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[노튼의정리] 노튼의 정리 이렇게 간단해도 되는거야?! Norton's theorem solution 

전기는빠지직(송건웅)
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노튼의 정리 완전 간단하게 파헤쳐봐요!
Norton's theorem solution

Опубликовано:

 

23 сен 2024

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Комментарии : 112   
@decay5588
@decay5588 3 года назад
교수님이 너무 주저리주저리 설명해서 답답해서 이거보고 공부합니다. 쉽고 명쾌한 설명 감사합니다.
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
안녕하세요! ㅎㅎ 진짜 좋게 봐주셔서 감사드립니다😖 하시는 공부 응원 합니다!
@연조-z8l
@연조-z8l Год назад
실험 전에 너무 유용하게 시청하고 있습니다 감사합니다~~~
@전기는빠지직
@전기는빠지직 Год назад
연조님 안녕하세요! 함께해 주심에 진심으로 감사드립니다!! ㅎㅎ 같이 한번 해보죠!! 노튼 가즈아!
@jyj6892
@jyj6892 4 года назад
필요했던 영상인데 잘보겠습니다~
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
jyh님 고맙습니다!!🍭🍭
@hwipalam00
@hwipalam00 4 года назад
쉽게 설명해주시네요 감사합니다👍
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
파람휘님 좋게 봐주셔서 너무 감사드려요! ㅎㅎ🙂
@WalWaling
@WalWaling 3 года назад
이걸 이제 봤네요 ㅠㅠ 정말 도움 많이 됐습니다 감사합니다
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
123님! 너무 감사드립니다! 하시는 공부 응원해요 ㅎㅎ
@레모나-t2m
@레모나-t2m 3 года назад
또 왔습니다. 노튼이랑 테브난이랑 뭔가 비슷하면서도 살짝 다르네요 ㅎㅎ 배경음도 너무 취저
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
레모나님 반갑습니다! 살짝씩 다른 것같더라구요 ㅎㅎ 하시는 공부 응원합니다!
@ACB12347
@ACB12347 Год назад
빠직님.설명을 쉽게하시는건 개념을 제대로 이해하셨기 때문인듯한데요.빠직님이 강의하는 라플라스 변환만을 따로 못찾겠습니다. 의외로 퓨리에 변환보단 라플라스가 쉬었던것 같은데 잊어버렸습니다.라플라스 변환 기본기 강의 부탁해도 될런지요? 개념이해하고 스스로 정리하는 중간시간에 광고넣어 시간벌어주는 센스도 참 좋았습니다. 전기..소방기사 준비하는 팬입니다..
@전기는빠지직
@전기는빠지직 Год назад
ACE님 안녕하세요! 반갑습니다 ㅎㅎ 영상 좋게 봐주셔서 진심으로 감사드립니다. 라플라스 강의도 추후 기회되면 꼭 제작해 보겠습니다! 하시는 공부 응원하고 있습니다!
@박진영-x3g
@박진영-x3g 3 года назад
감사합니다~
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
진영님 반갑습니다! 영상 좋게 봐주셔서 감사드려요!!😊
@안도경-n2v
@안도경-n2v 3 года назад
그저 빛.......정말 감사합니다
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
도경님... 고맙습니다 ㅠㅠ 하시는 공부 응원합니다!! ㅎㅎ
@최윤성-y2r
@최윤성-y2r 4 года назад
테브난 영상 보고 왔습니다.. 정말 감사합니다 이해가 잘 되네요 기출 영상도 보러갈게요
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
윤성님 안녕하세요! 영상이 도움이 되신 것같아서 다행이네요 ㅎㅎ 하시는 공부 파이팅입니다!!😊
@경제적자유-t4x
@경제적자유-t4x 4 года назад
유익한 영상 감사합니다.
