홈 > 강의소개
전자공학
백주기 교수
단국대학교 대학원 통신공학 석사과정
단국대학교 대학원 통신공학 박사졸업
단국대학교 대학원 통신공학 석사과정
단국대학교 대학원 통신공학 박사졸업
인천대학교
현) 유니와이즈 전임교수
AI가 이끄는 스마트한 학습 경험, AI 튜터와 함께 더 빠르고, 더 깊게 학습하세요.
긴 강의 내용을 AI가 핵심만 요약하여 복습 시간을 단축시킵니다.
강의에서 가장 중요한 키워드와 개념을 자동으로 추출해 제공합니다.
학습한 내용을 바탕으로 AI가 생성한 퀴즈를 풀며 이해도를 점검합니다.
모르는 부분을 24시간 언제든 AI 튜터에게 질문하고 답변을 받습니다.
총 13개 챕터, 40강으로 구성되어 있습니다.
| 제목 | 강의시간 | 상세내용 |
|---|---|---|
| 오리엔테이션 | ||
|
[1강] 전자공학 오리엔테이션
|
0:
20:
36
|
|
|
전자공학의 정의와 현대적 응용 및 학습 전략
• 전자공학 개념 및 범위: 전자의 흐름 제어 기반 약전 분야 정의 및 강전(전기공학)과의 기술적 차별성 분석 • 시스템 설계 및 소자: 수동·능동 소자 모델링과 반도체(다이오드·트랜지스터·IC) 기반의 기술 융합 추세 파악 • 학습 방법론: 동작 원리 중심의 개념 정립과 회로 시각화를 통한 계통적 이해 및 실무 응용력 강화 |
||
| 1장. 반도체의 기초 | ||
|
[2강] 원자의 구조(1)
|
0:
32:
12
|
|
|
반도체 기초 원자 구조와 전자 배치 원리
• 원자 구조 및 물리적 속성: 원자핵(양성자·중성자) 구성과 원자번호·원자량 정의 및 전하량의 기본 체계 정립 • 전자 궤도와 $2n^2$ 수용 법칙: 궤도별 전자 배치 원리와 실리콘(Si) 최외각 가전자 구성을 통한 반도체 물리 특성 분석 • 에너지 준위와 전하 운반자: 가전자의 전도대 이동을 통한 자유전자·전공 생성 및 전류 형성 메커니즘 규명 |
||
|
[3강] 원자의 구조(2)
|
0:
50:
05
|
|
|
원자의 구조와 반도체 재료의 전기적 특성
• 원자 구조 및 전기적 분류: 이온화에 의한 자유전자·정공 생성 기작과 에너지 갭에 따른 전도체·절연체·반도체의 전기 전도성 차이 분석 • 반도체 재료 특성: 4족 원소(Si, Ge)의 공유 결합 구조와 원자핵 속박력 및 에너지 대역(가전자대·전도대) 간 전자 이동 원리 정리 • N형·P형 반도체 메커니즘: 3족·5족 원소 도핑을 통한 다수 반송자(전자·정공) 형성 및 상호 흐름을 통한 전류 생성 과정 요약 |
||
|
[4강] 반도체의 혁명-물질
|
0:
54:
06
|
|
|
반도체 혁명 진공관 기술과 반도체 물질 및 도핑 원리 요약
• 진공관 및 전극 구조: 증폭·정류 소자인 캐소드·애노드·그리드의 기능과 트랜지스터 전극 체계와의 구조적 대응성 분석 • 반도체 재료별 특성: 실리콘(Si)의 공정성, 갈륨-비소(GaAs)의 고속 성능, 셀레늄(Se)의 광전도성 등 물질별 물리적 성질 정리 • 도핑 및 반송자 메커니즘: 3족·5족 원소 첨가를 통한 P형·N형 반도체 형성 및 정공·전자의 전위 기반 이동 원리 요약 |
||
|
[5강] PN 접합
|
0:
47:
02
|
|
|
PN접합 원리 및 다이오드 동작 특성 요약
