Circuit

Decorative island

회로 이론, 디지털/아날로그 IC, 전력전자, Verilog HDL까지 회로 관련 모든 학습 노트를 모았습니다.

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.

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

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

10-4. 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

12-4. 수정 발진기 및 함수 발생기 기초

높은 주파수 안정성을 제공하는 수정 발진기(Crystal Oscillator)의 원리를 다루고, 다양한 파형(구형파, 삼각파 등)을 생성하는 함수 발생기 회로의 기초를 소개합니다.

Electronic Circuit

8-4. Op-Amp 기본 회로 설계 및 시뮬레이션 실습

이론으로 학습한 Op-Amp의 기본 증폭기 및 응용 회로들을 직접 설계하고 시뮬레이션 툴을 사용하여 동작을 확인하는 실습 과정을 제시합니다.

Electronic Circuit

11-2. 피드백 증폭기의 4가지 기본 토폴로지

피드백 회로를 분류하는 4가지 기본 토폴로지(직렬-직렬, 직렬-병렬, 병렬-직렬, 병렬-병렬)를 이해하고 각각의 특성을 분석합니다.

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.

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

9-4. 적분기 및 미분기: 아날로그 연산 회로 설계

Op-Amp를 활용하여 입력 신호를 적분하거나 미분하는 아날로그 적분기(Integrator)와 미분기(Differentiator) 회로의 동작 원리 및 설계 방법을 학습합니다.

Electronic Circuit

13-3. LC 공진 회로 및 동조 증폭기 기초

인덕터(L)와 캐패시터(C)로 구성된 공진 회로의 원리, 공진 주파수, Q-팩터를 설명하고, 특정 주파수 대역을 선택적으로 증폭하는 동조 증폭기(Tuned Amplifier)의 기초를 소개합니다.

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.