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맘여린나
"스윗 도우" 분당선 미금역에 있는 현대엠코헤리츠 2층 건물에 스윗 도우라는 파스타 피자집이다. 토요일이라 그런지 행사 때문에 그 건물이 붐비었다. 이건 크림파스타. 베이컨이랑 버섯이랑 먹으니까 괜찮았다. 이거 같이 나오는 샐러드. 드레싱이 요구르트였나 그랬던 거 같다. 피클이랑 할리피뇨랑 같이 먹으니까 느끼한 거 없애줬다. 이건 퀘사디아랑 화덕피자인데 주문하니까 퀘사디아는 튀기기 때문에 좀 오래걸린다 했는데 그렇게 오래 걸리지 않았고 약간 매콤했다. 화덕피자는 그렇게 크지 않았고 4조각이었는데 화덕 특유의 향이 느껴졌다.
"다이오드(Diode)" 다이오드는 반도체를 이루는 가장 단순한 소자이다. 다이오드의 구조는 PN접합의 구조로 이루어져있다. PN접합의 구조는 amanan1004.tistory.com/12를 참고하자. i) 다이오드의 역할 다이오드는 정류작용을 한다. 정류작용은 전류가 한 방향쪽으로만 흐르도록 하는 것이다. 정류작용의 예를 들어보면, 장난감이나 리모컨에 건전지를 반대로 넣고 버튼을 누르면 동작하지 않을 것이다. 그리고 다시 건전지를 제대로 넣고 동작을 시키면 제대로 동작할 것이다. 만약에 장난감이나 리모컨에 다이오드가 없었다면 건전지를 반대로 넣었을 때 이미 고장났을 것인데 다이오드가 전류를 한 방향으로만 흐르게 하여 고장을 막은 것이다. 위의 그림을 보자. 첫번째 그림은 순방향, 두번째 그림은 역방향이..
"while문" 문제) 프로그램 사용자로 부터 5개의 정수를 입력 받아서, 그 수의 합을 출력하는 프로그램을 작성해보자. [조건] 정수는 반드시 1이상이어야 하며, 1미만의 수가 입력되는 경우, 재 입력을 요구해야함. #include int main(void) { int count=0, num, sum=0; //반복횟수와 변수 저장, 합을 변수 선언 while(count
"scanf 함수" 여러 일을 경험해보면서 C언어가 필수임을 느끼고 "윤성우의 열혈 C 프로그래밍"이라는 책을 사고 공부를 시작하게 되었다. 예전에 배웠던 C언어지만 다시 시작하니 너무나 새롭다. 처음 시작한다는 의미로 차근차근 문제를 풀어보도록 하자. scanf함수는 사용자에게 무언가를 입력받는 함수이다. 이와 반대로 출력하는 함수는 printf이며, 이 두 함수는 거의 항상 함께 쓰이는 듯 하다. 입력을 받았으니 출력을 해야하고, 출력을 해야하면 입력을 받아야 하기 때문이다. 글 제목에도 쓴 것을 한 번 풀어보도록 하자. 문제 5-1 프로그램 사용자로부터 두 점의 x,y좌표를 입력 받아서, 두 점이 이루는 직사각형의 넓이를 계산하여 출력하는 프로그램을 작성해보자. 단, 좌 상단의 x,y 좌표 값이 우..
"Buffer" buffer의 또 다른 이름은 voltage followr 이라고도 한다. buffer는 Op-Amp의 Gain이 1로, Op-Amp를 통과한 입력신호가 그대로 출력신호로 나오는 것을 말하며 신호가 그대로 나와야 하기 때문에 +의 입력, 비반전으로 입력시켜주어야 한다. buffer가 있는 회로는 전원으로부터 거의 전류를 끌어들이지 않는다. 그 이유는 Op-Amp의 임피던스가 매우 높기 때문에 전류를 거의 끌어들이지 않는다. (옴의 법칙을 생각해보자) 또한, Feedback 저항기가 없기 때문에 Op-Amp가 동일한 출력을 내기 때문에 입력신호와 동일한 신호를 출력한다. 이 때문에 buffer를 사용하는 이유 중 하나이다. buffer는 원래 회로를 방해하지 않고 전류를 거의 소모하지 않고..
