차량용 반도체 신입 실무 완전정복: Automotive 핵심 가이드
그래서 패스트캠퍼스가 준비한,
차량용 반도체 핵심 실무 지식을 모두 담은 22시간 분량의
ALL-IN-ONE 강의
프로젝트 미리보기
간단한 이론만 알려주는 강의와는 차원이 다른
실무형 프로젝트까지
APB simulation model design
Simple AHB to APB Bridge Design
01 강의 차별점
현업 엔지니어가 만든 실무전용
Automotive의 핵심을 담은 커리큘럼
차량용 반도체 버스를 실제 Vivado로 실습해봅니다.
바로 실무에 적용 가능한
‘실무 엣지’ 프로젝트
SoC의 Peripheral Bridge 구조 설계
Handshake → Arbitration → AXI-Lite → AXI4 IP 구현해봅니다.
현업과 교육을 모두 경험해본
능력있는 강사님의 노하우 강의
정확히 파악하고 있는 교수 출신 현업 엔지니어로,
현업의 내용도 모두 파악하고 있는 신뢰성 높은 강사님의 강의입니다.
02 커리큘럼 상세보기
신입 온보딩 수준의 지식을 모두 담은 22시간 분량의 커리큘럼.
실무 필수 LIN, CAN, AMBA 개념부터 실전 프로젝트로 구현까지 하나의 강의로 학습하세요.
실무 네트워크 구조 이해하기 (LIN, CAN) | 13시간
기초 직렬통신에서 시작해 LIN → CAN → CAN-FD로 확장되는 흐름을 학습합니다.
학습 내용
UART / SPI / I2C 동작 시퀀스 및 Timing 구조 이해
LIN Frame: Header/Response/Checksum 구조 분석
CAN: Arbitration, Message Filtering, Error Handling
CAN-FD: Payload 확장 및 Bit Rate 변경 구조
신호/프레임 분석 기반으로 실제 데이터 트래픽 흐름을 검증합니다.
학습 내용
UART 전송 비트 흐름 및 Sampling 이해
LIN Schedule Table 기반 메시지 전송 실습
CAN Arbitration & Error Frame 동작 해석 실무 버스 설계 및 최적화 | 9시간
학습 내용
APB: Peripheral Register Access 설계
AHB: Burst 전송, Split/Retry Transaction 이해
AXI4/AXI4-Lite: Multi-Channel Handshake 및 Ordering Model
Message Filtering & Transaction 성능 고려
통신 계층에서 시작된 학습이 SoC Bus 설계까지 연결되는 단계입니다.
학습 내용
APB Simulation Testbench 구성
AHB-to-APB Bridge 설계 및 검증
AXI-Lite Write/Read Transaction 구현
AXI Bus 설계 최적화 및 Debugging
Benefit
시각자료가 풍부한 443장의 강의 자료 제공
눈으로 먼저 이해하면 머리로도 쉽게 이해가 됩니다!
현업에 계시면서 교육 경험까지 풍부한 강사님이 준비했습니다.
학습자의 이해를 돕기위해 정리한 강사님의 노하우가 가득 담긴 하나뿐인 강의 자료까지 가져가세요 :)
03 프로젝트
복잡한 차량용 반도체 버스를
완벽히 이해 할 수 있게 도와주는 단계별 AMBA, AXI 실습
AMBA 실습(APB, AHB)
APB Simulation Model 구현
APB 기반 Peripheral Access를 Simulation 환경에서 직접 검증합니다.
SoC
Testbench 구성
Read/Write
Transaction 분석
AHB to APB Bridge 설계
AHB Bus와 APB Bus를 연결하는 브리지 구조를 구현합니다.
