극성과 전류의 방향에 어떻게 이해하셨나요?
학교에서는 이미 교류전기에 삼상전력하고있는데 전 아직도 직류파트 기초부분에서 버벅이고있네요..
저는 이번 영상에서 설명드린 내용과 같이 이해했습니다.
교수님께서 문제풀이를 하실 때에도 '수동부호규약'에 따라서 푸실 것이고, 그 이유는 그것이 '회로이론'에 대해 정해진 규칙이기 때문이에요. 물론 학생분들에게 따로 설명을 하시지 않는 경우가 있습니다.
헷갈리신다면 어떤 부분이 헷갈리시는지를 댓글 주셔도 됩니다. 제가 시간될 때 보고 답변을 드리는 편이에요 : )
왜냐하면 어떤 개념이 헷갈릴 때는 '내가 어떤걸 모르고 있는지'를 고민해보면, 그러한 상황을 해결하는데에 큰 도움을 주기 때문입니다.
이 댓글 봐주실지는 모르겠지만 한가지 의문이 처음에 kvl설명하실때 저항에 생기는 전압 Vx의 극성을 + -의 순서가 상관없다고 하신거 까지는 이해했습니다
극성을바꾸면 Vx를 -Vx로 바꾸면 되니까요
근데 문제는 만약 저 회로에 흐르는 전류i를 구한다고 했을때 V/R로 전류를 구할때 -부호가 붙냐 안붙냐가 차이가 나는데
이거는 어떻게 생각해야하나요?
오래된영상에 댓글 달아서 보실지는 모르겠지만 공부하면서 계속 의문이네요 ㅠㅠ😂
그 부분은 08:20 부터 설명드린 내용을 참고하시면 좋습니다.
다만 한 가지 강조드리자면, 옴의 법칙은 V=IR으로서 I = V/R이기 때문에 따로 -부호를 다시 곱해주면 안됩니다. 단지, 저항과 같은 수동소자는, '전류의 방향이 전압의 +극 쪽으로 들어온다'고 기억해 주시면 됩니다 : )
그렇게 하면 'V의 부호와 무관하게' 전류 I의 부호도 옳게 결정 되어요. 아래에 예를 하나 들어볼게요.
ex) 주어진 저항이 2옴이라면, 전압의 극을 설정한 후 계산된 V가 10 볼트라고 하겠습니다. (이 V값은 KVL 등 식을 풀어서 얻은 정보입니다.) 그렇다면 전류는 '옴의 법칙에 따라 I=V/R'인데, 그 전류의 방향은, 앞서 저항에 대해 설정했던 전압 극 방향에서 '+극으로 들어오는' 방향이고, 그 값은 10/2 = 5 암페어 인 것입니다.
@@bosstudyroom
일단 답변 감사합니다!
제가 이해를 잘못한건지는 모르겠는데
저항같은 수동소자들에 걸리는 전압을 구할때
헷갈리는건 예를들어) 3옴이라는 저항에 걸리는 전압 9v이고 극성이 수동부호규약에 맞지않는 -쪽으로 전류i가 흘러 들어갈때 전류i를 구하면 i=V/R 로
구하면 단순히 계산했을때 3A가 나오는데 (전류방향) =>(-V+)
교재나 다른걸 찾아보면 이런경우 -3A라고 나오더라고요
결론은 저항같은 수동소자에 걸리는 전압의 극성이 수동부호규약을 만족하지 않을때 보통 옴의법칙등으로 계산할때 수동부호규약에 맞게 바꾸고(극성과 전압의 부호가 반대로) 계산한다고 생각하면 될까요?
마지막 회로에서 KCL 적용하는 게 이해가 되질 않습니다 ㅠㅠ
v1이 걸린 점에서 5I가 나가는 전류인 것은 알겠는데 왜 다른 도선으로부터 전류가 들어오나요..
기준 전압으로부터 왜 전류가 v1인 점으로 흘러들어오는 건지도 이해가 잘 안가고 왜 v2에서 v1으로 전류가 흐르는 건지도 이해가 되질 않습니다... 혼자 며칠째 씨름 중인데 알려주세요 ㅠㅠ
항상 잘 보고 있습니다. 혹시 전력전송 PU법 문제 중에 안풀려서 궁금한게 있는데 질문드려도 되나요?
저도 최근에 많이 바빠서, 영상 내용에 대한 간단한 질문이 아니라면
답변해드리기 어렵습니다 ㅠ
그리고 제가 전력전송에 대해서 잘 알고 있지도 않습니다 :)
마지막 회로에서 그라운드 표시가 돼있으면 전압이 0이라는 건데 전류가 그라운드 쪽으로 흘러야 하는거아닌가요?
전류는 방향만이 중요한게 아니라
그 부호를 함께 고려하는 물리량입니다.
위의 설명이 헷갈린다면 v1과 v2를 직접 구해볼 경우엔 이해가 되실 것 입니다 :)
다 봤음