반응형 TFT9 [전자/소자/반도체]트랜지스터의 Off Current(Ioff)는 왜 발생할까? 트랜지스터의 Gate 전압을 꺼짐 조건으로 만들면 Drain 전류도 정확히 0이 될 것처럼 보입니다. 하지만 실제 소자의 전류를 측정하면 매우 작더라도 전류가 남습니다. 이 전류를 보통 Off Current(Ioff) 또는 Off-state Leakage Current라고 부릅니다.핵심부터 말하면트랜지스터는 Gate 전압이 문턱전압(Threshold Voltage, Vth)보다 낮아도 완벽한 절연체가 되지 않습니다. 약한 반전 상태에서 흐르는 Subthreshold Leakage를 비롯해, Drain 전계에 의한 DIBL과 GIDL, 접합 누설, Gate 절연막 누설 등이 Off Current를 만듭니다.Ioff는 하나의 물리 현상 이름이라기보다 정해진 Off Bias 조건에서 측정되는 전체 Drain .. 2026. 9. 18. [전자/전기/회로/디스플레이]Clock Coupling은 왜 발생할까? 기생 커패시턴스와 전압 변동 디스플레이 회로를 시뮬레이션하다 보면 직접 연결하지 않은 내부 노드가 Clock 신호를 따라 순간적으로 올라가거나 내려가는 모습을 볼 수 있습니다. 회로도에는 선 하나 연결되어 있지 않은데, Clock의 상승·하강 순간마다 전압이 튀는 이유는 무엇일까요?핵심부터 말하면Clock Coupling은 빠르게 변하는 Clock 전압이 두 노드 사이의 기생 커패시턴스(Parasitic Capacitance)를 통해 전하를 전달하면서 발생합니다. 특히 전기적으로 떠 있거나 임피던스가 높은 노드는 들어온 전하를 빠르게 방전하지 못하므로 전압 변동이 크게 나타납니다.같은 원리를 의도적으로 사용하면 Bootstrap이 되고, 원하지 않는 노드에 나타나면 Feedthrough 또는 Coupling Noise가 됩니다.직접.. 2026. 9. 18. [전자/디스플레이/회로] OLED 저계조에서 Mura와 Flicker가 더 눈에 띄는 이유 검정에 가까운 화면을 볼 때 화면 한쪽이 조금 더 밝아 보이거나, 어두운 장면에서 미세하게 깜빡이는 느낌을 받은 적이 있을 것입니다. 밝은 흰 화면보다 어두운 회색 화면에서 이런 현상이 더 잘 보이는 이유는 무엇일까요?핵심부터 말하면저계조에서는 OLED를 켜기 위해 흘리는 전류 자체가 매우 작습니다. 따라서 TFT 특성의 작은 편차, 누설전류, 구동 전압의 흔들림도 목표 전류에 비해 무시하기 어려운 비율이 됩니다. 위치마다 밝기가 달라 보이면 Mura, 시간에 따라 밝기가 흔들려 보이면 Flicker라고 부릅니다.Mura와 Flicker는 무엇이 다를까Mura는 같은 시각에 화면 위치별 밝기나 색이 균일하지 않아 얼룩처럼 보이는 현상입니다. 예를 들어 균일한 어두운 회색 영상을 띄웠는데 일부 영역이 더 .. 2026. 9. 9. [전자/회로/디스플레이] Gate Driver에서 Bootstrap Capacitor가 필요한 이유 안녕하세요.“기억하고자 하는 모든 것”을 담아내는 리멤버미입니다. Gate Driver 또는 Scan Driver는 여러 개의 Gate line에 펄스를 순서대로 전달하는 회로입니다. 이전 글에서 Gate Driver의 역할을 살펴봤다면, 이번에는 회로 안에 자주 등장하는 Bootstrap Capacitor가 왜 필요한지 알아보겠습니다.회로도를 처음 보면 이런 의문이 생길 수 있습니다.“출력은 CLK가 올려주는 것 같은데, 굳이 커패시터까지 넣어야 할까?”핵심부터 말하면Bootstrap Capacitor는 출력 전압이 상승할 때 Pull-up TFT의 Gate 노드도 함께 더 높여 줍니다. 그 결과 출력이 올라가도 Pull-up TFT의 VGS가 충분히 유지되어, Gate line을 원하는 High 전압.. 2026. 9. 7. [전자/반도체]문턱전압(Vth)이란 무엇인가: 트랜지스터가 켜지는 진짜 기준 안녕하세요.“기억하고자 하는 모든 것”을 담아내는 리멤버미입니다. 반도체나 디스플레이, 회로 이야기를 보다 보면 문턱전압(Vth, Threshold Voltage) 이라는 말을 정말 자주 보게 됩니다.MOSFET 설명에서도 나오고, TFT 설명에서도 나오고, 공정이나 소자 특성 그래프를 볼 때도 빠지지 않습니다.