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물리 홀효과2024.09.211. 홀 효과(Hall Effect) 1.1. 실험 목적 이 실험의 목적은 홀 효과의 원리를 이해하고 홀 효과의 중요한 특성인 이동도, 운반자 type, 운반자 농도를 분석하는 것이다. 홀 효과 측정을 통해 전류를 이루는 주 전하의 부호를 결정하고, 홀 계수 값으로부터 전하 운반자의 농도를 얻으며, 비저항과 홀 계수로부터 이동도를 계산할 수 있다. 또한 반도체에서의 전자와 정공의 행로를 파악할 수 있고, 자기장의 크기와 방향을 알아내는데 유용하게 사용된다. 1.2. 실험 이론 및 원리 1.2.1. 실험 개요 반도체에서 주로 사용...2024.09.21
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광운대2024.09.211. 반도체 공정 1.1. Front End Process 1.1.1. 웨이퍼 및 재료 실리콘 웨이퍼 기판은 반도체 공정에서 가장 기본적이고 중요한 재료로, 트랜지스터와 메모리 소자 등을 제작하는 기반이 된다. 반도체 산업의 발전과 더불어 웨이퍼의 크기와 집적도가 지속적으로 증가해 왔다. 2000년대 초반까지는 200mm 웨이퍼가 주로 사용되었으나, 현재는 300mm 웨이퍼가 가장 보편적이며 450mm 웨이퍼 개발도 진행되고 있다. 웨이퍼의 기본 제조 방식은 Czochralski (CZ) 방법으로, 고순도 실리콘 잉곳을 성장...2024.09.21
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전자공학과 독후감2024.09.231. 소개 책 [청소년을 위한 공학이야기]은 우리나라의 경제 발전과 공학 기술의 발달이 어떠한 관계가 있었는지를 소개하고 있다. 첫째, 책은 우리나라가 가장 가난했던 시기에 시작하여 오늘날이 되기까지 새롭게 나타난 기술들을 소개하고, 그 기술이 우리나라에 정착하여 미친 영향들을 보여주고 있다. 특히 "황금알을 낳는 거위, 미래를 걷는 전자 산업"에서 소개한 사건이 우리나라에 가장 큰 역할을 했다고 설명하고 있다. 1947년 12월 23일 미국의 벨연구소에서 트랜지스터가 탄생되었고, 이를 통해 진공관보다 속도가 빠르고 에너지 소모...2024.09.23
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전자, 전기 관련 독후감2024.09.231. 소개 스티브 잡스 전기 독후감 스티브 잡스는 시작부터 조금 일반적인 사람들의 삶과는 다른 특별한 삶을 살았다고 볼 수 있다. 그는 입양되었지만, 다행히 양부모님이 그를 극진히 사랑해 주었다고 한다. 비록 그 자체로는 평범한 사람이었지만, 그의 삶에서 가장 운명적인 만남은 엔지니어 워즈니악과의 만남이었다. 워즈니악과 만나 창업을 하며 애플컴퓨터의 기초를 닦았던 것이다. 잡스의 경우, 천재적인 컴퓨터공학자나 수학자는 아니었지만 반도체공학과 전자공학에 대한 이해도가 있었던 것으로 보인다. 이에 게임 개발 회사에 들어가기도 했다...2024.09.23
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면저항 측정2024.09.211. 도체와 반도체의 면저항 측정 1.1. 실험 목적 이 실험의 목적은 비저항, 면저항 등의 개념을 확실히 알고, 서로 다른 시편의 면저항을 측정한 후 각각의 시편의 면저항이 왜 다른지 생각해보고 어떤 재료를 사용하여 설계하고자 할 때 가장 적합한 재료를 선택할 수 있는 능력을 키우는데 있다. 또한 박막형태의 재료들의 면저항을 측정해보고, 재료의 전기적 특성을 분석해 다양한 공학 분야에 적용시켜 이용하기 위함이다. 1.2. 이론적 배경 1.2.1. 면저항 및 비저항 면저항은 단위 ohm/sq로 표시되며, 여기서 sq는 ㅁ로도 표...2024.09.21