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
창완님 안녕하세요! 도움이 되었다니 감사하네요!!☺☺
@남자는씩씩
@남자는씩씩 4 месяца назад
테브난과 매우 흡사하네요 감사합니다
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 месяца назад
안녕하세요! 반갑습니다 ㅎㅎ 네 맞습니다 테브난과 쌍대관계를 갖고있어요 ㅎㅎ
@그건니가-h2t
@그건니가-h2t 2 года назад
지난 강의지만 다시 볼 저같은 사람들이 있을거같아서 건의드립니다..! 전부 1000옴으로 하는거보다 차라리 R1 R2 R3로 설명해주시면 어떨까 싶어요!
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
그건니가님 안녕하세요! 반갑습니다 ㅎㅎ 정말 좋은 의견입니다! 말씀해 주신 내용 참고하여 추후 노튼정리 영상 제작할 때 구분하여 촬영하겠습니다 ㅎㅎ 피드백 감사드립니다!
@ennmisong2721
@ennmisong2721 3 года назад
중첩 테브난 노튼 연속 들어서 ㅠ. 문제 풀이 해야 하는데~ 감사합니다 수고요~
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
정주행 하시는군요 ㅎㅎ 감사드립니다!!
@youngjulee5113
@youngjulee5113 Год назад
설명 잘봤읍니다. I-N와 과 I-L 개념이 너무 헤갈리게 이해 됩니다, 개념 정리가 설명이 필요할듯 합니다 감사합니다 특히 2번과 3번 그림에 같은 위치에 기입하셔 헤갈리게 만듭ㄴ디ㅏ
@sigoruzabuzong
@sigoruzabuzong Год назад
쉽게 잘알려주시네여 ㅎ 선생님하셔도 될듯
@전기는빠지직
@전기는빠지직 Год назад
세진님 영상 좋게 봐주셔서 진심으로 감사드립니다!!! ㅎㅎ
@그으래요-b1n
@그으래요-b1n 6 месяцев назад
몇일 전에 세종에서 특강듣고 이것도 QR찍어서 봤어요ㅋㅋ기사 필기문제 해설보면 노튼의 정리라고 따로 공식외워서 푸는거? 같은 기억이 나는데 뭔가 테브난정리 비슷한듯 아닌듯 하네요
@임소나무-t8z
@임소나무-t8z 3 года назад
감사합니다 .
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
고맙습니다 소나무님!! ㅎㅎ
@신상훈-w2d
@신상훈-w2d 4 года назад
과정 ②에서 단자 a-b에 흐르는 전류는 위에서 아래방향인데 왜 ③에서 전류원의 공급방향은 아래서 위로 향하나요?? 같은 전류 IN 아닌가요??
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
상훈님 안녕하세요~ 음... 전류는 똑같은 위에서 아래 방향입니다! 영상에서도 아래서 위로 향하는 부분은 없어요!
@신상훈-w2d
@신상훈-w2d 4 года назад
@@전기는빠지직 과정 ②에서 구한 IN의 전류방향은 ↓인데 노턴의 등가회로를 형성할 때 IN = 전류원의 전류공급 방향은 ↑라서 이해하는데 조금 혼란이 오네요 원래 다 반대방향으로 해주면 되는 건가요??
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
결국 저 전류가 과정2에서는 위에서 아래로 내려오지만 결국 전류가 쭉 흐르면서 등가회로에서의 전류원 위치에서는 당연히 아래에서 위로 올라가야 하는 겁니당!!😊
@JJ-hv3eg
@JJ-hv3eg 3 года назад
1번 보니 이해했네요 전기 천재다 이분은
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
수준님 반가워요! 과찬이십니다 ㅠㅠ 좋게 봐주셔서 고맙습니다 ㅎㅎ
@JJ-hv3eg
@JJ-hv3eg 3 года назад
@@전기는빠지직 오늘 중간고사 칠때 큰 도움이 되었습니다 빠지직
@상윤-o9i
@상윤-o9i 3 года назад
노튼의 정리랑 테브난의 정리가 비슷한 것 같은데 차이점 같은게 있을까요??
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
상윤님 반갑습니다! 둘 다 회로를 단순화 시킨다는 점에서는 크게 차이가 없어요! 하지만 테브난은 전압원과 저항을 직렬로, 노튼은 전류원과 저항을 병렬로 정리한다는 점에서 차이가 있습니다!