그런데 막상 이 개념을 처음 접하면 이런 생각이 들 수 있습니다. “문턱전압이면, 이 전압을 넘는 순간 바로 스위치처럼 켜진다는 뜻인가?”“Vth 아래에서는 전류가 아예 0이고, 위에서는 완전히 ON인 건가?” 결론부터 말하면 그렇게 딱 잘리는 개념은 아닙니다.문턱전압은 트랜지스터가 ‘이제부터 채널이 의미 있게 형성되기 시작한다’고 보는 기준점에 가깝고, 실제 전류는 그 전후에서 연속적으로 변합니.. 2026. 4. 9. [전자/디스플레이/회로] NMOS와 PMOS의 신호 전달 특성 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 오늘은 NMOS와 PMOS의 신호 전달 특성에 대해 알아보겠습니다. NMOS의 경우 아래 그림과 같이 0V는 잘 전달하지만 Vdd는 Vth 만큼 깎여서 전달하게 됩니다. Gate에 Vdd가 걸려서 NMOS가 on 되었다고 하면 Vgs는 Vdd-0V 이며 값이 변하지 않게됩니다. 그러므로 Vout이 0V에 도달할때까지 전류는 흐르게 됩니다. 반면에 Vin에 Vdd를 걸어주게 되면 Source 는 Vout이 됩니다. 이때 Vgs는 Vdd-Vout 전압으로 Vin에 의해 Vout이 Vdd에 가까워 질수록 Vgs는 0에 가까워집니다. 하지만 Vgs는 NMOS의 Vth 전압 이상이되야 on되기 때문에 Vout이 Vdd-Vth값에 도달하게되면.. 2023. 2. 18. [전자/반도체]NMOS와 PMOS의 Drain과 Source 위치가 가끔 헷갈리다면?! 꿀팁! 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. Transistor를 공부하시는 분들이 공부했다가도 나중에 다시 헷갈리는 부분이 있는데요. 바로 NMOS와 PMOS의 Drain 과 Source 의 위치입니다. 사실 Transisotor 구조상으로 Source와 Drain을 정의할 수 없습니다. 왜냐하면 아래 그림(예시_coplanr 구조)과 같이 Transisotr 소자는 물리적으로 완전히 대칭이기 때문입니다. Source나 Drain은 어느쪽이나 될 수 있죠. 그래서 source와 drain을 결정 짓는 것은 회로 구조상에서의 전류 흐름인데요. 영단어를 해석하자면 source는 공급원 , drain은 배수구로 source에서 drain으로 흐르는 느낌이죠. 그런데, NMOS는 .. 2023. 2. 7. [전자/디스플레이/회로]Gate Driver(Scan Driver)가 필요한 이유는? 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. Gate Driver Circuit가 무엇인지 지난 시간에 설명드렸습니다. [전자/디스플레이/회로]Gate Driver(Scan Driver) 란?! 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 이전에 디스플레이 반도체 기초를 설명하면서 Gate 신호에대해 설명 드렸었는데요. ※ 디스플레이 구동 및 Gate 신호 개념 remembermeeternally.com 그러면 Gate Driver 회로가 어떻게 구성되어있고 왜 필요한지 볼까요? 지난 시간에 보여드린 그림에서 Gate Driver에서 신호를 아래와 같이 발생 시켜야 할 것입니다. 1080개의 line에 순차적으로 15.6us 시간동안만 swithi.. 2023. 1. 17. [전자/디스플레이/반도체]디스플레이용 반도체의 기초!! (디스플레이도 반도체다?!) 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 흔히들 반도체라하면 삼성전자와 SK하이닉스를 떠올리곤 합니다.거의 모든 전자기기에는 반도체칩이 들어가고 그 중심에는 삼성전자와 SK하이닉스가 있기 때문이죠 그런데 디스플레이를 만들기 위해서도 반도체 공정이 필요하다는걸 알고계신가요? 오늘은 디스플레이용 반도체의 기초에 대해 말씀드리고자 합니다. 1. 디스플레이에 왜 반도체가 필요할까? 2. 전자기기에 들어가는 반도체칩과 디스플레이 반도체는 무엇이 다른가? 3. 디스플레이 반도체는 앞으로 어떻게 발전될 것인가? 반도체(semiconductor)란 전기가 흐르는 도체(conductor)와 전기가 흐르지 않는 부도체(insulator)의 중간 성질을 가지고 있어 전기가 흐르면 1, 전기가.. 2023. 1. 12. 이전 1 다음 반응형