• PN접합 및 바이어스 특성: P-N 접합을 통한 단방향 전류 제어와 순방향 문턱 전압 및 역방향 차단 원리 정의 • 공핍층과 접합 커패시턴스: 역바이어스 인가에 따른 공핍층 확장 기전과 전압-용량 간 반비례 관계 분석 • 특수 다이오드와 항복 현상: 제너·버랙터 다이오드의 기능적 동작 영역과 애벌런치 효과 및 PIV 규격 설정 |
||
| 2장. 다이오드의 응용 | ||
|
[6강] 다이오드의 응용(1)
|
1:
00:
24
|
|
|
다이오드 응용 정류 검파 주파수 체배 및 전압 제어
• 정류 및 복조 원리: 다이오드 단방향 전도성을 이용한 AC-DC 변환 및 무선 신호의 오디오 성분 추출 기술 • 주파수 변환 및 제어: 비선형 특성 기반 고조파 생성과 역방향 전압에 따른 접합 커패시턴스 가변 제어 기능 • 특수 소자 응용: PIN 다이오드의 고주파 스위칭 및 제너 다이오드의 항복 전압을 활용한 전압 안정화 회로 |
||
|
[7강] 다이오드의 응용(2)
|
0:
53:
01
|
|
|
다이오드 응용 및 특수 다이오드 회로 특성 요약
• 가변 및 고속 스위칭 다이오드 : 버랙터의 전압 제어 커패시턴스, 슈트키의 낮은 문턱전압 기반 고속 동작, PIN의 RF 스위칭 및 AGC 기능 구현 • 부저항 특성 발진 소자 : 건·임팻·터널 다이오드의 비선형 전압-전류 관계를 이용한 초고주파(마이크로파) 신호 생성 및 증폭 메커니즘 • 광전 변환 및 격리 소자 : LED·레이저의 에너지 방출, 광 다이오드·광전지의 수광 및 발전, 광 아이솔레이터를 활용한 회로 간 전기적 독립성 확보 |
||
| 3장. 바이폴라 트랜지스터 | ||
|
[8강] NPN과 PNP, 바이어싱
|
0:
43:
57
|
|
|
바이폴라 트랜지스터 구조 및 NPN PNP 바이어싱 원리
• BJT 구조 및 기호 판별: PN 접합 기반 NPN·PNP 구조적 차이와 이미터 화살표 방향을 통한 전류 흐름 및 소자 식별법 정의 • 동작 특성 및 제어 메커니즘: 베이스 전류($I_B$) 중심의 BJT 전류 제어 방식과 FET 전압 제어 방식의 구조적 차이 및 특징 비교 • 바이어싱 및 동작 영역: 전압 인가 조건에 따른 차단·활성·포화 상태 구분 및 증폭률($h_{fe}$)을 활용한 컬렉터 전류 제어 원리 분석 |
||
|
[9강] 증폭, 이득 대 주파수
|
0:
45:
12
|
|
|
BJT 증폭 원리 및 이득 대 주파수 특성 분석
• BJT 증폭 원리 및 동작점(Q-point): 직류 바이어스 설정을 통한 전류 증폭 메커니즘과 선형 증폭을 위한 최적 동작점 제어 원리 정리 • 전류 증폭률($\alpha$, $\beta$): 베이스 및 이미터 접지 방식에 따른 정적·동적 이득 정의와 상관관계식을 이용한 증폭 성능 분석 • 주파수 응답 및 차단 주파수($f_T$): PN 접합 커패시턴스 기반의 고주파 이득 감소 기전과 3dB 지점 및 단위 이득 주파수 특성 규명 |
||
|
[10강] 공통 이미터 회로 구성
|
0:
46:
39
|
|
|
공통 이미터 및 베이스 컬렉터 회로 구성과 특징
