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앞으로는 반도체 공정 직무와
그 밖에도 F/W, S/W, 기구설계, 생산관리 등 다양한 범위의 이공계 직무에 대해 다뤄볼 생각입니다.
Rough한 내용이 많기 때문에 뭐하는지 흐름 정도만 잡는다고 생각하고 봐주시면 될 것 같습니다.
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회로설계 (S.LSI 사업부) | 반도체 채용 홈페이지
시스템 반도체 (AP, Modem, Image/Bio/Automotive Sensor, PMIC, DDI, Security, RFIC 등)를 개발하기 위한 Analog/Digital 회로를 설계, 검증하고, 고객에게 솔루션을 …
Source: www.samsung-dsrecruit.com
Date Published: 3/20/2022
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고급 디지털회로설계 – 서강대학교 | KOCW 공개 강의
서강대학교. 송태경. This course aims to train students to develop basic techniques and practical skills necessary to design modern digital systems.
Source: www.kocw.net
Date Published: 4/10/2021
View: 5766
아날로그회로 vs 디지털회로설계 – 한국과학기술인연합
제목 그대로 아날로그회로 설계 vs 디지털 회로 설계로 진로를 결정하는 데 있어 고민입니다. 혹자는 대기업의 엔지니어들을 큰 배에서 노를 젓는 한 …
Source: www.scieng.net
Date Published: 6/23/2021
View: 9507
디지털 회로 설계 과정(Front End) – 오늘은 맑음
오늘은 디지털 회로 설계 과정 중 Front-End 과정에 대해서 알아보겠습니다. … Front End과정은 VHDL/Verilog HDL을 통해서 설계한 디자인을 합성 …
Source: wh00300.tistory.com
Date Published: 6/2/2022
View: 7623
[나는 신입사원입니다! Ep.10] 회로설계와 사랑에 빠진 전자공학 …
디지털 회로설계 업무를 하고 싶다는 구체적인 목표를 가지고 취업 시장에 뛰어든 이승혁 님. 삼성전자 반도체에 합격할 수 있었던 비결이 있다고 합니다.
Source: www.samsungsemiconstory.com
Date Published: 8/8/2022
View: 6686
최고의 디지털 회로 설계 온라인 강의 – 업데이트: [8월 2022]
오늘 디지털 회로 설계을(를) 배우세요. 디지털 회로 설계 온라인 강의를 Udemy에서 찾아보세요.
Source: www.udemy.com
Date Published: 6/22/2022
View: 5892
디지털 회로설계 – 알라딘
디지털 회로설계 · 정가. 28,000원. 판매가. 28,000원 마일리지 840원. 마일리지 적립. 적립 예상 마일리지는 현금성 결제 수단을 사용시 적립됩니다. 쿠폰, 적립금과 같은 …
Source: www.aladin.co.kr
Date Published: 10/17/2021
View: 7396
디지털회로설계 강의자료(2) | 자료실 | 커뮤니티 : 스마트IT전공
디지털회로설계 강의자료(2) 전체(chapter 1~8) 제1장 파일은 오류 입니다. 제2장 부터 인쇄 부탁드립니다. 첨부파일. 디지털논리회로_2.zip (3.92MB / 다운로드:467회 …
Source: www.joongbu.ac.kr
Date Published: 2/6/2021
View: 4034
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주제에 대한 기사 평가 디지털 회로 설계
- Author: E\u0026WE
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- Date Published: 2021. 1. 30.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=RXOdXIsQFkI
고급 디지털회로설계
1. Combinational logic design – review Combinational logic 회로의 설계 기법과 타이밍 해석 및 이를 고려한 회로 설 계 개념, VHDL을 이용한 combinational logic 회로의 설계 기법을 다룬다.
Combinational logic design – review Combinational logic 회로의 설계 기법과 타이밍 해석 및 이를 고려한 회로 설 계 개념, VHDL을 이용한 combinational logic 회로의 설계 기법을 다룬다.
