실물 산출물
구동 결과가 남는 임베디드 강의
36V/350W급 전동킥보드용 인버터를 설계·제작하고 BLDC 모터 구동, 홀센서, PWM, 속도 제어까지 실제 시스템 관점에서 다룹니다.
회로, PCB, STM32 펌웨어, BLDC 모터 제어를 따로 배우는 단계에서 실제 전동킥보드 구동 흐름으로 연결합니다. 중급 이상 학습자가 포트폴리오로 설명할 수 있는 개발 과정을 남기도록 설계된 강의입니다.

전동킥보드 임베디드 인프런 강의
프로젝트 규모
157개 수업으로 제품 흐름을 따라갑니다
회로 기초 복습에서 3상 인버터, STM32 펌웨어, PCB 설계, 전동킥보드 구동 코드 분석까지 약 16시간 56분 분량으로 이어집니다.
157개
수업 · 약 16시간 56분 구성
수강생 424명 · 평점 4.9 · 수강평 60개
36V/350W급 전동킥보드용 3상 인버터 프로젝트
회로도 · PCB 파일 · 펌웨어 소스 · BOM 제공 안내
실물 산출물
36V/350W급 전동킥보드용 인버터를 설계·제작하고 BLDC 모터 구동, 홀센서, PWM, 속도 제어까지 실제 시스템 관점에서 다룹니다.
학습 자료
강의 원문 기준 회로도, PCB 파일, 펌웨어 소스, BOM, 약 500페이지 PDF 자료, STM32 실습 코드와 전동킥보드 구동 코드 제공이 안내되어 있습니다.
검증된 신뢰
공개 데이터 기준 좋아요 258개, 수강평 60개를 보유한 중급 이상 하드웨어·임베디드 IoT 강의입니다.
실무 연결
요구사항 정의, HSI 문서, 부품 선정, 노이즈 대책, 4-Layer PCB, 펌웨어 모듈 테스트까지 제품 개발자가 고민하는 판단 흐름을 포함합니다.
Visual Proof
강의 커버와 참고 이미지를 바탕으로, 오늘 선택한 디자인 톤에 맞춘 광고용 화면 흐름을 보여줍니다.

단순 MCU 예제가 아니라 전동킥보드라는 완성형 모빌리티 시스템을 목표로 회로, PCB, 펌웨어, 모터 제어가 어떻게 합쳐지는지 보여주는 대표 장면입니다.

보드가 만들어진 뒤 끝나는 강의가 아닙니다. 펌웨어를 올리고 신호를 확인하며 실제 구동으로 이어지는 통합 검증 장면을 학습 흐름 안에 둡니다.

GPIO, 인터럽트, UART, 타이머, PWM, ADC, DMA를 STM32F767 레지스터 직접 접근 방식으로 다루며 HAL에 가려진 동작 원리를 확인합니다.

홀센서 기반 BLDC 구동, Center Align PWM, PI 속도 제어처럼 모빌리티와 전동화 시스템에서 자주 마주치는 제어 주제를 프로젝트 안에서 다룹니다.

회로도를 그리는 데서 끝나지 않고 부품, 커넥터, 배터리, 모터, 조립 과정까지 실제 제작 단계에서 어떤 판단이 필요한지 확인할 수 있습니다.
Problem
임베디드 학습에서 가장 답답한 지점은 지식이 조각난다는 것입니다. MCU 예제는 따라 했지만 실제 보드에서 왜 노이즈가 생기는지, 모터가 왜 안정적으로 돌지 않는지, 회로 변경이 펌웨어에 어떤 영향을 주는지 설명하기 어렵습니다.
이 강의는 그 단절을 전동킥보드라는 하나의 결과물로 묶습니다. 3상 인버터 회로, 4-Layer PCB, STM32 펌웨어, BLDC 모터 제어를 각각의 챕터가 아니라 하나의 제품 개발 흐름으로 이해하게 만듭니다.

Outcome
전동킥보드용 3상 인버터를 설계하고, STM32 펌웨어로 BLDC 모터를 구동하며, 실제 하드웨어와 소프트웨어가 맞물리는 과정을 경험합니다. 결과물은 단순히 코드 몇 줄이 아니라 설계 의도와 검증 과정을 설명할 수 있는 프로젝트입니다.
회로도, PCB 파일, 펌웨어 소스, BOM, PDF 자료가 제공된다고 안내되어 있어 학습 후 복습과 응용의 기준점이 명확합니다. 면접이나 포트폴리오에서 “무엇을 만들었는가”뿐 아니라 “왜 그렇게 설계했는가”를 말할 수 있게 만드는 구성이 핵심입니다.