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제페토 메타버스2024.08.191. 서론 1.1. 메타버스의 개념과 등장 배경 메타버스의 개념과 등장 배경은 다음과 같다. 메타버스는 가상을 의미하는 '메타(meta)'와 현실 세계를 의미하는 '유니버스(universe)'의 합성어로, 기존 가상현실(VR, Virtual Reality)보다 진보된 개념이다. VR과 증강현실(AR, Augmented Reality), 혼합현실(MR, Mixed Reality)을 아우르는 확장현실(XR, eXtended Reality)이 메타버스의 핵심 기술이다. 메타버스라는 용어는 1992년 미국 SF 작가 닐 스티븐슨의 소설...2024.08.19
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db하이텍2024.08.241. 서론 1.1. 반도체 산업의 발전과 중요성 반도체 산업의 발전과 중요성은 다음과 같다. 21세기를 살아가는 현대인에게 컴퓨터와 스마트폰과 같은 전자기기는 없어서는 안 될 필수적인 제품이다. 이러한 전자기기에는 모두 반도체(semiconductor)가 포함되어 있다. 반도체는 21세기 4차 산업혁명의 진흥과 함께 첨단산업에 필수적으로 들어가는 "첨단산업의 쌀"로 불리며, 시간이 지남에 따라 그 시장규모가 급속도로 증가하고 있다. 2012년 3,000억 달러 수준이었던 반도체 시장규모가 2025년에는 6,000억 달러 수준에 ...2024.08.24
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전자공학부 면접2024.09.141. 반도체 및 전자소자 1.1. 반도체의 정의와 특성 반도체는 전기전도도가 전자와 정공에 의해 이루어지는 물질로서, 그의 전기저항률 즉 비저항이 도체와 절연체 비저항의 중간 값을 취하는 물질이다. 반도체는 불순물 포함 여부에 따라 진성 반도체와 불순물 반도체(P형 반도체 or N형 반도체)로 나뉘어진다. 진성 반도체는 도체와 부도체 사이의 중간적 성질을 갖는 물질로서 최외각에 4개의 가전자를 갖는 4가 원소들이다. 실리콘(Si)이나 게르마늄(Ge)과 같은 순도가 매우 높은 반도체를 진성 반도체라 한다. 진성 반도체는 평상시에...2024.09.14
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전기전자2024.09.191. 전기와 전하 1.1. 전자의 특성 전자는 음의 전하를 띠고 있는 입자이다. 원자의 내부에는 원자핵이 있는데 그 주위에 존재한다. 톰슨의 음극선 실험에서 발견되었는데, 진공방전에서 형광 빛이 생기는 것을 관찰하였다. 미국의 밀리컨의 실험으로 전자의 질량을 측정하는데 성공하였고, 1.60*10^-19이라는 것을 알아내었다. 톰슨의 공식에 대입하면 질량 또한 알아 낼 수 있으며, 닐스보어, 헨리 모즐리의 x선 실험을 하며 자세히 밝혀졌다. 원자는 물리적 성질 화학적 성질 둘 다 가지고 있다. 물리적 성질로는 전자 또한 파동의 이중...2024.09.19
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기준전압 및 옴의 법칙2024.09.101. 옴의 법칙 실험 1.1. 실험 목적 실험의 목적은 전자회로에 쓰이는 탄소저항이 옴의 법칙을 만족하는가를 확인하고 옴의 법칙의 의미를 이해하는 것이다. 또한 다이오드에 대하여 옴의 법칙이 성립하는가를 확인하고, 옴의 법칙을 확인하기 위한 측정조건을 검토하는 것이다. 즉, 전기회로 소자 중 저항과 다이오드의 옴의 법칙 성립 여부를 실험을 통해 확인하고 이해하는 것이 이번 실험의 주된 목적이라 할 수 있다. 1.2. 실험 방법 실험 방법은 다음과 같다. 먼저 전기저항실험에서는 저항값이 다른 3개의 탄소저항을 회로에 연결하고 전압을...2024.09.10