• BJT 회로 유형(CE, CB, CC): 접지 단자 기준 입출력 경로 설정에 따른 증폭 이득·위상 변화·임피던스 특성 체계화 • 공통 이미터 및 소자 기능: 180도 위상 반전 증폭 원리와 결합·바이패스 커패시터 및 분배 저항을 통한 DC/AC 해석 구조 정의 • CB 및 CC 회로 특성: 고주파 안정성 향상을 위한 CB 회로와 임피던스 매칭 및 버퍼 역할을 수행하는 CC 회로의 동상 신호 전달 기능 요약 |
||
| 4장. 전계효과 트랜지스터 | ||
|
[11강] JFET의 동작 원리
|
0:
56:
59
|
|
|
JFET의 동작 원리 및 전계효과 트랜지스터 특성 요약
• JFET의 기본 정의 및 특성: 전압 제어 방식의 유니폴라 소자 구조를 통한 고입력 임피던스 형성 및 저잡음 증폭 기능 • 공핍 영역과 핀치오프 현상: 게이트 역방향 전압을 이용한 채널 폭 조절 메커니즘 및 드레인 전류 차단을 위한 전위 조건 • 트랜스컨덕턴스($g_{fs}$) 및 바이어싱: 게이트 전압 변화 대비 드레인 전류 변화 비율을 활용한 증폭 이득 산출 및 최적 동작점 설정 구조 |
||
|
[12강] MOSFET, CS, CG, CD 회로 구성
|
0:
53:
30
|
|
|
MOSFET 및 CS, CG, CD 회로 구성의 특징과 원리
• MOSFET 물리 구조 및 동작 모드: 산화막 절연을 통한 고임피던스 구현과 공핍·증가형 모드의 채널 제어 원리 분석 • 공통 소스(CS) 증폭 회로: 최대 전압 이득 확보 및 입출력 간 180도 위상 반전 기반의 소신호 증폭 메커니즘 • 공통 게이트(CG) 및 드레인(CD) 회로: 고주파 안정성 특성의 CG 구성과 임피던스 매칭용 CD(소스 팔로워)의 입출력 특성 비교 |
||
| 5장. 집적회로 (IC) | ||
|
[13강] 집적회로 기술, 선형 IC
|
0:
53:
08
|
|
|
집적회로 기술 및 선형 IC 응용과 특성 분석
• 집적회로 기술 특성 및 제약: 소형화·모듈화 기반 고속 동작과 물리적 한계로 인한 인덕터 구현 불가능 및 RC 회로 대체 구조 분석 • 연산 증폭기(Op Amp)와 부궤환 시스템: 이상적 특성(무한 이득·임피던스) 정의 및 부궤환 회로를 통한 증폭기 안정성·선형성 확보 메커니즘 • 신호 처리 응용 회로: 필터 4종(저역·고역·공진·노치) 및 미적분기 구성을 통한 주파수 응답 제어와 신호 위상 천이 특성 요약 |
||
|
[14강] 디지털 IC와 메모리
|
0:
31:
55
|
|
|
디지털 IC와 메모리의 종류 및 집적도별 특성
• 논리 회로 소자 특성: TTL의 포화 동작, ECL의 비포화 고속 스위칭, CMOS의 저전력 소모 및 정전기 방전(ESD) 민감성 분석 • 반도체 집적도 단계: SSI부터 ULSI까지 트랜지스터 집적 규모에 따른 회로 분류와 마이크로컨트롤러 및 AI 연산 활용 구조 정의 • 메모리 저장 메커니즘: 휘발성 RAM(DRAM의 커패시터 전하 및 리프레시, SRAM의 플립플롭)과 비휘발성 ROM의 데이터 기록 및 유지 원리 비교 |
||
| 6장. 전원공급장치 | ||
|
[15강] 정류다이오드
|
0:
37:
15
|
|
|
전원공급장치의 변압 원리와 정류 다이오드 정격 분석