2. Sequential logic design – review Sequential logic 회로의 설계 기법을 복습하고, sequence detector 설계 예제를 통하여 state machine 및 timing diagram을 이용한 로직 설계 기법 및 VHDL 코딩 방법을 다룬다.
Sequential logic design – review Sequential logic 회로의 설계 기법을 복습하고, sequence detector 설계 예제를 통하여 state machine 및 timing diagram을 이용한 로직 설계 기법 및 VHDL 코딩 방법을 다룬다.
3. Design with basic fixed function IC’s – review Flip-Flop, latch, buffer, counter 등 여러 가지 기본적인 상용 소자의 사용 방법과 CAD tool을 이용한 디지털 회로 설계 방법을 다룬다.
Design with basic fixed function IC’s – review Flip-Flop, latch, buffer, counter 등 여러 가지 기본적인 상용 소자의 사용 방법과 CAD tool을 이용한 디지털 회로 설계 방법을 다룬다.
4. State machine design methods and practice Counter 기능의 상용 소자를 이용한 sequence detector 와 sequence generator 설계 예제를 통하여 synchronous design 원리 및 방법을 이해하고 VHDL을 이용한 sequential logic 설계 방법을 습득한다.
State machine design methods and practice Counter 기능의 상용 소자를 이용한 sequence detector 와 sequence generator 설계 예제를 통하여 synchronous design 원리 및 방법을 이해하고 VHDL을 이용한 sequential logic 설계 방법을 습득한다.
5. Synchronous design concept and SRAM interface SRAM의 동작과 프로세서 인터페이스 방법과 일반적인 설계 응용 방법을 다룬다. 또한 마이크로프로세서 시스템 구성을 위한 MSI/LSI 소자의 사용 예를 통하여 디지털 소자의 마이크로 프로세서 또는 컴퓨터 인터페이스 방법을 소개한다.
Synchronous design concept and SRAM interface SRAM의 동작과 프로세서 인터페이스 방법과 일반적인 설계 응용 방법을 다룬다. 또한 마이크로프로세서 시스템 구성을 위한 MSI/LSI 소자의 사용 예를 통하여 디지털 소자의 마이크로 프로세서 또는 컴퓨터 인터페이스 방법을 소개한다.
6. PC based waveform generator design 1 디지털 회로 설계 예로써 IBM-PC에 의하여 제어되고 동작하는 파형발생기 및 기본적인 디지 털 오실로스코프 설계를 다룬다. 이때 파형 발생기는 3주 ~ 5주차에서 다룬 소자 및 이들을 이용한 설계 회로들을 이용하여 설계된다.
PC based waveform generator design 1 디지털 회로 설계 예로써 IBM-PC에 의하여 제어되고 동작하는 파형발생기 및 기본적인 디지 털 오실로스코프 설계를 다룬다. 이때 파형 발생기는 3주 ~ 5주차에서 다룬 소자 및 이들을 이용한 설계 회로들을 이용하여 설계된다.
8. Understanding of device’s electric characteristics Xilinx, Altera 소자들을 중심으로 FPGA 소자들의 종류 및 구조 등을 소개하고, 이들 소자를 이용한 효율적인 설계 방법을 다룬다.
Understanding of device’s electric characteristics Xilinx, Altera 소자들을 중심으로 FPGA 소자들의 종류 및 구조 등을 소개하고, 이들 소자를 이용한 효율적인 설계 방법을 다룬다.
9. Algorithmic State Machine design: a calculator example ASM을 이용한 디지털 제어기 설계 기법을 공부하고 간단한 calculator 설계 예제를 통하여 그 활용방법을 습득한다.
Algorithmic State Machine design: a calculator example ASM을 이용한 디지털 제어기 설계 기법을 공부하고 간단한 calculator 설계 예제를 통하여 그 활용방법을 습득한다.
10. Algorithmic State Machine design: a simple CPU example ASM을 이용한 디지털 제어기 설계 기법을 공부하고 간단한 CPU 설계 예제를 통하여 그 활용방법을 습득한다.
Digital signal processing system design with FPGA ? Method 다양한 디지털 신호처리 회로설계에 널리 사용되고 있는 FPGA 활용능력을 배양하기 위하여 통신에 사용되는 간단한 envelope detector 회로 설계 예제를 통하여 mixer, FIR 필터 설계 방법을 고찰한다.
