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반도체 기초 공부29

논리회로 게이트 종류 ( NOT, AND, OR, XOR, NAND, XNOR, NOR ) 아래 내용을 유튜브에도 올려놨습니다! https://youtu.be/Egebffhvl9c NOT 게이트 말 그대로 반대인 것이다. 180도 바꿔서 출력으로 나온다. 0의 반대는 1, 1의 반대는 0이다. AND 게이트 우리말로는 '그리고' 에 해당한다. 둘 다 해당이 되야된다는 말이다. 간단히 말해 곱셈이다. "앤곱"으로 외우면 좋다. 앤 곱배기... OR 게이트 우리말로는 '또는"이다. 둘 중 하나만 만족해도 괜찮다는 말이다. 간단히 말해 덧셈이다. "오더"로 외우면 좋다. 주문할게요.. NAND 게이트 AND의 반대이다 순서대로 간다면 ANDN 으로 가야겠지만 말이다. AND연산 결과에 NOT 게이트를 붙힌 것이다. 요놈이랑 OR gate를 standard gate라고 부르는데 gate 하나의 조합으.. 2021. 12. 29.
전자회로 증폭기 (OP-Amp, 반전 증폭기, 비반전 증폭기, 반전 가산 증폭기, 차동 증폭기) 증폭기는 입력 전압 대비 출력 전압을 크게 만들어 주는 것이다. 여러 증폭기가 있지만 가장 기본인 반전 증폭기와 비반전 증폭기에 대해 알아보자, 두 증폭기의 공통점은 negative feedback(안정성을 유지)을 사용한다. 음의 전압에 들어가는 것이다. 다음으로 반전 증폭기와 비반전 증폭기의 차이는 전압 이득의 부호에 차이로 나뉜다. 반전 증폭기는 전압 이득의 부호가 (-) 음의 부호를 나타내서 반전이라 부르고, 비반전 증폭기는 전압 이득이 (+)양의 부호를 나타내기 때문에 기존 전압과 차이가 없다고 하여 비반전이라 부른다. 그리고 반전 가산 증폭기와 차동 증폭기에 대해 간단히 알아볼까 한다. 각설하고 먼저 증폭기의 기본 원리에 대해 알아보자 증폭기 원리 가장 기본 꼴이다. 입력인 Vs를 가하면 출력.. 2021. 10. 6.
논리회로 보수의 모든 것 (10의 보수, 9의 보수, 2의 보수, 1의 보수, 보수를 쓰는 이유, 보수를 이용한 뺄셈) 아래는 내용을 유튜브에 올려놓은 겁니다. https://www.youtube.com/watch?v=ouSqaaumhvE 보수란 각 자리의 숫자 합이 일정한 값이 되는 것이다. 즉 일정한 값을 만들기 위해 보충해주는 숫자이다. 이런 보수를 왜 쓰냐면 컴퓨터는 뺄셈일 할 수 없고 뎃셈만 할 수 있는데 보수를 이용하면 뺄셈의 역할을 수행할 수 있기 때문이다. 이번엔 10의 보수와 9의 보수와 2의 보수, 1의 보수를 간단히 알아보겠다. 10의 보수를 구하는 방법 & 10의 보수를 이용한 뺄셈 10의 보수란 각 자릿수와 어떤 값을 더해 10을 만들 수 있는 어떤 값을 찾는 것이다. 간단한 방법이 있다. 첫 번째, 0이 아닌 제일 마지막 수를 10에서 뺀다. (자릿수가 올라가기 때문에 10을 뺀다) 두 번째, 나.. 2021. 9. 29.
논리회로 정보 표현 단위 ( 바이트, 비트, byte, bit) 컴퓨터 데이터를 전송할 때, 우린 0과 1만을 이용하여 전송합니다. 표시의 단위에는 여러 방식이 있는데 이번에는 비트와 바이트에 대해 알아보겠습니다. 비트는 0,1을 사용하는 네모 하나라고 생각하면 됩니다. 바이트는 이런 네모가 8개 있는 것이라 생각하면 됩니다. (8bit = 1byte) 1바이트는 0~255의 숫자를 표현할 수 있습니다 우리가 int형을 표현할 때, 보통 2바이트를 사용하여 나타냅니다. 그러면 2의 16승이 되겠죠?? 65,536의 가짓수를 표현할 수 있습니다. 예를 들면 4GB(기가바이트)는 40억 개의 바이트로 표현됩니다. 비트로 나타내면 40억 x 8bit = 320억 비트가 됩니다. 추가로 많이 보셨을 100 Mbps는 M = 메가 , b = bit, ps = per/sec를 .. 2021. 9. 28.
전자회로 드리프트, 확산 (drift, diffusion) 반도체 내에서의 전류 흐름은 2가지로 볼 수 있다. 드리프트와 확산이다. 드리프트 (drift) 간단히 말하면 전기장으로 캐리어의 이동을 드리프트라 한다. 이동하며 전기장에 의해 가속되고 실리콘 수정의 원자와 충돌하며 반대편에 도착하고, 배터리에 들어간다. 당연히 속도는 전기장에 비례한다. 이에 따라 속도는 이동도와 자기장의 곱으로 나타낼 수 있다. 이동도는 전자와 정공이 다르기 때문에 전자의 속도와 정공의 속도는 다르게 표시된다. 우리가 전류를 구할 때, 단위 시간당 이동한 전하량을 기준으로 한다. 드리프트의 전류를 구하는 것도 똑같다. 위에서 속도를 구했으니 얼마나 많은 양이 이동했는지를 쉽게 알 수 있다. 전자와 정공의 속도가 다르니 이번에도 역시 각각에 따른 전류가 나올 것이다. 두 식을 더하면 .. 2021. 9. 26.