• 전원공급장치 및 변압기 원리: 강압 변압기를 통한 전압 조절과 변압기 VA(볼트-암페어) 정격 기반의 부하 설계 및 전파 정류 효율 분석 • 정류 다이오드 정격 기준: 평균 순방향 전류(I0)의 1.5배 이상 확보 및 피크 역전압(PIV) 설계를 통한 PN 접합 보호와 열 파괴 방지 • 다이오드 직병렬 연결 구조: 전류 용량 확장(병렬) 및 전압 정격 증대(직렬)를 위한 저항·커패시터 보정 기반의 회로 안정화 절차 요약 |
||
|
[16강] 정류기, 배전압 회로와 필터링
|
1:
06:
59
|
|
|
정류기 배전압 회로 및 필터링 핵심 요약
• 정류 회로 특성: 반파·전파·브리지 방식별 다이오드 구성에 따른 PIV 산출과 출력 주파수 효율 비교 • 배전압 회로: 커패시터 충전 현상을 이용한 전압 배증 원리 및 부하 조건별 전압 조정 특성 분석 • 필터링 시스템: 커패시터·초크 소자 및 섹션(L, T, π) 구성을 통한 리플 맥동 성분 제거와 직류 안정화 기법 |
||
|
[17강] 전압조정기와 스위칭-모드, 기기보호
|
0:
34:
29
|
|
|
전압조정기와 스위칭 모드 및 기기 보호 기술 요약
• 전압 조정 기술: 제너 다이오드의 역방향 병렬 연결 및 78XX·79XX IC 소자를 활용한 정전압 유지와 과열 방지 메커니즘 • SMPS 및 전력 변환: 펄스 폭 변조(PWM)와 광 분리기를 통한 고주파 스위칭 기반의 고효율 직류 전압 제어 및 시스템 최적화 • 기기 보호 시스템: 접지·서지 방지 커패시터·퓨즈·회로 차단기를 활용한 과전류 및 과도 현상 차단과 회로 안전성 확보 체계 |
||
| 7장. 증폭기와 발진기 | ||
|
[18강] 데시벨, 트랜지스터 증폭기
|
0:
42:
07
|
|
|
데시벨 정의와 트랜지스터 증폭기 회로 분석
• 데시벨(dB) 및 이득 산출: 상용로그 기반 전압·전류·전력의 증폭 및 감쇄 수치화와 상대·절대 이득(dBm, dBμ) 정의 • 임피던스와 리액턴스 관계: 입출력 임피던스 정합에 따른 이득 변화 분석 및 리액턴스 성분 제거를 통한 유효 전력 측정 • 트랜지스터 증폭 회로 구조: 결합·바이패스 커패시터를 활용한 DC/AC 분리와 전압 분배 바이어스를 통한 신호 증폭 원리 구현 |
||
|
[19강] 증폭기 분류
|
0:
53:
53
|
|
|
증폭기 분류 동작 특성 및 효율 분석 요약
• 증폭기 등급별 동작 특성: 바이어스 배치 기반 유통각(360°~180° 미만) 변화에 따른 선형성 및 전력 효율의 상관관계 정의 • B급 푸시풀 구조 및 왜곡 제어: 상보적 소자 배치를 활용한 크로스오버 왜곡 방지와 짝수차 고조파 상쇄를 통한 신호 복원 원리 • C·D급 증폭기 및 효율 최적화: 비선형 스위칭 및 PWM 제어 기반 고효율 동작과 입력(DC) 대비 출력(AC) 전력 비 산출 구조 |
||
|
[20강] 구동과 RF증폭기
|
0:
57:
24
|
|
|
구동 및 RF 전력 증폭기 핵심 개념 요약
• 증폭기 구동 및 과도구동: 등급별 구동 전력 요구량 분석과 과도구동 시 발생하는 파형 왜곡 및 효율 저하 방지 • 임피던스 정합 및 회로 소자: 변압기 권선비 기반 임피던스 변환과 RFC·커패시터를 활용한 신호 선택적 차단 및 전달 • RF 증폭 및 잡음 지수: GaAsFET을 이용한 저잡음 앞단 설계와 공진 주파수 기반 동조 증폭기의 신호 정합 최적화 |