Digital Interface: USB, PCI, serial bus, SDRAM 컴퓨터 인터페이스 수단으로서 널리 사용되는 USB, PCI express 버스와 LVDS를 중심으로 한 serial bus interface, SDRAM interface를 소개하고 각각의 특성 및 응용 방법을 다룬다.
아날로그회로 vs 디지털회로설계 > 진학
안녕하십니까, 학사출신 모대기업 Fabless업체 신입사원입니다.현재 커리어패스를 계획하는 데 있어 적잖은 고민을 거듭하다 용기내어 선배님들께 질문올립니다.제목 그대로 아날로그회로 설계 vs 디지털 회로 설계로 진로를 결정하는 데 있어 고민입니다.혹자는 대기업의 엔지니어들을 큰 배에서 노를 젓는 한 명의 인부로 비유하곤 하지만 적어도 수년에서 수십년동안 어깨 넘어로 배워가는 지식과 하루반나절 이상을 회사에서 보낼 시간이 계획성 있게 이뤄진다면 보람찰 것이라는 생각이 듭니다.또, 각 회로의 설계에도 RF, PMIC, DDIC, SOC등 분야마다 편차가 크다는 것을 알고 있지만 일단은 설계 시 사용되는 기법이나 직관, tool 등에 현업을 모르는 신입사원이 초점을 맞추어 질문하는 것이라 이해해 주시길 바라며 양해를 구합니다..1-1. 아날로그회로설계의 장점제가 그 동안 현직 엔지니어분들과 Scieng에서 아날로그회로 설계를 하시는 분들의 이야기를 들어본 바1) 진입장벽이 높아 한번 익힌 기술의 가치가 시간이 흘러도 쉽게 퇴색되지 않는다.2) 실력을 인정받으면 몸값은 천정부지로 뛴다.3) 말그대로 아날로그회로는 “설계”가 가능하다. – 즉, 내손으로 만든 회로가 제품에 사용될 수 있다.(EE로서 디지털회로설계 시 VHDL은 말그대로 “코딩”을 하는 느낌.., 경력이 쌓이면 창의와 직관이 반영될 영역이 적다고 해야할까요)4) 앞으로 HW dependent한 제품은 점점 증가한다. – HW spec이 성능을 결정1-2. 아날로그회로설계의 단점1) 진입장벽이 높아 기술을 익히기 까지 시간이 오래 걸린다.2) 실력을 인정받는 사람은 극소수.3) 향후, 국내에서의 전망이 부정적이다. 중소/중견 Fabless는 국내에서 자취를 감추었다.짧게 이 정도로 정리되는 것 같습니다.———————————————————————-이어서 디지털회로 설계에 대해서는2-1. 디지털회로설계의 장점1) VHDL설계는 EE라서 할 수 있는 영역(나름 코딩에 재미 + CS와 차별화되는 느낌)2) 물성보다는 논리에 의한 구현이 가능 (예외변수가 적다..)2-2. 디지털회로설계의 단점1) 대부분의 소자는 HW Dependent한 영역으로 spec결정 (SOC설계 등에 있어 스펙,가격맞는 부품 끼워넣기느낌이 듭니다)2) 낮은 진입장벽..뭔가 글을 쓰다보니 편중되는 느낌이 없지않아 있습니다.하지만 제가 틀린부분이나 부족한 내용에 대해 보충해주신다면 정말 감사하겠습니다.혹시나 무례한 질문이나 정리였다면 사과드립니다. 절대 그럴 의도를 가지지지 않았습니다.선배님들의 고견 부탁드립니다..
디지털 회로 설계 과정(Front End)
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오늘은 디지털 회로 설계 과정 중 Front-End 과정에 대해서 알아보겠습니다.
설계 과정은 간단하게 Front End 과정과 Back End 과정으로 나눌 수 있습니다.