Decision Point
커리큘럼과 미리보기를 바로 확인하세요
랜딩은 강의의 핵심 판단 기준만 압축합니다. 가격, 섹션별 수업, 수강평, 미리보기는 인프런 상세 페이지에서 최종 확인하는 흐름이 가장 정확합니다.
Workflow
실무 프로젝트는 부품을 고르고 코드를 작성하는 일만으로 끝나지 않습니다. 요구사항을 정의하고, 시스템 블록도를 만들고, HSI 관점에서 하드웨어와 소프트웨어의 경계를 정리한 뒤, 전원·게이트 드라이버·전류센서·MCU 주변회로를 함께 판단해야 합니다.
이 강의는 EasyEDA 기반 회로도 작성과 4-Layer PCB 설계를 포함합니다. 트레이스 폭, 그라운드 분리, 전류 루프, 3W 룰, 노이즈 대책처럼 실제 보드 제작에서 문제가 되는 요소를 프로젝트 안에서 다룹니다.

Firmware
STM32 강의를 여러 번 들었어도 HAL 함수 호출만 반복했다면 타이머, PWM, 인터럽트, ADC, DMA가 실제로 어떻게 맞물리는지 설명하기 어렵습니다. 이 강의는 STM32F767 레지스터 직접 접근을 통해 펌웨어 동작의 기반을 짚습니다.
GPIO부터 UART, 타이머, PWM, ADC, DMA까지 실습한 뒤 전동킥보드 구동 펌웨어로 확장합니다. 헤더와 소스 분리, Task 구성, 온도 센싱, 블루투스, RPM 계산, 코드 분석까지 실제 프로젝트 코드 구조를 확인합니다.

Motor Control
BLDC 모터 제어는 이론만으로도, 예제 코드만으로도 부족합니다. 모터 구조, 홀센서 입력, 인버터 스위칭, PWM 방식, 속도 제어가 하드웨어 제약과 함께 움직이기 때문입니다.
강의는 DC 모터와 제어공학 기초, 라플라스 변환과 주파수 응답, PI 제어, BLDC 구조, 3상 인버터 이론을 전동킥보드 구동 흐름으로 연결합니다. 전력전자와 임베디드 펌웨어를 함께 다루고 싶은 학습자에게 특히 선명한 학습 경로를 제공합니다.

Proof
이 강의는 공개 데이터 기준 수강생 424명, 좋아요 258개, 수강평 60개, 평점 4.9를 기록하고 있습니다. 총 157개 수업과 25개 미리보기로 구성되어 있어 결제 전 강의 톤과 난이도를 먼저 확인할 수 있습니다.
강사는 제어쟁이이며, 카테고리는 하드웨어 > 임베디드 · IoT입니다. 최초 공개 이후 최근까지 업데이트된 강의로, 임베디드 프로젝트와 모빌리티 시스템을 함께 학습하려는 중급 이상 학습자에게 맞춰져 있습니다.

Decision
학부 수준의 회로이론, C언어, 전자회로, 제어공학 지식이 필요합니다. 전기기기 과목 경험이 있다면 모터와 인버터 파트를 이해하는 데 도움이 됩니다.
교육용 키트와 부속품은 별도 비용이 발생할 수 있다는 안내가 있으므로, 수강 전 인프런 상세 페이지에서 현재 가격, 준비물, 수강 가능 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 준비가 되어 있다면 이 강의는 임베디드 강의 중에서도 드물게 회로·PCB·펌웨어·모터 제어를 하나의 실물 프로젝트로 연결하는 선택지입니다.

FAQ
입문보다는 중급 이상 학습자에게 맞습니다. 학부 수준의 회로이론, C언어, 전자회로, 제어공학 지식이 필요하며, 전기기기 과목 경험이 있으면 모터와 인버터 파트를 이해하는 데 도움이 됩니다.
강의는 STM32F767 레지스터 직접 제어와 HAL 없는 펌웨어 실습을 포함합니다. GPIO, 인터럽트, UART, 타이머, PWM, ADC, DMA의 동작 원리를 더 깊게 확인하고 싶은 학습자에게 적합합니다.
강의 원문 기준 회로도, PCB 파일, 펌웨어 소스, BOM, 약 500페이지 PDF 자료, STM32 실습 코드, 전동킥보드 구동 코드 제공이 안내되어 있습니다. 제공 범위와 최신 자료는 인프런 상세 페이지에서 확인하세요.
교육용 키트와 부속품은 별도 비용이 발생할 수 있다는 안내가 있습니다. 직접 보드를 제작하는 경우에도 모터, 배터리, 쓰로틀, UART 모듈, ST-Link v2, 커넥터 등 준비물이 필요할 수 있으므로 수강 전 상세 안내를 확인하는 것이 좋습니다.
취업 결과를 보장하는 강의는 아닙니다. 다만 회로 설계, PCB, STM32 펌웨어, BLDC 모터 제어, 3상 인버터, 통합 검증을 하나의 프로젝트로 설명할 수 있어 임베디드 포트폴리오를 구체화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
현재 공개 정보 기준 가격은 550,000원으로 안내되어 있습니다. 다만 가격, 제공 자료, 준비물, 수강 가능 여부는 변동될 수 있으므로 인프런 강의 페이지에서 최종 확인하는 것을 권장합니다.
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럿지 담당자와의 대화