||
|
[21강] 발진기의 동작 원리
|
1:
05:
50
|
|
|
발진기의 동작 원리 및 주요 회로 분석
• 발진기 핵심 메커니즘: 정궤환(Positive Feedback) 구조를 이용한 DC-AC 변환 원리 및 LC/RC 동조 회로의 공진 주파수 선택 기능 • 발진 회로별 구조 및 특성: 변압기 기반 암스트롱, 2L-1C 구조 하틀리, 2C-1L 구조 콜피츠, 고안정성 클랩 회로의 소자 구성 및 안정성 분석 • 주파수 제어 및 안정화 기술: 버랙터 다이오드 기반 VCO, 고성능 Q-Factor 수정 발진기, 위상 동기(PLL)를 통한 정밀 주파수 합성 및 안정화 절차 |
||
|
[22강] 발진기의 안정성과 오디오 발진기
|
0:
32:
03
|
|
|
발진기 주파수 안정성 및 오디오 회로 구성
• 발진기 주파수 안정성: 폴리스틸렌·실버마이카·공심 코일 등 소자 특성과 높은 부하 임피던스 설계를 통한 주파수 불변성 및 열안정성 확보 • 오디오(AF) 발진 회로: 정궤환 기반 RC 회로·트윈-T 구조·멀티바이브레이터의 위상 반전 원리를 활용한 가청주파수 대역 신호 생성 • 집적회로(IC) 기반 설계: 연산 증폭기(OP-AMP)의 정궤환 이득 활용 및 555 타이머 시정수 기반 비안정 멀티바이브레이터 주파수 제어 분석 |
||
| 8장. 무선 송신기와 수신기 | ||
|
[23강] 변조
|
1:
03:
13
|
|
|
무선 통신 시스템 변조 기술 및 디지털화 원리 요약
• 아날로그 변조(AM/FM/PM) 및 SSB: 저주파 신호의 효율적 전송을 위한 반송파 제어 기술 및 대역폭·전력 효율 최적화 원리 • 디지털 및 펄스 변조(FSK/PAM/PWM): 신호 상태별 주파수 할당을 통한 잡음 저항성 확보 및 펄스 기반의 정보 기록 체계 • 펄스 코드 변조(PCM) 및 샘플링 이론: 아날로그-디지털 변환 단계와 무손실 복원을 위한 나이퀴스트 표본화 임계값 적용 구조 |
||
|
[24강] 이미지 전송, 전자기장
|
1:
03:
13
|
|
|
이미지 전송 기술의 분류 및 전자기장의 특성 이해
• 이미지 전송 체계: 팩스·SSTV·FSTV의 주사(Scanning) 원리와 VSB 변조를 통한 대역폭 효율화 및 고해상도 구현 방식 요약 • 전자기장 발생 및 전파 원리: 가속 전하에 의한 교번 전·자계 형성 과정과 포인팅 벡터 기반의 수직 전파 에너지 전달 구조 분석 • 주파수 및 전자기 스펙트럼: 파장-주파수 반비례 관계와 매질별 속도 계수 적용 및 용도별(VHF/UHF) 주파수 대역 분류 및 특성 정의 |
||
|
[25강] 파의 전파와 전송매체
|
0:
41:
14
|
|
|
파의 전파 특성과 전송매체의 종류 및 원리
• 전파 전파 특성 : 편파(수평·수직·원형) 유형 분류와 직접파·반사파·지표파의 주파수별 회절·굴절 및 상쇄 간섭 현상 규명 • 전리층 및 대류권 통신 : 대기층별(D·E·F) 이온화 밀도에 따른 단파 반사 메커니즘과 덕팅·산란 현상을 활용한 장거리 전송 원리 • 전송 매체 기술 : 동축 케이블·도파관·광섬유의 물리적 구조 및 대역폭 특성과 정지궤도 위성을 이용한 광역 통신 체계 정리 |