@ch-uz4cs
@ch-uz4cs Год назад
IL과 In의 차이를 모르겠어요
@전기는빠지직
@전기는빠지직 Год назад
c h 님 안녕하세요! IL은 부하에 흐르는 전류이고, IN은 노튼 등가전류입니다! 즉, IL을 구하기 위하여 IN을 구합니다!
@램프의바바-e5z
@램프의바바-e5z 2 года назад
계산시 각각의 저항 값이 동일해서 어디에 어떤 값이 들어가는지 명확하지 않습니다. 처음 공부하는 비전공 수포자들을 위해서 각각의 저항 값에 R1,R2,R3 값으로 병행 표기해 주시면 정말 감사 드리겠습니다. 대강은 병렬이고 직렬이고 추적해서 보기가 여간 힘든게 아니네요 ㅠㅠ 제발 부탁 좀 드리겠습니다. 진도를 못 나가겠어요 ㅠㅠ
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
램프의 바바님 안녕하세요! 반갑습니다. 각각의 값이 같아서 혼란드린 점 죄송합니다 ㅠㅠ 추후 영상 제작시 좀 더 신경써서 제작할게요! 하시는 공부 응원합니다!
@램프의바바-e5z
@램프의바바-e5z 2 года назад
감사합니다^^/ 세상의 빛 같은 분이세요~ 부디 저와 같이 이 어둡고 외로운 터널을 밝게 비춰주시는 희망이 되어주세요~감사드립니다. 복 많이 받으시구요~
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
@@램프의바바-e5z님 영상 좋게 봐주셔서 제가 더 감사드리죠 ㅎㅎ 하시는 공부 도움되도록 계속 해서 노력하겠습니다!
@mmin5921
@mmin5921 Год назад
실생활에서 노턴의 정리를 이용한 것들이 뭐가 있을까요?
@민수김-v6u
@민수김-v6u 2 года назад
설명 감사합니다
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
초코쿠키님 안녕하세요! 영상 좋게 봐주셔서 감사합니다! 늘 도움되도록 힘쓰겠습니다!
@유튜브만보는트수
@유튜브만보는트수 2 года назад
와아 정말 쉽게 설명해주시네요
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
트수님 안녕하세요! 반갑습니다 ㅎㅎ 영상 좋게 봐주셔서 감사드립니다! ㅎㅎ
@wrami777
@wrami777 3 года назад
전압원 단락후 합성저항 구할때 1000+1000 = 2000 아닌가요?( 왼쪽 개방된 1000은 죽은 저항 이라)
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
바라보는 쪽에서의 기준이므로 영상대로 써야하는 게 맞습니당! 그래야 Rn의 값을 구할 수 있거든요!!😃
@__Satellite
@__Satellite 4 года назад
1번과 2번 회로에서 총 저항값을 구할 때 둘 다 왼쪽에서 오른쪽을 기준으로 하나요?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
안녕하세요 midway님! Rn을 구하는 과정을 말씀 해주시는 건가요?? 단락회로를 바라보시고 오른쪽에서 왼쪽으로 하시면 될 것같아요!
@개구리너구리-r1x
@개구리너구리-r1x 4 года назад
감사합니다 :)
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
개구리너구리님 안녕하세요! 영상 잘 봐주셔서 감사드립니다!😊
@mickoonho8023
@mickoonho8023 2 года назад
테브난으르 노튼으로 바꿀때 테브난에서 구한 R, V를 이용해 V/R한게 노튼 전류값 아니였나요?? 영상 풀이가 이해는 되는데 책 이 부분이 이해가 안되네요 ㅜㅜ
@ollo4059
@ollo4059 3 года назад
감사합니다 ㅠㅠ 도움 많이 되요!! 좋아요 누르고 갑니다 ㅎㅎ
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
ol lo님 반갑습니다! 제가 조금이라도 도움을 드린 것같아서 정말 다행이고 감사하네요! 하시는 공부 응원하겠습니다!! ㅎㅎ
@현석-z1j
@현석-z1j 4 года назад
진짜 감사합니다 ㅠ
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
현석님 도움이 되셨다니 다행입니다😁
@이민재-h8i
@이민재-h8i 2 года назад
파란 회로에서 말하는 In이 왜 2번 회로의 In과 같은건가요?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
민재님 안녕하세요! 반갑습니다 노튼 회로에서의 약속 이라고 생각해 주시면 됩니다!
