[반도체 소자] 1-1강. Introduction(1)

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  • เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ย. 2024
  • #반도체강의 #반도체소자 #반도체면접 #반도체취업 #삼성전자 #하이닉스 #메모리 #파운드리
    반도체 소자 강의 인트로입니다.
    기초적인 MOSFET 동작의 직관적 이해애 관해 다룹니다.
    (강의 목차)
    제 1 절 Introduction
    1-1. MOSFET 개요
    1-2. DRAM 개요
    제 2 절 기초 반도체 물성
    2-1. 반도체의 전자와 정공

ความคิดเห็น • 26

  • @조민경-m7c
    @조민경-m7c ปีที่แล้ว +2

    와 여태까지 들은 MOSFET 강의 중에 가장 좋은 강의였습니다. 감사합니다!

  • @문진욱-b5p
    @문진욱-b5p 3 ปีที่แล้ว +4

    학부에서 기계공학 전공하다가 반도체 전공으로 석사 진학했는데 영상에서 너무 도움 많이받았습니다! 앞으로 시간되실때 또 업로드 해주시면 꼭 챙겨볼께요! 잘봣습니다~~

  • @angryduck3647
    @angryduck3647 3 ปีที่แล้ว +1

    전자공학 진학 희망하는 학생입니다.
    최근에 전자공학관련 직종에 종사하고 싶다는
    제 꿈에 대한 의심이 많았는데
    실무와 기초는 다르겠지만
    이 강의를 통해 적어도 저는 전자공학이 흥미 있다는것만큼은 알 수 있었습니다
    강의가 이해하기도 쉬웠고요

    • @KoreanChipmaker
      @KoreanChipmaker  3 ปีที่แล้ว +1

      너무나 좋은 말씀 감사합니다 ㅎㅎ
      미래에 인류 발전을 위해 일하는 큰 사람이 되기 바랍니다

  • @이희원-y4h
    @이희원-y4h 3 ปีที่แล้ว +1

    강의 너무 감사합니다. 궁금증이 다 해결되었습니다. 기초를 몰라서 답답했는데 이제 다 이해가 되네요 ㅎㅎ

  • @timecapsule7381
    @timecapsule7381 3 ปีที่แล้ว +2

    감사합니다. 정말 유익해요

  • @dts341
    @dts341 2 ปีที่แล้ว +1

    안녕하세요. 기계공학 졸업 후 메모리산업에서 일하면서 반도체지식이 굉장히 부족했는데 좋은 강의 감사합니다. 정주행 할게요^^

  • @최야옹-n3w
    @최야옹-n3w 3 ปีที่แล้ว +1

    좋은 강의 감사합니다 설명을 쉽게 이해할 수 있게 잘하시는 것 같아요 더 배우고 싶습니다:)

  • @양이-y9i
    @양이-y9i 3 ปีที่แล้ว +1

    감사합니다 면접 준비중인데 영상이 깔끔해서 개념 정리하기 너무 좋습니다!

  • @handle_so_annoying
    @handle_so_annoying 3 ปีที่แล้ว +3

    반도체 소자 찾아보다가 알게됐는데 진짜 너무 유용합니다.. 강의 감사합니다!! 혹시 다른 강의 업로드 하실 계획이 있으신가요?? 더 배우고싶습니다ㅜㅜ

  • @임혁준-d9e
    @임혁준-d9e 3 ปีที่แล้ว +1

    신소재공학과 지망하는 고3입니다 영상이 참 유익해서 다른 영상도 빨리 보고 싶네요 ㅠㅠ

  • @s01045617739
    @s01045617739 3 ปีที่แล้ว +1

    진짜 설명 잘 해주시네요.. 감사감사 ㅠㅠ

  • @gloriagloria770
    @gloriagloria770 4 ปีที่แล้ว +1

    감사합니다!😍

  • @노리그리
    @노리그리 3 ปีที่แล้ว

    안녕하세요. 강의를 이해하기 쉽게 설명해주셔서 정말 감사합니다. 깔끔하게 정보전달이 잘돼 정말 많은 도움을 받고있습니다. 영상 더 올려주세요~
    p.s. (강의에서 왜 Si를 사용하는지 앞으로 더 알게 될 것이라고 말씀하셨는데) why Si 을 사용하는지 소자 관점에서 추가적인 이유들을 알고 싶습니다.

  • @시은-h2y2e
    @시은-h2y2e 3 ปีที่แล้ว

    설명왕이시네여ㅎㅎ

  • @wiseMZ
    @wiseMZ 2 ปีที่แล้ว

    감사합니다 형님

  • @최요한-s8k
    @최요한-s8k 3 ปีที่แล้ว +1

    좋은 강의 감사합니다
    반도체에 대해 독학 중인데 질문이 있어서 남깁니다!
    게이트영역과 Source, Drain의 영역이 겹치면 저항이 증가한다고 다양한 책들에서 설명하는데 그 이유가 뭔가요?
    기생저항은 대표적으로 LDD나 Si-Metal Contact에 의해 생기는건 이해가 가는데
    게이트와 S, D의 영역이 겹치면 저항이 증가한다는 사실은
    잘 이해가 가지 않아서 이렇게 댓글로 남깁니다! 감사합니다!

    • @KoreanChipmaker
      @KoreanChipmaker  3 ปีที่แล้ว +1

      parastic cap 이 증가하는거 아닌가요?
      저항이 증가한다는 말은 저도 처음 듣습니다 ㅠ

    • @최요한-s8k
      @최요한-s8k 3 ปีที่แล้ว

      @@KoreanChipmaker e-funny.tistory.com/84 링크를 보았을 때 소스/드레인과 게이트 영역이 겹치면 기생저항이 생긴다고 설명되어있는데 혹시 이것이 저항이 아니라 parastic cap을 의미하는 걸까요??

  • @ihnl
    @ihnl 3 ปีที่แล้ว

    진짜 유익하네요.. 혹시 책 출판하실 계획은 없으신가요!!

  • @angryduck3647
    @angryduck3647 3 ปีที่แล้ว +1

    11:17 혹시 게이트의 전압을 문턱전압+2v 초과해서 인가하면 어떻게 되나요?
    전자가 어디로 흐를지 궁금합니다

    • @KoreanChipmaker
      @KoreanChipmaker  3 ปีที่แล้ว

      ㅎㅎ 드레인 쪽으로 더 큰 전류가 흐릅니다

  • @jaewhanchoi3073
    @jaewhanchoi3073 3 ปีที่แล้ว

    동영상 업로드 더 안하시나요 ㅠㅡㅠ

    • @KoreanChipmaker
      @KoreanChipmaker  3 ปีที่แล้ว +1

      요즘 바쁜 일이 있습니다 ㅠㅠ죄송합니다..
      다음달부터 추가 업로드 많이 할 예정입니다

  • @williamchoi6764
    @williamchoi6764 2 ปีที่แล้ว

    실리콘 MOS소자가 다음과 같은 파라미터를 가진다. Na = 1016cm-3, tox = 12nm =120Å (a) 기판효과계수를 계산하라. (b) (i) VSB = 1V, (ii) VSB = 2V일 때 문턱전압의 변화를 계산하라..
    연습문제인데...답도 모르겠고ㅠㅠ풀이도 없어서 미치겠어요...혹시 풀이 한번만 부탁드려도 될까요..?

    • @KoreanChipmaker
      @KoreanChipmaker  2 ปีที่แล้ว

      기판 효과(body effect)에 대한 이해가 필요합니다.
      구글에 body effect coefficient 라고 치시면 문제와 관련된 내용들이 많이 있습니다