Front End과정은 VHDL/Verilog HDL을 통해서 설계한 디자인을 합성해서 gate단위의 netlist로 만드는 과정입니다.
Back End과정은 합성을 통해 나온 netlist를 Chip으로 만들기 위해 module의 위치정보와 wire를 연결하는 과정(Place & Routing)과 P&R과정을 거쳐 나온 디자인에 대해 timing violation(setup/hold violation)이 문제가 없는지 Timing Analysis를 수행하는 과정입니다.
Front End
디자인
무엇을 설계할지 전체적인 구조를 디자인 하는 단계
설계
VHDL/Verilog HDL을 이용해서 디자인 한 구조를 설계하는 단계
시뮬레이션(RTL-Simulation)
RTL Simulation 단계
VHDL/Verilog HDL을 이용해서 설계한 디자인을 검증(verification)
검증 단계에서는 testbench를 이용해서 의도한 동작을 수행하는지 테스트 testbench는 주로 System Verilog를 이용해서 구성(verification에 매우 용이)
보드 검증
Xilinx 혹은 Intel Altera 보드를 이용해서 검증
RTL Simulation의 경우 delay를 줘서 테스트를 수행하긴 하지만 물리적인 상황은 반영되지 않는 이상적인 상황이기 때문에 실제 상황과 더 유사한 FPGA를 이용해서 추가 검증을 수행
RTL-Simulation의 경우 테스트 속도가 매우 느리기 때문에 속도가 빠른 FPGA를 이용해서 더욱 빠르게 검증을 할 수 있음
* LINT/CDC 체크
합성하기 전에 LINT(디버깅 오류)와 CDC(Clock Domain Crossing)등을 체크
일반적으로 Synopsys의 SpyGlass라는 툴을 이용해서 코드 내에 LINT가 있지 않는지 혹은 서로 다른 Clock Domain을 사용한다면 CDC 문제가 발생하지 않는지 합성 이전에 미리 체크하고 합성단계로 넘어감
합성(Synthesis)
VHDL/Verilog HDL을 이용해서 작성된 디자인을 Gate수준의 Netlist로 변경
타겟 합성 라이브러리의 정보를 이용 라이브러리에 따라서 합성 결과가 달라짐(Samsung, TSMC, Global Foundary/27ns, 12ns, 7ns 등..)
합성을 통해 우리의 디자인이 목표한 타겟 동작 주파수에 만족하는지, 디자인의 크기(area)가 얼마나 크게 나오는지 등 많은 정보를 확인할 수 있음
타겟 동작주파수를 만족하지 않거나 합성 결과의 크기가 너무 크게 나오는 경우 다시 설계과정으로 돌아가 RTL을 수정하는 과정을 반복
* 합성은 Design Compiler를 주로 사용하는데 위에서 서술한 내용 말고도 매우 많은 내용이 들어있습니다. 아직 학부생이라면 Design Compiler관련 교육이 있다면 꼭 들어보시길 권합니다. 이론적인 내용 말고도 script/tcl 관련해서도 많은 내용들이 들어있어 설계쪽으로 진로를 정하셨다면 많이 공부하시면 좋습니다. 저도 많이 알지 못해 기회가 될 때 마다 공부하려고 노력하고 있습니다.
여기까지 디지털 회로 설계의 Front End 과정에 대해 알아보았습니다.
저는 Back End과정은 하고있지 않기 때문에 추후에 자세히 알아보고 공유해보겠습니다.
전체적인 설계 과정은 IDEC에서 공개한 영상을 참조 바랍니다.
Design Flow 1
Design Flow 2
* 잘못된 내용이나 추가하면 좋을 내용이 있다면 댓글로 부탁드립니다!
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[나는 신입사원입니다! Ep.10] 회로설계와 사랑에 빠진 전자공학도! 모뎀 기술 개발에 기여하는 ‘설계 엔지니어’로 성장하다 – 삼성반도체이야기
2G와 3G, 4G(LTE)를 넘어 5G까지 무선이동통신 기술의 비약적인 발전으로 우리는 스마트폰을 통해 사물인터넷(IoT)과 가상/증강현실(VR/AR)까지도 이용할 수 있는 세상에 살고 있습니다. 이러한 첨단 이동통신 기술을 구현하기 위해 꼭 필요한 시스템 반도체가 있는데요. 바로 ‘모뎀 칩’입니다.
