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반도체 소자와 집적회로 - 반도체와 PN접합

반도체 재료 진성반도체 - 단결성 구조를 가진 순수한 반도체 - 규소[실리콘](Si) 및 저마늄[게르마늄](Ge) 의 원자핵의 가장 바깥궤도에 4개의 전자가 존재하는 Ⅳ원소 - 순수한 반도체에 에너지를 가하면 충만대 → 전도대 이동 ↳이동한 전자는 이전에 소속되있던 충만대에 빈자리를 남김 ↳이 빈자리는 원래 (-)전하가 있어야 할 자리인데 마치 (+)전하가 출현한 것과 같으며 정공이라고 한다. *정공은 이동이 비교적 자유로워 전도대의 전자와 함께 전하를 나르는 반송자의 역할을 담당 불순물 반도체 - 순수한 반도체에 의도적으로 특정한 불순물을 첨가하여 전자 또는 정공이 크게 증가하도록 한 것 - 다수 반송자가 전자이면 n형 반도체, 정공이면 p형 반도체이다. ☞ n형 반도체 : 안티몬, 비소, 인 등의 Ⅴ..

반도체 소자와 집적회로 - 전자와 에너지

전자와 에너지 전자의 상수 ☞원자는 물질의 성질을 결정하는 최소단위 ↳원자 안에서 음(-)전하를 지닌 전자는 양(+) 전하를 지닌 양성자에게 전기적으로 속박되어 있다. ☞분자는 원자들이 모여서 구성 ↳분자들이 모여서 결정체나 물체구성 ☞전자는 입자이면서 동시에 파동인 양면적 성질을 가진 것으로 알려짐 ↳일정한 질량을 가진 입자의 성질과 함께 부피가 제한되지 않은 파동의 성질을 갖는 일종의 ‘에너지 뭉치’ 형태로 나타남 ☛ 전하량 : q = -1.6 x 10⁻¹⁹ C → (-)의 극성 ☛ 질량 : m₀ = 9.1 x 10⁻³¹ kg → (+)의 극성 전자에너지의 상태 속박전자 - 원자핵에 의한 전기적 구심력과 전자궤도의 공전에 의한 원심력이 평형을 이루며 원자 안에 속박된 상태 전도전자 - 원자의 안쪽궤도..

[LG] XBOOM 360 RP4 분해하기

LG전자) XBOOM 360 RP4 분해기 [내돈내산] LG 전자 XBOOM 360 RP4 를 구매하였다. 이 제품은 블루투스 스피커로서, 소비전력은 약 120W이며 360도 사운드 시스템을 갖춘 제품이다. USB, AUX, BT 로 연결이 가능하며 배터리 사용시간은 약 10시간이다. 무게는 약 6kg 인데 생각보다 묵직한 느낌이 든다. 소리는 Volume 에 따라 다르지만 개인적으로의 느낌은 출력이 매우 빵빵하고 음질도 매우 좋았으며 베이스가 좋아서 풍부한 저음을 출력하고 공간감이 느껴진다. XBOOM 라인업 제품이라 앱과의 연동도 가능한데, 전원 설정부터 음량조절, EQ, 조명설정까지 가능하다. 이 스피커도 분해해 보았다. SMPS와 메인보드가 One Board 로 되어 있었다. 이렇게 작은 보드에서..

Etc. 2023.08.12

[LG] 에어로 퍼니처 분해하기

LG전자) 퓨리케어 에어로퍼니처 분해기 [내돈내산] LG 전자 퓨리케어 에어로 퍼니처(트랙형)를 구매하였다. 이 제품은 소비전력이 약 28W인데 핸드폰 충전까지 사용할 때의 소비전력이고, 충전하지 않을 때에는 10~15W 정도 소비하는 것 같다. 원형과 트랙형 두가지가 있는데 개인적으로 트랙형이 테이블로 사용하기에는 활용도가 더 높은 것 같다. 소파 옆에 배치해두면 디자인과 활용성이 높을 것 같다. 기능으로서는 무드 조명, 바람세기 조절, 공기질 측정, WIFI 연결, 핸드폰 무선충전이 있다. 대부분의 기능은 LG ThinQ 앱과 연동하여 사용할 수 있어 편리함이 증가한 것 같다. LED 무드 조명의 경우, 에어로 퍼니처에 있는 버튼을 사용하면 몇가지 변경이 되지 않는데 ThinQ 앱을 사용하면 색깔도 ..

Etc. 2023.08.11

넥슨) 핫스팟 연결 후 실행 시 IP 주소로 실행 안될 때

핫스팟으로 인터넷 연결 후 실행 시 IP 주소가 틀려 실행되지 않을 때 카트라이더 드리프트를 하고자 실행했는데 계속 IP 주소가 다르다는 문제로 실행되지 않는 문제가 생긴다. 이때 넥슨에서도 보안에 비정상적 로그인이라고 기록되는데 이때 해결 방법은 무척 간단하다. 1. 설정 2. 네트워크 및 인터넷 -> 고급 네트워크 설정 3. 기타 네트워크 어탭터 옵션 4. WI-FI 를 더블클릭하여 WIFI 상태 진입 -> 속성 5. WiFi 속성에서 "인터넷 프로토콜 버전 6(TCP/IPv6)" 체크박스 해제 이렇게 설정하면 문제 없이 실행된다.