||
|
[26강] 수신기의 기초(1)
|
0:
52:
05
|
|
|
수신기의 기초와 슈퍼헤테로다인 구조 분석
• 수신기 성능 지표: 감도(Sensitivity)·선택도(Selectivity)·동적 범위(Dynamic Range)·잡음 지수(NF)를 통한 무선 신호 복원 및 처리 능력 수치화 • 수신기 아키텍처: 직접 변환 방식의 선택도 한계 극복을 위한 슈퍼헤테로다인 중간 주파수(IF) 변환 및 이미지 제거를 위한 이중 변환(Dual-conversion) 구조 분석 • 신호 정밀화 및 복조: 형상 지수(Shape Factor) 기반의 필터 선택도 최적화와 프론트엔드 저잡음 설계 및 포락선 검파를 통한 데이터 복원 원리 구현 |
||
|
[27강] 수신기의 기초(2)
|
0:
33:
19
|
|
|
수신기의 기초 CW FSK FM SSB 검파 및 후단 회로 분석
• 변조 방식별 검파 기술: BFO(CW·FSK), PLL·판별기(FM), 곱 검파기(SSB)를 활용한 국부 발진 신호 혼합 및 주파수·위상 복조 원리 • 후단 필터링 및 신호 정제: 대역통과 필터(BPF)·노치 필터·리미터를 통한 수신 선택도 확보 및 간섭 주파수·진폭 잡음 제거 기술 • 수신 품질 최적화 회로: 임계값 기반 스퀠치(Squelch) 잡음 억제와 FSTV·SSTV 주사 변환기를 활용한 데이터 재현 및 시스템 구성 운영 전문화 |
||
|
[28강] 무선통신
|
0:
41:
07
|
|
|
무선통신 다중화 및 스펙트럼 확산 기술 요약
• 다이버시티 및 동기화: 공간·주파수 다이버시티를 통한 페이딩 현상 극복 및 PLL 기반 동기화 시스템을 이용한 데이터 전송 정확도 확보 • 다중화 방식(FDM/TDM): 주파수 보호대역과 시간 가드 타임을 활용하여 다수 채널을 하나의 선로로 통합하는 자원 효율화 기술 • 스펙트럼 확산 및 CDMA: PN 코드 기반 대역폭 확산과 주파수 도약(FH) 기법을 통한 통신 보안성 강화 및 신호 간섭 최소화 원리 |
||
| 9장. 디지털의 기초 | ||
|
[29강] 수의 체계
|
0:
36:
29
|
|
|
디지털 기초 및 수 체계 변환 원리 요약
• 디지털 신호: 임계 전압 기준의 불연속적 상태(0, 1) 표현 및 비트(Bit) 단위 정보 처리 구조 정의 • 다진법 체계: 10진수·2진수·8진수·16진수의 밑수(Radix) 설정 및 가중치 합산을 통한 수치 표현 원리 분석 • 진법 변환 메커니즘: 반복 제산법 및 비트 그룹화(3비트-8진수, 4비트-16진수)를 활용한 상호 변환 절차 요약 |
||
|
[30강] 디지털 논리
|
0:
56:
49
|
|
|
디지털 논리 회로 기초 부울 대수와 플립플롭
• 부울 대수 및 논리 게이트: 2진 논리 연산 체계와 드모르간 정리를 통한 회로 간략화 및 NAND·NOR 만능 게이트의 설계 원리 정리 • 클록 및 플립플롭: 트리거링 방식에 따른 동기화 메커니즘과 R-S·J-K·T형 플립플롭의 데이터 저장 및 상태 반전 기능 분석 • 카운터 및 시스템 응용: 순차 논리 회로를 활용한 디지털 펄스 계수와 주파수 측정 및 업·다운 카운터의 제어 메커니즘 구현 |
