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전자 공학/소자

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[트랜지스터] FET와 BJT의 차이점, FET 종류, MOSFET의 원리 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 지난 시간까지 BJT에 대한 공부를 했는데요. 오늘부터는 FET에 대해 공부를 해보도록 하겠습니다. 오늘의 목차는 다음과 같습니다. 1. FET란? 우선 FET는 Field Effect Transistor의 약자입니다. (전계효과 트랜지스터(FET)란 입력 전압에 의해서 전류가 조절되는 소자를 말합니다. 총 3개의 단자가 있습니다. Source(S)는 캐리어를 공급해주는 역할을 Gate는 전류의 흐름을 제어해주는 역할을 Drain은 캐리어를 소자 밖으로 방출해주는 역할을 하게 됩니다. Source의 캐리어가 Gate의 전압에 따라서 Drain쪽으로 가면서 전류가 흐른다라고 생각해주시면 됩니다. BJT의 Emitter, Base, Collector와 각각 비슷한 역할을 ..
[트랜지스터] BJT의 원리와 역할 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 오늘은 트랜지스터, 특히 BJT에 대해 공부하고 넘어가보도록 하겠습니다. 학부 때는 깊고 자세히 배웠는데 실무에서는 정말 단순하게만 사용하고 있어서 허무했던 소자 중 하나입니다. 그럼 시작해볼까요? 1. 트랜지스터란? 트랜지스터의 역할 트랜지스터 트랜지스터 이미지 출처 : 내 보드, 디바이스마트 우선 Transistor란 Transfer + Resistor의 합성어로 저항을 변화시킨다라는 뜻을 갖고 있습니다. 저항의 변화는 전류의 변화를 가져오게 되는데 이 의미를 더 기억하는게 좋을 듯 합니다. 우선 크게는 BJT와 FET로 구분됩니다. BJT는 Bipolar Junction Transistor로 접합형 트랜지스터이고 FET는 Field Effect Transistor..
[OPAMP] 미분기, 적분기, 비교기, Slew rate, CMRR 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 지난 시간에 이어 OPAMP가 적용되는 주요 회로와 함께 데이터시트에서 봐야하는 주요 Parameter에 대해 한 번 살펴보겠습니다. OP-AMP의 마지막 시간이니 집중해서 끝까지 읽어주세요! 미분기와 적분기 같은 경우에는 입력과 출력 값에 따라 붙여진 이름입니다. 하지만 저의 경우에 실무에서는 LPF(Low Pass Filter), HPF(High Pass Filter)로 불러서도 많이 사용했습니다. 그 이유와 어떤 회로인지 한번 알아보겠습니다. 10. 적분기 반전증폭기 회로에서 귀환저항 R2 대신에 커패시터가 연결된 구조입니다. 입력의 주파수가 낮은 경우 커패시터의 임피던스가 커지게 됩니다. (1/2파이fc) 이렇게 되면 증폭률이 크게 증가할 수 있기 때문에 이를 ..
[OP-AMP] 반전 증폭기, 비반전 증폭기, 차동 증폭기등 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 지난 시간에 이어 OP-AMP에 대해 이어 보겠습니다. 지난 시간에는 OP-AMP의 이론에 대해 공부를 해보았다면 실제 회로에서는 어떤 식으로 사용하는지 어떻게 구성해서 사용하는지 보도록 하겠습니다. 실제로 많이 사용되는 회로들입니다. 제가 아래에 복잡한 수식들을 써놓긴 했지만 결과를 기억하고 사용할 줄 아는 것이 더 중요합니다. 물론 그렇다고 계산하는 방법을 모를 필요는 없죠 ㅎㅎ 이렇게 하는 거구나~하고 인지만 하시고 원하는 결과를 얻기 위해 수식에 대입만 하시면 됩니다. 지난 시간에 말씀드린 OPAMP의 특징 중 하나가 개방 루프 이득이 매우 큰 것이었는데요. (이상적인 OPAMP의 값은 무한대죠) 이렇게 되면 원하는 만큼(10배, 100배) 증폭하는 용도로 사용..