SoC
Peripheral
활용 기술/개념
SoC Handshake Channel Arbitration Ordering Model
| 단계별 구현 과정
강사 소개
기업과 교육 현장 전반의
차량용 반도체 시스템 설계 경험

에헴 님
현) 차량용 반도체 팹리스 SoC 설계 엔지니어
전) 숭실대 겸임 교수 경력
전) 한서대 겸임 교수 경력
강사님 한마디
차량 네트워크 설계는 프레임을 암기하는 일이 아니라,
메시지가 왜 그렇게 흘러가도록 만들어졌는지를 이해하는 일입니다.
안녕하세요.
학교에서 배운 이론과 달리, 현업에서는 UART/SPI/I2C 같은 기본 인터페이스의
레지스터 설정부터 막막해하는 신입 엔지니어들을 많이 보았습니다.
이 강의는 바로 그 '이론과 실무 사이의 격차'를 메우기 위해 설계되었습니다.
'UART란 무엇인가?'가 아닌, '현업에서는 왜 이 레지스터를 이렇게 세팅하는가?'에 대한 실무적인 이유를 파고듭니다.
전공자 신입사원 OJT 수준에 맞춰, 현업에서 실제로 부딪히는 문제들 중심으로 커리큘럼을 구성했습니다.
일부 내용이 쉽게 느껴질 수 있는 상위권 학습자분들을 위해서도, 교과서에는 없는
'실무 관점의 핵심 포인트'들을 곳곳에 담아두었습니다.
여러분의 실무 자신감을 채워줄 디딤돌이 되기를 바랍니다.
• 본 영상은 제로베이스에서 판매되었던 강의[반도체 스쿨: Automotive] 의 촬영본을 활용한 콘텐츠입니다.
• 촬영 시점은 해당 강의 최초 공개 시점 기준(24년 11월)
• 본 강의는 Windows 환경에서 진행됩니다. macOS 사용자의 경우, 일부 실습 단계에서 설치 및 실행이 제한될 수 있습니다.
• 이 강의 수강을 위해서는 Vivado/Vitis가 설치 가능한 PC가 필요합니다.
QUESTION 1.
수강하시면 좋을까요?
• 회로/SoC/ECU 설계 직군의 신입 엔지니어로, 실무적인 통신·버스 구조 이해도가 부족해 보완 학습이 필요한 분
• 임베디드/FPGA/SoC 개발을 준비하며 통신 프로토콜 → 시스템 버스 → 실제 IP 설계까지 연결된 학습을 원하시는 분
QUESTION 2.
• 데이터 통신에 대한 기본적인 이해가 있다면 학습 속도가 빨라집니다.
• 네트워크/OS/전기전자 전공자가 아니라도 수강이 가능하도록
UART → LIN → CAN → CAN-FD → AMBA 순으로 단계 설계되어 있습니다.
• Vivado 또는 시뮬레이션 환경 경험이 없어도 실전 프로젝트를 따라갈 수 있게 구성되어 있습니다.
QUESTION 3.
공부하는 과정에 대해 알려주세요.
• 이후 APB/AHB/AXI Bus로 확장하여 SoC 내부 데이터 트랜잭션 모델을 설계 관점으로 이해합니다.
• Simulation 기반으로 송수신 타이밍, Arbitration, Error Handling, Message Filtering을 검증합니다.
• 마지막 단계에서는 APB Simulation → AHB-APB Bridge → AXI4 Transaction까지 직접 설계/검증합니다.
QUESTION 4.
• 실습은 주로 개발용 PC 환경(Windows 권장)에서 진행합니다.
• Vivado/BFM을 활용하는 구간에서 PC 리소스가 필요할 수 있으나, 추가 하드웨어가 필수는 아닙니다.
• 실제 차량 ECU/게이트웨이와 연동 테스트를 진행하고 싶은 경우에는 향후 확장 학습으로 연계가 가능합니다.
QUESTION 5.
• AMBA APB / AHB / AXI4 / AXI-Lite Transaction Model
• Simulation 기반 프레임 분석 및 Verification Flow
• Vivado, BFM(Bus Functional Model), Timing Analyzer, Packet/Frame Debugging