||
|
[31강] 2진 통신
|
0:
52:
28
|
|
|
2진 통신 개념 및 디지털 신호 처리 기술 요약
• 디지털 통신 체계 및 속도 지표: 2진·다중 신호 상태 정의와 BPS 및 Baud의 상관관계를 통한 정량적 데이터 전송 효율 분석 • 데이터 변환 및 전송 기술: A/D 변환 절차, 직렬·병렬 전송의 구조적 차이 비교 및 데이터 정렬을 위한 버퍼 메모리 활용 • 데이터 최적화 및 신호 처리: 무손실·손실 압축 기법과 DSP 임계점 판정 원리를 통한 잡음 제거 및 데이터 무결성 유지 메커니즘 |
||
| 10장. 컴퓨터 시스템 | ||
|
[32강] 컴퓨터 시스템
|
0:
51:
38
|
|
|
마이크로컨트롤러 시스템 구조 및 입출력 제어 원리
• 마이크로컨트롤러 시스템 구성: CPU·플래시 메모리·RAM 통합 칩 구조 및 클록 신호 기반 명령어 수행 원리 • 입출력 제어 및 시스템 운용: GPIO 푸시-풀 구동, 풀업 저항·디바운싱 기반 스위치 제어, 인터럽트(ISR) 우선 처리 메커니즘 • 신호 변환 및 전력 제어: 연속근사 방식 ADC 비트 분해능 변환 및 PWM 듀티 사이클 기반 모터·LED 부하 제어 원리 |
||
|
[33강] 인터페이스
|
0:
36:
31
|
|
|
마이크로컨트롤러 인터페이스 SPI I2C 시리얼 USB 및 프로그래밍
• 주요 통신 인터페이스(SPI·I2C·UART): 마스터-슬레이브 구조의 SPI, 오픈 드레인 기반 I2C, 비동기식 시리얼 통신의 물리 계층 및 동기화 방식 분석 • 시리얼 및 USB 표준: 보 레이트(8N1) 설정, TTL-RS232 전압 레벨 차이 및 USB 호스트-장치 간 전원·데이터 전송 규격 정리 • 마이크로컨트롤러 제어 및 프로그래밍: ATtiny44 핀 멀티플렉싱, 컴파일러를 이용한 기계어 변환 및 부트로더를 통한 메모리 이식 절차 요약 |
||
| 11장. 최신 통신시스템 | ||
|
[34강] 셀룰러 통신과 위성통신(1)
|
0:
37:
13
|
|
|
셀룰러 통신 시스템의 원리와 핵심 기술 구성
• 셀룰러 네트워크 및 주파수 재사용: 정육각형 셀 구조 설계와 주파수 재사용 기술을 통한 한정된 자원의 효율적 관리 및 서비스 영역 최적화 • 전이중 방식 및 CDMA 기술: 송수신기(Transceiver) 기반의 동시 송수신 구현과 고유 코드 할당을 통한 간섭 제거 및 채널 용량 확대 • 핸드오프 및 변복조 메커니즘: 소프트·하드 핸드오프를 통한 이동성 보장과 모뎀(Modem)의 변복조 기능을 활용한 데이터 전송 체계 구축 |
||
|
[35강] 셀룰러 통신과 위성통신(2)
|
0:
40:
49
|
|
|
셀룰러 통신 및 위성통신과 무선 랜 토폴로지 분석
• 위성 통신 궤도(GEO·LEO·MEO): 고도별 지연 시간·가시선(LOS) 확보 및 극지방 통신 등 궤도 특성에 따른 네트워크 구성 방식 분석 • 무선 랜 토폴로지(LAN Topology): 중앙 서버 관리 중심의 주종 구조와 직접 데이터 교환 방식인 대등 구조의 보안성 및 비용 효율성 비교 • 아마추어 무선 및 단파(HF) 통신: 비영리 목적의 HAM 운용 체계와 3~30MHz 대역 주파수 특성 기반의 비상·광역 통신 메커니즘 요약 |