[OP-AMP] OP-AMP란? OP-AMP의 특징, 가상접지 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 오늘부터는 OP-AMP에 대해 공부해 보도록 하겠습니다. 저는 주로 비교기, 증폭 용도로 많이 사용하곤 하는데요. 그렇다면 OP-AMP는 무엇이고 왜 사용하는지 천천히 알아보도록 합시다. 1. OP-AMP란? Operational Amplifier, 연산 증폭기라고 불리는 OP-AMP라는 이름은 최초 덧셈, 뺄셈, 미분, 적분과 같은 수학적 연산을 수행하는데 활용된 것으로부터 붙여졌습니다. OP-AMP (이미지 출처 : Mouser) OP-AMP의 기호 및 단자 실제 OP-AMP는 왼쪽 그림과 같이 생겼고, 기호로는 오른쪽 표에 있는 그림과 같이 나타냅니다. 연산 증폭기는 두 입력 전압의 차를 증폭합니다. 전원 기본적으로 OPAMP가 동작하기 위해서는 전원을 인가해주어..
[다이오드] 다이오드의 특성과 종류 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 오늘은 지난시간에 이어 다이오드에 대해 공부해보도록 하겠습니다. 다이오드의 전기적인 특성과 종류에 대해 알아볼건데요. 다이오드의 종류가 정말 다양하다는 것을 공부하면서 알게되었네요. ㅎㅎ 시작해보겠습니다. 4. 다이오드의 전기적 특성 문턱 전압 문턱전압 이상의 전압이 걸려야 전류가 흐르게 됩니다. 역방향 전류 이상적인 다이오드는 역방향 전압이 인가되어도 전류가 흐르지 않지만 실제 다이오드는 미세한 역방향 전류가 흐릅니다. 항복 전압 (breakdown voltage) 다이오드는 역방향으로 차단할 수 있는 전압이 한계가 있으며 이를 항복 전압이라고 합니다. 항복 전압을 넘어서면 더이상 전류를 차단 하지 못하고 역방향으로 전류를 흐르게 됩니다. 5. 다이오드의 종류 정류 ..
[다이오드] 다이오드란? 다이오드의 원리, 다이오드의 역할 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 오늘부터는 다이오드에 대해 공부해보도록 하겠습니다. 저는 보호소자로도 또는 일정한 전압을 유지시키도록 주로 많이 사용하는데요. 다이오드란 무엇인지, 어떤 원리로 위와 같이 사용할 수 있는지 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 1. 다이오드란? 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 성질을 가진 반도체 소자입니다. 이렇게 전류를 한쪽으로만 흐르게 하고 반대쪽으로 흐르지 않게 하는 것을 '정류 작용' 이라고 합니다. 이러한 특징을 이용해 교류를 직류로 변환할 때 사용 할 수도 있습니다. P형 반도체의 단자를 애노드(Anode), N형 반도체의 단자를 캐소드(Cathode)라고 합니다. 그렇다면 다이오드 내부는 어떻게 구성되어 있길래 이러한 특징을 갖게 되었을까요? 2. ..
[인덕터] Q값, 인덕터의 종류, 변압기의 원리 안녕하세요. 취업한 공대누나입니다. 오늘은 인덕터의 종류와 트랜스포머에 대해 이해해보는 시간을 갖겠습니다. 저도 실무에서 저항과 커패시터처럼까지 많이 사용해보지는 않았기 때문에 모르는 부분이 많았습니다. 같이 공부해볼까요? 5. Q (Quaility Factor) 인덕터와 커패시터에서 Q값이라는 것이 있습니다. Quality factor, 즉 품질 계수라고도 말하는 이 값은 임피던스의 허수부를 실수부로 나눈 값을 말합니다. 허수부(리액턴스)는 L과 C같은 저장성분을 말하고 R값은 저항에 의한 손실을 말합니다. 따라서 저장 성분이 높고 손실이 적을수록 Q값이 커지게 되며 이는 손실이 적고 효율이 좋다는 것을 의미합니다. 작동 주파수가 증가하면 일반적으로 인덕턴스 값이 증가하게 됩니다. 그러나 한계 주파수를..

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