@모금
@모금 4 года назад
정리 감사합니다! 이해가 잘되요 근데 1번에서 Rn 이었는데 2번부터 Rt로 바뀐건 실수하신건가여?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
파토스이님 안녕하세요! 먼저 영상 좋게 봐주셔서 고맙습니다 ㅎㅎ 아뇨아뇨! Rn과 Rt는 따로 필요한 것들이어서 다르게 표기한 겁니다! Rt를 알아야 It(전체전류) 를 알수 있거든요!
@하얀백지-p3z
@하얀백지-p3z 3 года назад
오디오만 좋았음 더 좋을텐데 그래도 이해빠르게 해쥐시네 감사
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
백지님 반가워요! 오디오 부분 개선하겠습니다! 피드백 감사합니다 ㅎㅎ 하시는 공부 응원합니다!
@주형준-z1s
@주형준-z1s 2 года назад
과정 2에서 단락 시킬떄 In의 방향은 항상 위에서 아래인 방향으로 해야하는 건지 궁금합니다 다른 문제를 풀다보니 In을 아래에서 위인 방향으로 하면 부호가 반대로 나오더라구요 좋은 강의 감사합니다
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
형준님 안녕하세요! ㅎㅎ 방향은 전원 혹은 전류원의 방향을 보고 결정해야 합니다! 즉, 다른 문제처럼 부호가 반대일 경우도 있습니다 ㅎㅎ
@귀염둥222
@귀염둥222 4 года назад
감사합니다 ㅠㅠ
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
귀여워님 안녕하세요! 영상 좋게 봐주셔서 너무 감사드립니다!!😊
@grrace5282
@grrace5282 Год назад
숫자도 크고 볼펜때문에~~~~~
@전기는빠지직
@전기는빠지직 Год назад
Grace님 안녕하세요! 반갑습니다 ㅎㅎ 영상 봐주셔서 감사드립니다!
@Congdag
@Congdag 4 года назад
4:48 에서 전류분배법칙을 쓰는데 왜 상대방 저항값으로 계산하는건가요.....?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
다은님 안녕하세요! 제 영상중에 전류분배법칙에 대해서 자세히 설명 해둔 게 있어요! 그거 보시면 이해 되실 거예요!! 제 유튜브 홈 -> 동영상 -> 전압/전류 분배법칙 영상 보시면 돼요!
@Congdag
@Congdag 4 года назад
@@전기는빠지직 잘 참고했습니다 영상 깔끔하네요
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
다은님 도움이 되어서 다행이네요 ㅎㅎ 좋은하루 보내세요!!🍭🍭
@ASSA-1
@ASSA-1 4 года назад
노튼은 뭘 하던 사람일까요? ㅋㅋㅋ 정리라곤 피타고라스 정리밖에 기억이 안나여.
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
크...피타고라스 오랜만입니다...ㅎㅎ
@Dayoung959
@Dayoung959 4 года назад
혹시 노튼이 왜 병렬연결인지 알려주실수 있나요?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
따빵님 안녕하세요~ 테브난은 직렬 해석하기 위해서 노튼은 병렬해석하기 위해서 일반적으로 사용하는 정리예요~ 병렬을 해석할 땐 노튼의 정리를 사용하면 편하기 때문입니다!
@Dayoung959
@Dayoung959 4 года назад
제가 노튼과 테브난에 대해 배우는데 노튼의 정리에서 등가 전류원과 저항이 병렬로 연결된 이유가 궁금해서요😅 특이한 질문이죠..!
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
전기 공부하시는군요!! 질문은 하면 할 수록 좋은 것같아요! 따빵님의 호기심 멋지십니다 ㅎㅎ☺
@인간-g1w
@인간-g1w 4 года назад
신청도 받나요?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
필요하신 부분 말씀해 주시면 당연히 영상 찍어 올려야죠! 어떤부분이 필요하신가요?
