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이 블로그는 AI/ML, 하드웨어, 임베디드, 프로그래밍 등 직접 공부하고 만든 결과물을 정리하는 공간입니다. 총 433개의 글이 카테고리별로 정리되어 있으며, 학습 노트, 프로젝트 진행 보고서, 짧은 팁까지 다양한 형태로 작성되어 있습니다. 카테고리에서 원하는 주제를 선택하시거나, 최신순/인기순 정렬로 둘러보실 수 있습니다.

Operating System

4-1. 동기화 문제 소개

동기화 문제의 필요성과 중요성을 설명하고, 경쟁 조건(Race Condition)의 개념을 소개합니다.

Operating System

4-5. 데드락(Deadlock) 소개

데드락의 정의, 발생 조건, 해결 방법을 설명합니다.

Electronic Circuit

4-2. 공통 이미터(CE) 증폭기 설계 및 AC 해석

가장 기본적인 BJT 증폭기인 공통 이미터(CE) 증폭기의 회로 구성, DC 및 AC 해석을 통해 전압 이득, 입력/출력 임피던스를 분석합니다.

Electronic Circuit

10-3. 고주파수 응답: 내부 캐패시턴스와 밀러 효과

증폭기의 고주파수 이득 감소 원인을 분석하고, 트랜지스터의 내부 캐패시턴스와 밀러 효과(Miller effect)가 고주파수 응답에 미치는 영향을 설명합니다.

Electronic Circuit

12-1. 발진의 조건: 바크하우젠(Barkhausen) 기준의 이해

증폭기가 신호 없이 스스로 특정 주파수의 신호를 생성하는 발진(Oscillation) 현상의 원리와, 발진이 일어나는 조건을 제시하는 바크하우젠 기준을 설명합니다.

Operating System

2-1. 프로세스 개념

프로세스의 정의, 상태, PCB(Process Control Block)를 설명합니다. 프로세스 관리에 필요한 기본 개념들을 다룹니다.

Electronic Circuit

10-4. 보드 선도(Bode Plot)를 이용한 주파수 응답 해석

주파수 응답을 시각적으로 분석하는 강력한 도구인 보드 선도(Bode Plot)의 작성법과 이를 이용한 이득 및 위상 특성 해석 방법을 학습합니다.

Electronic Circuit

12-2. RC 발진기: 위상 편이 및 빈 브리지 발진기 설계

저항(R)과 캐패시터(C)를 이용한 RC 발진기인 위상 편이(Phase-Shift) 발진기와 빈 브리지(Wien-Bridge) 발진기의 동작 원리 및 주파수 결정 방법을 학습합니다.

Electronic Circuit

5-1. MOSFET의 구조, 동작 원리 및 특성 곡선

금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)의 구조, 채널 형성 과정, 그리고 드레인-소스(DS) 간의 전류-전압(I-V) 특성 곡선을 설명합니다.

Electronic Circuit

3-3. BJT DC 바이어싱: Q점 설정과 안정화

BJT를 증폭기로 사용하기 위한 DC 바이어싱 기법과 동작점(Q점) 설정의 중요성, 그리고 온도 변화에 대한 Q점 안정화 방법을 학습합니다.

Operating System

2-5. Priority 및 Round Robin 스케줄링

Priority 및 Round Robin 스케줄링 알고리즘의 동작 방식과 성능을 분석하고, 예제를 통해 이해를 돕습니다.

Electronic Circuit

3-2. BJT의 동작 영역: 스위치 및 증폭기로서의 활용

BJT의 세 가지 동작 영역(차단, 활성, 포화)을 이해하고, 각 영역에서 BJT가 스위치 또는 증폭기로서 어떻게 동작하는지 다룹니다.

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