‘나는 신입사원입니다!’의 열 번째 주인공은 삼성전자 반도체에서 ‘모뎀’을 개발하는 이승혁 님인데요. 통신 기기의 핵심 장치로 꼽히는 모뎀 회로설계 직무와 이승혁 님의 회사 생활에 대한 이야기를 들어보겠습니다.
“제가 소속된 Modem개발팀은 통신 기기에 탑재되는 모뎀을 개발하고 검증해 칩으로 구현하는 업무를 하고 있습니다. 여기서 모뎀(Modem)은 휴대폰과 기지국 사이의 정보 송수신 처리 역할을 맡고 있습니다. 모뎀이 없으면 전화가 불가능하죠.
전체 과정 속에서 보면, 먼저 기지국에서 전달된 아날로그 신호를 RF(Radio Frequency) 칩에서 수신합니다. RF 칩을 통해 해당 신호들은 디지털화되고, 이후 모뎀으로 들어옵니다. 이러한 디지털 신호들을 실제 휴대폰 사용자가 들을 수 있게끔 각종 알고리즘으로 값을 추정하고 처리하는 것이 모뎀의 역할입니다.”
Modem개발팀의 업무는 크게 ‘시스템’과 ‘디자인’으로 나눠지는데요. 시스템 담당자들이 알고리즘을 설계하면 디자인 담당자들이 회로를 설계하고 검증해 칩으로 구현해 내는 과정으로 진행합니다. 이승혁님은 디자인 업무 중에서도 채널 추정을 위한 블록을 개발하고 있습니다.
“요리를 할 때 재료 손질, 계량, 칼질, 굽기 등 역할을 나누는 것처럼, 모뎀을 만들 때도 다양한 역할을 수행하는 블록(Block)을 세세하게 나눠 개발합니다.
그중 저는 채널을 추정하는 블록을 개발하고 있는데요. 완벽하지 않은 신호를 받더라도 최대한 가까운 값으로 추정해 보완할 수 있습니다. 이전과 비교해 요즘 휴대폰의 통화 음질이 굉장히 많이 개선되었잖아요. 바로 이러한 채널 추정 기능의 향상 덕분이라고 할 수 있습니다.”
한편, 이승혁 님처럼 각각의 블록을 맡아 개발하는 모뎀 하드웨어 설계 엔지니어들에게는 공통점이 있습니다.
“모뎀 하드웨어 설계 엔지니어는 특정 블록의 모뎀 설계를 온전히 도맡아서 해야 하기 때문에 먼저 맡은 블록을 정확하게 파악해야 합니다. 스스로 신호 하나하나의 의미를 따져보는 것이 중요한데요. 시간이 꽤나 소요되고, 지루한 작업일지라도 다들 책임감과 끈기를 가지고 공부하고 있습니다.”
“모뎀은 통합적인 시스템으로 이뤄져 있기 때문에, 다른 업무에 대한 이해도 필요합니다. 디자인 업무 외에도 시스템의 이동통신 표준, RF, 안테나 등에 대한 기본 지식을 갖춰야만 모뎀의 큰 그림을 그릴 수 있기 때문입니다. 도움이 필요할 때는 부서 선배님들께 부탁드리거나 다른 블록을 담당하는 동기들과 정보를 교류하며 틈틈이 공부합니다. 다행히 동기들이 시스템, 설계, 검증 등 다양한 파트에서 근무를 하고 있어 많은 도움을 받고 있습니다.”
학부에서 전자공학을, 석사는 레이더 신호처리를 전공한 이승혁 님은 대학 시절 수강한 전공 수업들을 통해 운명처럼 딱 맞는 진로를 결정할 수 있었다고 하는데요.
