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- 주제분류
- 공학 >전기ㆍ전자 >전기전자공학
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- 강의학기
- 2017년 1학기
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- 조회수
- 73,761
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- 평점
- 4.7/5.0 (7)
- 강의계획서
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반도체를 이루는 재료의 결정 구조를 시작으로 전자의 이동 특성을 해석하기 위한 양자역학 기초를 학습한다. 이를 바탕으로 주기적 원자 배열 구조를 가진 반도체의 전기적 특성을 해석하고 이를 조절하는 방법을 학습한다. 이후 전압이 인가되었을 때 생성되는 전류의 형성 요소들에 대해 학습하고, 이때 반도체의 전기적 특성을 해석하기 위한 연속방정식을 학습한다. 마지막으로 PN접합의 특징에 대하여 학습하여 반도체 소자를 이해하기 위한 기초들에 대하여 학습한다.
차시별 강의
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반도체 공학 개괄 | 반도체 공학에 대한 전반적인 정보와 기초 지식 | ![]() |
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1장. 원자배열 구조와 반도체 (1) | 전류 밀도에 대한 이해와 원자 배열 구조의 중요성 | ![]() |
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| 2. | ![]() |
1장. 원자배열 구조와 반도체 (2) | 원자 배열 주기성에 따른 전자 재료의 구분과 Unit Cell | ![]() |
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1장. 원자배열 구조와 반도체 (3) | Wigner Seitz Cell과 3차원 원자 배열 구조의 종류 | ![]() |
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| 3. | ![]() |
1장. 원자배열 구조와 반도체 (4) | Diamond 구조의 특성과 결정의 방향/면을 표시하는 방법 | ![]() |
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2장. 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 (1) | 양자 역학 기초에 대한 개괄 | ![]() |
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| 4. | ![]() |
2장. 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 (2) | 에너지 보존 법칙을 이용한 Schrodinger Wave Equation의 유도 | ![]() |
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2장. 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 (3) | Schrodinger Wave Equation을 해석하기 위한 기초 | ![]() |
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| 5. | ![]() |
2장. 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 (4) | Schrodinger Wave Equation에 대한 이해 및 응용 | ![]() |
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2장. 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 (5) | Schrodinger Wave Equation의 응용 - 무한 에너지 장벽에 갇힌 전자 (1) | ![]() |
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| 6. | ![]() |
2장. 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 (6) | Schrodinger Wave Equation의 응용 및 E-k 관계도 | ![]() |
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3장. 주기구조 반도체의 에너지 대역과 이동전하 (1) | 주기적 원자배열 구조를 가진 반도체의 특성 개괄 | ![]() |
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| 7. | ![]() |
3장. 주기구조 반도체의 에너지 대역과 이동전하 (2) | 주기 구조 반도체의 E-k 관계도 | ![]() |
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3장. 주기구조 반도체의 에너지 대역과 이동전하 (3) | E-k 관계도 해석 - 전기적, 광학적 특성 | ![]() |
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| 8. | ![]() |
3장. 주기구조 반도체의 에너지 대역과 이동전하 (4) | 반도체 내 존재하는 전자/hole의 농도를 결정하는 요소 (1) | ![]() |
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3장. 주기구조 반도체의 에너지 대역과 이동전하 (5) | 반도체 내 존재하는 전자/hole의 농도를 결정하는 요소 (2) | ![]() |
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| 9. | ![]() |
4장. 열평형 상태의 반도체 (1) | 열평형 상태에서 반도체 내에 존재하는 전자/hole의 농도를 나타내는 방법 (1) | ![]() |
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4장. 열평형 상태의 반도체 (2) | 열평형 상태에서 반도체 내에 존재하는 전자/hole의 농도를 나타내는 방법 (1) | ![]() |
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| 10. | ![]() |
4장. 열평형 상태의 반도체 (3) | 불순물 주입에 의한 전기적 특성 조절 (1) | ![]() |
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4장. 열평형 상태의 반도체 (4) | 불순물 주입에 의한 전기적 특성 조절 (2) | ![]() |
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| 11. | ![]() |
4장. 열평형 상태의 반도체 (5) | 반도체 내의 전하 이동 mechanism | ![]() |
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5장. 전하의 이동과 전류형성 (1) | 전류 관계식(1) | ![]() |
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5장. 전하의 이동과 전류형성 (2) | 전류 관계식(2), Hall 측정 | ![]() |
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5장. 전하의 이동과 전류형성 (3) | 이동도와 충돌 mechanism | ![]() |
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| 12. | ![]() |
6장. 과잉캐리어의 생성과 재결합 (1) | 과잉 캐리어의 생성과 재결합 | ![]() |
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6장. 과잉캐리어의 생성과 재결합 (2) | 과잉 캐리어의 재결합률과 평균수명, 연속 방정식 개요 | ![]() |
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| 13. | ![]() |
6장. 과잉캐리어의 생성과 재결합 (3) | 연속 방정식의 의미와 응용 | ![]() |
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6장. 과잉캐리어의 생성과 재결합 (4) | 확산 방정식과 결함준위를 통한 과잉 캐리어의 생성과 재결합 | ![]() |
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| 14. | ![]() |
6장. 과잉캐리어의 생성과 재결합 (5) | quasi-Fermi level과 PN접합 개요 | ![]() |
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7장. PN접합의 형성과 에너지 대역도 (1) | PN접합의 형성 및 특징 | ![]() |
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| 15. | ![]() |
7장. PN접합의 형성과 에너지 대역도 (2) | PN접합의 에너지 대역도(1) | ![]() |
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7장. PN접합의 형성과 에너지 대역도 (3) | PN접합의 에너지 대역도(1) 및 C-V특성 | ![]() |
연관 자료