Etc. 2023.08.10

예비창업패키지_협약 진행 방법

예비창업패키지 협약 진행 2023 예비창업패키지에 주관기관 동국대학교에 지원하고 선정되었다. 선정 후 계좌도 만들고 카드도 만들고 해야하는데 설명이 생각보다 미흡해서 준비하는데 조금 힘들었다. 선정된 후 5/24일까지 협약 진행을 해야하는데 창업진흥원에서 배포한 전자협약 체결 메뉴얼이 너무 길고 어려워 전자서명하는 방법을 정리해보았다. 하기의 전자 서명 방법은 2023 예비창업패키지 예비창업자 협약 체결 관련 자료 중 필요 부분만 발췌한 것이다. 개인 범용 공동인증서 발급 개인 범용 공동인증서는 협약 자료에는 아래 발급기관을 통해 사전 발급을 하라고 명시되어 있다. 창업진흥원 계좌와 카드는 신한은행인데 나는 우리은행을 사용한다. 은행에서도 개인 범용 공동 인증서를 발급할 수 있는 것으로 알고 있었는데 발..

AB 급 / B급 Push-pull 증폭기 간단 정리

B급 Push-pull 증폭기 ▷ 전력 변환 효율을 높임과 동시에 큰 진폭의 신호를 처리하기 위해 사용. ▷ NPN 형 BJT 와 PNP 형 BJT 의 상보형 구조임. ★ NPN BJT 동작 : Emitter Follower ( Collector 공통) (순방향 – Push 동작) ▷ Av 는 거의 1이니까 진폭은 같고, 전압레벨은 Vbe 정도 차이가 난다. ★ PNP BJT 동작 : NPN 과 동일하지만 역방향 동작임 (Pull 동작) P.S : 실제 BJT 는 Vbe 0.7V 를 가짐으로 출력파형에 교차왜곡이 발생한다. ★ B급 Push-Pull 증폭기의 전력 효율 ★ B급 Push-Pull 증폭기의 최대 소비전력 Pd 와 평균전력 PL ★ B급 증폭기를 구성하는 트렌지스터의 정격은 부하에 공급되는 ..

MOSFET 증폭기 간단 정리

MOSFET의 소신호 등가모델과 증폭기 ◆ MOSFET 증폭기는 BJT 증폭기와 비교했을 때, CE 증폭기 – CS 증폭기 / CC 증폭기 – CD 증폭기 / CB 증폭기 – CD 증폭기와 특성이 비슷하다고 볼 수 있다. 하이브리드 π 소신호 등가 모델의 특성 ▷ 저주파 등가모델 ☞ 주파수 특성이 포함되지 않고 MOSFET 내부 기생 정전 용량을 고려하지 않는다 ▷ 고주파 등가 모델 ☞ 주파수 특성이 포함되며, MOSFET 내부 기생 정전 용량을 고려한다. 전달 컨덕턴스 gm ▷ 증폭률을 결정하는 매우 중요한 값이다. ▷ 포화영역에서 동작하는 MOSFET 는 G-S 전압에 의해 제어되는 전압제어 전류원으로 동작한다. ▷ 수식은 하기와 같다. 소신호 드레인 저항 rd ▷ 채널 길이 변조 효과를 가진다. ▷..

차동 증폭기와 전력 증폭기 간단 정리

증폭기 간단 정리 ★ BJT 차동 증폭기 ▷ 3단 증폭기의 예 : 입력단(차동증폭기) -> 이득단 -> 출력단 ▷ 차동 증폭기의 종류 : 소신호, 대신호, A급, B급, AB급, C급 ★ 소신호 증폭기 ▷ 동작점을 중심으로 진폭이 작게 변하는 신호를 증폭 ▷ 트렌지스터의 선형동작 영역 중앙 근처에 동작점을 설정 ★ 대신호 증폭기 ▷ 트렌지스터의 비선형 특성에 의해 증폭기 출력이 왜곡될 수 있으므로, 큰 동적범위에서 선형성이 유지될 수 있도록 소신호와는 다른 바이어스 방법이 필요. ★ A급 바이어스 증폭기 ▷ 입력 전류의 전체 주기가 왜곡없이 증폭되어 Ic로 나오므로 선형성이 잘 유지됨. ▷ 바이어스 전류 Icq가 항상 흐르므로 전력 효율이 낮음. ★ B 급 바이어스 증폭기 ▷ PUSH-PULL 증폭기 라..

AMP 전기적 특성 용어 정리

AMP Specification 용어 1. Input Sensitivity : 입력 감도 ▶ 특정 음향기기가 정격출력을 내는데 필요한 입력전압 2. Continuous Power Output : 연속출력 ▶ 연속사용상태에서의 정격출력으로 표시한다. 3. S/N Ratio : 신호대 잡음비 ▶ 수신기,증폭기를 비롯하여 일반 전송계에서 취급하는 신호와 잡음의 에너지비. 4. T.H.D(Total Harmonic Distortion) : 음의 왜곡률 ▶ 엠프나 리시버가 재생하는 재생음의 정확도를 수치로 표현 ▶ 리시버나 앰프의 내부에서 발생한 노이즈의 양 5. Residual Noise : 잔류 노이즈 ▶ 기기나 시스템 내부에서 발생하는 노이즈 6. Channel Separation : 채널 분리도 ▶ 엠프,..

AMP 2023.01.26
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