@이제-l7w
@이제-l7w 2 года назад
감사합니다! 하지만, 예제의 숫자만 조금 다르게해주셨으면 좋겠어요!!(구분하기 위해서...)
@전기는빠지직
@전기는빠지직 2 года назад
인생님 안녕하세요! 피드백 정말 감사합니다! 다음부터는 숫자를 잘 고려할게요! ㅎㅎ 하시는 공부 응원합니다!
@더네이처
@더네이처 Год назад
봐도 모르겠네요 3번 단계에서 In Rn이 병렬 연결로 변하는게 이해불가. In이 Rn R2 병렬연결하는게 이해안되요
@landjeju
@landjeju 3 года назад
테브난과 노튼에서 Rth = Rn 인가요?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
등가 저항을 만드는 표기의 차이가 있습니다!
@fia9192
@fia9192 4 года назад
저 혹시 노튼의 정리풀다가 안풀려서 그런데 풀이 부탁드릴수 있을까요..?너무 급해요ㅠㅠㅠㅜ메일보내주시면 제가 보내는걸로 안될까요...?
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
Oxn님 안녕하세요! 제가 봐드리고싶은데 지금 여건이 안 돼서요 ㅠㅠ 다음주중에나 가능해요ㅠㅠ 너무 죄송해요...
@asdfqwer-c6e
@asdfqwer-c6e 3 года назад
형고마워!
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
세립님 반갑습니다! ㅎㅎ 가즈앗!! 응원합니다 ㅎㅎ
@chany_0116
@chany_0116 4 года назад
이집 잘해
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
차니님 안녕하세요! 전기 맛집입니다 자주 방문해 주세요 ㅎㅎ🤗
@my_life_nightmare
@my_life_nightmare Год назад
형 이번에 붙고 올게 기다려요요요용
@전기는빠지직
@전기는빠지직 Год назад
lji님 안녕하세요! 한번 가봅시다!! 기다릴게여!! 가즈아!!!
@fivestar-gw3ks
@fivestar-gw3ks 4 года назад
와 이형 대박이네 학원에서 하도 개소리를 해서 못알아들었는데 한방에 해결됬네용
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
2sky님! 제가 도움이 돼서 다행이네요 ㅎㅎ 앞으로 더 열심히 할게요 bro!🥳
@MrZheng8
@MrZheng8 3 года назад
설명대로 풀이하면 이해는 되는데 계산시간이 긴문제는 패스하는게 정신건강에 좋겠네요..
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
정말 저도 계산 지저분한 문제 만나면 부끄럽지만 패스하곤 합니다... ㅎㅎ 하루가 힘들어 지거든요.. ㅎ
@byehi-jv2eu
@byehi-jv2eu 3 года назад
오 지리노
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
오지고! 지리고! 렛잇고! 고맙습니다!!😀
@ahnmincheol
@ahnmincheol 3 года назад
예를 전부 100만 들어서 뭐가 r1,r2,r3인지 알아야지;;
@전기는빠지직
@전기는빠지직 3 года назад
카작무스님 안녕하세요 제가 그 점까지 생각를 못했네요... ㅠㅠ 다음부터 그런 부분들 확실하게 하고 갈게여! 고맙습니다🙂
@Kal3793
@Kal3793 4 года назад
배경음이 없었으면 더 좋았을거같네요,, 너무거슬려요...
@전기는빠지직
@전기는빠지직 4 года назад
Jh님 안녕하세요~ 다음 영상 만들 땐 참고 해보도록 하겠습니다! 피드백 고마워요!!😊
Далее
테브난의 정리 이것만 들으면 끝
10:30
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[회로해석]테브낭의정리
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테브난/노튼의 정리 한 번에 비교하기
14:44
전류원은 단락해도 왜 쇼트가 아닐까?
3:28
RL 병렬회로 한번에 이해하기
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회로이론 반드시 알아야할 3가지 방법
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