||
|
[36강] 보안과 프라이버시, 광변조
|
0:
58:
21
|
|
|
전자공학 개념완성 보안과 프라이버시 및 광변조 기술 이해
• 통신 보안 등급 및 암호화 체계: 무선 취약성 대응을 위한 0~3단계 보안 등급 분류와 디지털 암호화 및 생체 보안 기반의 데이터 보호 기술 정리 • 광변조 송수신 및 감쇠 제어: LED/광다이오드 활용 광전 변환 원리와 역제곱 법칙 및 프레넬 렌즈를 통한 신호 감쇠 극복 및 지향성 강화 기술 고찰 • 광섬유 전도 구조 및 전송 모드: 내부 전반사 원리를 적용한 코어·클래딩 구조 설계와 굴절률 분포 방식(Step/Graded-index)에 따른 데이터 전송 특성 분석 |
||
| 12장. RF 통신용 안테나 | ||
|
[37강] 방사저항
|
0:
33:
17
|
|
|
RF 통신용 안테나 기초 및 방사저항 분석
• RF 안테나 분류 및 특성: 접지·비접지형 구분 및 영상 효과를 이용한 파장($\lambda$) 기반 동작 길이 결정 • 방사저항(Radiation Resistance): 에너지 방사 현상의 저항 성분 환산 및 효율 극대화를 위한 등가 회로 분석 • 안테나 효율 및 파장 설계: 방사·손실저항 비율 기반 효율 산출 및 주파수 대응 물리적 구조 최적화 |
||
|
[38강] 안테나
|
0:
45:
01
|
|
|
안테나 기초 이론 및 유형별 동작 특성 분석
• 다이폴 안테나 공진 원리: 파장 기반 물리적 길이 산출 및 단축계수(0.95) 적용을 통한 리액턴스 제거와 급전점 임피던스 정합 달성 • 수직형 및 접지면 안테나 구조: 대지 접지 및 레이디얼 처짐각 변동을 활용한 임피던스(37Ω~50Ω) 최적화와 동축케이블 정합 유도 • 루프 및 특수 안테나 방사 특성: 권선수 비례 방사 저항 제어 및 안테나 구조별 지향성(Null점) 분석을 통한 수신 효율 및 전송 성능 최적화 |
||
|
[39강] 접지와 이득 및 지향성
|
0:
36:
33
|
|
|
접지 시스템과 안테나 이득 및 지향성 분석
• 접지 시스템 및 구성 방식: 안테나 방사 효율 향상 및 EMI 억제를 위한 일점·다점 접지와 레이디얼·카운터포이즈의 구조적 특성 정의 • 안테나 이득 및 방사전력: 기준 안테나별 이득 지표(dBi, dBd)와 ERP·EIRP 산출 공식 및 상호 환산 수식을 통한 송신 성능 정량화 • 방사패턴 및 지향성 지표: 극좌표계 로브 분석 기반의 지향성 평가와 전후방비(F/B)·전측방비(F/S)를 활용한 안테나 성능 분석 원리 |
||
|
[40강] 위상 배열안테나
|
0:
42:
25
|
|
|
위상 배열 안테나 및 초고주파 안테나 설계 분석
• 위상 배열 및 브로드사이드 안테나: 급전 소자 배열과 위상 제어를 통한 지향성 극대화 및 특정 방향 방사 패턴 최적화 원리 • 기생 배열 및 야기-우다 안테나: 도파기·반사기의 길이 차이와 전자기 결합을 이용한 고이득 단방향성 안테나 설계 및 공진 주파수 제어 • 초고주파 전송 및 개구면 안테나: 도파관의 특성 임피던스와 혼·접시·헬리컬 안테나의 구조적 특성을 활용한 고주파 고이득 구현 방식 |
||
백주기 교수님
전자공학