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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.

Electronic Circuit

5-3. MOSFET DC 바이어싱: 동작점 설정 및 안정화

MOSFET을 증폭기로 사용하기 위한 DC 바이어싱 기법과 동작점(Q점) 설정의 중요성, 그리고 바이어스 안정화 방법을 학습합니다.

Electronic Circuit

11-4. 주파수 보상(Frequency Compensation) 기법: 안정적인 피드백 설계

피드백 증폭기의 안정성을 확보하기 위한 주파수 보상(Frequency Compensation) 기법들을 소개하고, 이를 통해 발진 없이 안정적인 동작을 구현하는 방법을 다룹니다.

Electronic Circuit

13-2. 능동 필터 설계: 1차/2차 Sallen-Key 필터

Op-Amp를 사용하여 높은 Q값과 가변성을 갖는 능동 필터를 설계하는 방법을 학습하고, Sallen-Key 토폴로지를 이용한 1차 및 2차 필터 구현을 다룹니다.

Electronic Circuit

13-1. 필터의 종류와 응용: 저역, 고역, 대역 통과/저지 필터

특정 주파수 대역의 신호만 통과시키거나 차단하는 필터의 개념을 이해하고, 저역 통과, 고역 통과, 대역 통과, 대역 저지 필터의 기본 특성과 응용 분야를 다룹니다.

Operating System

2-6. 스케줄링 알고리즘 비교 및 실습

다양한 스케줄링 알고리즘의 성능을 비교 분석하고, 간단한 실습을 통해 직접 구현해봅니다.

Electronic Circuit

8-3. 가산 증폭기, 차동 증폭기, 전압 팔로워 응용

여러 신호를 합하거나 차이를 증폭하는 가산 증폭기(Summing Amplifier), 차동 증폭기(Difference Amplifier)와 함께 전압 팔로워(Voltage Follower)의 활용법을 학습합니다.

Electronic Circuit

9-2. Op-Amp 주파수 응답: 이득-대역폭 곱(GBW) 및 안정성

Op-Amp의 이득이 주파수에 따라 어떻게 변화하는지 주파수 응답을 분석하고, 이득-대역폭 곱(GBW)의 개념과 Op-Amp 회로의 안정성을 다룹니다.

Electronic Circuit

9-3. 비교기, 슈미트 트리거 회로: 히스테리시스 효과

입력 전압을 비교하여 디지털 신호를 출력하는 비교기(Comparator)의 원리를 이해하고, 노이즈에 강한 슈미트 트리거(Schmitt Trigger)의 히스테리시스 효과를 설명합니다.

Electronic Circuit

10-1. 주파수 응답의 개념: 3dB 대역폭, 차단 주파수

증폭기의 주파수 응답이 무엇인지 정의하고, 3dB 대역폭, 하위/상위 차단 주파수 등 증폭기 성능을 나타내는 주요 파라미터들을 설명합니다.

Operating System

2-4. FCFS, SJF, SRT 스케줄링

FCFS, SJF, SRT 스케줄링 알고리즘의 동작 방식과 성능을 분석하고, 예제를 통해 이해를 돕습니다.

Electronic Circuit

3-1. BJT의 구조, 동작 원리 및 특성 곡선

바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)의 NPN/PNP 구조와 동작 원리, 그리고 컬렉터-이미터(CE) 간의 전류-전압(I-V) 특성 곡선을 설명합니다.

Electronic Circuit

5-2. MOSFET의 동작 영역: 스위치 및 증폭기로서의 활용

MOSFET의 세 가지 동작 영역(차단, 3극관, 포화)을 이해하고, 스위치 또는 증폭기로서 어떻게 활용되는지 알아봅니다.

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