"비반전, 반전 증폭기" Op-Amp기호를 보면 +와 -가 있다. +에 신호가 입력이 되면 비반전증폭이 되고, -에 신호가 입력이 되면 반전증폭이 된다. 반전, 비반전이라는 것은 위상이 뒤집히는지 혹은 그대로인지를 뜻한다. 비반전, 반전증폭기에 대해 알아보자 1) 비반전 증폭기 - Vout = Vin X ( 1+ Rf/R1) - 전압이득 : Av = Vout / Vin = 1+ (Rf/R1) 어떻게 이 식이 나왔는지 알아보자. 1) Input 전압 Vi가 V+와 연결되어있으므로 V-에도 Vi의 전압이 걸린다. 2) Op-Amp 내부로 전류의 유입이 없고 Vo의 전압이 R1과 Rf에 분배가 된다. 3) 전압 분배에 의해 식이 유도된다. 2) 반전 증폭기 - Vout = -(Rf/R1) * Vin - 전압이..
"Op-Amp" Op-Amp를 기호로 간단하게 나타내면 위 그림과 같다. 하지만 저 삼각형안에는 실제로 아래와 같은 회로로 구성되어있다. Op-Amp특징을 외우기보다는 되도록 이해해보도록 하자 Op-Amp는 말 그대로 증폭기이다. 두 입력전압의 차에 Op-Amp의 Gain값을 곱해 출력해낸다. ...더보기 Op-Amp의 전압이득을 G라 할때, 수식으로 표현하면, Vout = G(V+ - V-)이다. 즉, 작은 전압차라도 Op-Amp를 거치면 크게 증폭시켜준다. Op-Amp의 특징에 대해 알아보자. ...더보기 1) gain값은 무한이다. (증폭이 무한이면 좋으니까) 2) V+=V 3) 입력 임피던스가 무한이다. 4) 입력 단자에는 전류가 흐르지 않는다. (입력 임피던스가 무한이니까) 5) 출력 임피던스는..
"Low Pass Filter" LPF(Low Pass Filter) 위 그림은 Low Pass Filter를 나타낸 회로도이다. Low Pass Filter란 말 그대로 낮은 것을 통과시키는 여과기라고 직역할 수 있는데, 우리는 회로를 해석하는 입장으로서 저주파만 통과하는 회로라고 이해하면 되겠다. 이 회로가 왜 낮은 주파수만 통과하는지 이론과 실험을 통해 알아보도록 하자. i) 이론 회로를 임피던스 측면에서 해석해보자. R -> R L -> jwL C -> 1/jwC 로 나타낼 수 있다. 그러면, 주어진 회로에서 입력 전압Vi과 출력전압Vo간의 관계를 나타낼 수 있다. -> Vi = Vo X C / (C + R) 이고, 이 식을 임피던스 측면에서 해석을 하면, Vi = Vo X 1/jwC / (1/j..
"High Pass Filter" HPF(High Pass Filter) 위 그림은 High Pass Filter를 나타낸 회로도이다. High Pass Filter란 말 그대로 높은 것을 통과시키는 여과기라고 직역할 수 있는데, 우리는 회로를 해석하는 입장으로서 고주파만 통과하는 회로라고 이해하면 되겠다. 이 회로가 왜 높은 주파수만 통과하는지 이론과 실험을 통해 알아보도록 하자. i) 이론 회로를 임피던스 측면에서 해석해보자. R -> R L -> jwL C -> 1/jwC 로 나타낼 수 있다. 그러면, 주어진 회로에서 입력 전압Vi과 출력전압Vo간의 관계를 나타낼 수 있다. -> Vi = Vo X R / (R + C) 이고, 이 식을 임피던스 측면에서 해석을 하면, Vi = Vo X R / (R +..
"Body effect" Body effect에 대해 알아보기 전에 MOSFET의 구조를 한 번더 살펴보자. MOSFET은 Gate, Source, Drain, Body으로 구성된 4단자 소자이다. 보통 Body를 제외한 나머지로 구성된 3단자 소자로 알고 있는데 헷갈리지 않도록 하자. 왜 3단자 소자로 알고 있는 경우가 많냐면 Body를 특별히 신경쓰지 않기 때문이다. Body를 기본으로 접지 시켜서 그런 것 같다. 다시 본론으로 돌아와서, Body effect에서 Body는 몸체, 기판을 의미하며, Body effect의 또 다른 말은 기판효과, 몸체효과라고 한다. 그리고 Vth modulation이라고도 한다. Vth modulation을 해석하면 '문턱전압 변조'로 해석할 수 있는데 기판에 (-)..