“디지털 논리 회로 수업을 우연히 수강했는데 그때 접한 디지털 수체계가 무척 흥미로웠습니다. 이어서 듣게 된 시스템 설계 수업에서도 회로설계에 큰 재미를 느꼈고요. 특히, 졸업 프로젝트를 통해 레이더 신호처리를 설계하고 검증한 후에 구현된 결과를 제 눈으로 직접 확인하면서 해당 분야에 강한 확신을 갖게 되었습니다.
이후, 자연스럽게 신호처리와 회로설계와 관련된 직무를 탐색했습니다. 이때 삼성전자 모뎀 개발팀의 5G 이동통신 모뎀이 세계 최초로 상용화되었다는 기사를 보았고, 훌륭한 엔지니어들과 함께 일하고 싶은 마음에 망설임 없이 지원했습니다.”
디지털 회로설계 업무를 하고 싶다는 구체적인 목표를 가지고 취업 시장에 뛰어든 이승혁 님. 삼성전자 반도체에 합격할 수 있었던 비결이 있다고 합니다.
“전공 수업에서 배웠던 내용을 여러 번 복습했습니다. 경험했던 프로젝트 등의 기억을 되새기며 당시 습득했거나 느낀 점들을 떠올렸죠. 그리고 포털 사이트에서 5G와 모뎀, 삼성전자 반도체와 관련된 키워드를 자주 검색하고, 유의미한 자료들은 문서화해 모았습니다. 특히 산업과 기술에 대한 기사들을 많이 찾아본 것이 면접에서 많은 도움이 되었습니다.
아, 그리고 대학 전공 수업을 최대한 많이 활용하라고 강조하고 싶어요. 입사 후 실무를 하면서 전공 과목이 다양한 이유를 알았습니다. 필요 없는 전공이 없더라고요. 특히, 통신 신호 처리 관련 수업에서 배운 내용들이 생각했던 것보다 훨씬 더 중요하게 다뤄집니다. 많이 알면 알수록 좋습니다.”
Modem개발팀은 서로의 업무가 긴밀하게 연결되어 있는 만큼 협력하고 소통하는 것이 무엇보다 중요한데요. 코로나19로 팀원들 간 부족해진 대화 시간을 늘리기 위해 특별히 마련된 시간이 있다고 합니다.
“팀원 모두가 적극적으로 참여하고 있는 ‘Walking Talking’이란 조직문화 활동이 있는데요. 참여를 신청한 부서원들에게 커피 쿠폰을 주고 함께 걸으며 이런저런 얘기를 나누도록 한 시간입니다. 소요 시간 별로 세 가지 코스로 나눠져 있는데, 코스를 다 돌 때까지 업무와 관련된 이야기는 하지 않게 권장하고 있어요.”
“시스템 반도체 시장 규모는 메모리반도체 시장의 2배 이상으로, 제품 종류가 상당히 많기 때문에 넓은 분야에서 수준 높은 기술력을 경험할 수 있는 곳입니다. 이름만 들어도 다 아는 쟁쟁한 경쟁사들과 기술력을 겨루며 무한대로 성장할 수 있죠.
돌이켜 생각해 보면 저도 취준생 시절 자존감이 떨어지고, 미래에 대한 불안감이 컸는데요. 그때마다 스스로 주문을 외웠습니다. ‘될 사람은 될 것이다, 그리고 그게 바로 나다.’ 자신감을 가지고 준비하다 보면 나의 가치를 알아보는 곳이 있더라고요. 지금 이 글을 읽고 있는 여러분 중에 언젠가 저와 함께 우리나라 모뎀 기술 개발에 기여할 분이 나타난다면 정말 좋겠네요!”
지금까지 운명처럼 빠져든 회로설계 분야에서 모뎀 하드웨어 설계 엔지니어로 커리어를 쌓고 있는 이승혁 님을 만나보았는데요. 어디에서도 들을 수 없는 삼성전자 반도체의 다양한 직무 이야기는 ‘나는 신입사원입니다!’ 11탄에서 계속됩니다.
* 기사에 포함된 사진들은 방역 수칙을 준수하여 촬영하였습니다.
키워드에 대한 정보 디지털 회로 설계
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